(54) АДСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ РТУТИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки газа от ртути | 1979 |
|
SU874133A1 |
Способ очистки газа от ртути | 1973 |
|
SU640750A1 |
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИЙ СОРБЕНТ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1997 |
|
RU2141376C1 |
Способ получения сорбента для поглощения паров ртути | 1981 |
|
SU971790A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОСОДЕРЖАЩЕГО УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА | 2001 |
|
RU2187362C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ | 2018 |
|
RU2676642C1 |
Поглотитель хлороводорода и способ очистки газовых смесей | 2023 |
|
RU2804129C1 |
Способ получения сорбента для поглощения монооксида углерода из газовых смесей | 1986 |
|
SU1586751A1 |
Способ приготовления поглотителя хлороводорода из газовых смесей | 2023 |
|
RU2807840C1 |
СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ СШИТОГО ПОЛИМЕРА-УГЛЕРОДА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, ТОКСИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА | 2011 |
|
RU2520444C2 |
Изобретение относится к адсорбен там, применяемым для очистки промыш ленных газов от металлической ртути Для очистки газов от ртути используют целый ряд жидких, газообразных или твердых поглотителей. Известны жидкие поглотители, та-п кие как хлорсодержащие растворы поваренной соли, растворы солей двухвалентной ртути 1. Указанные адсорбенты обладают высокой агрессивностью по отношению к металлическим конструкционным материалам, сложностью утилизации ртути из них ввиду низкого содержания ее и больших объемов растворов, невысокой скоростью окисления ртути, что приводит к громоздкости и сложности применяемых схем. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является адсорбент, содержащий акти вированный уголь и газообразный хлор 3-4 вес.% 2. Недостаток этозго адсорбента заключается в том, что динамическая емкость его до проскока ртути небольшая и составляет 5 вес.%, в .результате чего время его защитного действия мало, а расходная норма угля значительная. Целью изобретения является увеличение динамической емкости адсорбента и снижение его расхода. Цель достигается адсорбентом, содержащим в качестве окислителя окислы азота при следующем соотношеНИИ компонентов, вес.%: Окислы азота5-20 Активированный уголь Остальное Пример 1.Насыщенный парами ртути 10 мг/м и влаги воздух подают со скоростью 0,5 л/мин в стеклянную колонку диаметром 10 мм, заполненную активированным углем марки АР-3, обработанным окислами азота () в количестве 5 вес.%. Время контакTqi газа с сорбентом 10 с. Высота слоя угля 20 мм. Пример 2. Опыт проводят, как в примере 1. В качестве адсорбента испытывают уголь, содержащий 10 вес.% ок-ислов азота. Пример 3. Опыт проводят как в примере 1. В качестве адсорбента испытывают уголь, содержащий 20 вес.% окислов азота.
Результаты испытаний составов 1, 2 и 3 предлагаемого адсорбента и известного 4 приведены в таблице.
Из приведенных данных видно, что все угли, испытанные в аналогичных/условиях, эффективно чистят газот ртути до 0,01 мг/м,.Емкость угля, обработанного окислами азота, больше по сравнению с известным сорбентом. Динамическая емкость предлагаемого адсорбента до проскоковой концентрации возрастает с увеличением количества нанесенных окислов. При максимально возможном нанесении окислов на уголь в количестве 20 вес.% емкость его составляет 25 вес.%, что значительно превышает емкость для всех известных сорбентов при одних и тех же условиях процесса.
Формула изобретения Адсорбент для очистки газа от ртути, содержащий активированный уголь и окислитель, отличающийс я тем, что, сцелью увеличения емкости адсорбента и снижения его расхода, в качестве окислителя он содержит окислы азота при следующем соотношении компонентов, вес.%: Окислы азота 5-20 Активированный уголь Остальное
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
с. 277.
Авторы
Даты
1981-06-07—Публикация
1979-07-23—Подача