PL176814B1 - Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu oraz sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej - Google Patents
Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu oraz sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającejInfo
- Publication number
- PL176814B1 PL176814B1 PL94304854A PL30485494A PL176814B1 PL 176814 B1 PL176814 B1 PL 176814B1 PL 94304854 A PL94304854 A PL 94304854A PL 30485494 A PL30485494 A PL 30485494A PL 176814 B1 PL176814 B1 PL 176814B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- tower
- gas
- distribution device
- perforated plate
- gas distribution
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims abstract description 30
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 87
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 claims description 17
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 claims description 17
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 claims description 8
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 7
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 claims description 6
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 20
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 13
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 20
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 10
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 4
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
- B01D53/77—Liquid phase processes
- B01D53/78—Liquid phase processes with gas-liquid contact
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28F—DETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
- F28F13/00—Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D47/00—Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
- B01D47/06—Spray cleaning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/14—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
- B01D53/18—Absorbing units; Liquid distributors therefor
- B01D53/185—Liquid distributors
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/34—Chemical or biological purification of waste gases
- B01D53/74—General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28C—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
- F28C3/00—Other direct-contact heat-exchange apparatus
- F28C3/06—Other direct-contact heat-exchange apparatus the heat-exchange media being a liquid and a gas or vapour
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S261/00—Gas and liquid contact apparatus
- Y10S261/11—Cooling towers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Gas Separation By Absorption (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
- Chimneys And Flues (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Air Humidification (AREA)
Abstract
1. Wieza zraszajaca do chlodzenia, na- wilzania i/lub oczyszczania gazu, majaca obu- dowe posiadajaca komore zamknieta od góry, zwezajaca sie ku górze czescia posrednia prze- chodzaca w czesc górna z otworem wloto- wym oraz dysze rozpylajaca, umieszczona w lub bezposrednio pod czescia posrednia i urza- dzenie rozprowadzajace gaz, umieszczone nad dysza rozpylajaca, znam ienna tym, ze urza- dzenie rozprowadzajace gaz ma stosunek po- wierzchni otworów do calej powierzchni wiek- szy w swojej czesci obwodowej niz central- nej. Fig. 1 (54) Wieza zraszajaca do chlodzenia, nawilzania i/lub oczyszczania gazu oraz sposób chlodzenia, nawilzania i/lub oczyszczania gazu w wiezy zraszajacej PL PL
Description
Przedmiotem wynalazku jest wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu, oraz sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej, a zwłaszcza sucha wieża zraszająca oraz sposób polegający na rozpylaniu wody i/lub roztworu chłonnego za pomocą dyszy rozpylającej przymocowanej w pobliżu szczytu, w wyniku czego woda chłodzi i nawilża gaz i/lub usuwa z niego szkodliwe składniki bez wytwarzania ścieków.
Znany jest sposób chłodzenia i nawilżania gazu i/lub usuwania z niego szkodliwych składników za pomocą suchej wieży zraszającej. Gaz jest doprowadzany od góry przez rozszerzoną część, a następnie zraszany wodą i/lub roztworem chłonnym rozpylanym z dyszy przymocowanej w pobliżu górnej części wieży. W sposobie tym rozpylana woda i/lub roztwór
176 814 chłonny całkowicie odparowują w wieży, dzięki czemu nie powstają żadne ścieki. W wieżach tego typu nadaje się często wpływającemu strumieniowi gazu ruch wirowy.
Niestety, wadą tradycyjnej wieży tego typu jest to, że kropelki cieczy rozpylanej uderzają w pobliżu górnej części wieży ojej ścianki wewnętrzne i ciecz spływa w dół aż na dno, wskutek czego powstają ścieki. W tradycyjnych wieżach tego typu gaz płynie stosunkowo szybko w ich części centralnej, w miejscu znajdującym się bezpośrednio poniżej zwężającej się ku górze części pośredniej, przez którą gaz spalinowy wpływa do wieży, natomiast jego ruch w pobliżu ścianka jest stosunkowo powolny. W wyniku tego poniżej tej części gaz porusza się ruchem wirowym od części centralnej ku obwodowi wieży. W rezultacie, rozpylone kropelki cieczy uderzają od wewnątrz w ściankę wieży i pojawiają się opisane już wcześniej problemy.
Kiedy temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego jest niższa od jego temperatury rosy plus 50°C, pojawiają się trudności z ponownym odparowaniem kropelek cieczy po ich zderzeniu ze ścianką. W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kropelki cieczy uderzające w ściankę spłyną w dół aż na dno wieży, tworząc tam ścieki. Ponadto, w przypadku, kiedy gaz zawiera pył, to pył ten przywiera do ścianki wewnętrznej, zwilżonej kropelkami cieczy.
Ponadto, w przypadku kiedy wpływającemu do wieży gazowi nadaje się ruch wirowy, siła odśrodkowa powstająca w wyniku ruchu wirowego gazu intensyfikuje zderzenia rozpylonych kropelek cieczy ze ścianką wieży, co jeszcze bardziej wzmaga opisane powyżej zjawisko.
Znana jest ze stanu techniki tradycyjna wieża zraszająca, do której gaz jest doprowadzany od góry, wpływa przez część górną do części pośredniej i do komory. W trakcie przepływu jest zraszany wodą i/lub roztworem chłonnym rozpylanym z dyszy rozpylającej, przymocowanej w pobliżu górnej części wieży. W urządzeniu tym rozpylana woda i/lub roztwór chłonny całkowicie odparowują w wieży, dzięki czemu nie powstają żadne ścieki. W wieżach tego typu nadaje się często wpływającemu gazowi ruch wirowy. Niestety, wadą tradycyjnej wieży tego typu jest to, że kropelki cieczy rozpylanej w pobliżu górnej części wieży uderzają o ścianki komory i ciecz spływa w dół aż na dno, wskutek czego powstają ścieki. Gaz płynie stosunkowo szybko w ich części centralnej, w miejscu znajdującym się bezpośrednio, poniżej części pośredniej, przez którą gaz spalinowy wpływa do wieży, natomiast jego ruch w pobliżu ścianek jest stosunkowo powolny. W wyniku tego, poniżej pośredniej części gaz porusza się ruchem wirowym od części centralnej ku obwodowi wieży. W rezultacie rozpylone kropelki cieczy uderzają w wewnętrzną ściankę komory wieży i pojawiają się opisane już wcześniej problemy.
Mówiąc dokładniej, kiedy temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego jest niższa od jego temperatury rosy plus 50°C, to pojawiają się trudności z ponownym odparowaniem kropelek cieczy po ich zderzeniu ze ścianką. W związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kropelki cieczy uderzające w ściankę spłyną w dół aż na dno wieży, tworząc tam ścieki. Ponadto, w przypadku, kiedy gaz zawiera pył, pył ten przywiera do ścianki zwilżonej kropelkami cieczy. Ponadto, w przypadku, kiedy wpływającemu do wieży gazowi nadaje się ruch wirowy, siła odśrodkowa powstająca w wyniku ruchu wirowego gazu intensyfikuje zderzenia rozpylonych kropelek cieczy w ściankę wieży, cojeszcze bardziej wzmaga opisane powyżej zjawisko.
Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu, mająca obudowę posiadającą komorę zamkniętą od góry, zwężającą się ku górze częścią pośrednią przechodzącą w część górną z otworem wlotowym oraz dyszę rozpylającą, umieszczoną w lub bezpośrednio pod częścią pośrednią i urządzenie rozprowadzające gaz, umieszczone nad dyszą rozpylającą, według wynalazku charakteryzuje się tym, że urządzenie rozprowadzające gaz ma stosunek powierzchni otworów do całej powierzchni większy w swojej części obwodowej niż centralnej.
Korzystnie urządzeniem rozprowadzającym gaz jest perforowana płyta umieszczona poprzecznie, wewnątrz wieży.
Korzystnie pomiędzy perforowaną płytą, a ścianką części pośredniej albo pomiędzy perforowaną płytą a ścianką komory znajduje się pierścieniowa szczelina.
W jednym korzystnym rozwiązaniu urządzenie rozprowadzające gaz składa się z perforowanej płyty i kraty rozprowadzającej, umieszczonych poprzecznie wewnątrz wieży.
176 814
W drugim korzystnym rozwiązaniu urządzenie rozprowadzające gaz składa się z pary równoległych do siebie perforowanych płyt, pomiędzy którymi jest umieszczona krata rozprowadzająca, przy czym pomiędzy obwodem każdej z perforowanych płyt a ścianką części pośredniej lub komory znajduje się pierścieniowa szczelina.
Korzystnie urządzenie rozprowadzające gaz składa się z wielofartuchowej płyty prowadzącej i perforowanej płyty o średnicy mniejszej od średnicy wieży, usytuowanej na dnie centralnej części płyty prowadzącej.
Sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej, w której gaz wprowadza się do wieży od góry przez jej część pośrednią, zrasza się wodą i/lub roztworem chłonnym, rozpylanymi za pomocą dyszy rozpylającej, w wyniku czego gaz schładza się i nawilża i/lub oczyszcza się ze znajdujących się w nim szkodliwych składników, zaś temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego spada poniżej jego temperatury rosy plus 50°C, i rozprowadza się doprowadzony gaz w miejscu znajdującym się powyżej dyszy rozpylającej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że rozprowadza się gaz ze skierowaną ku dołowi składową prędkości przepływu gazu większą w obwodowej niż w centralnej części wieży zraszającej.
Dzięki rozwiązaniu według wynalazku uzyskano taką konstrukcję wieży zraszającej i sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu, w którym uniemożliwiono rozpylonym kropelkom cieczy uderzanie w wewnętrzne ścianki wieży, a tym samym wyeliminowano powstawanie ścieków i przywieranie pyłu do wewnętrznej ścianki wieży.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia urządzenie rozprowadzające gaz oraz przepływ gazu w wieży zraszającej, według wynalazku; fig. 2(a) - pierwszy przykład wykonania wieży zraszającej, według wynalazku, w przekroju poprzecznym; fig. 2 (b) - perforowaną płytę używaną w urządzeniu rozprowadzającym gaz pokazanym na fig. 2(a), w widoku z góry; fig. 3(a) - wieżę zraszającą według wynalazku w drugim przykładzie wykonania, w przekroju poprzecznym; fig. 3(b) - wieżę zraszającą wraz z kratą rozprowadzającą, w widoku z góry, poprowadzonym wzdłuż płaszczyzny I-I na fig. 3(a); fig. 3(c) - perforowaną płytę, w widoku z góry, poprowadzonym wzdłuż płaszczyzny II-II na fig. 3(a); fig. 4(a)-wieżę zraszającą według wynalazku w trzecim przykładzie wykonania, w przekroju poprzecznym; fig. 4 (b) - wieżę zraszającą wraz z perforowaną płytą w przekroju poprzecznym poprowadzonym wzdłuż płaszczyzny m-III na fig. 4(a); a na fig. 5 przedstawiono wieżę porównawczą.
Na figurze 1 pokazano suchą wieżę zraszającą, w której nie powstają ścieki. Wieża ta ma część górną 1 z otworem wlotowym gazu, zwężającą się ku górze część pośrednią 2 ciągnącą się w dół od części górnej 1 przechodzącą w komorę 3, oraz dyszę rozpylającą 4 przymocowaną do ścianki części pośredniej 2 lub w miejscu znajdującym się bezpośrednio poniżej tej części, a służącą do rozpylania wody i/lub roztworu chłonnego. W wyniku tego następuje schłodzenie i zwilżenie gazu i/lub usunięcie z niego szkodliwych składników, przy czym urządzenie 6 rozprowadzające gaz znajduje się w części pośredniej 2 lub wokół niej, w miejscu znajdującym się nad dyszą rozpylającą 4. Dzięki temu strumieniowi gazu znajdującemu się na obwodzie wieży zostaje nadana większa prędkość ku dołowi, niż temu, który znajduje się w jej części centralnej.
Na figurze 2(a) pokazano wieżę zraszającą z urządzeniem do doprowadzania gazu. Urządzenie to składa się z wielofartuchowej płyty prowadzącej 7 i perforowanej płyty 8 o średnicy mniejszej od średnicy wieży. Perforowana płyta 8 jest przymocowana w centralnej części wielofartuchowej płyty prowadzącej 7. W rezultacie tego zostaje wyeliminowane zderzanie się kropelek cieczy z wewnętrzną ścianką wieży i nie powstają ścieki na jej dnie.
Na figurze 2(b) pokazano perforowaną płytę 8, zastosowaną w urządzeniu rozprowadzającym gaz, pokazanym na fig. 2 (a).
Na figurze 3(a) pokazano wieżę zraszającą z urządzeniem do rozprowadzania gazu. Urządzenie to składa się z kraty rozprowadzającej 11, tworzącej zespół regulujący przepływ gazu i pary perforowanych płyt 9, usytuowanych w taki sposób, że krata rozprowadzająca 11 znajduje się pomiędzy nimi. Każda z perforowanych płyt 9 jest umieszczona w taki sposób, że pomiędzy jej krawędzią, a ścianką komory 3 wieży znajduje się pierścieniowa szczelina 10.
176 814
Dzięki takiemu rozwiązaniu, wyeliminowano przywieranie pyłu do ścianki komory 3 wieży oraz zahamowano wzrost strat ciśnienia.
Na figurze 3(b) pokazano wieżę zraszającą w przekroju poprzecznym, poprowadzonym wzdłuż płaszczyzny I-I z umieszczoną w niej perforowaną płytą 9. Pomiędzy perforowaną płytą 9 a ścianką komory 3 znajduje się pierścieniowa szczelina 10.
Na figurze 3(c) pokazano kratę rozprowadzającą 11.
Na figurze 4(a) przedstawiono wieżę zraszającą w następnym przykładzie wykonania, z urządzeniem rozprowadzającym gaz. Urządzenie rozprowadzające gaz ma postać perforowanej płyty 9 umieszczonej poprzecznie wewnątrz wieży nad dyszą rozpylającą 4 w taki sposób, że pomiędzy jej zewnętrzną krawędzią a ścianką komory 3 znajduje się pierścieniowa szczelina 10.
Na figurze 4(b) przedstawiono wieżę zraszającą z perforowaną płytą 9 ze szczeliną 10 umieszczoną pomiędzy perforowaną płytą 9 a ścianką komory 3.
W wieży zraszającej według wynalazku gaz płynie szybciej w obwodowej niż w centralnej jej części, poruszając się ruchem wirowym od obwodowej ku centralnej części wieży, odwrotnie niż w znanych dotychczas rozwiązaniach. W rezultacie uniemożliwia to rozpylonym kropelkom cieczy uderzanie w ścianki komory 3 wieży, dzięki temu nie tworzą się ścieki, a znajdujący się w gazie pył nie przywiera do powierzchni ścianki komory 3, zwilżonej kropelkami.
W wieży zraszającej według wynalazku kropelki cieczy nie spływają w dół po jej ściance i nie tworzą ścieków nawet w takich warunkach roboczych, w których temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego jest niższa niż jego temperatura rosy plus 50°C.
Kształt i konstrukcja urządzenia rozprowadzającego gaz zastosowanego w wieży zraszającej według wynalazku nie muszą być takie, jak opisano powyżej. Na przykład, szerokość pierścieniowej szczeliny nie musi być na całym obwodzie taka sama. Również płyta perforowana nie musi być płaska. Poza tym, w przykładach pokazanych na fig. 3 i 4 można zrezygnować z pierścieniowej szczeliny 10 pod warunkiem, że stosunek powierzchni otworów do całej powierzchni płyty 9 jest większy w jej części obwodowej niż w centralnej. Ponadto w przykładzie pokazanym na fig. 3 można zrezygnować z górnej lub dolnej płyty perforowanej 9 i zrobić urządzenie rozprowadzające gaz w postaci kombinacji perforowanej płyty 9, usytuowanej poprzecznie wewnątrz wieży i umieszczonej nad lub pod nią kraty rozprowadzającej 11. Wystarczy doprowadzić do sytuacji, w której skierowana w dół składowa prędkości gazu jest większa w obwodowej niż w centralnej części wieży zraszającej. Komora wieży zraszającej może mieć kształt nie tylko cylindryczny, ale może mieć kształt kwadratowy lub wielokątny, natomiast część pośrednia może mieć kształt nie tylko stożka ale także piramidy.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykonania wieży według wynalazku, które opisano, porównując je z wieżą zraszającą pokazaną na fig. 5, która ma część górną 1 z otworem wlotowym gazu, zwężającą się ku górze część pośrednią 2, ciągnącą się w dół od części górnej 1 przechodzącą w komorę 3, oraz dyszę rozpylającą 4 przymocowaną w pobliżu części pośredniej 2, a służącą do rozpylania wody i/lub roztworu chłonnego. Strumień gazu 5a jest doprowadzany od góry, wpływa przez część górną 1 i przez część pośrednią 2 a następnie jest zraszany wodą i/lub roztworem chłonnym rozpylanym z dyszy rozpylającej 4. Gaz płynie stosunkowo szybko w części centralnej wieży w miejscu znajdującym się bezpośrednio, poniżej części pośredniej 2, przez którą gaz spalinowy wpływa do wieży, natomiast jego ruch w pobliżu ścianek komory 3 jest stosunkowo powolny. W wyniku tego, poniżej pośredniej części 2 gaz porusza się ruchem wirowym od części centralnej ku obwodowi wieży, jak pokazano strzałką 5b.
Przykład 1. Zastosowano wieżę zraszającą, podobną do pokazanej na fig. 5. Do wieży o średnicy 1,:2 m i wysokości komory 10 m podłączono przewód 1 o średnicy 0,3 m, po czym doprowadzono strumień gazu 5a pochodzącego ze spalania węgla, mający temperaturę 150°C i wilgotność 7,8% (objętościowo w odniesieniu do gazu wilgotnego) z natężeniem przepływu 1500 Nm· na godzinę. Wodę wtryskiwano za pomocą dysz rozpylających 4, znajdujących się w pobliżu górnej części wieży. Badano warunki powstawania ścieków na dnie wieży do chłodzenia gazu.
176 814
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1
Tabela 1
| Szybkość wtryskiwania wody | Temperatura gazu spalinowego na wylocie z wieży | Różnica między temperaturą gazu a temperaturą rosy | Ilość powstających ścieków | |
| Przypadek 1 | 40 kg/h | 100°C | 52°C | Lekko wilgotne dno wieży |
| Przypadek 2 | 49 kg/h | 90°C | 41°C | 0,8 kg/h |
| Przypadek 3 | 58 kg/h | 80°C | 30°C | 0,9 kg/h |
| Przypadek 4 | 67 kg/h | 70°C | 19°C | 1,0 kg/h |
| Przypadek 5 | 75 kg/h | 60°C | 8°C | 1,2 kg/h |
We wszystkich przytoczonych powyżej sytuacjach rozpylone kropelki wody uderzały w wewnętrzną powierzchnię ścianki komory wieży. Tylko w przypadku 1 kropelki rozpylonej wody odparowywały podczas spływania po ściance. W pozostałych przypadkach kropelki wody spływały na samo dno, tworząc tam ścieki.
Następnie w górnej części wieży założono urządzenie do rozprowadzania gazu takiego typu, jaki pokazano na fig. 2. Urządzenie to składało się z wielofartuchowej płyty prowadzącej 7 i perforowanej płyty 8 o średnicy mniejszej od średnicy wieży. Perforowaną płytę 8 przymocowano w centralnej części płyty prowadzącej 7. W rezultacie wyeliminowano we wszystkich przypadkach od 1 do 5 zderzanie się kropelek cieczy z wewnętrzną ścianką wieży i powstawanie ścieków na jej dnie.
Przykład 2. Zastosowano wieżę zraszającą, podobną do pokazanej na fig. 5. Do wieży o średnicy 5,5 m i wysokości komory 16 m podłączono przewód 1 o średnicy 1 m, po czym doprowadzono gaz 5a o temperaturze 300°C zawierający pył w ilości 10 g/Nm3 z natężeniem przepływu 30 000 Nm3 na godzinę. Wodę wtryskiwano w ilości około 2400 kg/h za pomocą dysz rozpylających 4, znajdujących się w pobliżu górnej części wieży, schładzając gaz do około 150°C. Wieża chłodząca pracowała w opisanych powyżej warunkach. W rezultacie na wewnętrznej powierzchni ścianki wieży, w pobliżu dysz rozpylających, osadzał się pył, co skutkowało wzrostem strat ciśnienia i uniemożliwieniem dalszej pracy wieży po upływie jednego miesiąca.
Następnie w górnej części wieży zainstalowano urządzenie do rozprowadzania gazu, podobne do pokazanego na fig. 3. Urządzenie to składało się z pary perforowanych płyt 9, pomiędzy którymi znajdowała się krata rozprowadzająca 11. Pomiędzy krawędzią każdej z perforowanych płyt 9 a ścianką komory 3 znajdowała się pierścieniowa szczelina 10. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowano przywieranie pyłu do wewnętrznej powierzchni ścianki wieży oraz zahamowano wzrost strat ciśnienia.
Przykład3.W tym przypadku zastosowano urządzenie rozprowadzające gaz, pokazane na fig. 4, mające postać perforowanej płyty 9 umieszczonej poprzecznie wewnątrz wieży nad dyszą rozpylającą 4 w taki sposób, że pomiędzy jej zewnętrzną krawędzią a ścianką komory 3 znajdowała się pierścieniowa szczelina 10.
Również w tym przykładzie uzyskano podobny korzystny efekt, jak w opisanych wcześniej pierwszym i drugim przykładzie wykonania.
Sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu bez wytwarzania ścieków, polega na tym, że gaz doprowadzony do wieży zraszającej od góry przez część górną 1 i część pośrednią 2, jest spryskiwany wodą i/lub roztworem chłonnym za pomocą dyszy rozpylającej 4, przymocowanej do pośredniej części 2 wieży lub do części znajdującej się bezpośrednio pod nią. W rezultacie rozpylona woda chłodzi i zwilża gaz i/lub usuwa z niego szkodliwy składnik. Temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego jest niższa od jego temperatury rosy plus 50°C. Wprowadzany gaz jest rozprowadzany w miejscu znajdującym się powyżej dyszy rozpylającej 4 w taki sposób, że skierowana ku dołowi składowa prędkości przepływu gazu jest większa w obwodowej, niż w centralnej części wieży zraszającej.
176 814
Fig, 3 (d)
Fig. 3 (c)
176 814
Fig. 4 (a)
Fig. 4 (6)
176 814
Fig. 1
Fig. 2 (b)
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 70 egz. Cena 2,00 zł.
Claims (8)
- Zastrzeżenia patentowe1. Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu, mająca obudowę posiadającą komorę zamkniętą od góry, zwężającą się ku górze częścią pośrednią przechodzącą w część górną z otworem wlotowym oraz dyszę rozpylającą, umieszczoną w lub bezpośrednio pod częścią pośrednią i urządzenie rozprowadzające gaz, umieszczone nad dyszą rozpylającą, znamienna tym, że urządzenie rozprowadzające gaz ma stosunek powierzchni otworów do całej powierzchni większy w swojej części obwodowej niż centralnej.
- 2. Wieża według zastrz. 1, znamienna tym, że urządzeniem rozprowadzającym gaz jest perforowana płyta (9) umieszczona poprzecznie, wewnątrz wieży.
- 3. Wieża według zastrz. 2, znamienna tym, że pomiędzy perforowaną płytą (9), a ścianką części pośredniej (2) znajduje się pierścieniowa szczelina (10).
- 4. Wieża według zastrz. 2, znamienna tym, że pomiędzy perforowaną płytą (9) a ścianką komory (3) znajduje się pierścieniowa szczelina (10).
- 5. Wieża według zastrz. 1, znamienna tym, że urządzenie rozprowadzające gaz składa się z perforowanej płyty (9) i kraty rozprowadzającej (11), umieszczonych poprzecznie wewnątrz wieży.
- 6. Wieża według zastrz. 1, znamienna tym, że urządzenie rozprowadzające gaz składa się z pary równoległych do siebie perforowanych płyt (9), pomiędzy którymi jest umieszczona krata rozprowadzająca (11), przy czym pomiędzy obwodem każdej z perforowanych płyt (9) a ścianką części pośredniej (2) lub komory (3) znajduje się pierścieniowa szczelina (10).
- 7. Wieża według zastrz. 1, znamienna tym, że urządzenie rozprowadzające gaz składa się z wielofartuchowej płyty prowadzącej (7) i perforowanej płyty (8) o średnicy mniejszej od średnicy wieży, usytuowanej na dnie centralnej części płyty prowadzącej (7).
- 8. Sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej, w której gaz wprowadza się do wieży od góry przez jej część pośrednią, zrasza się wodą i/lub roztworem chłonnym, rozpylanymi za pomocą dyszy rozpylającej, w wyniku czego gaz schładza się i nawilża i/lub oczyszcza się ze znajdujących się w nim szkodliwych składników, zaś temperatura gazu spalinowego po odparowaniu rozpylonej wody i/lub roztworu chłonnego spada poniżej jego temperatury rosy plus 50°C, i rozprowadza się doprowadzony gaz w miejscu znajdującym się powyżej dyszy rozpylającej, znamienny tym, że rozprowadza się gaz ze skierowaną ku dołowi składową prędkości przepływu gazu, większą w obwodowej niż w centralnej części wieży zraszającej.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5237288A JP2777962B2 (ja) | 1993-08-31 | 1993-08-31 | ガス冷却・加湿・浄化用スプレー塔及び方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL304854A1 PL304854A1 (en) | 1995-03-06 |
| PL176814B1 true PL176814B1 (pl) | 1999-07-30 |
Family
ID=17013160
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL94304854A PL176814B1 (pl) | 1993-08-31 | 1994-08-31 | Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu oraz sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej |
Country Status (8)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6202990B1 (pl) |
| EP (1) | EP0640373B1 (pl) |
| JP (1) | JP2777962B2 (pl) |
| KR (1) | KR100308403B1 (pl) |
| CN (1) | CN1035926C (pl) |
| DE (1) | DE69409731T2 (pl) |
| PL (1) | PL176814B1 (pl) |
| RU (1) | RU2126289C1 (pl) |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0648698B1 (en) * | 1992-07-07 | 1998-01-07 | Ebara Corporation | Magnetically levitated carrying apparatus |
| JP3239320B2 (ja) * | 1992-12-14 | 2001-12-17 | 株式会社荏原製作所 | 基板搬送システム |
| JP3844941B2 (ja) * | 2000-03-30 | 2006-11-15 | 株式会社神戸製鋼所 | 調温装置および高温排ガスの調温方法 |
| TW539829B (en) * | 2000-05-19 | 2003-07-01 | Kobe Strrl Ltd | Processing method for high-temperature exhaust gas |
| JP3654642B2 (ja) * | 2001-12-27 | 2005-06-02 | 株式会社かんでんエンジニアリング | ガス浄化装置 |
| JP5211420B2 (ja) * | 2005-08-04 | 2013-06-12 | 株式会社エクォス・リサーチ | 燃料電池システム |
| JP5615635B2 (ja) * | 2010-09-10 | 2014-10-29 | ダイダン株式会社 | 加湿ユニット装置 |
| JP5812404B2 (ja) | 2011-09-05 | 2015-11-11 | 株式会社リコー | トナーの製造方法 |
| CN102679803A (zh) * | 2012-06-14 | 2012-09-19 | 金先培 | 网格分流式上喷喷头 |
| JP6038588B2 (ja) * | 2012-10-17 | 2016-12-07 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 加湿装置、加湿装置を備えたガスタービン及びその改造方法 |
| CN106000002A (zh) * | 2016-07-30 | 2016-10-12 | 曹淅 | 一种油辣椒加工油烟废气净化方法 |
| JP7327073B2 (ja) * | 2019-10-15 | 2023-08-16 | 株式会社豊田中央研究所 | 化学反応装置 |
| CN113828136B (zh) * | 2021-10-15 | 2024-04-12 | 上海电气集团股份有限公司 | 烟气处理系统及处理方法 |
| EP4190437A1 (en) * | 2021-12-03 | 2023-06-07 | SiTec PharmaBio SL | Process and apparatus for the manufacture of solid microparticles |
| CN114437849B (zh) * | 2022-03-16 | 2023-05-23 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司纯梁采油厂 | 一种天然气开采用脱硫设备 |
| CN114797574B (zh) * | 2022-05-26 | 2024-05-14 | 宏基伟业集团有限公司 | 一种建筑防水防腐涂料制备装置 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE1051845B (de) | 1957-08-03 | 1959-03-05 | Basf Ag | Verfahren zur Herstellung von Acetylen durch thermische Spaltung, insbesondere durchpartielle Oxydation von Kohlenwasserstoffen |
| US3222847A (en) * | 1963-09-05 | 1965-12-14 | Cabot Corp | Process of spraying and cooling a gas |
| GB1188532A (en) | 1966-10-22 | 1970-04-15 | Lodge Cottrell Ltd | Improvements in or relating to Gas Cooling |
| FR2040525A5 (pl) | 1969-04-02 | 1971-01-22 | Sepial | |
| JPS4924342B1 (pl) | 1970-12-04 | 1974-06-21 | ||
| JPS5117145B2 (pl) * | 1971-09-10 | 1976-05-31 | ||
| CA970047A (en) * | 1972-05-08 | 1975-06-24 | North American Rockwell Corporation | Phase-scanned radiating array |
| SU755985A1 (ru) * | 1977-09-23 | 1980-08-15 | Vni Pi Ochistke T Gazov | Тамбур. баненной градирни |
| JPS57169512A (en) | 1981-04-13 | 1982-10-19 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | Waste gas cooling device |
| JPS6031867B2 (ja) | 1983-09-29 | 1985-07-24 | チッソ株式会社 | 塩化ビニル系グラフト樹脂組成物 |
| US4693852A (en) * | 1986-11-04 | 1987-09-15 | Gordon Larry R | Droplet injection system for evaporative cooling of animals |
| US4915712A (en) * | 1987-05-05 | 1990-04-10 | Aerequipment Engineers, Inc. | Evaporative gas cooling system and method |
| CA1324782C (en) | 1987-05-30 | 1993-11-30 | Akihiko Maezawa | Process for treating effluent gas |
| SU1507429A1 (ru) * | 1987-06-17 | 1989-09-15 | Казанский Химико-Технологический Институт Им.С.М.Кирова | Способ очистки газов |
| US5264078A (en) * | 1991-07-05 | 1993-11-23 | Aptus Inc. | Apparatus and method for spray drying solids-laden high temperature gases |
| US5194076A (en) * | 1991-10-23 | 1993-03-16 | The Babcock & Wilcox Company | Low pressure drop dry scrubber |
-
1993
- 1993-08-31 JP JP5237288A patent/JP2777962B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1994
- 1994-08-17 US US08/291,486 patent/US6202990B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-24 EP EP94113236A patent/EP0640373B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1994-08-24 DE DE69409731T patent/DE69409731T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-29 KR KR1019940021359A patent/KR100308403B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-30 CN CN94115595A patent/CN1035926C/zh not_active Expired - Fee Related
- 1994-08-30 RU RU94031104A patent/RU2126289C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1994-08-31 PL PL94304854A patent/PL176814B1/pl not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2777962B2 (ja) | 1998-07-23 |
| PL304854A1 (en) | 1995-03-06 |
| EP0640373A2 (en) | 1995-03-01 |
| DE69409731T2 (de) | 1998-12-03 |
| EP0640373B1 (en) | 1998-04-22 |
| EP0640373A3 (en) | 1995-05-10 |
| DE69409731D1 (de) | 1998-05-28 |
| JPH0760107A (ja) | 1995-03-07 |
| US6202990B1 (en) | 2001-03-20 |
| RU94031104A (ru) | 1997-04-20 |
| KR950005355A (ko) | 1995-03-20 |
| KR100308403B1 (ko) | 2002-02-19 |
| CN1035926C (zh) | 1997-09-24 |
| CN1103008A (zh) | 1995-05-31 |
| RU2126289C1 (ru) | 1999-02-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL176814B1 (pl) | Wieża zraszająca do chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu oraz sposób chłodzenia, nawilżania i/lub oczyszczania gazu w wieży zraszającej | |
| CN104741258A (zh) | 一类新型旋流雾化装备与应用技术 | |
| US4980099A (en) | Airfoil lance apparatus for homogeneous humidification and sorbent dispersion in a gas stream | |
| CN205592935U (zh) | 一种蒸汽降温器 | |
| US4358433A (en) | Heterogeneous process | |
| CN213112594U (zh) | 一种用于脱硫废水旋转喷雾蒸发的热风分布器 | |
| CN103816775A (zh) | 免维护半干法烟气脱硫吸收塔 | |
| IL35299A (en) | An evaporative heat exchanger of the injection type | |
| CN109987771B (zh) | 脱硫废水处理方法及设备 | |
| CN102794102A (zh) | 一种设有气流均布板的脱硫塔 | |
| CN118062929B (zh) | 用于脱硫废水的蒸干塔 | |
| EP0013431A1 (en) | Rod scrubber | |
| JPH06254342A (ja) | 乾式排ガス脱硫装置 | |
| CN218795001U (zh) | 一种用于电捕焦油器前的全蒸发调质塔 | |
| CN220558904U (zh) | 一种燃煤电厂脱硫废水雾化蒸干处理装置 | |
| CN211004655U (zh) | 一种脱硫废水干燥装置 | |
| CN223239815U (zh) | 一种脱硫废水零排放防粘壁干燥塔 | |
| CN113479960A (zh) | 一种喷雾干燥塔 | |
| JPS5513178A (en) | Gas-liquid contact tower | |
| CN110255651B (zh) | 一种双u行程废水喷雾干燥塔 | |
| KR100193043B1 (ko) | 중소형 소각로의 연소가스 냉각탑 | |
| JP3355980B2 (ja) | 減温塔の水噴霧方法 | |
| JPH07158805A (ja) | 熱交換器 | |
| JPH05154337A (ja) | 脱硫装置 | |
| JPH11141856A (ja) | 減温塔及び減温塔の運転方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20090831 |