способ очистки газовых выбросов от акролеина
Классы МПК: | B01D53/44 органические соединения |
Автор(ы): | Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Чернышова С.В., Осташевский Ю.А. |
Патентообладатель(и): | Пермский завод им. С.М. Кирова |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-01-05 публикация патента:
20.06.2000 |
Изобретение может быть использовано для очистки газов при производстве смол, лакокрасочной продукции, глицерина, печей сжигания, двигателей внутреннего сгорания. Очистку газовых выбросов осуществляют в две стадии: сначала газ пропускают через сборник-ловушку, наполненную керамическими пористыми элементами и 5-10%-ным водным раствором гипохлорита натрия. Затем газ проходит через первичный теплообменник, где его нагревают до температуры 80 - 100oC, далее через вторичный теплообменник с подогреванием газа до 250 - 350oС. Далее газ подают в каталитический реактор дожига с размещенными в нем пластинами из жаропрочного высокопористого материала, покрытыми каталитическим слоем палладия или платины, и с поступающим в него сжатым атмосферным воздухом для поддерживания каталитического процесса. После чего очищенный газ через рубашку первичного теплообменника выводится в атмосферу. Процесс очистки газовых выбросов от акролеина эффективен из-за предварительной очистки газа в 5-10% водном растворе гипохлорита натрия и дожига его в непосредственной близости от поверхности катализатора. Процесс очистки относительно простой, надежный, неэнергоемкий, экономичный, безопасный. 1 табл., 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2
Формула изобретения
Способ очистки газовых выбросов от акролеина, включающий каталитическую очистку газа в реакторе, отличающийся тем, что для очистки газ сначала пропускают через сборник-ловушку, наполненную керамическими пористыми элементами и 5 - 10%-ным водным раствором гипохлорита натрия, затем через первичный теплообменник, где газ подогревают до температуры 80 - 100oC, далее пропускают через вторичный теплообменник с подогревом газа до 250 - 350oC, затем газ подают в каталитический реактор дожига, с размещенными в нем пластинами, покрытыми каталитическим слоем палладия или платины, и с поступающим в него сжатым атмосферным воздухом для поддержания каталитического процесса, после чего очищенный газ через рубашку первичного теплообменника выводят в атмосферу.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к очистке газовых выбросов химических реакторов при производстве смол, лакокрасочной продукции, глицерина, печей сжигания, двигателей внутреннего сгорания. Известен нейтрализатор отработавших газов двигателя внутреннего сгорания транспортного средства, в котором для инициирования процесса окисления на пластинах пенометаллов, покрытых слоем каталитически активных веществ на рабочих поверхностях, применен разогрев носителей нагревательным элементом, размещенным в теле пластины и подключенным к источнику тока (а. с. N 1809133 A1, СССР, МКИ F 01 N 3/02, 1993 г.). Недостатком данной конструкции является высокая температура нагрева пластин до 500oC. В описании корпуса устройства также предусмотрен канал подачи воздуха, что делает невозможным использование данного устройства в вакуумных системах, кроме того, у устройства сложная электрическая система нагрева пластин. Известен способ очистки газов по а.с. N 1809134 A1, СССР, МКИ F 01 N 3/02, 1993 г. "Реактор для очистки отработавших газов двигателя внутреннего сгорания транспортного средства". Способ очистки газов заключается в том, что отработанные газы пропускают через реактор, в котором размещены пористые и медьсодержащие элементы (катализатор). В результате приложения к катализатору высоко-импульсного напряжения и разогреве его до температуры 300oC отработанные газы испытывают на поверхности катализатора различные превращения (образование молекул новых веществ и новых активных свободных радикалов). Активные радикалы инициируют процесс сжигания газов. Данный способ очистки имеет ряд существенных недостатков. В связи с тем, что катализатор в реакторе нагревают до 300oC, а из-за трудности в регулировании необходимой температуры высокая температура пластин доходит и до 4000oC, нарушается электропроводимость между проводником тока и пластинами (в виде пережжега) вследствие замыкания пластин друг на друга. Возможен механический разлом пластин в области, прилежащей к клеммам, разворот пластин относительно осей клемм. По этим причинам требуется частая разборка реактора для замены пластин и восстановлении источника тока. Кроме того, по мере расходования медного электрода необходимо осуществлять его периодическую замену. Известен способ очистки отходящих газов от акролеина (А.И.Козлов, В.И. Редин, В.С.Красношевская, А.П.Ларина, А.А.Себалло, "Применение активных углей для очистки отходящих газов от акролеина" // Журнал "Лакокрасочные материалы и их применение", 1979, N 4, стр., 68-70). В данном способе используется адсорбционная очистка на активированных углях АР-3, СКТ. Недостатком данного способа является необходимость дополнительной операции - регенерации углей в определенном режиме или их утилизация, сложная схема установки. Существует способ очистки газов после изготовления алкидных полимеров от акролеина (А. И. Козлов, В. И.Редин, А.П.Ларина, В.Е.Сороко, А.Ф.Туболкин, "Обезвреживание вентиляционных выбросов от паров акролеина" / Журнал "Лакокрасочные материалы и их применение", 1985, N 6, стр. 64-65). В данном способе используется адсорбционно-каталитическая очистка с применением активного оксида алюминия


Класс B01D53/44 органические соединения