[go: up one dir, main page]

RU2013106862A - Уменьшение содержания твердых частиц в газовых потоках - Google Patents

Уменьшение содержания твердых частиц в газовых потоках Download PDF

Info

Publication number
RU2013106862A
RU2013106862A RU2013106862/03A RU2013106862A RU2013106862A RU 2013106862 A RU2013106862 A RU 2013106862A RU 2013106862/03 A RU2013106862/03 A RU 2013106862/03A RU 2013106862 A RU2013106862 A RU 2013106862A RU 2013106862 A RU2013106862 A RU 2013106862A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon substrate
gas stream
approximately
voltage
solid particles
Prior art date
Application number
RU2013106862/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Рональд Р. ЛАНДРЕТ
Сидни Г. Мл. НЕЛЬСОН
Original Assignee
Альбемарл Корпорейшн
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 Альбемарл Корпорейшн filed Critical Альбемарл Корпорейшн
Publication of RU2013106862A publication Critical patent/RU2013106862A/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/01Pretreatment of the gases prior to electrostatic precipitation
    • B03C3/013Conditioning by chemical additives, e.g. with SO3
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques
    • B03C3/68Control systems therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

1. Способ для уменьшения частоты следования разрядов и/или увеличения напряжения в электрофильтре, расположенном с холодной стороны теплообменника, через который направляется газовый поток, содержащий твердые частицы, и обладающим частотой следования разрядов и напряжением, включающий ввод определенного количества галогенированного углеродистого субстрата, сформированного из углеродистого субстрата и элементарного галогена и/или галогенводородной кислоты, в газовый поток, содержащий твердые частицы, выше по направлению потока относительно электрофильтра в количестве, достаточном для уменьшения частоты следования разрядов приблизительно на 40% или больше и/или в количестве, достаточном для увеличения напряжения приблизительно на 20% или больше, по сравнению с указанным электрофильтром при случае, когда галогенированный углеродистый субстрат не вводится в газовый поток, содержащий твердые частицы.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частота следования разрядов уменьшается приблизительно на 60% или больше и/или напряжение может быть увеличено приблизительно на 30% или больше.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что галогенированный углеродистый субстрат представляет собой бромированный углеродистый субстрат.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеродистый субстрат представляет собой активированный уголь.5. Способ по п.3, отличающийся тем, что бромированный углеродистый субстрат представляет собой бромированный активированный уголь.6. Способ по п.1 или 5, отличающийся тем, что способ осуществляют в отсутствие введенного SOили в отсутствие кондиционирующих агентов.7. Способ по п.1 или 5, отличающийся тем, чт�

Claims (12)

1. Способ для уменьшения частоты следования разрядов и/или увеличения напряжения в электрофильтре, расположенном с холодной стороны теплообменника, через который направляется газовый поток, содержащий твердые частицы, и обладающим частотой следования разрядов и напряжением, включающий ввод определенного количества галогенированного углеродистого субстрата, сформированного из углеродистого субстрата и элементарного галогена и/или галогенводородной кислоты, в газовый поток, содержащий твердые частицы, выше по направлению потока относительно электрофильтра в количестве, достаточном для уменьшения частоты следования разрядов приблизительно на 40% или больше и/или в количестве, достаточном для увеличения напряжения приблизительно на 20% или больше, по сравнению с указанным электрофильтром при случае, когда галогенированный углеродистый субстрат не вводится в газовый поток, содержащий твердые частицы.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частота следования разрядов уменьшается приблизительно на 60% или больше и/или напряжение может быть увеличено приблизительно на 30% или больше.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что галогенированный углеродистый субстрат представляет собой бромированный углеродистый субстрат.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеродистый субстрат представляет собой активированный уголь.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что бромированный углеродистый субстрат представляет собой бромированный активированный уголь.
6. Способ по п.1 или 5, отличающийся тем, что способ осуществляют в отсутствие введенного SO3 или в отсутствие кондиционирующих агентов.
7. Способ по п.1 или 5, отличающийся тем, что способ осуществляют при отсутствии других агентов.
8. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что газовый поток представляет собой газовый поток сгорания, при этом галогенированный углеродистый субстрат вводят в газовый поток до прохождения газового потока через теплообменник.
9. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что газовый поток представляет собой газовый поток сгорания, при этом галогенированный углеродистый субстрат вводят в газовый поток после прохождения газового потока через теплообменник.
10. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что указанное количество галогенированного углеродистого субстрата составляет приблизительно от 0,5 до 15 фунтов/миллион кубических футов.
11. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что газовый поток, содержащий твердые частицы, возникает при сжигании мусора, в металлургических процессах, процессах извлечения металлов, сгорания и при производстве цемента.
12. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что газовый поток, содержащий твердые частицы, выделяется из процесса, отличающегося от сгорания.
RU2013106862/03A 2010-07-16 2011-07-06 Уменьшение содержания твердых частиц в газовых потоках RU2013106862A (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US36502910P 2010-07-16 2010-07-16
US61/365,029 2010-07-16
PCT/US2011/043026 WO2012009189A2 (en) 2010-07-16 2011-07-06 Reduction of particulates in gas streams

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013106862A true RU2013106862A (ru) 2014-08-27

Family

ID=44583369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106862/03A RU2013106862A (ru) 2010-07-16 2011-07-06 Уменьшение содержания твердых частиц в газовых потоках

Country Status (18)

Country Link
US (1) US20130239806A1 (ru)
EP (1) EP2593234A2 (ru)
JP (1) JP2013532577A (ru)
KR (1) KR20130096220A (ru)
CN (1) CN103153471A (ru)
AR (1) AR082219A1 (ru)
AU (1) AU2011279481A1 (ru)
BR (1) BR112013001090A2 (ru)
CA (1) CA2804761A1 (ru)
CL (1) CL2013000151A1 (ru)
CO (1) CO6680610A2 (ru)
EC (1) ECSP13012391A (ru)
PE (1) PE20131192A1 (ru)
PH (1) PH12013500101A1 (ru)
RU (1) RU2013106862A (ru)
TW (1) TW201211465A (ru)
WO (1) WO2012009189A2 (ru)
ZA (1) ZA201300338B (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10018356B2 (en) * 2012-07-12 2018-07-10 The Babcock & Wilcox Company System and method for controlling one or more process parameters associated with a combustion process
US9339822B2 (en) 2013-03-15 2016-05-17 Bruce Edward Scherer Electrostatic precipitator with adaptive discharge electrode
US9943859B2 (en) * 2015-12-02 2018-04-17 Hamilton Sundstrand Corporation Electromechanical water separator

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4678481A (en) * 1986-09-02 1987-07-07 Nalco Chemical Company H2 O2 as a conditioning agent for electrostatic precipitators
US20030206843A1 (en) 2002-05-06 2003-11-06 Nelson Sidney G. Methods and compositions to sequester combustion-gas mercury in fly ash and concrete
US6848374B2 (en) * 2003-06-03 2005-02-01 Alstom Technology Ltd Control of mercury emissions from solid fuel combustion
US7628969B2 (en) * 2005-09-07 2009-12-08 Energy & Environmental Research Center Foundation Multifunctional abatement of air pollutants in flue gas
EP2043759A4 (en) * 2006-06-19 2010-06-23 Mobotec Usa Inc METHOD AND DEVICE FOR IMPROVED MERCURY REMOVAL
WO2009129298A1 (en) * 2008-04-15 2009-10-22 Albemarle Sorbent Technologies Corporation Methods and sorbents for utilizing a hot-side electrostatic precipitator for removal of mercury from combustion gases

Also Published As

Publication number Publication date
CO6680610A2 (es) 2013-05-31
CN103153471A (zh) 2013-06-12
CA2804761A1 (en) 2012-01-19
TW201211465A (en) 2012-03-16
AU2011279481A1 (en) 2013-01-17
WO2012009189A2 (en) 2012-01-19
EP2593234A2 (en) 2013-05-22
KR20130096220A (ko) 2013-08-29
WO2012009189A3 (en) 2012-04-26
CL2013000151A1 (es) 2013-12-27
BR112013001090A2 (pt) 2017-03-21
JP2013532577A (ja) 2013-08-19
PE20131192A1 (es) 2013-10-19
AR082219A1 (es) 2012-11-21
ECSP13012391A (es) 2013-03-28
WO2012009189A4 (en) 2012-06-21
ZA201300338B (en) 2013-09-25
PH12013500101A1 (en) 2013-04-29
US20130239806A1 (en) 2013-09-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106731482A (zh) 一种工业高炉煤气氯化氢气体回收方法与装置
IN2015DN02946A (ru)
EA201390861A1 (ru) Способ и установка для обработки частиц рудного концентрата, содержащих ценный металл
CN107144144A (zh) 一种有效抑制冶炼烟气中三氧化硫及污酸产生的方法
RU2013106862A (ru) Уменьшение содержания твердых частиц в газовых потоках
CN104474893B (zh) 一种提高玻璃窑炉烟气scr脱硝催化剂寿命的方法及装置
CN101074457A (zh) 一种垃圾焚烧飞灰重金属的熔融分离处理方法
RU2013144611A (ru) Способ прямого плавления сырья с высоким содержанием серы
CN104001415B (zh) 一种减少烧结烟气中so2排放的方法
MX2014016008A (es) Proceso para limpiar humos contaminantes producidos por una combustion.
CN102631830A (zh) 一种降低冶炼烟气制酸过程废水量的方法及装置
CN205784575U (zh) 一种反射炉
RU2015144056A (ru) Введение сорбирующих веществ в подаваемые в трубопровод мокрые газоочистители для контроля выбросов ртути
CN105833655A (zh) 一种抑制铁矿烧结烟气微细颗粒物排放的团聚液的制备方法
CN114159965B (zh) 一种选择性脱氯的吸收剂、制备方法及使用方法
CN109092008B (zh) 一种烧结烟气活性炭高效净化工艺
CN103103352A (zh) 一种含硫废渣与红土镍矿联合生产镍锍的方法
CN204247072U (zh) 一种提高玻璃窑炉烟气scr脱硝催化剂寿命的装置
CN204999925U (zh) 一种粒化装置
JP2011527631A5 (ru)
CN105879579B (zh) 一种实现电站锅炉降低重金属及NOx污染物排放的方法及系统
CN204275789U (zh) 一种汞的收集及循环利用装置
CN109210953B (zh) 一种抑制镍冶炼烟气中三氧化硫浓度及污酸生成的方法
KR20170040823A (ko) 페로니켈 슬래그를 이용한 배가스 중 수은 제거 방법
CN207342416U (zh) 一种吸附塔系统和脱硫脱硝系统

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20140707