[发明专利]一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统及工艺在审
申请号: | 202010886973.5 | 申请日: | 2020-08-28 |
公开(公告)号: | CN112023664A | 公开(公告)日: | 2020-12-04 |
发明(设计)人: | 李登新;许威;车林轩;姚春洪;王凡;郭媛媛 | 申请(专利权)人: | 东华大学 |
主分类号: | B01D53/78 | 分类号: | B01D53/78;B01D53/76;B01D53/56;B01D53/50;B01D53/18;B01D53/14 |
代理公司: | 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732 | 代理人: | 周新楣 |
地址: | 201620 上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 空化机 耦合 助剂 吸收 烟气 分布 系统 工艺 | ||
1.一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统,其特征在于,包括多污染物烟气源(1)、吸收塔(3)、气液分布器(4)、U型干燥管(5)、烟气分析仪(6)、颗粒采集器(7)、空化机(8)和吸收液收集器(14);所述吸收塔(3)下部通过转子流量计(2)与所述多污染物烟气源(1)连接,其上部设置有所述气液分布器(4);所述多污染物烟气源(1)还依次连接有所述烟气分析仪(6)和所述颗粒采集器(7);所述吸收塔(3)上端与所述U型干燥管(5)、所述烟气分析仪(6)和所述颗粒采集器(7)依次连接;
所述气液分布器(4)通过一水泵(11)与所述吸收塔(3)下部连接;所述气液分布器(4)还连接有一所述空化机(8),所述空化机(8)位于所述吸收塔(3)一侧;
所述吸收液收集器(14)与所述吸收塔(3)下端底部相连接。
2.根据权利要求1所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统,其特征在于,所述吸收塔(3)上还设有多个气体控制阀(12)和多个液体控制阀(13);所述气液分布器(4)通过多个所述液体控制阀(13)分别与所述空化机(8)和所述吸收塔(3)底部连接;所述吸收液收集器(14)通过所述吸收塔(3)下方的一个所述液体控制阀(13)与所述吸收塔(3)下端底部相连接;
所述吸收塔(3)上端设有一所述气体控制阀(12),且通过这一所述气体控制阀(12)与所述U型干燥管(5)、所述烟气分析仪(6)和所述颗粒采集器(7)依次连接;所述吸收塔(3)下部一侧设有另一所述气体控制阀(12),且所述所述吸收塔(3)下部通过这一所述气体控制阀(12)与所述多污染物烟气源(1)连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统,其特征在于,所述多污染物烟气源(1)于所述吸收塔(3)之间还连接有一流量计(2)。
4.根据权利要求1所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统,其特征在于,还包括一计算机(9),所述计算机(9)与所述空化机(8)相连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统,其特征在于,所述气液分布器(4)、所述水泵(11)之间以及所述气液分布器(4)、所述空化机(8)之间均设有一水流传感器(10)。
6.一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统的吸收工艺,其特征在于,包括以下步骤:
1)所述多污染物气源(1)中的气体经过所述转子流量计(2)通入所述吸收塔(3)下部的所述气体控制阀(12),同时所述空化机(8)会产生微纳米气液分散体系;所述微纳米气液分散体系和经过所述水泵(11)从所述吸收塔(3)下部的所述液体控制阀(13)循环的吸收液均由所述吸收塔(3)上部的所述气液分布器(4)进行喷洒;所述多污染物气源(1)中的气体包括汽车尾气、锅炉烟气及油烟废气;
2)所述多污染物气源(1)里的烟气与所述微纳米气液分散体系和部分经所述水泵(11)循环的所述吸收塔(3)下部吸收液在所述吸收塔(3)中的填料作用下进行充分混合并氧化吸收;
3)制备含助剂的溶液经过所述吸收塔(3)下部的所述液体控制阀(13)进入吸收液并流向所述气液分布器(4)和所述空化机(8);
4)所述吸收塔(3)下部的吸收液经过底部的所述液体控制阀(13)流向所述吸收液收集器(14);
5)经过所述烟气分析仪(6)分析过以及所述颗粒采集器(7)采集过的气体进入所述吸收塔(3)底部,随之从其顶部排出,经过所述U型干燥管(5)干燥之后再由所述烟气分析仪(6)分析其污染物浓度和所述颗粒采集器(7)进行采集,算出去除率。
7.根据权利要求6所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统的吸收工艺,其特征在于,所述微纳米气液分散体系是所述吸收塔(3)下部吸收液与空气经过所述空化机(8)产生的。
8.根据权利要求7所述的一种基于空化机耦合助剂吸收烟气的气液分布系统的工艺,其特征在于,所述微纳米气液分散体系中的微纳米气泡通常是指直径为50μm~200nm的超微小气泡;所述微纳米气泡在水中的溶解度超过85%,且是以气泡的方式长时间存留在水中,下落过程中自身增压溶解,可以不断地向水中补充活性氧。
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