Способ очистки воздуха от паров органических растворителей

 

Изобретение относится к технологии очистки воздуха от паров органических растворителей, применяемой в машиностроительной и полиграфической отраслях промьшшенности и позволяющей повысить степень очистки, В поток очищаемого воздуха однонаправленно с ним вводят водяной тумаа с размером капель не более 2,0 мкм и температурой на 1,0-1, выше температуры мокрого термометра очищаемого воздуха. Затем воздух барботируют через воду. Удельный расход водяного тумана 0,006-0,009 кг на 1 м очищаемого воздуха. Степень очистки от паров ксилола и толуола составляет 90,2-91% при исходной концентрации их в воздухе 60-108 мг/м . 1 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (51)4 В 01 D 53/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4158061/31 26 (22) 10. 12. 86 (46) 30.11,88. Бюл. Р 44 (71) Волгоградский инженерно-строительный институт (72) В.Г.Диденко

-53) 66.074.3 (088,8) (56) Фиалковская Т.А, Вентиляция при окраске изделий. М.: Машиностроение, 1977, с. 58-60.

1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ПАРОВ

ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (57) Изобретение относится к технологии очистки воздуха от паров органических растворителей, применяемой

„„Я0„„144О533 А 3 в машиностроительной и полиграфической отраслях промышленности и позволяющей повысить степень очистки. В поток очищаемого воздуха однонаправленно с ним вводят водяной туман с размером капель не более 2,0 мкм и температурой на 1,0-1,5 С выше температуры мокрого термометра очищаемого воздуха. Затем воздух барботируют через воду, Удельный расход водяного тумана 0,006-0,009 кг на 1 м очищаемого воздуха. Степень очистки от паров ксилола и толуола составляет

90,2-91% при исходной концентрации их в воздухе 60-108 мг/м3. 1 з,п. ф-лы.

1440533 г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к способам улавливания паров органических растворителей при очистке газовых выбросов в атмосферу, в частности воздуха, удаляемого от окрасочных камер, типографского оборудования, машин химической очистки, и может найти применение в машиностроительной, полиграфической и других отраслях промыш" I0 ленности.

Цель изобретения - повышение стенени очистки.

Пример 1. Воздух с начальной концентрацией паров органического !5 растворителя.ксилола !06,8 мг/м и температурой по мокрому термометру

18,5 С приводят в прямоточное движение и однонаправленно вводят в его поток (пневматическим или другим 20 распылителем) водяной туман с разме-. ром капель I 8 мкм и температурой !

9,5 С. Образуемый тумановоздушный поток барботируют через воду. Удельная подача водяного тумана в поток очищаемого воздуха 0,006 кг/м воз- духа при его расходе 1160 им /ч. Степень улавливания паров ксилола- 90,2 при остаточной концентрации 10,5 мг/м .

Воду от растворителя отделяют отстаи- З0 ванием.

П р и м .е р 2. Воздух с начальной концентрацией паров органического растворителя толуола 60,3 мг/м и температурой по мокрому термометру 27 С приводят в прямоточное движение и однонаправленно вводят в его поток водяной туман с размером капель ),8 мкм и температурой 28 С, Образуемый тумановоздушный поток барботируют через 40 воду. Удельная подача водяного тумана в поток очищаемого воздуха

0,009 кг/м воздуха при его расходе

1098 нмз /ч. Степень улавливания паров толуола 91 при остаточной концентра- 45 ции 5,4 мг/м .

Пример 3. Воздух с начальной концентрацией паров органического растворителя ксилола !08 мг/м и температурой по мокрому термометру

18,5ОС приводят в прямоточное движение и однонаправленно вводят в его поток водяной туман с размером ка"

rfenb 1,8 мкм и температурой 20 С, Образуемый тумановоздушный поток барбо- 55 тируют через воду. Удельная подача водяного тумана 0,006 кг/м воздуВНИИПИ Заказ 6123/9

Произв.-полигр.. пр-тне, ха при его расходе 1160 нм /ч, Степень улавливания паров ксилола 90,2 при остаточной концентрации 10,6 мг/м .

Пример 4. Воздух с начальной концентрацией паров толуола 60,5 мг/Ф и температурой по мокрому термометру 27 С приводят в прямоточное двио жение и однонаправленно вводят в его поток водяной туман с размером капель

2,0 мкм и температурой 28 С. Образуемый тумановоздушный поток барботируют через воду. Удельная подача водяного тумана 0,009 кг/м воздуха при его расходе 1098 нм /ч. Степень улав- ливания паров толуола 90,7 при остаточной концентрации 5,60 мг/м .

Размер капель в 2 мкм является пределом, однозначно определяющим условие эффективного осуществления процесса улавливания паров растворителей: при размерах капель меньше

2 мкм процесс осуществляется с максимальной (постоянной) эффективностью, при размерах капель больше 2 мкм эф-, фективность процесса падает. Причем она падает тем сильнее, чем больше размер капель превьппает 2 мкм, Наибольшая эффективность улавливания паров растворителей .достигается при температуре тумана, íà I

1,5 С превышающей температуру воздуха i по мокрому термометру, и снижается при меньшем или большем значении этого превышения.

Как следует из примеров, использование предлагаемого способа обеспечивает повышение эффективности улавливания паров растворителей на 30 по сравнению с известным, Формула изобр.етения

1, Способ очистки воздуха от паров органических растворителей барботированием через воду, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повьппения степени очистки, перед барботированием в поток очищаемого воздуха однонанравленно с ним вводят водяной туман с размером капель не более 2,0 мкм ч температурой на 1,0

1,5ОС вьпне температуры мокрого термометра очищаемого воздуха.

2. Способ по п,l, о т л и ч а юшийся тем, что водяной туман вводят в количество 0,006 - 0,009 кг на 1 м очищаемого воздуха.

Тираж 642 Подписное

Способ очистки воздуха от паров органических растворителей Способ очистки воздуха от паров органических растворителей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистку газов и может быть использовано в газовой и нефтяной промышленности для очистки углеводородного газа от кислых примесей

Изобретение относится к нейтрализации вредных продуктов, образующихся в помещениях при горении полимерных материалов, и позволяет повысить степень очистки от СО, СО, 50, N0 и

Изобретение относится к технологии очистки газов от аэрозолей NH4C1 и НС1, применяемой в производстве графитированных тканевых материалов и позволяющей повысить степень очистки

Изобретение относится к процессам очистки газа от сероводорода и двуокиси углерода путем их абсорбции жидким поглотителем

Изобретение относится к технологии вьщеления ацетилена из газовых смесей N-метштирролидоном, применяемой в химической промьшшенности и обеспечиваницей снижение потерь растворителя

Изобретение относится к технологии извлечения брома из бромовоздушной смеси абсорбентами, применяемой при получении брома из окисленных бромсодержащих рассолов и позволяющей повысить емкость абсорбента по брому

Изобретение относится к способу очистки газов и может быть использовано в производстве триаллата

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида

Изобретение относится к способу селективного удаления путем жидкостной абсорбции сульфида водорода из газа, образующегося при выпаривании черного щелока и содержащего сульфид водорода, а также двуокись углерода, и к устройству для осуществления способа

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к получению товарного природного газа

Изобретение относится к способам очистки газов от вредных примесей оксидов серы и азота и может быть использовано при очистке дымовых газов, полученных при сжигании твердых топлив, а также в химической промышленности, в частности в производстве серной кислоты нитрозным или комбинированным контактно-нитрозным методом

Изобретение относится к процессам очистки газов от сернистых соединений жидкими поглотителями и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности для селективной очистки малосернистых углеводородных и отходящих газов от сероводорода, а также для очистки небольших объемов высокосернистых газов

Изобретение относится к очистке газов, отходящих при наливе битума, и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов
Наверх