PL73834Y1 - Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych - Google Patents

Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych Download PDF

Info

Publication number
PL73834Y1
PL73834Y1 PL131751U PL13175120U PL73834Y1 PL 73834 Y1 PL73834 Y1 PL 73834Y1 PL 131751 U PL131751 U PL 131751U PL 13175120 U PL13175120 U PL 13175120U PL 73834 Y1 PL73834 Y1 PL 73834Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
chamber
nozzle
jet reactor
gas purification
liquid
Prior art date
Application number
PL131751U
Other languages
English (en)
Other versions
PL131751U1 (pl
Inventor
Dariusz Józef Butrymowicz
Kamil Śmierciew
Jerzy Gagan
Mateusz Kędzierski
Original Assignee
Marine Projects Ltd Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Politechnika Bialostocka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Marine Projects Ltd Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Politechnika Bialostocka filed Critical Marine Projects Ltd Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Priority to PL131751U priority Critical patent/PL73834Y1/pl
Publication of PL131751U1 publication Critical patent/PL131751U1/pl
Publication of PL73834Y1 publication Critical patent/PL73834Y1/pl

Links

Landscapes

  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych, który wewnątrz dyszy napędowej (2) posiada element zawirowujący (10), ponadto dysza napędowa (2) jest dyszą ostro krawędziową (9). Na wyjściu komory wylotowej znajduje się zawór regulacyjny (8).

Description

Opis wzoru Przedmiotem wzoru uzytkowego jest kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych, zwlaszcza z zanieczyszczen w postaci tlenków siarki emitowanych do wody przez silniki spalinowe jednostek morskich. Z dokumentu GB1596738A znany jest proces kontaktowania gazów i cieczy obejmujacy wstrzy- kiwanie obu do kolumny, przy czym ciecz jest wprowadzana na szczyt kolumny z predkoscia taka, ze powstaje stabilna piana. Geometria kolumny i predkosc wlotowa strumienia cieczy sa tak dobrane, aby przychodzacy strumien cieczy sluzyl do rozbijania juz zrastajacych sie pecherzyków i wciagania ich z powrotem do masy piany. Gaz moze byc wprowadzany z wchodzaca ciecza lub oddzielony od niego. Zblizone rozwiazanie zostalo przedstawione w opisie wzoru uzytkowego20130410 (ZH), który ujawnia dwustopniowe urzadzenie do ciaglej reakcji oczyszczania solanki, które zawiera pompe i wyrzutnik wody, z kolei wyrzutnik wody zawiera rure wlotowa cieczy, rure wlotu powietrza, komore wdechowa, rure mieszajaca, rure rozpraszajaca i rure wydechowa. Dysza jest umieszczona na tylnym koncu rury wlotowej cieczy. Tylny koniec rury wlotowej powietrza jest polaczony z komora wdechowa. Komora wdechowa, rura mieszajaca, rura dyfuzyjna i rura wydechowa sa pola- czone kolejno. Wylot cieczy jest umiejscowiony na tylnym koncu rury wydechowej; a pompa jest pola- czona z rura wlotowa cieczy. W zgloszeniu patentowym numer CN 102688673A 20120926(ZH) zostal przedstawiony wynala- zek z dziedziny odzyskiwania szkodliwych gazów, który ujawnia urzadzenie do odzyskiwania szkodli- wego gazu i pozostalosci pary. Urzadzenie charakteryzuje sie tym, ze zastosowana zostala wodna pompa strumieniowa. Roztwór neutralizujacy jest zasysany do pompy, a nastepnie jest wtryskiwany do komory wlotowej cieczy ejektora z wtryskiem spiralnym. W komorze mieszania powstaje podcisnienie. Szkodliwy gaz jest calkowicie zasysany do komory mieszania pod ujemnym cisnieniem i przenoszony przez strumien, nastepnie przechodzi przez rurke dlawiaca i wchodzi do neutralizujacego zbiornika magazynowego w celu neutralizacji. Szkodliwy gaz i roztwór neutralizujacy przechodza pelna reakcje neutralizacji w zamknietym zbiorniku do neutralizacji. Produkty reakcji sa wyladowywane do komory wytracania przez port rurowy wyladowczy cieczy umieszczony w dolnej czesci neutralizujacego zbior- nika magazynowego. Nastepnie sa wytracane i odprowadzane. Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych wedlug wzoru uzytko- wego zbudowany jest z komory ssawnej polaczonej z komora mieszania, która polaczona jest z komora wylotowa. Na powierzchni bocznej komory ssawnej znajduje sie wlot gazów spalinowych, zas w górnej czesci wlot wody morskiej, w którym znajduje sie dysza napedowa. Wewnatrz dyszy napedowej znaj- duje sie element zawirowujacy, którym jest plaskownik skrecony w polowie swojej dlugosci o 180 stopni. Dysza napedowa jest dysza ostro krawedziowa, zas na wyjsciu komory wylotowej znajduje sie zawór regulacyjny. Rozwiazanie wykorzystuje zjawisko powstawania mieszajacej fali uderzeniowej w mieszaninie dwufazowej gazowo-cieczowej. Struktura mieszaniny dwufazowej gazowo-cieczowej w obrebie miesza- jacej fali uderzeniowej zblizona jest do struktury pianowej z bardzo drobnymi pecherzykami gazu. Taki charakter zjawiska umozliwia powstanie bardzo duzej gestosci objetosciowej powierzchni rozdzialu faz, czyli powierzchni absorpcji wybranego skladnika gazowego, w tym tlenków siarki, ze strumienia gazów spalinowych. Rozwiazanie wedlug wzoru uzytkowego umozliwia absorbowanie wybranego skladnika gazo- wego ze strumienia gazów spalinowych tj. doprowadzenie strumienia gazu do kontaktu z ciecza (woda morska) w pianowej dwufazowej strukturze mieszajacej fali uderzeniowej w komorze mieszania reaktora strumieniowego, powodujac tym samym absorbowanie skladnika gazowego (lotnych zwiazków siarki) przez wode morska. Rozwiazanie wedlug wzoru uzytkowego umozliwia prowadzanie efektywnego oczyszczania spa- lin, w tym zwlaszcza zanieczyszczen w postaci tlenków siarki emitowanych przez spalinowe jednostki napedowe na jednostkach morskich, gdzie ze wzgledu na gabaryty – nie moze byc zastosowany kla- syczny natryskowy skruber, jak równiez na jednostkach, gdzie taki skruber moze lub powinien zostac zastapiony urzadzeniem o znacznie mniejszych gabarytach. Przedmiot wzoru uzytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat reaktora strumienicowego do oczyszczania gazów spalinowych, zas fig. 2 przedstawia dysze wylotowa Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych zbudowany jest z komory ssawnej 4 polaczonej z komora mieszania, która polaczona jest z komora wylotowa 7, w którym na po- wierzchni bocznej komory ssawnej 4 znajduje sie wlot gazów spalinowych 3, zas w górnej czesci wlot wody morskiej 1, w którym znajduje sie dysza napedowa 2. Wewnatrz dyszy napedowej 2 znajduje sie element zawirowujacy 10, którym jest plaskownik skrecony w polowie swojej dlugosci o 180 stopni. Dysza napedowa 2 jest dysza ostro krawedziowa 9. Na wyjsciu komory wylotowej znajduje sie zawór regulacyjny 8. Ciecz pod wysokim cisnieniem z odpowiednim wydatkiem objetosciowym zostaje doprowadzona przez wlot wody morskiej 1 do dyszy napedowej 2. W dyszy napedowej 2 ciecz rozpedza sie do wysokiej predkosci i wylatuje do komory mieszania. Gazy spalinowe doprowadzone przez wlot gazów spalino- wych 3 do komory ssawnej 4 przedostaja sie nastepnie do komory mieszania. Transport gazów spali- nowych odbywa sie czesciowo na skutek wymiany pedu, czesciowo dzieki nadcisnieniu panujacemu w ukladzie dolotowym spalin. W pierwszej fazie procesu nastepuje rozpad strugi cieczy i mieszanie sie jej ze spalinami. Na skutek tego powstaje mieszanina charakteryzujaca sie predkoscia nadkrytyczna. Przejscie z przeplywu nadkrytycznego do podkrytycznego moze nastapic tylko w mieszajacej fali uderzeniowej, gdzie tworzy sie wyjatkowo gesta struktura pianowa charakteryzujaca sie bardzo duza powierzchnia absorpcji. W tej strukturze zachodzi glówny proces oczyszczania spalin. Nastepnie mie- szanina juz z predkoscia podkrytyczna przeplywa do komory wylotowej 7, po czym przez zawór regu- lacyjny 8 przeciwcisnienie wyplywa z reaktora. Przeciwcisnienie ustawiane z wykorzystaniem zaworu regulacyjnego 8 jest parametrem kluczowym dla prawidlowego funkcjonowania reaktora, gdyz na za- sadniczy wplyw na powstawanie, zakres i charakter fali uderzeniowej, w której nastepuje zasadniczy proces oczyszczania gazów spalinowych. PL
PL131751U 2020-01-08 2020-01-08 Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych PL73834Y1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL131751U PL73834Y1 (pl) 2020-01-08 2020-01-08 Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL131751U PL73834Y1 (pl) 2020-01-08 2020-01-08 Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL131751U1 PL131751U1 (pl) 2024-11-12
PL73834Y1 true PL73834Y1 (pl) 2025-03-10

Family

ID=93432758

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL131751U PL73834Y1 (pl) 2020-01-08 2020-01-08 Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL73834Y1 (pl)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102688673A (zh) * 2011-03-24 2012-09-26 孙宏庆 一种有害气体和剩余蒸气回收装置
US20160332113A1 (en) * 2014-01-17 2016-11-17 Marine Exhaust Solutions Inc. Marine exhaust gas cleaning system
KR101855828B1 (ko) * 2016-10-26 2018-05-11 주식회사 애니텍 선박 배가스에 포함된 황산화물 및 질소산화물과 세정액의 혼합 효율이 증대되는 습식 스크러버 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102688673A (zh) * 2011-03-24 2012-09-26 孙宏庆 一种有害气体和剩余蒸气回收装置
US20160332113A1 (en) * 2014-01-17 2016-11-17 Marine Exhaust Solutions Inc. Marine exhaust gas cleaning system
KR101855828B1 (ko) * 2016-10-26 2018-05-11 주식회사 애니텍 선박 배가스에 포함된 황산화물 및 질소산화물과 세정액의 혼합 효율이 증대되는 습식 스크러버 장치

Also Published As

Publication number Publication date
PL131751U1 (pl) 2024-11-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110621853B (zh) 配备扩散部的排放气体处理装置
US6464210B1 (en) Fluid dissolution apparatus
CN110621387B (zh) 排放气体处理装置的排放清洗液内有害气体去除系统及方法
US8551222B2 (en) Apparatus for combustion products utilization and heat generation
ES2263673T3 (es) Aparato para la desulfuracion de tipo humedo de gases de combustion.
KR20150054140A (ko) 미세 오존수 액적을 이용하는 배기가스 처리장치
US10137398B2 (en) Apparatus and method for treatment of exhaust gas
KR20180125129A (ko) 수적분리수단을 포함하는 배기가스 처리장치
CN107511075B (zh) 一种喷淋塔同时脱除船舶尾气NOx和SO2的方法
PL73834Y1 (pl) Kolumnowy reaktor strumienicowy do oczyszczania gazów spalinowych
CN109173718A (zh) 一种基于钙法的联合脱硫脱硝脱汞的方法及其装置
CN106731558B (zh) 一种溶液法烟气脱硫脱硝一体化工艺方法
EP4477295A1 (en) Automatic system for the neutralization of greenhouse gas emissions from ship chimneys by thermal power plant units with simultaneous energy recovery
KR102466873B1 (ko) 선박용 탈황 스크러버를 이용한 이산화탄소 저감장치
CN113731171B (zh) 一种船用二氧化碳洗涤塔、喷淋洗涤吸收系统及方法
KR20150056104A (ko) 배기가스의 황산화물,질소산화물 및 이산화탄소 동시 저감장치
PL248630B1 (pl) Wielostrugowy skruber do oczyszczania zwłaszcza gazów spalinowych z tlenków siarki
CN213569983U (zh) 一种利用船舶余热的船舶柴油机废气洗涤水处理装置
CN106731601A (zh) 一种溶液法烟气脱硫脱硝一体化装置
CN217698639U (zh) 一种中心大速差撞击流气液吸收烟气湿法脱硫装置
CN110339695A (zh) 一种船舶废气脱硝处理系统
CN116920647A (zh) 一种微纳米气泡发生器及气液体污染物的治理方法
KR101980883B1 (ko) 다중 분사구조를 가진 배기가스 처리장치
CN102688673B (zh) 一种有害气体和剩余蒸气回收装置
KR20180125130A (ko) 수적포집수단을 포함하는 배기가스 처리장치