BE347646A - - Google Patents

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BE347646A
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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)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  *Procédé d'épuration, de mélanges gazeux destinés à l'é- clairage, au chauffage ou à d'autres usages". 



   La présente invention a pour objet un procédé d'épuration de mélanges gazeux destinés à l'éclairage, au chauffage ou à d'autres usages et qu'il s'agit de débarrasser de certaines nuisances (comme les produits goudronneux, la naphtaline, la paraffine, etc... ) susceptibles de donner lieu à obstructions tant des conduites de distribution que des dispositifs d'utilisation des dits mélanges gazeux. 



   On sait, en effet, que dans les conduites de gaz de houille notamment, les dépôts de produits goudronneux et de naphtaline provoquent des agglomérats ou "bouchons" tellement importants et tenaces qu'ils s'opposent à la distri- 

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   bution   du gaz aux usagers tandis que leur   enlèvement     néces-   site des travaux longs et dispendieux consistant à mettre à nu les conduites pour pouvoir   ramoner   utilement les tronçons engorgés au moyen du dispositif connu sous le nom de "hé- risson" et consistant en une sorte d'écouvillon garni de tiges ou lamelles métalliques. 



   On a bien essayé d'éviter les travaux précités moyennant lavage à contre-courant du gaz par toutes sortes de variétés d'huiles utilisées dans divers types de laveur, mais les frais de régénération de telle ou telle huile ainsi que le coût de   l'énergie   requise pour assurer la circulation des huiles ou la rotation des laveurs constituaient un total de dépenses non justifié par les résultats obtenus et qui se   révélèrent   insuffisants à un point tel qu'il a été sug- géré et appliqué d'assurer le nettoyage des conduites en infectant dans les tronçons engorgés de la vapeur d'eau (ou encore de l'eau chaude) de l'alcool, des benzol, toluol, xylols et même de la benzine de   pétrole,   etc...

   or, l'expérience a démontré qu'il ne s'agissait là que de pallia.tifs encore inefficaces et toujours coûteux en ce sens qu'ils se traduisaient, pratiquement, en un dépla- cement des agglomérats ou -bouchons. et non pas en leur destruction. De plus, on a constaté que certains des éléments d'infections ci-dessus rappelés attaquaient les matières constitutives des joints   de   liaison des conduites en obligeant à refectionner ces joints. 



   Le procédé conforme à l'invention permet d'éviter les divers inconvénients résumés plus haut, cela en assurant, très   économiquement,   un nettoyage   méthodique   et complet des conduites   obstruées   (sans altération ni de ces conduites, ni de leurs joints tout en s'opposant au renouvellement des obstructions). 

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   Ce procédé est caractérisé par la mise en contact intime moyennant un appareillage approprié- du gaz (avant son   accès   dans les conduites de distribution) avec des dérivés hydrogénés de la naphtaline (Tétra et   Déca,hydrures   de Naphtaline ou "Tétraline" et "Décaline") ou des phénol-crésols (hexahydrophénol ou cyclohexanol ou   hexaline;

       hexahydrocrésol   ou   méthvlhoxaline)   ou des terpènes-pinènes ou autres produits d'hydrogénation des composés   hydroaromatiques   ou alicycliques seuls ou en mélange et qui agissent de façon telle qu'on aboutit tant   à   la rétention pratiquement complète des nuisances véhiculées par le gaz qu'à l'évanouissement   progressif des   anciens dépôts constitués par ces nuisances, cela grâce à leur léchage permanent par un gaz non pas seulement épuré en nuisances, mais aussi convenablement chargé en vapeur du liquide épurateur choisi, cette vapeur ayant une action dissolvante tout particulièrement active sur les anciens dépôts. 



   Bien entendu, le choix du liquide épurateur (ou du mélange de liquides épurateurs dépend des nuisances à éliminer et à titre d'exemple pour le cas du gaz de houille, on peut citer comme nuisance spécialement   néfaste,   la   naphtaline   et comme liquide épurateur spécialement approprié, le Tétrahydrure de Naphtaline ou Tétraline du commerce. 



   La solubilité de la naphtaline dans la Tétraline est en effet Iras grande et va croissant rapidement avec la température selon les quelques chiffres ci-dessous indiqués pour fixer les idées et qui sont relatifs   à   des produits techniquement purs, à- 14 C 100 grs de tétraline dissolvent 10 grs de naphtaline à- 6 C "15" à- 0 C "20" 

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 à + 13 C 100 grs de tétraline dissolvent 30 grs de naphtaline 
 EMI4.1 
 . + 23 C a a 0 40 ' d. + 30 C r r r r 50 ' d, . 36 G r r s r 6p r 
Ces chiffres   permettent   de se rendre compte aisé- ment qu'un faible abaissement de température d'une solution saturée de naphtaline dans la Tétraline, provoque la cristallisation d'une fraction importante de naphtaline. 



   Ainsi et par exemple en lavant par de la Tétraline à + 23 C un gaz de houille saturé de naphtaline à + 23 C   (c'est-à:-   dire contenant selon les barèmes connus   0,558   grammes de naphtaline par mètre cube( il suffira théoriquement de
100 grammes de Tétraline pour laver 70 mètres cubes environ de gaz qui abandonneront, à la t4traline les 40 grs environ de Naphtaline véhiculés par ces 70 mètres cubes de gaz. 



   En refroidissant ensuite la solution de naphtaline dans la Tétraline à + 13 C par exemple, on provoquera la cristallisation donc l'évacuation (à l'état marchand) de 10 grammes de Naphtaline et il n'y aura qu'à chauffer à nouveau cette solution de naphtaline dans la   Tétraline   à + 23 C pour la rendre apte à dissoudre à nouveau jusqu'à 40 grammes de naphtaline par 100 grammes de Tétraline et ainsi de suite d'Où ressort avec évidemment une évacuation continue de la naphtaline par de simples alternatives de chauffage et de refroidissement que l'on peut d'ailleurs assurer sans frais moyennant utilisation des eaux usé es (froides ou chaudes0 d'une usine à gaz comme, -car exemple, l'eau froide entrant dans les condenseurs à gaz et l'eau chaude sortant des dits condenseurs à gaz. 



   Si on considère maintenant 1.000 mètres cubes de gaz saturés de vapeur de naphtaline à + 23 C et accédant aux 

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 conduites de distribution,   c'est   (d'après des barèmes connus) 
558 grs de naphtaline que cas 1.000 m3 de gaz transporteront et dans le cas d'un refroidissement à l'intérieur des con- duites jusqu'à 0 C par exemple, il restera (d'après les barèmes connus) 54 grs de Naphtaline à l'état de vapeur saturante par 
1000 m3 de gaz c'est-à-dire que 558 - 54 = 504 grammes de naphtaline se déposeront dans les conduites de distribution. 



   Mais si on dirige dans ces mêmes conduites de dis- tribution un même volume de 1000 mitres cubes de gaz préala- blement et complètement dénaphtaliné à + 23  0 par lavage convenable dans la Tétraline, on conçoit sans peine que ce gaz dénaphtaliné   lâchera   obligatoirement les dépôts pré-   cédemment   constitués par 504 Grs de Naphtaline en se char- geant de vapeur de naphtaline jusqu'à concurrence de la teneur saturante à 0  0 (température supposée régner à l'intérieur des conduites)   o'est-à-dire   qu'une première fraction de 54 grammes de naphtaline sera enlevée aux dépôts en cause qui tomberont alors à 504 - 54 = 450 grammes. 



     'En   outre et eu égard à la faible tension de vapeur de la Tétraline, on peut estimer que   1.000   mètres-cubes de gaz à + 23 C   dûment   dénaphtalinés par de la   Tét raline   à +   2300   véhiculent environ 1.000 grammes de vapeur de Tétraline en sorte que laccès de ces 1.000 m3 de gaz dans les conduites susvisées à 0  0 provoquera une condensation de la vapeur de tétraline avec formation d'environ 400 grammes de Tétraline liquide, tandis que 600 grammes de Tétraline resteront à l'état de vapeur.

   - les 400 grammes de Tétraline liquide dissoudront alors à 0  0 et d'après le tableau précité, une seconde fraction de 80 grammes de Naphtaline enlevée aux dépôts en cause pour donner lieu à une solution de Naphtaline      

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 dans la Tétraline cette solution étant recueillie aux siphons des conduites de distribution. 



   Il restera donc en tant que poids des dépôts de   Naphtaline :   450 - 80= 370 grammes. 



   Quant aux 600 grammes de vapeur de   Tétraline   encore véhiculés par les 1.000 m3 de gaz à 0  C, ils contribueront, pour leur part, à enlever aux dépôts de naphtaline   roliqua-   taire une troisième fraction dont nous ne tiendrons pas compte, dans un but de simplification car rien qu'avec les deux facteurs ci-dessus   dégâts,   on volt que le poids des dépôts de   naphtaline   aura diminué de 504 grammes à 370 grammes, c'est àdire d'un tiers en chiffre rond. 



   Dans ces conditions et après passage dans les conduites en cause de 3.000 mètres cubes de gaz   dénaphtaliné   par la Tétraline, les dépôts de   naphtaline   auront disparu en totalité et en permettant d'ailleurs la récolte d'une certaine fraction de naphtaline. 



   Enfin, la Tétraline restant dans le gaz   à   l'état de vapeur procura aussi une augmentation du pouvoir   calori-   fique de ce dernier (10 calories environ nar grammes de Tétraline) tout en s'opposant à la rouille des tuyauteries due à la présence de gaz carbonique et de vapeur d'eau dans le gaz.

Claims (1)

  1. -:- R E S U M E -:- Procédé d'épuration, de mélanges gazeux destinés à l'éclairage, au chauffage ou à d'autres usages se caractéri- sant par ceci, que : <Desc/Clms Page number 7> EMI7.1 1.- Les gaz à enuror sont nls en contact intine -Tv";r0313'1"Y?t un appareillage ayroyri;5- avec un lj quide j pu- EMI7.2 rateur constitua par des dérivés hydrogènes de la naphtaline EMI7.3 ou des "pl11Jnol-cr-solS ou des terT>'Jnes njn'1Yles -seuls ou en mélange- de fagon telle "31 assurer la rtent j.na, puis l'évacuation des n.if sauces V311j culées par ces gaz en Mettant en oeuvre des alternat1ves de chauffage et de rafiroic?issament du liquide dpurateur ra.l:1s'es par l'utilisation de calories et friperies perdues.
    2.- Les gaz épuras et convenablement carburas 1)ar le liquide enurateur sont utilises tnnt pour assurer 1 t 8vacuation progressive des dépôts de nuisances 0'it t'LW.1'; les CO:î 1 t'3S s d e que pour s'opposer ant m:W..t :1.que,'1snt à 1 el.;m^F,ement et \ la rouille des dites conduites. <Desc/Clms Page number 8> EMI8.1
    1.- Les Gaz à :v.rer sont vis en contact intine -moyennant un appareillage amouri.5-- avec un liquide 9Urateur constitua par des dérivés hydrogônôs de la. lTa-:;11taline ou des sois ou des te2''')7Y1E3s 1)jn1:186 -seuls ou on mélange- de fagon telle "i assurer la r.t',a¯?t;.rs:, puis 15-vauun.t ir))1 des n'l E3<1!lC8S v11j cultes par ces az en Mettant en oeuvre des aHerrlatjves de o'11anffage et de r'3froid3ssement du 1:1qnjde ô'.urateur r''iaHs'es par 'L'utilisation de calories et friperies perdues.
    2.- Les i,;'"Z :31)ur":s et cotlvenabler'1ent carburas 'jar le liquide enurateur sont utilises t>=1t mur assurer 1'3vacuation progressive des dépôts de nuisances ()')stl'u[1.n' les CO:1ÔU tt3S de <ifl.Jtrj.;>,itt<Dn, que pour s'opposer autonatiquenent à 1 eiy;-r,ement et \ la rouille des d9tes concluites.
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