RU2124385C1 - Скруббер энерготехнологической обработки газов - Google Patents
Скруббер энерготехнологической обработки газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2124385C1 RU2124385C1 RU96104132A RU96104132A RU2124385C1 RU 2124385 C1 RU2124385 C1 RU 2124385C1 RU 96104132 A RU96104132 A RU 96104132A RU 96104132 A RU96104132 A RU 96104132A RU 2124385 C1 RU2124385 C1 RU 2124385C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- scrubber
- sections
- nozzle
- gas
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 title abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 238000005406 washing Methods 0.000 abstract description 15
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004566 building material Substances 0.000 abstract 1
- 238000005201 scrubbing Methods 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 4
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 4
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 3
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 108010085603 SFLLRNPND Proteins 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 238000004945 emulsification Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Gas Separation By Absorption (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
Abstract
Изобретение относится к мокрой очистке и утилизации теплоты запыленных горячих газов с использованием жидкости в качестве промывающего агента и может быть использовано в промышленности строительных материалов, химической, металлургической и других отраслях народного хозяйства. Для создания скрубберов энерготехнологической обработки газов на различные производительности по газу с сохранением оптимальных технико-эксплуатационных параметров в скруббере обработки газов, включающем корпус с входным и выходным патрубками, опорно-распределительную решетку, встроенную насадку, устройство для подачи жидкости и каплеуловитель в верхней части корпуса; встроенная насадка выполнена из двух и более секций теплообменника, габариты и технико-экплуатационные характеристики которых соответствуют базовой секции теплообменника, их подключение выполнено параллельным, причем теплообменники между собой разделены горизонтальными коридорами, нижняя часть которых представляет собой гидрозатвор. 2 ил.
Description
Изобретение относится к мокрой очистке и утилизации теплоты запыленных горячих газов с использованием жидкости в качестве промывающего агента и может быть использовано в промышленности строительных материалов, химической, металлургической и других отраслях народного хозяйства. Известно устройство для энерготехнологической обработки газов, содержащее корпус, частично заполненный жидкостью, с входным и выходным патрубками, газораспределительную решетку, газораспределительный элемент, выполненный из многоярусных рядов труб.
Очищенный газ поступает под газораспределительную решетку и, вытеснив часть жидкости через отверстия решетки, образует над ней слой высокотурбулизированной пены, в котором происходит очистка газа и тепломассообменные процессы с помощью распределительного элемента, выполненного из труб, в которые подается жидкость для отбора тепла от очищаемых газов (см. авт. св. СССР N 1414427, кл. B 01 D 47/04 - аналог).
Недостатками этого устройства являются как относительно низкая степень газоочистки вследствие низких (2 - 2,5 м/с) скоростей газа и неравномерного поступления жидкости по площади решетки, так и высокое (1600 - 2100 Па) гидравлическое сопротивление.
Наиболее близким по технической сущности является скруббер энерготехнологической обработки горячих газов, включающий корпус с входным и выходным патрубками, опорно-распределительную решетку, встроенную насадку, устройство для подачи жидкости и каплеуловитель в верхней части корпуса (см. патент N 1834692, кл. B 01 D 47/04, 1993).
Это устройство повышает степень очистки запыленных горячих газов и одновременно уменьшает гидравлическое сопротивление за счет обеспечения устройству работы в режиме эмульгирования. Однако изменение производительности по газу изменяет геометрические и технико-эксплуатационные параметры аппарата, что приводит к необходимости проведения новых технико-эксплуатационных, конструкторских расчетов устройства, а порою даже исследовательских работ. Это, в свою очередь, приводит к неоправданным затратам при создании устройства с другой производительностью.
Цель изобретения - создание скрубберов энерготехнологической обработки газов на различные производительности по газу с сохранением оптимальных технико-эксплуатационных параметров.
Для достижения поставленной цели в известном скруббере энерготехнологической обработки газов, включающем корпус с входным и выходным патрубками, опорно-распределительную решетку, встроенную насадку, устройство для подачи жидкости и каплеуловитель в верхней части корпуса, встроенная насадка выполнена из двух и более секций теплообменника, габариты и технико-эксплуатационные характеристики которых соответствуют базовой секции теплообменника, их подключение выполнено параллельным, причем теплообменники между собой разделены горизонтальными коридорами, нижняя часть которых представляет собой гидрозатвор.
Размеры базовой секции теплообменника выбираются из условия оптимальной эффективности по всем технико-эксплуатационным параметрам и максимально высокой технологичности.
Сущность предлагаемого изобретения сводится к обеспечению сохранности оптимальной высоты и других параметров гидрогазодинамического слоя над поверхностью секций теплообменников при различной производительности скруббера.
Оптимальная эффективность по всем технико-эксплуатационным параметрам определяется из условия максимальной эффективности обеспыливания газов и сорбционных процессов при минимальных энергозатратах и габаритах.
Максимально высокая технологичность определяется габаритами базовой секции теплообменника, которые позволяют использовать имеющиеся производственные площади, подъемные устройства и технологическое оборудование того или иного завода (цеха, участка). Выполнение подключений секций теплообменников параллельным позволяет сохранить оптимальной высоту гидрогазодинамического слоя над поверхностью секций теплообменников при различной производительности скруббера.
Разделение секций теплообменников между собой горизонтальными коридорами, обеспечивает равномерный отвод промывающей жидкости, а наличие в нижней части коридора гидрозатвора не позволяет необработанным газам поступать в выходную часть скруббера.
Выполнение встроенной насадки из двух и более секций теплообменника не изменяет технико-эксплуатационных характеристик скруббера, так как гидрогазодинамический слой над поверхностью секций теплообменников при различной производительности скруббера свою высоту сохраняет оптимальной.
Предлагаемый скруббер энерготехнологической обработки газов показан на чертежах. На фиг. 1 показан осевой разрез, на фиг. 2 - разрез по А-А фиг. 1.
Скруббер состоит из корпуса 1, частично заполненного жидкостью, входного патрубка 2 для ввода загрязненного газа и выходного патрубка 3 для выхода очищенного газа. Внутри корпуса 1, в проточной части, размещены форсунки 4 диспергирования промывающей жидкости, над которыми установлена опорно-распределительная решетка 5 и выше нее - встроенная насадка 6, состоящая из двух и более секций 7 теплообменника, выполненных из горизонтальных рядов плоскоовальных пластин или труб, расположенных в шахматном порядке; габариты и технико-эксплуатационные характеристики каждой секции 7 соответствуют базовой секции теплообменника, а подключение секций 7 теплообменника между собой выполнено параллельным по газовому потоку. Секции 7 теплообменника разделены между собой горизонтальными коридорами 8, обеспечивающими локальный и равномерный отвод промывающей жидкости.
Нижняя часть горизонтального коридора 8 представляет собой гидрозатвор 9, который не позволяет необработанным газам проникать в выходную часть скруббера. Над проточной частью установлена сепарационная часть 10, содержащая каплеуловитель 11 с переливными трубками 12 возврата промывающей жидкости. К напорному трубопроводу 13 подачи промывающей жидкости и к коллектору форсунок 4 присоединен патрубок 14 отвода части промывающей жидкости на регенерацию, а к всасывающему трубопроводу промывающей жидкости из нижней части корпуса 1 подсоединен патрубок 15 подпитки промывающей жидкости и возврата ее после регенерации.
Геометрические параметры сечения проточной части корпуса 1 форсунок 4, распределительной решетки, встроенной насадки, состоящей из секций 7 теплообменника, а также их взаимное расположение по высоте определяются условиями требуемого диспергирования промывающей жидкости, создания газожидкостной эмульсии с равномерной структурой на распределительной решетке 5 и во встроенной насадке, отвечающими высокой степени очистки запыленных горячих газов и утилизации их теплоты. Устройство работает следующим образом. Очищаемый газ через входной патрубок 2 поступает в проточную часть корпуса 1 под коллектор форсунок 4 диспергирования промывающей жидкости, где производится предварительная очистка запыленного газа в факелах диспергированной промывающей жидкости, после чего очищаемый газ проходит через распределительную решетку 5, образуя на ней и выше, во встроенной насадке, выполненной из секций 7 теплообменника, высокотурбулизированную газожидкостную эмульсию, в которой происходит дальнейшая очистка газа и тепломассообменные процессы, а также процессы конденсации водяных паров в случае, когда секции 7 выполнены из плоскоовальных труб, по которым протекает чистый теплоноситель, утилизирующий тепло очищаемых газов. В сепарационной части 10 скорость газа уменьшается и происходит отделение газа от промывающей жидкости, которая поступает в коридоры 8 с гидрозатворами 9 и далее возвращается в нижнюю часть корпуса 1. Очищенный газ проходит через каплеуловитель 11, отделяясь от выносимых капель, которые стекают по переливным трубкам 12.
Очищенный газ удаляется из аппарата через выходной патрубок 3. С помощью циркуляционного насоса и трубопровода 13 осуществляется непрерывная подача промывающей жидкости из нижней части корпуса 1 к коллектору с форсунками 4, диспергирования промывающей жидкости. Часть промывающей жидкости непрерывно или периодически отводится через патрубок 14 на регенерацию - отделение твердой фазы, уловленной из газа, на десорбцию или на извлечение растворимых компонентов, поступивших из газа и выщелоченных из твердой фазы. Для восполнения потерь промывающей жидкости, затраченных на испарение и регенерацию, по патрубку 15 непрерывно или периодически осуществляется подпитка.
Claims (1)
- Скруббер энерготехнологической обработки газов, включающий корпус с входным и выходным патрубками, опорно-распределительную решетку, встроенную насадку, устройство для подачи жидкости и каплеуловитель в верхней части корпуса, отличающийся тем, что встроенная насадка выполнена из двух и более секций теплообменника, их подключение выполнено параллельным, причем теплообменники между собой разделены горизонтальными коридорами, нижняя часть которых представляет собой гидрозатвор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96104132A RU2124385C1 (ru) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | Скруббер энерготехнологической обработки газов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96104132A RU2124385C1 (ru) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | Скруббер энерготехнологической обработки газов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU96104132A RU96104132A (ru) | 1998-05-10 |
| RU2124385C1 true RU2124385C1 (ru) | 1999-01-10 |
Family
ID=20177616
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96104132A RU2124385C1 (ru) | 1996-02-29 | 1996-02-29 | Скруббер энерготехнологической обработки газов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2124385C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2253504C1 (ru) * | 2004-07-14 | 2005-06-10 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) | Устройство для очистки запыленных горячих газов и утилизации теплоты |
-
1996
- 1996-02-29 RU RU96104132A patent/RU2124385C1/ru active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2253504C1 (ru) * | 2004-07-14 | 2005-06-10 | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова) | Устройство для очистки запыленных горячих газов и утилизации теплоты |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101172708B1 (ko) | 습식 가스스크러버 | |
| US4732585A (en) | Fluid treating for removal of components or for transfer of heat, momentum-apparatus and method | |
| USRE33444E (en) | Fluid treating for removal of components or for transfer of heat, momentum-apparatus and method | |
| US9468885B2 (en) | Method and apparatus for wet desulfurization spray towers | |
| KR100769281B1 (ko) | 습식 가스 세정 장치 및 방법 | |
| KR20200020348A (ko) | 습식냉각 가스정화장치 | |
| KR101925556B1 (ko) | 조립식 망상 충진판을 가진 모듈형 폐가스 처리 장치 | |
| RU2124385C1 (ru) | Скруббер энерготехнологической обработки газов | |
| KR20000043009A (ko) | 다단 물유동층을 이용한 열회수겸용 집진장치 | |
| RU2535695C1 (ru) | Способ очистки и осушки шахтного газа и попутного нефтяного газа и установка для его осуществления | |
| SU1498540A1 (ru) | Устройство дл мокрой очистки гор чих газов | |
| US3075751A (en) | Gas scrubber | |
| JPH09141048A (ja) | 湿式排ガス脱硫方法および装置 | |
| RU2123375C1 (ru) | Тепломассообменный аппарат | |
| RU1834692C (ru) | Устройство дл очистки запыленных гор чих газов | |
| RU2159145C1 (ru) | Устройство для очистки газов | |
| RU2144840C1 (ru) | Испарительно-конденсационный аппарат | |
| CN219072118U (zh) | 一种高温含尘油气冷凝系统 | |
| JPS6012114A (ja) | 排ガス浄化処理装置 | |
| CN214972754U (zh) | 双层卧式渣坑除尘塔 | |
| RU2175101C1 (ru) | Система утилизации теплоты и очистки выбросных газов | |
| CN111530116B (zh) | 一种具有多级油气分离功能的中高温废气处理系统 | |
| CN219043229U (zh) | 一种工业废气处理用高效喷淋塔 | |
| RU2253504C1 (ru) | Устройство для очистки запыленных горячих газов и утилизации теплоты | |
| CN120227843A (zh) | 一种硫回收尾气氨法脱硫集液槽式塔盘 |