[go: up one dir, main page]

RU97113500A - METHOD AND DEVICE FOR CLEANING GASES - Google Patents

METHOD AND DEVICE FOR CLEANING GASES

Info

Publication number
RU97113500A
RU97113500A RU97113500/25A RU97113500A RU97113500A RU 97113500 A RU97113500 A RU 97113500A RU 97113500/25 A RU97113500/25 A RU 97113500/25A RU 97113500 A RU97113500 A RU 97113500A RU 97113500 A RU97113500 A RU 97113500A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gases
case
heat transfer
transfer medium
heat
Prior art date
Application number
RU97113500/25A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2152246C1 (en
Inventor
Омер Арнольд Де Мюинк Жозе
Original Assignee
Груп Данис
Норбер Дрювель
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
Priority claimed from BE9500034A external-priority patent/BE1009045A3/en
Application filed by Груп Данис, Норбер Дрювель filed Critical Груп Данис
Publication of RU97113500A publication Critical patent/RU97113500A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2152246C1 publication Critical patent/RU2152246C1/en

Links

Claims (14)

1. Способ декомпозиции термически разлагаемых компонентов, присутствующих в газах, посредством которого эти газы направляют через теплообменную среду, содержащую частицы, стойкие к температуре декомпозиции, и посредством которого эти газы нагревают в теплообменной среде до температуры декомпозиции (или разложения) разлагаемых компонентов, отличающийся тем, что обеспечивают непрерывный перенос теплообменной среды (повсюду) и последующее удаление ее из первой зоны (30), в которой теплообменная среда нагревает газы, и затем снова обеспечивают перенос ее во вторую зону (31), в которой теплообменная среда нагревается по меньшей мере частично, отходящими газами от сгорания разлагающихся компонентов и/или продуктов их разложения и остальными газами, которые были дополнительно нагреты за счет этого сгорания, при этом сгорание осуществляют, главным образом, в зоне сгорания (32), расположенной между зонами (30) и (31).1. The method of decomposition of thermally degradable components present in gases, by which these gases are directed through a heat exchange medium containing particles that are resistant to decomposition temperature, and by which these gases are heated in a heat exchange medium to the decomposition (or decomposition) temperature of decomposable components, characterized in that provide continuous transfer of the heat transfer medium (everywhere) and its subsequent removal from the first zone (30), in which the heat transfer medium heats the gases, and then again providing transferring it to the second zone (31), in which the heat transfer medium is heated at least partially, by the exhaust gases from the combustion of the decomposing components and / or their decomposition products and other gases that have been additionally heated by this combustion, while the combustion is carried out, mainly in the combustion zone (32) located between the zones (30) and (31). 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что термически разлагаемыми компонентами в газах являются летучие органические компоненты, при этом газы в зоне сгорания (32) нагревают до температуры 800oС или выше.2. The method according to p. 1, characterized in that the thermally decomposable components in the gases are volatile organic components, while the gases in the combustion zone (32) are heated to a temperature of 800 o C or higher. 3. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что прежде, чем газы достигают зоны сгорания (32), в эти газы подают воздух. 3. The method according to any one of paragraphs. 1 and 2, characterized in that before the gases reach the combustion zone (32), air is supplied to these gases. 4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что воздух подают с температурой свыше 650oС.4. The method according to p. 3, characterized in that the air is supplied with a temperature of over 650 o C. 5. Способ по любому из пп. 3 или 4, отличающийся тем, что к газам добавляют до 10 объемных % воздуха. 5. The method according to any one of paragraphs. 3 or 4, characterized in that up to 10 volume% of air is added to the gases. 6. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в зону сгорания (32) добавляют тепло (теплотворность) извне. 6. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that heat (calorific value) is added to the combustion zone (32) from the outside. 7. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в зоне сгорания создают избыточное относительно атмосферного давление менее 5%. 7. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that an excess relative to atmospheric pressure of less than 5% is generated in the combustion zone. 8. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в первой (30) и второй (31) зонах теплообменную среду перемещают в нисходящем направлении благодаря гравитации, и газы направляют зигзагообразно через теплообменную среду так, чтобы они пересекали теплообменную среду несколько раз. 8. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that in the first (30) and second (31) zones, the heat transfer medium is moved downward due to gravity, and the gases are sent in a zigzag manner through the heat transfer medium so that they cross the heat transfer medium several times. 9. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в качестве теплообменной среды используют гранулированную массу. 9. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that a granular mass is used as the heat transfer medium. 10. Способ по любому из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что в качестве гранулированной массы используют один из следующих материалов: глину, алюминат и композицию, содержащую алюминат. 10. The method according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that as the granular mass using one of the following materials: clay, aluminate and a composition containing aluminate. 11. Устройство для термического разложения термически разлагаемых компонентов, присутствующих в газах, отличающееся тем, что оно содержит колонну (1) с тремя коаксиально установленными цилиндрическими корпусами (2, 3 и 4), включающими внутренний корпус (2), в котором выполнены отверстия (5), которые закрыты у верха и у дна, второй корпус (3), в котором выполнены отверстия (12), расположенный вокруг вышеупомянутого первого корпуса (2), и наружный корпус (4), окружающий второй корпус (3), в пространстве между вторым корпусом (3) и наружным корпусом (4) предусмотрены стенки (16), разделяющие это пространство на камеры (17-18-19), расположенные одна над другой и открытые в пространство (15) между вторым корпусом (3) и внутренним корпусом (2) посредством упомянутых отверстий (12), и пространство внутри внутреннего корпуса (2) разделено на верхнюю камеру (7) и нижнюю камеру (8) посредством, по меньшей мере, одной перегородки (6), причем устройство дополнительно содержит теплообменную среду между внутренним корпусом (2) и вторым корпусом (3), состоящую из частиц; средства (27-28-29) для сбора этой теплообменной среды у дна колонны (1) и для подачи ее обратно к верху колонны (1) между внутренним корпусом (2) и вторым корпусом (3); средства (20-21-23) для введения газов у дна через второй корпус (3) и для выпуска газов у верха через второй корпус (3), при этом упомянутые средства содержат впускной патрубок (20) открытый в камеру (17), расположенную у дна, и выпускной патрубок (23) для газов, открытый в камеру (19), расположенную у верха. 11. Device for thermal decomposition of thermally decomposable components present in gases, characterized in that it contains a column (1) with three coaxially mounted cylindrical bodies (2, 3 and 4), including an internal case (2) in which openings ( 5), which are closed at the top and bottom, the second case (3), in which holes (12) are made, located around the aforementioned first case (2), and the outer case (4) surrounding the second case (3), in space between the second housing (3) and the outer housing (4) provided walls (16) are dividing this space into chambers (17-18-19) located one above the other and open into the space (15) between the second body (3) and the internal body (2) by means of said openings (12), and the space inside the inner case (2) is divided into the upper chamber (7) and the lower chamber (8) by means of at least one partition (6), the device further comprising a heat exchange medium between the inner case (2) and the second case (3) consisting of particles; means (27-28-29) for collecting this heat transfer medium at the bottom of the column (1) and for supplying it back to the top of the column (1) between the inner case (2) and the second case (3); means (20-21-23) for introducing gases at the bottom through the second body (3) and for discharging gases at the top through the second body (3), said means containing an inlet pipe (20) open to the chamber (17) located at the bottom, and an exhaust pipe (23) for gases, open to the chamber (19) located at the top. 12. Устройство по п. 11, отличающееся тем, что оно содержит средства (24-25) для подачи тепла извне к газам между впускным патрубком (20) и выпускным патрубком (23) для газов. 12. The device according to p. 11, characterized in that it contains means (24-25) for supplying heat from the outside to the gases between the inlet pipe (20) and the exhaust pipe (23) for gases. 13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что средства (24-25) для добавления тепла газам содержат газовую трубу (24), которая установлена в средней камере (18), образованной между вторым корпусом (3) и наружным корпусом (4). 13. The device according to p. 12, characterized in that the means (24-25) for adding heat to the gases contain a gas pipe (24), which is installed in the middle chamber (18) formed between the second housing (3) and the outer housing (4 ) 14. Устройство по любому из пп. 12 или 13, отличающееся тем, что средства (24-25) для добавления тепла газам содержат наружную горелку (25), установленную снаружи наружного кожуха (4). 14. The device according to any one of paragraphs. 12 or 13, characterized in that the means (24-25) for adding heat to the gases comprise an external burner (25) installed outside the outer casing (4).
RU97113500/12A 1995-01-17 1996-01-16 Method and device for cleaning gases RU2152246C1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE9500034 1995-01-17
BE9500034A BE1009045A3 (en) 1995-01-17 1995-01-17 Method and apparatus for the purification of gases.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97113500A true RU97113500A (en) 1999-06-20
RU2152246C1 RU2152246C1 (en) 2000-07-10

Family

ID=3888720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97113500/12A RU2152246C1 (en) 1995-01-17 1996-01-16 Method and device for cleaning gases

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5885537A (en)
EP (1) EP0804282B1 (en)
JP (1) JPH11503062A (en)
CN (1) CN1168108A (en)
AT (1) ATE176603T1 (en)
BE (1) BE1009045A3 (en)
BR (1) BR9606762A (en)
CA (1) CA2209799A1 (en)
CZ (1) CZ210597A3 (en)
DE (1) DE69601528T2 (en)
DK (1) DK0804282T3 (en)
ES (1) ES2130785T3 (en)
GR (1) GR3030173T3 (en)
HU (1) HUP9800629A3 (en)
PL (1) PL321322A1 (en)
RU (1) RU2152246C1 (en)
WO (1) WO1996022158A1 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19840358A1 (en) * 1998-09-04 2000-03-09 Motan Holding Gmbh Heating of bulk material, especially polymer chips prior to injection molding machine, involves a hot air stream flowing transversely to the material stream
RU2170139C1 (en) * 1999-10-18 2001-07-10 Рассадкин Юрий Павлович Method for acceleration of gas-phase exothermic reactions at low temperatures and device for its realization
US7317091B2 (en) * 2002-03-01 2008-01-08 Xencor, Inc. Optimized Fc variants
DE102008026267A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 Uhde Gmbh Modified gas and steam turbine process with integrated coal gasification
CN105013289B (en) * 2015-07-04 2017-03-29 上海煜工环保科技有限公司 Moving-bed type activated coke adsorption tower is pressed
CN109772097B (en) * 2017-11-10 2020-07-03 中冶长天国际工程有限责任公司 Activated carbon method flue gas purification device and flue gas purification method
EP3870418A1 (en) * 2018-10-24 2021-09-01 Stefan Bock Method and device for the fast and efficient heating of plastic granulates for preparing for the processing in a plasticization
CN116764372A (en) * 2021-12-27 2023-09-19 孙碧婷 A three-stage exhaust gas purification tower with high concentration of nitrogen oxides

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE41572C (en) * E. POHL in Betzdorf, Reg.-Bez. Koblenz Continuously operating apparatus for purifying and scrubbing gas
GB622112A (en) * 1945-06-13 1949-04-27 Babcock & Wilcox Co Fluid heating apparatus
US2445554A (en) * 1946-12-13 1948-07-20 Socony Vacuum Oil Co Inc Heater
US2636575A (en) * 1947-08-20 1953-04-28 Kenneth M Watson Continuous adsorption process
GB677275A (en) * 1949-11-23 1952-08-13 Ernest Newell & Company Ltd Improvements in or relating to kilns
NL6703522A (en) * 1966-03-09 1967-09-11
FR1528650A (en) * 1967-02-02 1968-06-14 Commissariat Energie Atomique storage heat exchanger on moving bed
US3987148A (en) * 1974-09-19 1976-10-19 Squires Arthur M Treating gas and wetted granular material in panel bed
US4040794A (en) * 1975-10-24 1977-08-09 Uop Inc. Moving bed contacting process and apparatus
JPS5268859A (en) * 1975-12-08 1977-06-08 Shokubai Kasei Kogyo Kk Purifying method of gas containing combustible substance in low ceonce ntration
FR2486817B1 (en) * 1980-07-15 1985-11-08 Tunzini Nessi Equip GAS PURIFICATION PROCESS AND INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION
JPS6080008A (en) * 1983-10-07 1985-05-07 Agency Of Ind Science & Technol Fluidized-bed combustion apparatus
FR2686347B1 (en) * 1992-01-22 1994-10-07 Lorraine Carbone METHOD OF PYROLYSIS OF FLUID EFFLUENTS AND CORRESPONDING DEVICE.
BE1008464A3 (en) * 1994-06-21 1996-05-07 Groep Danis Nv Method and apparatus for processing waste with power kalorisch.
RU2091138C1 (en) * 1994-07-27 1997-09-27 Новолипецкий металлургический комбинат Apparatus for cleaning process gases

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU629065B2 (en) Lined hazardous waste incinerator
US4240927A (en) Reactor for the continuous thermal treatment of solids, particularly carbonaceous adsorbents and process of operating the same
US4444127A (en) Incinerator
RU97113500A (en) METHOD AND DEVICE FOR CLEANING GASES
CN111072028B (en) Tubular carbonization and activation integrated furnace and use method
WO1990011473A1 (en) Heating device
PL179130B1 (en) Method of and apparatus for processing wastes having calorific value
ATE191552T1 (en) METHOD FOR COMBUSTING SUBSTANCES TO BE THERMALLY TREATED
CN102844270A (en) Device for continuously manufacturing activated carbon
EP0804282B1 (en) Method and device for purifying gases
JP3405870B2 (en) Organic carbonization equipment and organic carbonization vehicle
RU2092757C1 (en) Thermal module for preparation of carbon sorbents
JP4194086B2 (en) Gasifier
JPS5910255B2 (en) Plate heat exchange reactor
JPH0278154A (en) Manufacture of electrode consisting of carbon and device
JPH02272294A (en) Rotary kiln
RU2322640C2 (en) Device for incinerating large-size domestic waste
RU226251U1 (en) Retort of the charcoal burning complex
KR810000352B1 (en) Apparatus for regneration activated carbon
KR102589309B1 (en) Indirect heating type continuous pyrolysis apparatus
RU2132997C1 (en) Device for reworking of solid wastes
RU2008119481A (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING CHARCOAL
KR800001352B1 (en) Regeneration equipment for spent activated carbon
SU1614886A1 (en) Arrangement for recovery of casting sand
JPH05279672A (en) Apparatus for converting waste plastic into oil