[go: up one dir, main page]

RU2620061C2 - Способ очистки газа - Google Patents

Способ очистки газа Download PDF

Info

Publication number
RU2620061C2
RU2620061C2 RU2015101264A RU2015101264A RU2620061C2 RU 2620061 C2 RU2620061 C2 RU 2620061C2 RU 2015101264 A RU2015101264 A RU 2015101264A RU 2015101264 A RU2015101264 A RU 2015101264A RU 2620061 C2 RU2620061 C2 RU 2620061C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cavitation
water
cavitation device
flow
Prior art date
Application number
RU2015101264A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015101264A (ru
Inventor
Алексей Сергеевич Архипов
Original Assignee
Алексей Сергеевич Архипов
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 Алексей Сергеевич Архипов filed Critical Алексей Сергеевич Архипов
Priority to RU2015101264A priority Critical patent/RU2620061C2/ru
Publication of RU2015101264A publication Critical patent/RU2015101264A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620061C2 publication Critical patent/RU2620061C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазохимической промышленности и предназначено для очистки природного газа, попутного нефтяного газа, отходящих газов после сжигания топлива в печах, котлах, двигателях внутреннего сгорания большой мощности (судовых, дизельных электростанций) и других газов. Изобретение осуществляется следующим образом: исходный газ - природный газ либо другой очищаемый газ вводят в проточное кавитационное устройство, в зону кавитации сорбодонора - воды, либо раствора воды и поверхностно-активного вещества (ПАВ), полученную смесь разделяют на отходы очистки и очищенный газ, а газовая и жидкая фазы имеют возможность рециркуляции через проточное кавитационное устройство, с возможностью подпитки жидкой фазы. Изобретение позволяет повысить производительность процесса очистки газов. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к газоперерабатывающей промышленности и предназначено для очистки: природного газа; попутного нефтяного газа; отходящих газов после сжигания топлива в печах, котлах, двигателях внутреннего сгорания большой мощности (судовых, дизельных электростанций) и других газов.
Известны способы очистки природного газа: абсорбционный; аминовый; щелочной; способ окислительной очистки природного газа от серосодержащих соединений с использованием реакции жидкофазного каталитического окисления воздухом с последующим отделением образовавшейся суспензии; гидролиз серосодержащих компонентов природного газа путем их каталитического восстановления водяным паром, взятые за аналоги.
Недостатком указанных способов является недостаточная производительность процесса.
Задача изобретения - повышение производительности очистки.
Изобретение осуществляется следующим образом:
исходный газ - природный газ либо другой очищаемый газ вводят в проточное кавитационное устройство, в зону кавитации воды, полученную смесь разделяют на отходы очистки и очищенный газ, а газовая и жидкая фазы имеют рециркуляцию через проточное кавитационное устройство, с подпиткой воды.
В процессе кавитации вода разлагается на: водород, озон и перекись водорода, которые участвуют в реакции хемосорбции примесей газа, при этом обеспечивается повышение производительности процесса очистки.
Очистку проводят в одну или последовательно в несколько ступеней по непрерывной схеме, либо по периодической схеме.
На фиг. 1 изображена структурная схема непрерывного одноступенчатого способа очистки, включающая: проточное кавитационное устройство 1 с зоной кавитации 2; смесители фаз 3 и 4; линию рециркуляции газовой фазы 5; линию рециркуляции жидкой фазы 6; разделитель 7.
На фиг. 2 изображена структурная схема периодического способа очистки.
На фиг. 3 изображена схема работы проточного кавитационного устройства.
На фиг. 4 изображено сечение А-А фиг. 3.
На фиг. 5 изображено сечение Б-Б фиг. 3.
Проточное кавитационное устройство включает: корпус 8; набор центробежных турбин 19…23; неподвижные направляющие аппараты 14…18; вал турбин 24, соединенный муфтой 25 с электродвигателем 26, имеющим регулируемую либо нерегулируемую частоту вращения; фланцы входной 27 и выходной 28.
Проточное кавитационной устройство работает следующим образом: при подаче напряжения на электродвигатель 26 начинает вращаться вал 24 и турбины 19…23, поток воды 29 разгоняется от ступени 9 до ступени 13, до критической скорости потока, при которой наступает режим кавитации воды. При вводе в зону кавитации воды газа происходят реакции хемосорбции примесей газа, описываемые следующими формулами:
- разложение воды: 5H2O↔4Н2+H2O23
- хемосорбция основных примесей попутного нефтяного газа, газов переработки нефти:
Figure 00000001
CS2+2Н2О2→2H2S+CO2+O2
COS+H2→H2S+CO
Figure 00000002
N2+3Н2→2NH3
- хемосорбция основных примесей отходящих (дымовых) газов:
СО+2Н2→СН3ОН
Figure 00000003
- хемосорбция других примесей газов:
Figure 00000004
SO3+H2O(газ)→H2SO4(газ)
H2SO4(газ)+0,17H2O(газ)→H2SO4(жидкость)
СО2+3Н2→СН3ОН+H2O
N2O+4H2→2NH3+H2O.

Claims (2)

1. Способ очистки газа, включающий реакцию хемосорбции примесей, отличающийся тем, что исходный газ вводят в проточное кавитационное устройство, в зону кавитации воды, полученную смесь разделяют на отходы и очищенный газ, а газовая и жидкая фазы имеют рециркуляцию через проточное кавитационное устройство, с подпиткой воды.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что очистку проводят в одну или последовательно в несколько ступеней по непрерывной схеме, либо по периодической схеме.
RU2015101264A 2015-01-16 2015-01-16 Способ очистки газа RU2620061C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101264A RU2620061C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ очистки газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101264A RU2620061C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ очистки газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015101264A RU2015101264A (ru) 2016-08-10
RU2620061C2 true RU2620061C2 (ru) 2017-05-22

Family

ID=56612586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101264A RU2620061C2 (ru) 2015-01-16 2015-01-16 Способ очистки газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620061C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743174C2 (ru) * 2019-05-28 2021-02-15 Алексей Сергеевич Архипов Способ утилизации газовых выбросов энергоблока
RU2774890C2 (ru) * 2020-07-10 2022-06-24 Алексей Сергеевич Архипов Способ утилизации парникового газа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2063790C1 (ru) * 1992-04-20 1996-07-20 Берт Тау-Султанович Муллаев Способ получения воздуха, обогащенного азотом
US20060081501A1 (en) * 2004-10-20 2006-04-20 Five Star Technologies, Inc. Desulfurization processes and systems utilizing hydrodynamic cavitation
RU2288893C2 (ru) * 2005-09-09 2006-12-10 Лидия Осиповна Никифорова Способ обработки воды
US20070241060A1 (en) * 2004-07-26 2007-10-18 Kolb Frank R Hydrodynamic Homogenization

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2063790C1 (ru) * 1992-04-20 1996-07-20 Берт Тау-Султанович Муллаев Способ получения воздуха, обогащенного азотом
US20070241060A1 (en) * 2004-07-26 2007-10-18 Kolb Frank R Hydrodynamic Homogenization
US20060081501A1 (en) * 2004-10-20 2006-04-20 Five Star Technologies, Inc. Desulfurization processes and systems utilizing hydrodynamic cavitation
RU2288893C2 (ru) * 2005-09-09 2006-12-10 Лидия Осиповна Никифорова Способ обработки воды

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2743174C2 (ru) * 2019-05-28 2021-02-15 Алексей Сергеевич Архипов Способ утилизации газовых выбросов энергоблока
RU2774890C2 (ru) * 2020-07-10 2022-06-24 Алексей Сергеевич Архипов Способ утилизации парникового газа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015101264A (ru) 2016-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2021004573A (es) Sistema y método de tratamiento de emisiones de motor.
CN106714958B (zh) 用于船舶的燃料清洁系统和方法
RU2476688C1 (ru) Энергоустановка
KR101784938B1 (ko) 배기 오염물질 저감장치
RU2013104444A (ru) Очистное оборудование для текучей среды газопромывного устройства
RU2012108876A (ru) Способ и устройство для осушки газа
JP2016511353A (ja) 排気ガスからのSOx及びNOx除去方法及び浄化装置
WO2013115107A1 (ja) 海水排煙脱硫システムおよび発電システム
RU2620061C2 (ru) Способ очистки газа
WO2010013903A3 (en) Multipurpose ozone treatment method and apparatus for a ship
KR102376897B1 (ko) 선박 엔진 egcs의 해수청정 시스템
JP6917266B2 (ja) ガス燃焼処理装置及び燃焼処理方法、ガス燃焼処理装置を備えたガス精製システム
JP2009256488A (ja) ガス精製システムとアンモニアの処理方法
JP5392676B2 (ja) 排気ガスの処理方法および処理装置
KR102027237B1 (ko) 선박용 습식 스크러버 시스템
RU2411065C1 (ru) Способ очистки дымовых газов от оксидов азота
FR3026782B1 (fr) Appareil de purification de gaz d'echappement pour un moteur a combustion interne
KR101815107B1 (ko) Fpso용 오염물질 저감장치
CN203816436U (zh) 一种高效除尘脱硫装置
WO2018007109A1 (en) A process for the combined removal of siloxanes and sulfur-containing compounds from biogas streams
CN220990318U (zh) 一种燃煤锅炉烟气脱硝除尘一体化净化器
RU2015143483A (ru) Способ очистки и утилизации отработавших газов и устройство для его реализации
RU2840460C1 (ru) Установка для получения метанола с использованием сжигания биомассы в циркулирующем кипящем слое и сепарацией диоксида углерода
RU222594U1 (ru) Эжектор-смеситель
RU228970U1 (ru) Флотокомбайн

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170525