Аппарат для мокрой очистки дымовых газов от твердых и токсичных элементов

Изобретение относится к технологии мокрой очистки дымовых газов от твердых, жидких и токсичных газообразных включений. Аппарат для мокрой очистки дымовых газов от твердых и токсичных элементов состоит из двух корпусов, первый изготовлен в виде открытой трубчатой кассеты из химически стойкого стеклопластика с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе, второй изготовлен в виде закрытой трубчатой кассеты из титанового сплава, протяженностью не менее двух длин первого корпуса, с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе и системой управления подачи воды, химического реагента и горячего воздуха, с различными углами подачи воды в первом корпусе и химического реагента во втором корпусе, а также содержит параллельно установленные орошаемые трубы и устройства для завихрения пылегазового потока, патрубки подвода и отвода газов, дозаторы жидкости. Технический результат - повышение эффективности очистки газов от золы, окислов серы, азота, углерода. 3 ил.

 

Изобретение относится к технологии мокрой очистки дымовых газов от твердых, жидких и токсичных газообразных включений и может быть использовано в тепловой энергетике, металлургии, производственных котельных.

Известны на сегодня два направления мокрой очистки дымовых газов: с использованием труб Вентури со скрубберами [1-3] и аппаратов-эмульгаторов за счет создания поля центробежных сил в закрученном газовом потоке [4-10]. Общий недостаток известных технических решений - нет объединяющей схемы основных параметров процесса для многокомпонентной очистки дымовых газов, а именно механических примесей, оксидов серы, азота, углерода. В основном известные способы и установки нацелены только на очистку дыма от золы.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является аппарат для мокрой очистки газов (патент РФ №2022623 от 15.11.1994 г.). При высоких показателях золоочистки прототип имеет ряд недостатков: отсутствует возможность очистки газа от окислов серы, азота, углерода; сложность изготовления эмульгирующих труб-насадок.

Целью изобретения является повышение эффективности очистки газов от золы, окислов серы, азота, углерода при соблюдении безопасности и эксплуатационной надежности.

Поставленная цель достигается тем, что аппарат состоит из двух корпусов, первый изготовлен в виде открытой трубчатой кассеты из химически стойкого стеклопластика с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе, второй изготовлен в виде закрытой трубчатой кассеты из титанового сплава с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе и системой управления подачи воды, химического реагента и горячего воздуха с различными углами подачи воды в первом корпусе и химического реагента во втором корпусе.

На фиг. 1 показана общая схема устройства аппарата, который устанавливают внутри газохода от котла ТЭЦ. На фиг. 2 показано поперечное сечение трубчатого элемента кассет первого корпуса, на фиг. 3 - второго корпуса аппарата, где углы альфа (α) и бета (β) для каждого корпуса разные и зависят от газодинамических характеристик газового потока. Угол α определяется осью подачи воды - 19 и лопаткой завихрителя - 20 для первого корпуса, для второго осью подачи химического реагента - 22 и лопаткой завихрителя - 23. Во всех случаях этот угол находится в диапазоне (35-70)° и определяется эмпирически при оптимальном процессе очистки дыма. Из практики следует: α=(35-50)° для первого корпуса, α=(55-70)° - для второго.

Принимая во внимание многофакторность рассматриваемого процесса в аппарате: пропускная способность по дыму, скорость газового потока, его температура, химическая агрессивность, гидравлическое сопротивление, расход воды и химического реагента, здесь эффективность очистки дыма достигается аппаратом при следующих конструктивно-технологических особенностях.

Выбор материала труб - стеклопластик в первом корпусе, титановый сплав во втором - обусловлен износостойкостью и коррозионностойкостью этих материалов, а также экономической целесообразностью и снижением удельного веса аппарата в целом. При этом особенность титана - на его поверхности не происходит налипания неметаллических включений.

Выбор длины и диаметра труб в корпусах аппарата оценивался из расчета пропускной способности, определения границ устойчивого режима золоочистки в первом корпусе и осаждения оксидов серы, азота, углерода во втором корпусе. Так как во втором корпусе после подачи химического реагента происходят химические реакции с выделением серной, азотной кислот, необходимо определенное время для окончания реакции, что обуславливает увеличение времени для прохождения дыма во втором корпусе. Отсюда протяженность второго корпуса должна быть не менее двух длин первого корпуса, чтобы дать время для осаждения окислов серы, азота, углерода из дыма, с учетом того, что скорость газового потока во втором корпусе порядка 7 м/с. При этом как в первом корпусе, так и во втором орошаемые трубы устанавливаются параллельно друг другу для каждого корпуса определенного диаметра, длины и количества.

В аппарате предусмотрена система управления подачей воды в первом корпусе и подачей химического реагента во втором, что позволяет осуществить высокую степень очистки дымовых газов.

В аппарате предусмотрен подвод горячего воздуха во второй корпус для ускорения химических реакций, так как после первого корпуса температура газового потока снижается до ~90°C.

Таким образом аппарат, установленный в газоходе отходящих газов 1 (фиг. 1), работает в следующей последовательности. Газовый поток проходит через первый корпус 10, состоящий из кассет со смонтированными параллельно друг другу стеклопластиковыми трубами, внизу которых установлены завихрители (фиг. 2). В верхнюю плиту подводится вода 4 по трубопроводу 6 через шаровой кран 5. Подача воды трубопроводом 4 на шаровой кран 5 производится насосом-дозатором 3 и корректируется системой управления 2. Излишки воды с верха первого корпуса убираются при помощи трубопровода воды 7. Эта вода вместе с загрязненной водой после золоочистки по направляющему лотку попадает в узел выгрузки золы 15 и выводится за пределы рабочей зоны.

Затем газовый поток проходит через второй корпус 11 аппарата, состоящий из кассет со смонтированными параллельно друг другу трубами из титанового сплава, внизу которых установлены завихрители (фиг. 3). В верхнюю плиту подводится химический реагент по трубопроводу 9 через шаровый кран 5. Подача химического реагента производится насосом-дозатором 13 и корректируется системой управления 14. Продукты химических реакций, оксиды серы, азота, углерода по направляющему лотку попадают на узел выгрузки 16. Для ускорения химических реакций в корпусе 11, соответственно для повышения температуры газового потока, через трубопровод 17 осуществляется подвод горячего воздуха (180°C). После второго корпуса газовый поток направляется в дымовую трубу 12.

На фиг. 2 показано поперечное сечение трубчатого элемента 18 первого корпуса 10. Угол α определяется осью подачи воды 19 и лопаткой завихрителя 20. На фиг. 3 показано поперечное сечение трубчатого элемента 21 второго корпуса 11 аппарата (фиг. 1). Угол β определяется осью подачи химического реагента 22 и лопаткой завихрителя 23. Углы α, β на практике измеряются в диапазоне (35-70)° и определяются эмпирически в зависимости от объема потока, скорости и температуры. Из опытов следует: α=(35-50)° для первого корпуса и β=(55-70)° для второго.

Аппарат позволяет очистить дымовые газы от золы на 99,6%, от окислов серы, азота на 80%, углерода 60%.

Пример конкретного исполнения

Рассмотрим первый корпус аппарата с габаритными размерами: длина-ширина-высота соответственно 2200×2200×1500 мм. Размер стеклопластиковых труб в кассетной сборке: внешний диаметр - толщина стенки и длина соответственно 108×4×1500 мм. Вес одной трубы - 6,3 кг. Общее количество труб в кассете - 144 шт. Скорость газового потока 9 м/с при температуре -180°C. Расход воды - 0,3 л/м3 при гидравлическом сопротивлении 55 мм вод. ст. для обеспечения пропускной способности по дымовому газу - 50 тыс.м3/час, необходимо разместить в газоходе котла ТЭЦ одну кассету в первом корпусе аппарата.

Второй корпус аппарата с габаритными размерами: длина-ширина-высота соответственно 2200×2200×3100 мм. Размер труб из сплава титана ПТ7М (ГОСТ 22897-86) соответственно 108×1,5×3100 мм. Вес одной трубы ~7,0 кг. Общее количество труб в кассете - 144 шт.Скорость газового потока ~7 м/с при температуре на выходе ~90°C. Расход химического реагента ~0,25 л/м3.

Подача горячего воздуха во второй корпус при температуре ~180°C. Обшивка замкнутого второго корпуса из листового титанового материала ПТ7М толщиной ~1,5 мм.

Конструкция завихрителей в аппарате стандартная - четырехлопастная, где лопасти изготовлены из керамопластика (фиг. 2, 3).

Химические реагенты выбираются эмпирически, так как их эффективность применения существенно зависит от подготовки воды и химического состава золы. Каждые угли имеют свою специфику образования золы.

Разработанный аппарат имеет низкие эксплуатационные энергозатраты, простота в конструкции и технологичен в изготовлении, где основным элементом является кассетная сборка цилиндрических труб. Применение аппарата значительно сокращает сроки ремонта котлов. Главное - существенно сокращает экологически вредные составляющие дымовых выбросов.

Подрисуночные подписи к заявке «Аппарат для мокрой очистки дымовых газов от твердых и токсичных элементов».

Фиг. 1 Общая схема аппарата

1 - газоход;

2 - система управления подачей воды;

3 - насос-дозатор воды;

4 - подвод воды;

5 - кран шаровой;

6 - подвод воды;

7 - слив воды;

8 - слив реагента;

9 - подвод реагента;

10 - корпус очистки дымовых газов от твердых элементов;

11 - корпус очистки дымовых газов от серы и азота;

12 - дымовая труба;

13 - насос-дозатор реагента;

14 - система управления параметрами реагентов водного оборотного цикла;

15 - узел выгрузки золы;

16 - узел выгрузки оксидов серы и азота;

17 - подвод горячего воздуха.

Фиг. 2 Поперечное сечение трубчатого элемента

18 - трубчатый элемент первого корпуса;

19 - питатель подачи воды;

20 - завихритель воды.

Фиг. 3 Поперечное сечение трубчатого элемента

21 - трубчатый элемент второго корпуса;

22 - питатель подачи реагента;

23 - завихритель реагента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник по пыле- и золоулавливанию. Под ред. А.А. Русанова. М.: Энергоатомиздат, 1983, с. 96-98.

2. Патент РФ №2149679, 27.05.2000 г.

3. Патент РФ №2149050, 20.05.2000 г.

4. Патент РФ №2022623, 15.11.1994 г. - прототип.

5. Патент РФ №2008076, 28.02.1994 г.

6. Патент РФ №2079344, 20.05.1997 г.

7. Патент РФ №2104752, 15.08.1999 г.

8. Патент РФ №2086293, 10.08.1998 г.

9. Патент РФ №2103053, 27.01.1998 г.

10. Патент Украины №79022, 10.05.2007 г.

Аппарат для мокрой очистки дымовых газов от твердых и токсичных элементов, содержащий корпус с параллельно установленными в нем орошаемыми трубами и устройствами для завихрения пылегазового потока, патрубки подвода и отвода газов, дозаторы жидкости, отличающийся тем, что с целью эффективности очистки газов аппарат состоит из двух корпусов, первый изготовлен в виде открытой трубчатой кассеты из химически стойкого стеклопластика с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе, второй изготовлен в виде закрытой трубчатой кассеты из титанового сплава, протяженностью не менее двух длин первого корпуса, с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе и системой управления подачи воды, химического реагента и горячего воздуха, с различными углами подачи воды в первом корпусе и химического реагента во втором корпусе.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам очистки и осушки газообразного топлива. Способ cостоит из следующих операций, обеспечивающих получение из исходного газа очищенного и осушенного чистого топливного газа: охлаждение исходного газа в радиально-спиральном аппарате «газ-воздух» или другом теплообменнике с частичной конденсацией содержащихся в нем водяных паров, сепарацию основной части воды, содержащейся в жидкой фазе в исходном газе, и образовавшегося конденсата, промывку охлажденного газа в комбинированном пенном аппарате с использованием в качестве рабочей жидкости керосина или газового конденсата, очистку промытого газа от брызг рабочей жидкости и последующий нагрев очищенного газа до температуры не ниже значения, соответствующего требуемой относительной влажности газа.

Изобретение относится к средствам мокрой очистки газов в слое механической пены. Устройство для очистки газа содержит корпус с патрубками ввода газа и вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепаратором, а нижние - закручивателями из наклонных лопаток, равномерно распределенных относительно окружности выхлопных труб, частично погруженных в жидкость, при этом выхлопные трубы вставлены соосно одна в другую с выступами внизу и закрыты кольцевыми донышками, соединяющими нижний конец указанных выступов со стенкой центральной трубы, в зазоре между выхлопными трубами образованы емкости для жидкости, в которые частично погружены наклонные лопатки закручивателей, на уровне которых в стенке центральной трубы по ее окружности выполнены тангенциальные сквозные отверстия, верхние концы выхлопных труб, плавно отогнутые наружу, закреплены в сепараторе, а каждая емкость для жидкости связана с независимыми сборниками подачи свежей жидкости через гидрозатворы.

Изобретение относится к созданию энергетических котлов для сжигания топлива и может быть использовано в котельных коммунально-бытовых хозяйств и промышленных предприятий для очистки и утилизации тепла отходящих дымовых газов.

Изобретение относится к колонным массообменным аппаратам и может найти применение в газовой, нефтяной, химической и смежных отраслях промышленности при осуществлении массообменных процессов для систем газ - жидкость, например, при низкотемпературной абсорбции жидких углеводородов из природного газа.

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов и может быть использовано в устройствах для проведения тепломассообменных процессов. .

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газов от пыли и механических примесей и может быть использовано, преимущественно для очистки атмосферного воздуха, поступающего в газотурбинные установки, а также в энергетической, химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к мокрой очистке запыленных горячих газов жидкостью в качестве промывающего агента, а также дальнейшего использования нагретой жидкости, и может быть реализовано в промышленности строительных материалов, химической, металлургической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к устройствам для очистки газовых выбросов. .

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов, используемых при очистке газов в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к устройствам для проведения массообменных и теплообменных процессов. Предложен пенный массообменный и теплообменный аппарат, содержащий корпус с патрубками ввода и вывода газа и патрубком ввода рабочей жидкости; группу решеток, горизонтально установленных внутри корпуса по его высоте с разделением внутренней полости корпуса на подрешеточную и надрешеточную зоны; вертикальную замкнутую перегородку, установленную внутри корпуса соосно с ним с образованием между ней и корпусом полости кольцеобразного канала для слива рабочей жидкости, причем решетки закреплены по периметру внутренней поверхности перегородки, а верхний торец перегородки расположен выше верхней решетки и служит его переливным порогом; газоподводящую трубу, имеющую прямолинейный участок, проходящий вертикально вниз вдоль оси корпуса через все решетки; брызгоотделитель, размещенный в надрешеточной зоне, камеру слива рабочей жидкости с патрубком вывода отработанной рабочей жидкости, причем в подрешеточной зоне в полости, образованной нижней решеткой и перегородкой, установлена теплообменная поверхность с патрубками подвода и отвода теплоносителя, размещенными за пределами корпуса, а нижний торец перегородки расположен ниже теплообменной поверхности, кроме того, в камеру слива рабочей жидкости встроен датчик температуры, а на линии подвода теплоносителя к теплообменной поверхности установлен регулятор расхода теплоносителя, управляемый по сигналам от датчика температуры. Технический результат – обеспечение утилизации теплоты обрабатываемых газов чистым теплоносителем непосредственно в пенном аппарате. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Группа изобретений относится к мокрой очистке газов и может быть использовано в энергетике, металлургии и химическом производстве. Устройство для мокрой очистки газов содержит цилиндрический корпус (1), тангенциальный патрубок (4) подвода газов, тарельчатый дозатор (2) жидкости, размещенный в кольцевой щели, лопаточный завихритель (8) с противоположной входному патрубку (4) закруткой. Внешние концы лопаток завихрителя приподняты над внутренними. Входной патрубок (4) газоочистителя снабжен соплами (9) смывного устройства (10). Над лопаточным завихрителем (8) в кольцевой щели установлен кольцевой вкладыш (11) с возможностью снятия или перемещения для изменения площади перекрытия щели. Тарельчатый дозатор (2) орошающей жидкости выполнен с двойным дном (12), а труба подачи орошающей жидкости (3) снабжена узлом подачи химических реагентов (14). Для осуществления мокрой очистки закрученный в тангенциальном патрубке (4) газовый поток пропускают через кольцевую щель, где происходит закручивание потока в противоположную сторону и взаимодействие с подаваемой противотоком жидкостью и эмульгирование. Газовый поток в кольцевой щели ускоряют/замедляют путем перекрытия/открытия части площади кольцевой щели. Обеспечивается расширение интервала регулирования газовых нагрузок, исключение коррозионного и абразивного износа тарельчатого дозатора, глубокая нейтрализация вредных газообразных примесей. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх