Способ очистки дымовых газов
Использование: очистка газов в теплоэнергетической, коксохимической, угольной и химической промышленности. Сущность изобретения: очищаемые газы подвергают воздействию ультрафиолетового излучения, предпочтительно с длиной волны , с одновременным воздействием на них аэрозоля католита или анолита, полученных при электрохимической активации воды в электролизе с полупроницаемой мембраной. Затем проводят сухое осаждение твердых примесей. После этого проводят чередующуюся промывку очищаемых газов католитом и анолитом, затем их озонируют и фильтруют с одновременным улавливанием конденсата. Отработанные растворы католита и анолита смешивают с уловленным конденсатом и смесь пропускают через продукты сухого осаждения, а затем циркулируют на стадию активации воды. Предпочтительно рН 12 для католита и рН 4 для анолита, их расход 10 л на 1000 м3 очищаемых газов. 4 з. п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.
Изобретение относится к способам очистки газов и может быть применено в энергетике при сжигании топлива, коксохимической, угольной и химической промышленности.
Изобретение касается создания способа с высокой степенью очистки промышленных газов от твердых примесей, окислов азота, окиси углерода, двуокиси серы, и т.д. с замкнутым циклом водопотребления. Известен способ очистки газов от двуокиси серы, включающий электролиз пресной воды в электролизере с полупроницаемой перегородкой и промывку очищаемых газов щелочными растворами при рН 12,3-13,4 [1] Недостатком данного способа является низкая степень очистки газа. Наиболее близким по технической сущности к изобретению является выбранный в качестве прототипа способ очистки газа, включающий чередующуюся промывку растворами анолита при рН 1-5 и католита при рН 9-14, полученными при электрохимической активации воды в электролизере с полупроницаемой мембраной. Отработанные растворы после промывки смешивают, озонируют и циркулируют на стадию активации [2] Недостатком прототипа является большое водопотребление, так как смешивание отработанных растворов католита и анолита не приводит к нейтрализации растворов до значения рН 6,5-7, поэтому для достижения заданной эффективности используется воды в 80 раз больше, чем в предлагаемом способе, а это требует очистки воды, которая на порядок дороже, чем очистка газов. Кроме того, недостатком данного способа является низкая степень очистки NOх из-за отсутствия инициативных конверсионных центров нейтрализации, а общая высокая эффективность обусловлена лишь повышенным содержанием твердых примесей и окислов серы в газе. Цель изобретения сокращение водопотребления за счет нейтрализации отработанных растворов и повышение степени очистки. Цель достигается тем, что в способе очищаемый газ подвергают воздействию ультрафиолетового излучения и осаждению твердых примесей с одновременным воздействием на него парообразным католитом или анолитом в зависимости от исходных ингредиентов очищаемого газа, проводят промывку растворами католита и анолита, полученными при электрохимической обработке воды в электролизере, затем озонируют и фильтруют с одновременным улавливанием конденсата, причем последний смешивают с отработанными растворами католита и анолита, нейтрализуют их золой и продуктами осаждения, затем циркулируют их на стадию активации. Изобретение имеет следующие отличительные признаки: перед промывкой растворами католита и анолита очищаемые газы подвергают воздействию ультрафиолетового излучения и осаждению твердых примесей с одновременным воздействием на них католитом или анолитом, предварительно преобразованным в пар в генераторе аэрозоля, после промывки озонированию, фильтрации с одновременным улавливанием конденсата, затем конденсат смешивают с отработанными растворами католита и анолита и циркулируют их на стадию активации воды после предварительной промывки их сквозь продукты осаждения. Совокупность существенных признаков, характеризующих сущность изобретения, может быть использована в энергетике при сжигании топлива, коксохимической промышленности и т.д. с получением технического результата, заключающегося в нейтрализации конденсата и отработанных растворов католита и анолита сухими продуктами осаждения и возвращение их на стадию активации воды, обеспечивающие сокращение водопотребления. На чертеже представлена технологическая схема системы очистки отходящих дымовых газов. Система содержит электролизер 1 для электрохимической активации воды, подаваемой в последний из водонакопителя 2, емкости 3 и 4 для сбора соответственно, католита и анолита, а также последовательно соединенные дымоходы 5, по которым идут отработанные газы от котла 6, камеру осаждения твердых примесей 7, внутри которой установлены элементы, изменяющие скорость и направление потока очищаемого газа, с бункером 8, нейтрализатор 9 с блоками фильтров внутри, дымосос 10, и конденсатоулавливающую установку 11 с фильтром. Кроме того, система содержит блоки лучевых активаторов 12, вмонтированные в камеру осаждения 7 и в дымоход 5, установку окисления атмосферного воздуха 13, установленную на входе в дымосос 10, а также трубопроводы 14 и 15 для подачи католита и анолита из емкостей 3 и 4 на блоки фильтров нейтрализатора 9, трубопроводы 16 и 17 для подачи католита или анолита из емкостей 3 или 4 в генератор аэрозоля 18, трубопровод 19, соединяющий последний с камерой осаждения 7, трубопровод 20 для сбора прореагировавших анолита и католита, а также конденсата и подачу их в бункер 8, трубопровод 21 подачи нейтрализованных растворов в водонакопитель 2, подпитка которого до необходимого объема осуществляется водопроводной водой, циркуляционные насосы 22, 23, 24, 25 и источники напряжения (не показаны) для электролизера 1, блоков лучевых активаторов 12 и устройства окисления воздуха 13. Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Дымовые газы после процесса сжигания топлива в котле 6, содержащие оксиды (мг/м3): окислы азота (NOх), двуокись серы (SO2), окись углерода (СО) и твердые примеси (сажа, зола), по дымоходу 5 подают в камеру осаждения твердых примесей 7, в нее же поступает католит или анолит, преобразованный в пар генератором аэрозоля 18 (из расчета 3-4 кг на 1000 м3 очищаемого газа). В камере 7 газ вместе с паром католита или анолита подвергают воздействию жесткого ультрафиолетового излучения с





Формула изобретения
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ, включающий чередующуюся промывку очищаемых газов растворами католита и анолита, полученными при электрохимической активации воды в электролизере с полупроницаемой мембраной с последующим смешиванием отработанных растворов и циркуляцией их на стадию активации, отличающийся тем, что перед промывкой очищаемые газы подвергают воздействию ультрафиолетового излучения с одновременным воздействием на них католита или анолита, предварительно преобразованных в пар в генераторе аэрозоля, после чего проводят сухое осаждение твердых примесей, а после промывки очищаемые газы подвергают озонированию и фильтрации с одновременным улавливанием конденсата, причем последний смешивают с отработанными растворами католита и анолита, полученную смесь пропускают через продукты сухого осаждения, а затем циркулируют на стадию активации воды. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют католит при рН 12, а анолит при рН 4 в количестве 10 л на 1000 м3 очищаемых газов. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на 1000 м3 очищаемых газов вводят 3 4 кг католита или анолита, преобразованных в пар в генераторе аэрозоля. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют ультра-фиолетовое излучение с длиной волны
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4