BE338380A - - Google Patents

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BE338380A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
    • C10K1/08Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors

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  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé dépuration des gaz de distillation ou de combustion de la houille et du coke, ou de tous autres gaz contenant les mêmes impuretés. 



   La présente invention a pour objet l'épuration au moyen d'eau seulement, des gaz provenant du traitement du charbon, et en particulier des gaz de distillation ou de combustion de ce dernier, dans le but d'en éliminer avant tout l'acide carbonique, et l'hydrogène sulfuré, ainsi que toutes autres impuretés formant avec l'eau des combinaisons momentanément stables, puis ensuite de régé- nérer l'eau employée afin de pouvoir l'utiliser à nouveau. 



   Ces combinaisons momentanément stables, sont des hydrates qui se forment avec l'eau, et qui prennent 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 naissance grâce à des réactions réversibles régies par la      loi d'action des masses de Galdberg et Waage. 



   Suivant les conditions de pression, de tempéra- tare et de masse des corps   réagi ssants   en présence, ces réactions peuvent avoir lieu de gauche à droite ou de droite à gauche suivant les équations d'équilibre repro- duites ci-dessous: 
 EMI2.1 
 002 + H20 = 002 J R20 1% + PO t;; 3, H'20. 



   Le procédé consiste à se placer,dans une premiè- re partie de l'opération, dans les conditions voulues pour Eue les combinaisons instables pouvant prendre nais- sance suivant les équations ci-dessus, acquièrent une sta- bilité suffisante pour qu'elles prennent effectivement naissance et restent fixées dans   l'eau   à l'état dissous et puissent être éliminées,le gaz traité s'échappant purifié. 
 EMI2.2 
 Ces conditions physico-chimiques nécessaires, sont; une pression élevée, une température aussi basse que possible, enfin une masse d'eau en présence, par rap- port au volume de gaz traité, bien supériaire à celle 
 EMI2.3 
 qll t 1niiiqne la théorie,même en tenant compte de la tension partielle de chacun des corps en présence. 



   Dans une seconde partie de l'opération, qui a pour but la régénération de l'eau, de manière à pouvoir   l'utiliser   à nouveau,on inverse entièrement les condi- tions   physico-chimiques   qui viennent d'être énumérées, 
 EMI2.4 
 c'est-à-dire que l'on opère sans pression, et que l'on met   l'eau   en contact intime avec un volume de gaz (de préférence de l'air) considérable par rapport à la quantité d'eau, à régénérer. 



   Dans ces conditions, l'équilibre entre les corps 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 en présence est déplacé de droite à gauche, les combinaisons momentanément stables d'acide carbonique et d'hydrogène sulfuré avec l'eau sont dissociées, et étant donné la loi des masses, l'acide carbonique et l'hydrogène sulfuré à l'état gazeux sont alors facilement éliminés par le grand volume d'air, l'eau étant ainsi régénérée et à même d'être utilisée à nouveau. 



   Il suffit du reste pour que l'eau puisse être réutilisée à réparation sous pression,que la tension de CO2 et de H2S, dans cette eau récupérée, ne soit pas plus grande que la tension partielle que l'on s'est assignée d'avance de ces deux gaz et que l'on peut tolérer dans le gaz sortant de l'appareil après épuration finale. 



   En résumé le procédé objet de   l'invention ,   con- siste à laver les gaz à épurer avec une grande masse d'eau. froide, de l'ordre de 200 fois le volume de gaz à traiter, en opérant de préférence sous pression élevée, dans le but d'augmenter la pression partielle de CO2et de H2S dans le mélange à traiter, et pousser ainsi l'équilibre des masses réagissantes (CO2,H2S et   HO) vers   le point où la réalisation des réactions cherchées a lieu, c'est-à- dire formation des hydrates de CO2 et de H2S, autrement dit la marche de gauche à droite de l'équation d'équili- bre rappelée ci-dessus. 



   Dans l'opération inverse, c'est-à-dire pour enlever à l'eau de lavage le CO2 et l'H2S que l'on y a fixés et pour rendre cette eau propre à la réutilisation on cherche à réaliser un état d'équilibre tel, entre les trois corps en présence, que l'acide carbonique de l'hy- drogène sulfuré soient éliminés à l'état gazeux. 



   Comme le procédé s'applique pratiquement à des 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 volumes de gaz importants, et que par conséquent les masses d'eau en mouvement sont importantes également, il y a avantage à récupérer dans la mesure du possible les forces utilisées. 



   La procédé suivant l'invention comporte donc accessoirement la récupération de plus de 50   %   de la force motrice dépensée pour refouler sous pression l'eau de la- vage, en utilisant la pression de cette eau, après son passage dans la tour de lavage, dans une turbine ou une roue Pelton. Ce dispositif présente en outre l'avantage de bien brasser l'eau de lavage et de concourir puissam- ment ainsi à mettre en liberté le CO2 et l'H2S combinés. 



   Le dégagement de gaz est tel, au moment où l'eau rencontre les aubes de la turbine qu'il est prudent de prévoir, de préférence sur le capot de cette dernière, ou au moins sur le canal de fuite, une cheminée de dégazage allait à l'air libre. 



   Le dessin annexé représente à titre d'exemple une forme d'exécution d'un appareil servant à la mise en oeuvre du procédé suivant l'invention. 



   La fig. 1 en est une élévation et la fi g. 2 une vue en plan. 



   Le gaz à épurer , de préférence sous forte pres- sion , arrive par la tubulure 1 dans la tour de lavage 2 contenant un corps de remplissage approprié tel que claies , anneaux, etc... 



   L'eau de lavage puisée dans la bâche à eau récu- 
 EMI4.1 
 .pesée 15, par la tubulure 16, et la pompe =lti--cellulaire 4, arrive par le tuyau 5 à une trémie de distribution, non représentée au dessin, et contenue dans la tour 2. 



  Quant au gaz épuré, il s'échappe par le tuyau   17.   fil 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 
La récupération de l'eau ainsi que d'une partie importante de la force motrice qui a servi à son refoule- ment sous pression, a lieu de la manière suivante, L'eau. sort de la tour de lavage par le tuyau 7 et se rend dans une turbine ou une roue Pelton 6 qu'elle actionne, puis va se rassembler dans la bâche 8, le dégasage se faisant par la cheminée 9. 



   La récupération de force motrice dépasse en géné- ral 50% de la puissance dépensée pour actionner la pompe multi-cellulaire. 
 EMI5.1 
 



  Lteau à épurer est alors aspirée par lappompe 10 qui la conduitopar le tube 12 au haut de la tour de récupération 13 où elle s'écoule sur des empilages qui y sont contenus,tout en étant soumise à   l'action   d'un violent courant d'air soufflé par le ventilateur 14. 



   L'air ainsi soufflé se charge des impuretés que l'on veut précisément éliminer, et s'échappe dans l'atmosphère par une cheminée de dégagement, Quant à l'eau épurée elle tbmbe dans la bâche 15 et rentre ainsi dans le cycle de son utilisation. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS EMI5.2 ¯.¯t¯I¯+¯t¯t-.- 1. Procédé d' éputaxian physico-chimique au moyen d'eau seulement, des gaz provenant du traitement du charbon, et plus spécialement des gaz qui prennent naissance lors de sa distillation ou de sacombustion, en vue d'en élimin-er l'acide carbonique,. l'hydrogène sulfuré et autres impuretés formant des hydrates instables, <Desc/Clms Page number 6> caractérise en ce que l'on forme avec de l'eau froide sous pression des combinaisons momentanées stables des corps à éliminer, qu'on sépare ces combinaisons à l'état dissous, puis qu'on régénère l'eau par insufflation d'air cette dernière opération se faisant de préférence à la pression ordinaire, par un moyen quelconque: ventila- teur, tirage naturel, etc...
    2. Procédé suivant la revendication 1, catactéri- sé en ce qu'on récupère accessoirement une partie impor- tante de la force motrice nécessaire au refoulement sous pression de l'eau, en utilisant cette eau de lavage dans une turbine ou une roue Pelton, ce qui active en même temps le dégazage.
    3. Installation pour la mise en oeuvre du procédé suivant les revendications 1 et 2, caractérisé ,arcane tour de lavage parcourue de bas en haut par le gaz à épu- rer et recevant à sa partie supérieure de l'eau propre fournie sous pression par une pompe, une turbine calée sur l'arbre de cette pompe alimentée par l'eau de lavage, une deuxième pompe calée sur le même arbre conduisant cette eau à la partie supérieure d'une colonne de revivification et un ventilateur envoyant de l'air dans cette colonne.
    4. Procédé d'épuration substantielle- ment comme décit.
    5. Installation pour la mise en oeuvre du dit procédé, substantiellement comme décrit et représenté.
    RESUME 1 ) Procédé d'opération physico-chimique, <Desc/Clms Page number 7> EMI7.1 au moyen dteau seulement, des gaz provenant dutraitement du charbon, et plus spécialement des gaz qui prennent nais- sance lors de sa distillation, ou de sa combustion, en vue d'en éliminer l'acide carbonique, l'hydrogène sulfuré et autres impuretés formant des hydrates instables ; consistant à formeravec de l'eau froide sous pression des combinaisons momentanément stables des corps à. éliminer, à séparer ces combinaisons à l'état dissous, puis à régé- nérer l'eau par insufflation d'air , cette dernière opéra- tion se faisant de préférence à la pression ordinaire,par un moyen quelconque, ventilateur, tirage naturel,etc...
    2)Installation pour la mise en oeuvre du pro- cédé ci-dessus comportant une tour de lavage parcourue de bas en haut par le gaz à épurer et recevant à sa partie supérieure de l'eau propre fournie sous pression par une pompe, une turbine calée sur l'arbre de cette pompe alimen- tée par l'eau de lavage,une deuxième pompe calée sur le même arbre conduisant cette eau à la partie supérieure d'une colonne de revivification et un ventilateur envoyant de l'air dans cette colonne.
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