Способ очистки газов от диоксида серы

 

Изобретение относится к технологии очистки газов от SO<SP POS="POST">2</SP>, применяемой на аглофабриках и ТЭЦ, и позволяет повысить степень очистки. Очищаемый газ орошают суспензией шлака при PH 3-12. Используют шлак доводочного периода плавки электросталеплавильного производства или рафинировочный шлак, который после остывания в результате растрескивания превращается в пыль. Состав шлака, мас.%: FEO 2,95

CAO 40,93

MGO 20,4

SIO<SB POS="POST">2</SB> 21

MNO 1,47

AL<SB POS="POST">2</SB>O<SB POS="POST">3</SB> 8,25

другие соединения 5. Сорбционная емкость шлака при PH 3 равна 0,5т SO<SB POS="POST">2</SB> на 1 т шлака. Степень очистки от SO<SB POS="POST">2</SB> составляет 96-99%. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (59 4 В 01 D 53 14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 42/8874/23-26 (22) 06. 07.87 (46) 07. 12.89. Бюп. У 45 (71) Научно-производственное объединение по защите агмосферы, водоемов, использованию вторичных энергоресурсов и охлаждению металлургических агрегатов на предприятиях черной металлургии "Энергосталь" (72) Г.Д.Хныкин, В.И.Бородин, Л.Н.Ольховская и В.Е.Бекетов (53) 66.074.378.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 910110, кл. В 01 D 53/14, 1972. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА СЕРЫ

Изобретение относится к очистке газов от БО и может быть использовано в металлургической промышленности, в частности на аглофабриках, ТЭЦ.

Целью изобретения является повышение степени очистки.

Пример . Рафинированный шлак или шпак доводочного периода плавки представляет собой отход электросталеплавильного производства на предприятиях черной металлургии. При остывании этого шлака происходит саморастрескивание из-за отрицательного значения коэффициента линейного расширения для этой формы силикатов. В результате шлак после охлаждения представляет собой пыль мелкой дисперсности, долгое время не подвергающуюся слеживанию. Анализ дисперсного состава показывает, что содержание фракции

2 (57) Изобретение относится к техноло" гии очистки газов от SO применяемой на аглофабриках и ТЭЦ и позволяет повысить степень очистки. Очищаемый газ орошают суспензией шлака при рН

3-12. Используют шлак доводочного периода плавки электросталеплавильного производства или рафинировочный шпак, который после остывания в результаге растрескивания превращается в пыль.

Состав шлака, мас.7.: FeO 2,95; СаО

40,93; MgO 20,4; SiO 21; МпО 1,47;

А1 0 3,25; другие соединения 5. Сорбцнонная емкость шлака при рН 3 равна

0,6 r SO на 1 т шлака. Степень очистки or $0 составляет 96-99Х. 1 э.п. ф-лы, 1 табл.

0-.40 мкм составляет 28Х, а фракции

40-100 мкм 20,57.. Состав шлака, мас.X

ГеО 2,95; СаО 40,93; MgO 20,4; SiO>

?1; NnO 1,47; Al О 8,25; другие соединения 5.

Шлак рафинировочный после охлаждения на открытом воздухе или орошения водой смешивают с водой в циркуляционном сборнике. Полученной суспензией проводят орошение агломерационных газов в полом форсуночном скруббере. Содержание шлака 30 кг/м . Снижение рН осуществляют увеличением времени реакции для более полного использования поглотительных свойств шлака.

Технологические параметры процесса очистки аглогазов от диоксида серы помещены в таблице.

1526779

Формула изобретения

Удельное орошение, л/м

Содержание Скорость шпака в газов в суспензии, скруббекг/м ре, м/с

Опыт рН суспензии

Степень очистки, Х

12,0

7,0

5,8

4,5

3,0

3,2

3,2

3,2

3,5

3,5

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

99,0

98,8

99,0

97,0

96,0

2

4

Составитель Г.Винокурова

Редактор Н.Рогулич Техред Л.Сердюкова Корректор С.Черни

Заказ 7435/10 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Тирам 600

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Ужгород, ул. Гагарина, 101

В начале процесса в реакцию вступают гидроокиси кальция, магния и алюминия, при рН 5,8-12,0. При рН 5,8 эти вещества полностью перебродят в сульфаты, степень очистки равна 99,0Х при удельном орошении 3,2 л/м .

Вторую серию опытов проводят при рН нике 5,8. При рН 3 сорбционная емкость составляет 0,6 т SO на 1 т шпа-10 ка. Поглощение SOz при рН нике 5,8 идет за счет взаимодействия с CaSiO .

Как следует иэ таблицы,предлагаемый способ позволяет повысить степень очистки газов от 80z до 96-99Х против 15

90Х по известному способу.

1. Способ очистки газов от диоксида серы, включающий обработку газов водной суспензией шлака на основе окислов кальция, магния, алюминия и их силикатов, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, используют шлак доводочного периода плавки электросталеплавильного производства.

2. Способ по и. 1, отличаюшийся тем, что процесс ведут при рН суспензии 3-12 °

Способ очистки газов от диоксида серы Способ очистки газов от диоксида серы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам селективного разделения газовых смесей, содержащих водород, от диоксида углерода, раствором моноэтаноламина и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии очистки газообразного HCL, образующегося в качестве побочного продукта при получении CLCH<SB POS="POST">2</SB>COOH путем каталитического хлорирования CH<SB POS="POST">3</SB>COON газообразным CL<SB POS="POST">2</SB> в присутствии ацетангидрида и/или ацетилхлорида

Изобретение относится к способам очистки газов с получением кислот

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и может быть использовано в различных отраслях промышленности при очистке газов от сероводорода

Изобретение относится к способам извлечения диоксида серы из топочных газов целлюлозно-бумажного производства и позволяет упростить процесс, снизить потери диоксида серы и сократить теплозатраты

Изобретение относится к очистке газов от кислых компонентов (H<SB POS="POST">2</SB>S и CO<SB POS="POST">2</SB>) и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке коксового газа от сероводорода с применением в качестве поглотителя щелочного раствора, например соды или поташа, в котором может присутствовать переносчик кислорода

Изобретение относится к способам очистки газа от кислых компонентов и может быть использовано в газодобывающей, нефтяной и химической промышленности

Изобретение относится к области очистки коксового газа, более конкретно к технологии регенерации отработанного поглотительного раствора

Изобретение относится к технологии очистки газов от бутанола и толуола, применяемой в производстве 2-этилгексанола и позволяющей удешивить процесс

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида

Изобретение относится к способу селективного удаления путем жидкостной абсорбции сульфида водорода из газа, образующегося при выпаривании черного щелока и содержащего сульфид водорода, а также двуокись углерода, и к устройству для осуществления способа

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к получению товарного природного газа

Изобретение относится к способам очистки газов от вредных примесей оксидов серы и азота и может быть использовано при очистке дымовых газов, полученных при сжигании твердых топлив, а также в химической промышленности, в частности в производстве серной кислоты нитрозным или комбинированным контактно-нитрозным методом

Изобретение относится к процессам очистки газов от сернистых соединений жидкими поглотителями и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности для селективной очистки малосернистых углеводородных и отходящих газов от сероводорода, а также для очистки небольших объемов высокосернистых газов

Изобретение относится к очистке газов, отходящих при наливе битума, и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов
Наверх