Способ очистки газов от оксидов азота и серы


C25B1 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной
B01D53 - Разделение (разделение твердых частиц мокрыми способами B03B,B03D; с помощью пневматических отсадочных машин или концентрационных столов B03B, другими сухими способами B07; магнитное или электростатическое отделение твердых материалов от твердых материалов или от текучей среды, разделение с помощью электрического поля, образованного высоким напряжением B03C; центрифуги, циклоны B04; прессы как таковые для выжимания жидкостей из веществ B30B 9/02; обработка воды C02F, например умягчение ионообменом C02F 1/42; расположение или установка фильтров в устройствах для кондиционирования, увлажнения воздуха, вентиляции F24F 13/28)

 

Очистку газов от оксидов азота и серы осуществляют путем обработки газа водным раствором смеси политионовых кислот или их солями щелочных металлов в абсорбере, вывода очищенного газа и образовавшегося элементарного азота, направления промывочного раствора, абсорбировавшего оксид серы, на электрохимическую регенерацию в катодную камеру двухкамерного электролизера, содержащего анионообменную мембрану, с подачей в анодную камеру воды и выводом из нее образующейся серной кислоты, при плотности тока 0,01 1,0 A/см2 и последующим возвращением регенерированного промывочного раствора на стадию промывки газа в абсорбер. 1 ил.

Изобретение относится к очистке газов и может найти применение при очистке газовых выбросов топливо-сжигающих устройств, в частности дымовых газов ТЭЦ, котельных установок, нагревательных печей.

Известен способ очистки газовых выбросов от окислов серы и азота, заключающийся в их абсорбции водным раствором комплексного соединения Fe2+ - ЭДТА, причем регенерация последнего заключается в обработке его солью дитионовой кислоты и оксидом (гидрооксидом) кальция.

Недостаток данного способа заключается в сложности регенерации исходных свойств абсорбента и необходимости выведения из раствора гипса.

Известен способ очистки газов от оксидов и серы, заключающийся в обработке очищаемых газов водным раствором смеси политионовых кислот или их солей щелочных металлов в абсорбере, выводе очищенного газа и образовавшегося элементарного азота, направление промывочного раствора, абсорбировавшего оксид серы, на регенерацию с последующим возвращением его на стадию промывки газа в абсорбере, причем регенерация исходных свойств поглотителя осуществляется за счет осаждения гипса, образующегося из вводимой в регенератор извести, а также ввода химического восстановителя - аскорбиновой кислоты, бисульфата или дитионита натрия.

Недостатком способа является образование трудноперерабатываемых гипсовых отходов, снижающих надежность и усложняющих процесс регенерации поглотителя.

Целью изобретения является устранение вредных технологических отходов на стадии регенерации при сохранении высокой степени очистки газа.

Поставленная цель достигается тем, что в способе очистки газов от оксидов азота и серы, включающем промывку газа водным раствором смеси политионовых кислот или их солями щелочных металлов в абсорбере, вывод очищенного газа и образовавшегося элементарного азота, направление промывочного раствора, абсорбировавшего оксид серы, на регенерацию с последующим возвращением его на стадию промывки газа в абсорбенте, регенерацию промывочного раствора осуществляют электрохимически в катодной камере двухкамерного электролизера, содержащего анионообменную мембрану, с подачей в анодную камеру воды и выводом из нее образующейся серной кислоты, и процесс ведут при плотности тока 0,01-1,0 А/см2.

Согласно изобретению газовый поток, содержащий оксиды азота и серы, подают в абсорбер, в который одновременно подается водный раствор смеси политионовых кислот или их солей щелочных металлов, при этом в результате хемосорбции и окислительно-восстановительных процессов окислы серы трансформируются в сульфаты, а окислы азота восстанавливаются до элементарного азота NOx + SnOm2- -> N + SO24-+ SO23- .

Отработавший раствор из абсорбера подают в катодную камеру двухкамерного электролизера с анионообменной мембраной, где происходит регенерация его первоначальных свойств за счет перевода избытка поглощенных окислов серы в соответствующие политионовые кислоты или их соли щелочных металлов H2SO3+ xe -> H2SnOm.

Кроме того, в результате электролиза анионы серной и сернистой кислот переводят в анодную камеру через анионообменную мембрану. Первоначально анодная камера заполняется водой или водным раствором сернистой кислоты. Анионы сернистой кислоты в анодной камере доокисляются до анионов серной кислоты. По достижении товарной концентрации часть раствора серной кислоты из анодной камеры выводят, компенсируя объем раствора в анодной камере дистиллированной водой.

На чертеже представлена принципиальная схема установки, реализующей предлагаемый способ.

Установка содержит абсорбер 1 с патрубками 2 и 3 подачи газа и вывода его, патрубками 4 и 5 подвода водного раствора кислот и отвода отработанного раствора, электролизер 6 с анионообменной мембраной 7, делящей электролизер 6 а катодную 8 и анодную 9 камеры, с патрубком 10 подвода воды в камеру 9 и отвода регенерированного раствора 11 из камеры 8, емкость 12 для сбора полученной в камере 9 серной кислоты и буферную емкость 13.

Способ осуществляется следующим образом.

Очищаемые газы подаются в абсорбер 1 через патрубок 2, туда же через патрубок 4 поступает поглотительно-восстановительный раствор, в результате чего очищенный газ совместно с образовавшимся элементарным азотом выводится из абсорбера 1 через патрубок 3, а отработанный раствор, содержащий сернистую кислоту, поступает в катодную камеру 8 электролизера 6. Одновременно в анодную камеру 9 подается вода. Полученная в анодной камере 9 серная кислота отводится в емкость 12, а регенерированный раствор из катодной камеры 8 через буферную емкость 13 возвращается в абсорбер 1.

Таким образом, в предлагаемом способе очистки газов от оксидов азота и серы, на стадии регенерации раствора абсорбента вредные отходы не образуются, что при сохранении высокой степени очистки газа исключает сброс вредных отходов, упрощает и повышает надежность технологического процесса очистки.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА И СЕРЫ, включающий промывку газа водным раствором смеси политионовых кислот или их солями щелочных металлов в абсорбере, вывод очищенного газа и образовавшегося элементарного азота, направление промывочного раствора, абсорбировавшего оксид серы, на регенерацию с последующим возвращением его на стадию промывки газа в абсорбер, отличающийся тем, что, с целью устранения вредных технологических отходов на стадии регенерации при сохранении высокой степени очистки газа, регенерацию промывочного раствора осуществляют электрохимически в катодной камере двухкамерного электролизера, содержащего анионообменную мембрану, с подачей в анодную камеру воды и выводом из нее образующейся серной кислоты, и процесс ведут при плотности тока 0,01 - 0,1 А/см2.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению неорганических сорбентов, которые могут использоваться для извлечения лития из природныз рассолов и технологических солевых растворов, содержащих литий

Изобретение относится к технологии электрохимических производств и может быть использовано в технологии получения хлора, едких щелочей и водорода

Изобретение относится к электрохимическому производству

Изобретение относится к электрохимическому производству

Изобретение относится к технологии производства чистого сульфата марганца и электролитической двуокиси марганца различного назначения

Изобретение относится к металлообрабатывающей промышленности, в частности к очистке металлоизделий от окалины

Изобретение относится к электролитической ячейке для анодного получения пероксосоединений, например, пероксодисульфатов, пероксомоносульфатов, пероксодифосфатов, а также соответствующих кислот и пергалогенатных соединений и их кислот, в особенности перхлоратов или хлорной кислоты

Изобретение относится к электролитической ячейке для анодного получения пероксосоединений, например, пероксодисульфатов, пероксомоносульфатов, пероксодифосфатов, а также соответствующих кислот и пергалогенатных соединений и их кислот, в особенности перхлоратов или хлорной кислоты

Изобретение относится к промышленной электрохимии

Изобретение относится к устройствам по термическому разложению карбонатных пород и может быть использовано для десульфурации топочных газов, например котлов электростанций и иных источников выбросов газов, содержащих окислы серы

Изобретение относится к технике осушки газов вымораживанием, а более конкретно к осушке технологического воздуха и предназначено, преимущественно, для использования в системе воздухоподготовки при производстве кинофотоматериалов

Изобретение относится к разделению химических соединений сорбцией, в частности к сепараторам для очистки газовых потоков

Изобретение относится к технике очистки газов адсорбцией

Изобретение относится к газопереработке, а именно к способу адсорбционной осушки воздуха, углеводородных и инертных газов с помощью адсорбентов, и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для очистки отходящих газов и вентиляционного воздуха от токсичных летучих веществ, в частности, оно может быть использовано на предприятиях металлургической, химической и др

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности
Наверх