Abstract:
Afin d'éliminer de manière efficace, économique et simple du mercure dans des effluents gazeux, l'invention propose un procédé de démercurisation, dans lequel un réactif de captation du mercure (3), qui est constitué d'une solution d'un bicarbonate et d'un sulfure, est injecté sous forme liquide dans un flux gazeux (2) ayant une température supérieure à 140°C, de préférence comprise entre 170°C et 220°C, de manière que des grains secs, résultant de l'évaporation de l'eau de la solution puis de la décomposition thermique du bicarbonate de la solution en carbonate, présentent une grande surface spécifique sur laquelle le sulfure initialement présent dans la solution se retrouve réparti pour se lier à et ainsi capter du mercure présent dans le flux gazeux.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Entfernung einer gasförmigen chemischen Verbindung aus einem Abgas, wobei die gasförmige chemische Verbindung durch Reaktion mit einer Waschlösung (22) in eine wässrige Flüssigphase überführbar ist, mit einem Kanal (5), der einen Waschbereich (12) mit n Waschstufen aufweist, die derart angeordnet sind, dass ein Abgas entlang einer Transportrichtung (T) von einer ersten Waschstufe bis zu einer n-ten Waschstufen führbar ist, wobei n mindestens zwei ist, wobei jede einzelne der n Waschstufen umfasst: - eine Oberflächenvergrößerungsstruktur (3), - eine Sprühvorrichtung (2) zum Besprühen der Oberflächenvergrößerungsstruktur (3) mit einem Lösungsmittel (22), - einen Abfluss (35) zum Sammeln einer von der Oberflächenvergrößerungsstruktur (3) abgelaufenen Sumpflösung, welche die Waschlösung (22) enthält, und - eine mit dem Abfluss (35) verbundene Rückführleitung (4) zur Rückführung eines ersten Teilstroms der Sumpflösung zu der Sprühvorrichtung (2) der gleichen Waschstufe, wobei mit Ausnahme des Abflusses (35) der ersten Waschstufe, der Abfluss (35) jeder einzelnen Waschstufe über eine Waschstufen-Verbindungsleitung (7) zur Durchleitung eines zweiten Teilstroms der Sumpflösung mit der Rückführleitung (4) der entgegen der Transportrichtung (T) unmittelbar benachbarten Waschstufe verbunden ist und wobei die n-te Waschstufe einen Zulauf (51) zur Versorgung der Rückführleitung (4) der n-ten Waschstufe mit frischer Waschlösung (22) umfasst, wobei der Abfluss (35) der ersten Waschstufe über eine Ableitung (52) zur Durchleitung eines zweiten Teilstroms der Sumpflösung mit einer Messeinrichtung zur Bestimmung des pH-Werts (56.1) des zweiten Teilstroms der Sumpflösung und/oder mit einer Messeinrichtung zur Bestimmung der Konzentration der Waschlösung (56.2) in dem zweiten Teilstrom der Sumpflösung verbunden ist.
Abstract:
A sampling assembly (134) includes a vessel (204) that is configured to receive a flue gas stream (230) at a predetermined temperature and a regent product (232). The sampling assembly (134) also includes an agitator (200) positioned within the vessel (204). The agitator (200) is configured to rotate within the vessel (204) to cause a chemical reaction to induce formation of particulate matter (150). The sampling assembly (134) further includes a sensor (212) coupled to the agitator (200). The sensor (212) is configured to measure a variable operating parameter of the agitator (200), wherein a change in value of the variable operating parameter is indicative that the particulate matter (150) agglomerates at the predetermined flue gas stream temperature.
Abstract:
Gas separation modules and methods for use including an integrated adsorbent and membrane. In certain refining applications, it is paramount to obtain high purity product gases. Adsorbent beds are effective at removing certain contaminants, such as CO 2 , from gas streams containing product and contaminant constituents to form a product-rich stream. The integrated membrane permits a further separation of products from any unadsorbed contaminant to produce a high purity product, such as hydrogen, stream. The gas separation modules described herein include stacked, radial, and spiral arrangements. Each modules includes a configuration of feed and cross-flow channels for the collection of contaminant gases and/or high purity product gases.
Abstract:
The invention provides an air-purifying device for vehicles that uses a novel CO 2 scrubbing system and method. Said scrubbing device follows a dry scrubbing method using granules of chemicals that absorb carbon dioxide within the said scrubbing device which hold said granules in place as both the exhaust moves through them and the vehicle moves. These granules are preferably held in removable cartridges wherein they are sandwiched between wire meshes.
Abstract:
A method of removing carbon dioxide from flue gas is disclosed. The method comprises mixing the flue gas with ammonia; and contacting the gas mixture with calcium nitrate solution to produce calcium carbonate precipitates and ammonium nitrate solution; or contacting the gas mixture with sodium nitrate solution to produce sodium carbonate precipitates and ammonium nitrate solution. The carbonate/bicarbonate precipitates are recovered by separating the carbonate/bicarbonates (s) from said solutions. An apparatus for performing the above method is also disclosed. The apparatus comprises a reaction vessel with an inlet to receive said solution and an inlet to receive and deliver a flue gas-ammonia mixture to a gas-liquid contactor which is configured to diffuse said gas mixture into either calcium nitrate or sodium nitrate solution. The reaction vessel is also provided with an impellor and draft tube configured to circulate the diffused gas mixture throughout the calcium nitrate or sodium nitrate solution for a period of time sufficient to produce carbonate/bicarbonate precipitates locking the CO2 into a solid form.
Abstract:
Installation de traitement de fumées et procédé de traitement des fumées au sein d'une telle installation Installation (100) de traitement de fumées issues d'un four de combustion ou de calcination, l'installation comprenant : − au moins un réacteur (2) de nettoyage des fumées, − au moins un système (16, 17, 20, 24, 25) d'approvisionnement d'un réactif connecté au réacteur (2) en au moins un point d'injection de réactif, − au moins un tambour (19) d'humidification du réactif reliant le système (16, 17, 20, 24, 25) d'approvisionnement en réactif au point d'injection du réactif dans le réacteur (2), − au moins un système d'approvisionnement (26, 6) en eau connecté au réacteur en au moins un point d'injection d'eau; le point d'injection d'eau dans le réacteur (2) étant distinct du point d'injection de réactif et étant situé en aval du point d'injection de réactif.