[go: up one dir, main page]

RU2064815C1 - Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота - Google Patents

Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота Download PDF

Info

Publication number
RU2064815C1
RU2064815C1 RU94019070A RU94019070A RU2064815C1 RU 2064815 C1 RU2064815 C1 RU 2064815C1 RU 94019070 A RU94019070 A RU 94019070A RU 94019070 A RU94019070 A RU 94019070A RU 2064815 C1 RU2064815 C1 RU 2064815C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
reactor
sulfur
nitrogen oxides
duct
Prior art date
Application number
RU94019070A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94019070A (ru
Inventor
Д.Л. Кузнецов
Ю.Н. Новоселов
Original Assignee
Институт электрофизики Уральского отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт электрофизики Уральского отделения РАН filed Critical Институт электрофизики Уральского отделения РАН
Priority to RU94019070A priority Critical patent/RU2064815C1/ru
Publication of RU94019070A publication Critical patent/RU94019070A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064815C1 publication Critical patent/RU2064815C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Применение: для очистки газообразных отходов промышленного производства. Сущность изобретения: реактор содержит реакционную камеру, встроенную в газоход, два источника электронов, расположенных на противоположных сторонах газохода и обращенных друг к другу навстречу выходными окнами, систему сеточных электродов, установленных в плоскости параллельной как направлению газового потока, так и направлению распространения электронных пучков. Крепление сеточных электродов обеспечивается сборными изоляторами, установленными вне зоны плазмохимического реактора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки газообразных отходов промышленного производства и может быть использовано для удаления окислов серы и азота из дымовых газов котлоагрегатов тепловых электростанций, обжиговых машин и т.п.
Известно устройство [1] в котором система очистки дымовых газов содержит несколько реакторов с окнами для облучения газов, устройство для получения непрерывного электронного пучка. Обрабатываемые газы пропускают через несколько реакторов при их одновременном облучении непрерывном электронным пучком. Под действием электронного пучка в газе образуются свободные радикалы O, OH, O2H, которые при взаимодействии с окислами серы и азота доокисляют их до соответствующих кислот. Между входом и выходом системы очистки расположены устройства для подачи в газ аммиака. При взаимодействии аммиака с кислотами образуются соли аммония в виде дисперсного порошка, который улавливается и удаляется из газа специальными устройствами.
Недостатком этого устройства является необходимость использования нескольких плазмохимических реакторов, поскольку степень очистки в одном реакторе невысока. Кроме того, применение для обработки газов непрерывного электронного пучка приводит к высоким значениям энергии, необходимой для удаления одной токсичной молекулы, составляющей величину 8 12 эВ/мол.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для реализации известного способа [2] в котором энергетические затраты на очистку газа могут быть снижены примерно в 5 раз по сравнению с аналогом [1] а необходимая степень очистки достигается при использовании одного реактора. Это достигается путем приложения к ионизованному электронным пучком дымовому газу электрического поля с напряженностью ≈200 В/см. В известном устройстве облучение газа осуществляется в направлении, перпендикулярном потоку с двух сторон двумя встречными непрерывными пучками электронов. В плазмохимическом реакторе в зоне облучения установлены несколько сеточных электродов, к которым подводится напряжение. Причем электроды установлены в плоскости, параллельной направлению газового потока и перпендикулярной направлению распространения электронных пучков.
Недостатком известного устройства является то, что при такой установке сеточных электродов электроны пучка, обеспечивающие протекание реакций окисления SO2 и NOх, значительно поглощаются в ячейках сетки. При этом снижается доля энергии пучка, вкладываемой в газ, что приводит к снижению энергетической эффективности процесса очистки. Кроме того, уменьшается объем газа, равномерно облучаемого электронным пучком, что связано с сокращением средней длины пробега электронов пучка в газе с сеточными преградами. Это приводит к необходимости сближения ускорителей электронов, сокращению сечения газохода, уменьшению объемного расхода обрабатываемого газа и снижению производительности очистки.
Целью изобретения является повышение энергетической эффективности очистки газа за счет снижения непроизводительных потерь электронов пучка, а также повышение производительности очистки за счет увеличения сечения газохода. Достигается это тем, что в плазмохимическом реакторе для очистки воздуха от окислов серы и азота, содержащем реакционную камеру, встроенную в газоход, два источника электронов, расположенных на противоположных сторонах газохода и обращенных выходными окнами навстречу друг другу, сеточные электроды установлены в плоскости, параллельной как потоку газа, так и направлению распространения электронных пучков.
При таком расположении электродов убираются преграды на длине пробега электронов, что приводит к снижению непродуктивного поглощения электронов, повышению доли энергии пучка, вкладываемой в газ и увеличению энергетической эффективности. С другой стороны за счет увеличения длины пробега электронов в дымовом газе увеличивается длина равномерно облучаемой зоны, а также и сечение газохода и, как следствие, производительность очистки.
Конструкция предлагаемого устройства схематично показана на фиг.1.
Плазмохимический реактор содержит реакционную камеру, встроенную в газоход и образованную стенками газохода 1 и окнами 2 ускорителей электронов 3. Сеточные электроды 4 установлены в камере в плоскости, параллельной направлению газового потока и направлению распространения электронных пучков. Крепление сеточных электродов обеспечивается сборными изоляторами 5, установленными вне зоны плазмохимического реактора (точнее вне зоны реакционной камеры). Пример расположения сборных изоляторов показан на фиг.2, где приведен вид плазмохимического реактора со стороны одного из ускорителей электронов.
При протекании газа через плазмохимический реактор он подвергается одновременному воздействию двух электронных пучков и электрического поля. Эта комбинация воздействий приводит к эффективному протеканию в ионизованном дымовом газе цепной плазмохимической реакции окисления SO2 и NOх.
Приложенное между сетками напряжение недостаточно для развития в газе ионизационных процессов, могущих вызвать пробой межсеточных промежутков. Изоляторы, поддерживающие сеточные электроды, находятся вне зоны воздействия электронного пучка, что обеспечивает достаточную электрическую прочность по их поверхности. При добавлении в газ аммиака, как и в [1] образуются соли аммония, которые могут удаляться аналогичными [1] устройствами.
Приведем пример выполнения плазмохимического реактора для очистки отходящих дымовых газов котлоагрегата типа Е 160 1,4 ГМ. Объем отходящих газов для такого котла 156,5 тыс.м3/ч. При использовании для двустороннего облучения газового потока двух ускорителей электронов с энергией 1 МэВ и равномерности распределения поглощенной энергии по сечению плазмохимического реактора не менее 20% плазмохимический реактор по предлагаемому изобретению имеет размеры 2•5 м2. При этом в реакторе может обрабатываться газ с расходом 158,4 тыс.м3/ч. В случае выполнения реактора по [2] для сохранения требуемой равномерности распределения поглощенной энергии необходимо использовать газоход с размерами 2•4,2 м2, что сокращает расход обрабатываемого газа до 133 тыс. м3/ч. Таким образом, такой реактор уже не может перерабатывать весь объем отходящих газов. Кроме того, в реакторе по [2] примерно на 12% снижается доза поглощенной газом энергии, что приводит к снижению степени очистки газа.

Claims (1)

  1. Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота, содержащий реакционную камеру, встроенную в газоход, два источника электронов, расположенных на противоположных сторонах газохода и обращенных выходными окнами навстречу друг другу, систему сеточных электродов, отличающийся тем, что сеточные электроды установлены в плоскости, параллельной как направлению газового потока, так и направлению распространения электронных пучков.
RU94019070A 1994-05-25 1994-05-25 Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота RU2064815C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94019070A RU2064815C1 (ru) 1994-05-25 1994-05-25 Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94019070A RU2064815C1 (ru) 1994-05-25 1994-05-25 Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94019070A RU94019070A (ru) 1996-01-10
RU2064815C1 true RU2064815C1 (ru) 1996-08-10

Family

ID=20156357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94019070A RU2064815C1 (ru) 1994-05-25 1994-05-25 Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064815C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334546C2 (ru) * 2006-06-15 2008-09-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно технический центр "Технопласт" Способ очистки выхлопных газов газотурбинных установок от вредных примесей и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 59-40052, кл. B 01D 53/34, опубл. 1984. 2. Патент ГДР N 2432216, кл. B 01D 53/32, публ. 1987. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334546C2 (ru) * 2006-06-15 2008-09-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно технический центр "Технопласт" Способ очистки выхлопных газов газотурбинных установок от вредных примесей и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3329386B2 (ja) 燃焼煙道ガスからSO2及びNOxを除去する方法及びそのための装置
Ohkubo et al. NO/sub x/removal by a pipe with nozzle-plate electrode corona discharge system
Sun et al. Non‐thermal plasma remediation of SO2/NO using a dielectric‐barrier discharge
RU2139753C1 (ru) Способ облучения электронными пучками
Dhali et al. Dielectric‐barrier discharge for processing of SO2/NO x
RU2038131C1 (ru) Способ обработки отходящего газа с примесями оксидов азота и серы
RU2145254C1 (ru) Установка для обработки дымовых газов
US6451252B1 (en) Odor removal system and method having ozone and non-thermal plasma treatment
RU93036552A (ru) Способ удаления so2 и nox из продуктов сгорания топочных газов и устройство для его осуществления
RU2064815C1 (ru) Плазмохимический реактор для очистки воздуха от окислов серы и азота
KR100472751B1 (ko) 유전체장벽구조를 갖는 혼합일체형 유해가스정화장치
GB2158055A (en) Stack gas emissions control systems
JP3101744B2 (ja) 排ガス処理方法および排ガス処理装置
AU2020103321A4 (en) DEVICE FOR TREATING VOCs WITH PULSE CORONA AND CATALYST
JPH11221270A (ja) 光触媒型空気浄化装置
SU977842A1 (ru) Способ нейтрализации отработавших газов двигател внутреннего сгорани и устройство дл его осуществлени
KR100527209B1 (ko) 미세입자와 유해가스의 동시 저감장치 및 방법
JP3790395B2 (ja) 空気浄化装置
RU127324U1 (ru) Плазмохимический реактор для очистки воздуха
RU2106183C1 (ru) Способ очистки отходящих газов и установка для его осуществления (варианты)
RU2071816C1 (ru) Способ очистки воздуха от органических примесей
Zimek et al. Flue gases treatment by simultaneous use of electron beam and streams of microwave energy
GB2166284A (en) Electron beam irradiation apparatus
CN109316912B (zh) 一种湿式放电反应器在去除废气中氮氧化物中的应用
CN1064119C (zh) 除去燃烧废气内某些成份的方法以及所用装置