Способ очистки газов
Авторы патента:
Использование: очистка выхлопных газов авиадвигателей при наземных испытаниях. Сущность изобретения: выхлопные газы с примесями NOx и SOx доокисляют облучением электронным пучком. Затем газы охлаждают до температуры кристаллизации или конденсации оксидов серы и азота в регенераторе с помощью хладоносителя. Охлажденные газы пропускают через дополнительный регенератор для его охлаждения до температур конденсации или кристаллизации NOx и SOx и выпускают в атмосферу. 1 ил.
Изобретение относится к способам очистки дыма, копоти или выхлопных газов от оксидов серы и азота (SO2 и NOx) и предназначено, преимущественно, для очистки выхлопных газов авиадвигателей, работающих в режиме наземных испытаний.
Известен способ очистки газов от окислов азота [1] Способ включает распыление газовой смеси и охлаждение до температуры конденсации окислов азота. Причем охлаждение ведут пропускание смеси через хладоноситель в виде слоя жидкости с удельным весом 1,6-2,0 г/см3 при температуре плюс 21 - минус 42oC. Недостаток этого способа сложность реализации и малоэффективность при очистке высокоскоростного потока выхлопных газов авиадвигателя. Это обусловлено сложностью распыления высокоскоростного потока и малым временем взаимодействия его с охладителем (из-за высокой скорости). Наиболее близким к изобретению является способ очистки газов от оксидов азота и серы, включающий охлаждение газов до получения оксидов в конденсированном состоянии и выпуск очищенных газов в атмосферу [2] Недостатки способа: необходимость в периодической остановке оборудования и двигателя для очистки хладоносителя от твердого конденсата; невысокая эффективность при очистке высокоскоростного потока выхлопных газов авиадвигателя; большие непроизводительные потери энергии, обусловленные выпуском охлажденного очищенного газа в атмосферу. Цель изобретения создание не только эффективного, но и экономически выгодного способа очистки выхлопных газов авиадвигателя и других газов от оксидов азота и серы. Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, выразится в обеспечении: быстродействий элементов способа, согласованных между собой и с необходимым временем взаимодействия выхлопных газов с ними; очистки оборудования от конденсата без прерывания испытаний (процесса очистки газов); использование очищенного газа в качестве хладоносителя; Сущность изобретения заключается в том, что в способе очистки газов от оксидов азота и серы, включающем доокисление газов, их охлаждение до температуры кристаллизации или конденсации оксидов пропусканием через хладоноситель в виде регенератора и выпуск очищенного газа, согласно изобретению газы доокисляют облучением электронным пучком, очищенные газы перед выпуском в атмосферу пропускают через дополнительный регенератор, при этом после охлаждения дополнительного регенератора до температуры, необходимой для кристаллизации или конденсации оксидов, через него пропускают неочищенные газы, а очищенные перед выпуском пропускают через основной регенератор. На чертеже изображена схема установки реализации способа. Выхлопной элемент испытуемого двигателя 1 соединен с емкостью 2, снабженной электронным ускорителем (на чертеже не показан) для формирования электронного пучка. Системой трубопроводов 3, содержащей переключатель 4 направления тока газов, емкость 2 соединена с основным 5 и дополнительными 6 и 7 регенераторами. Каждый регенератор 5, 6, 7 представляет из себя металлический корпус, наполненный алюминиевой лентой (насадкой), соединен с турбохолодильником 8 через коллектор 9 холодного воздуха и снабжен выходным клапаном 10. Регенераторы 5, 6, 7 дополнительно соединены между собой трубопроводом 11 для очищенных газов, имеющим запорные элементы 12. Способ реализуют следующим образом. Выхлопные газы от испытуемого двигателя, например, НК-8-ЗУ подают в емкость 2, при прохождении через которую газы облучаются электронным пучком. Основная часть примесей в выхлопных газах содержится в форме NO. Облучение электронным пучком возбуждает процессы, обеспечивающие окисление NO до NO2. Скорости протекания этих процессов достаточны для того, чтобы созданный в настоящее время сравнительно небольших размеров электронный ускоритель мощностью 5 мВт обеспечивал окисление всего количества NО, прошедшего через участок облучения. То же самое происходит с оксидами серы. Затем газы через трубопровод 3 подают в основной регенератор 5, при этом переключатели тока 4 запирают дополнительные регенераторы 6 и 7 от поступления в них неочищенных газов. Предварительно регенератор 5 должен быть охлажден до температуры, обеспечивающей кристаллизацию или конденсацию NO2 и SO2. Подходя к конденсаторному концу регенератора, основной поток газов охлаждается настолько, что происходит осаждение примесей в виде кристаллов или конденсата на насадке основного регенератора 5. Конструкцией регенераторов 5, 6, 7 обеспечивается торможение газов до таких скоростей, что кристаллы и конденсат не уносится с насадки. Очищенный газ совместно с дополнительным потоком из турбохолодильника 8 поступает в дополнительный регенератор 6, при этом вход в регенератор 7 закрыт одним из запорных элементов 12. Очищенный газ в регенераторе 6 охлаждает насадку, а сам нагревается на выходном конце до температуры окружающего воздуха. КПД рекуперации холода в дополнительных регенераторах 6 и 7 достигается

Формула изобретения
Способ очистки газов от оксидов азота, включающий охлаждение газов до получения оксидов азота в конденсированном состоянии и выпуск очищенных газов, отличающийся тем, что газы перед охлаждением облучают электронным пучком, перед выпуском в атмосферу газы пропускают через дополнительный охлаждающий регенератор, при этом после охлаждения дополнительного регенератора до температуры, необходимой для кристаллизации или конденсации оксидов азота, через него пропускают неочищенные газы, а очищенные перед выпуском пропускают через другой дополнительный или основной регенераторы.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ очистки дымовых газов // 2058807
Изобретение относится к способам очистки газов и может быть применено в энергетике при сжигании топлива, коксохимической, угольной и химической промышленности
Изобретение относится к технологии очистки дымовых газов от NO, применяемой на химических и энергетических предприятиях и позволяющей повысить экономичность процесса
Способ очистки газов от двуокиси серы // 1347968
Установка для очистки газов котлов // 889072
Способ очистки газа // 841659
Способ очистки дымовых газов // 590005
Изобретение относится к области мокрой очистки газов от кислых компонентов и может быть использовано для очистки газов химии, в частности печных газов криолитового производства, газов, образующихся при варке флюсов, стеклокрошки, спецстекла
Изобретение относится к способам очистки отходящих газов от диоксида серы и может быть использовано при производстве серы в металлургической и других отраслях промышленности для защиты окружающей среды от вредных выбросов
Способ адсорбционной осушки природного газа // 2073554
Изобретение относится к способу получения серы из кислого газа
Ротор газовой центрифуги // 2072887
Изобретение относится к газовым центрифугам для разделения газовых смесей и изотопов
Изобретение относится к способу удаления кислородных газов, таких как H2S и/или CO2 из газообразных смесей путем абсорбции
Изобретение относится к способу удаления кислородных газов, таких как H2S и/или CO2 из газообразных смесей путем абсорбции
Способ улавливания оксидов азота // 2100056
Изобретение относится к технологии газоочистки и может быть использовано для снижения выбросов оксидов азота в химической промышленности, теплоэнергетике, автотранспорте
Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида