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JP2015073990A - 湿式脱硫スプレー塔用の方法および装置 - Google Patents

湿式脱硫スプレー塔用の方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】スプレーノズルの閉塞が防止されたシステム、およびスプレーノズルの閉塞を防止する方法を提供する。
【解決手段】分散された微細に分割された吸収液によって煙道ガスを洗浄するおよび/または煙道ガスを冷却するための方法および装置またはシステムが提供される。この場合、吸収液が湿式洗浄装置に分散させられ、煙道ガスは、洗浄された煙道ガスを生成するために、吸収液と煙道ガスとの混合および接触のために湿式洗浄装置を流過する。湿式洗浄装置に供給される吸収液は、ノズルの間の最小限のスプレー干渉で吸収液と煙道ガスとの接触を最大化するように配置された、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルと、下方へスプレーする複数のノズルとから分散させられる。
【選択図】図1

Description

本開示は、概して、気体汚染物の吸収および/またはガスの冷却のための微細に分割された液体とガスを接触させることによって汚染ガスを洗浄するおよび/または高温ガスを冷却する方法および装置またはシステムを提供する。特に、本開示は、気体汚染物の吸収および/またはガスの冷却のための微細に分割された液体とガスを接触させることによって汚染ガスを洗浄するおよび/または高温ガスを冷却するためのノズル構成において使用される、閉塞に対して抵抗力のあるノズルに向けられた方法および装置またはシステムに関する。
粒子または気体物質を除去するための汚染ガスの洗浄は、今日の工業化した社会における重要かつ一般的なプロセスである。広範囲の様々な技術が開発されており、今日では、ガス洗浄プラントが設計されるとき、さらには極めて特定の汚染物が除去されるとき、選択しうる複数の方法がしばしば存在する。
粒子状汚染物はしばしば、サイクロンなどのダイナミックセパレータ、静電集塵器、またはバリアフィルタ、バッグフィルタまたはカセットフィルタによって除去される。
気体汚染物は一般的に添加剤を使用して、乾燥形式または湿潤形式で供給された添加剤による吸収によって、または気体形式または液体形式で供給された添加剤と気体汚染物を反応させることによって除去され、これにより、粒子状生成物を生じる。その後、反応生成物は粒子セパレータにおいて分離される。
ガスの温度を適応させるためにまたはガスから熱を回収するためにガスを冷却することも重要かつ一般的なプロセスである。熱伝達は一般的に、伝熱式または再生式の熱交換器によってまたは高温媒体と低温媒体との直接接触によって生じる。本発明は気体と液体との直接接触による熱伝達に関するものであるので、その他の技術については説明しない。
多くの点で有利な1つの方法は、ガスを、微細に分割された液体の“雨”の中にまたは液体によって流過される表面に案内することである。これらの方法により、高温ガスを冷却することができ、また、液体中の粒子を捕捉することができ、汚染ガスの気体汚染成分を液体によって吸収するまたは液体と反応させることができる。この液体は、溶解した気体汚染物成分が、液体からの固体粒子のより容易な分離のために固体粒子を形成することを生ぜしめるまたは促進する物質を含有していてもよい。
液体は通常、接触装置においてリサイクルされるが、液体の一部は、一般的に連続的に除去され、この液体の熱をその他の用途において利用するおよび/またはこの液体から汚染物を分離するために処理される。すなわち、冷却されたおよび/または処理された液体を、再び使用するために接触装置へリサイクルすることができる。
汚染ガス洗浄プラントは、接触装置もしくは開放した塔と、充填洗浄装置もしくは充填塔とを有する。接触装置もしくは開放した塔において、汚染ガスは、微細に分割された液体と遭遇するだけである。充填洗浄装置もしくは充填塔において、汚染ガスは、例えばサドル状またはコイル状の小さな部分が充填された塔を流過する。小さな部分には液体がスプレーされて液体膜を形成し、この液体膜は、ほぼ全表面にわたって下方へ流れる。しかしながら、充填洗浄装置は、主体開示の分野に当てはまらないので、ここではこれ以上説明しない。
例えば、汚染ガスから二酸化硫黄を分離するためのおよび/または熱を回収するためにガスを冷却するための接触装置もしくは開放した塔の例が、米国特許第3532595号明細書に開示されている。この場合、米国特許第3532595号明細書は、水平方向のガス流と、複数のレベルもしくは位置において供給される液体とを有する、鉛直の塔および洗浄装置の両方を開示している。米国特許第4164399号明細書は、より複雑でない設計の塔を開示している。この塔では、液体は、1つのレベルのみにおいて供給されるが、複数のレベルにおける捕捉後に分配される。米国特許第2523441号明細書は、開放した塔と、充填セクションとの組合せを開示している。
上述の技術は、接触装置において使用される液体が重力によって下方へ落下するもしくは流れることを必要とする。しかしながら、多かれ少なかれ水平な液体カーテンを形成し、この液体カーテンを汚染ガスが流過する接触装置もしくは洗浄装置を設計することも公知である。2つの例が、米国特許第2589956号明細書および米国特許第3691731号明細書に開示されている。
中間の設計が米国特許第4583999号明細書に開示されおり、この設計では、洗浄液は水平方向に供給されるが、減速後、微細に分割された小滴の雨として降下する。
別のガス接触装置もしくは塔は、独国特許出願公開第3341318号明細書または米国特許第3532595号明細書に開示されており、この場合、液体は4〜6のレベルにおいて供給される。各レベルは、ガスと液体との接触のために小さな液体の小滴を分散させるための複数のノズルを有する。この場合、各レベルには、0.5〜1メートル(m)の間隔を有する規則的な格子で配置されたノズルが設けられている。レベルの間の距離は1〜2mである。接触装置もしくは塔の効率は、小滴とガスとの相対移動に大きく依存する。したがって、ガスは、降下する液体小滴とは反対方向に上方へ、すなわち向流で流れることが一般的に好適であるが、様々な理由から、ガスが、降下する小滴と同じ方向で、すなわち並流で降下するガス接触装置もしくは塔も存在する。
この方法を利用してガス処理効率を高めることが望ましいとすると、塔の高さを増大させるかまたは液体の流量を増大させることが必要となる。いずれの選択肢を選択するとしても、結果的に、任意の体積のガス流のためのポンプ仕事量が増大する。開放したガス接触装置もしくは塔は、大きなスペースを必要とするという大きな欠点も有する。大きなスペースの要求は、それに関連した大きな建築コストも意味する。なぜならば、塔は一般的に比較的高さが高くなければならないからである。この場合、微細な小滴の雨の形式で塔内を降下するための液体はまず、かなりの高さまでポンプによって押し上げられなければならない。このようなポンプ仕事は、ガス処理に関連する運転コストを著しく増大させる。
別の開放スプレー塔システムが、米国特許第5474597号明細書に開示されている。開示された開放スプレー塔は、物質移動を高める目的で、ガス流の方向と同じ方向に上方へ液体をスプレーするノズルと、ガス流の方向とは反対方向に下方へ液体をスプレーするノズルとが交互に位置しているようなパターンで配置されたノズルを使用している。このシステムの欠点は、液体を上方へスプレーするように配置されたノズルが、システムが作動しておらず、液体の流れが存在しないときに閉塞するということである。作動していないとき、液体を下方へスプレーする、上方に配置されたノズルからの蓄積したスラリーおよび粒子は、未使用のノズルの閉塞を生じ、さらに悪いことには、関連するポンプへの逆流を生じた。
湿式接触装置もしくは洗浄装置におけるガス洗浄およびガス冷却は、数十年の間、プロセス工業、発電プラントおよび焼却プラントにおいて確立した技術であった。上述のような幾つかの欠点があるとしても、この技術は、十分に試され、効率的かつ信頼性があると考えられなければならない。しかしながら、このような湿式接触装置または洗浄装置の大きな欠点は、スプレーノズルの閉塞であり、その結果、非効率的なガス洗浄およびガス冷却を生じる。スプレーノズルの閉塞という欠点に対処する必要がある。この場合、高価なノズル閉塞およびその結果生じる非効率なガス洗浄/冷却に対処する方法および/または装置が必要とされている。
米国特許第3532595号明細書 米国特許第4164399号明細書 米国特許第2523441号明細書 米国特許第2589956号明細書 米国特許第3691731号明細書 米国特許第4583999号明細書 独国特許出願公開第3341318号明細書
本発明の課題は、スプレーノズルの閉塞が防止されたシステム、およびスプレーノズルの閉塞を防止する方法を提供することである。
主体の開示は、高価なノズル閉塞およびその結果生じる非効率なガス洗浄および/またはガス冷却に対処する方法および装置またはシステムを提供する。この場合、本開示は、汚染ガスを洗浄するためのおよび/または高温ガスを冷却するための方法および装置またはシステムに関し、ガスは、粒子の分離、気体汚染物の吸収およびガスの冷却のために、微細に分割された液体と接触させられる。微細に分割された液体は、装置またはシステムを流過するガスの主流方向に対して実質的に垂直な2つ以上の平面においてノズルのパターンに配置された閉塞防止ノズルを使用して供給される。
高価なノズル閉塞およびその結果としての非効率なガス洗浄/冷却に対処するために、ガス洗浄および/またはガス冷却のために、ガスと接触するための微細に分割された液体を供給するためのノズルのパターンで、閉塞防止ノズルが使用される。主体の閉塞防止ノズルは、1つの第1の方向に流れる液体流の量の大部分と、別の第2の方向に流れる比較的少ない量の液体流とを有するデュアルオリフィスノズルである。第2の方向に排出される比較的少ない量の液体流は、ノズル作動中にほとんど効果を有さない。しかしながら、ノズルが作動していないとき、第2の方向にノズルから排出される比較的少ない量の液体流は、特定の粒子状物質のための排出経路を提供する。さもなければ、この特定の粒子状物質は、第1の方向に排出する反対向きのノズルを閉塞させてしまう。これにより、第2の方向の比較的少量の流体流は、しばしば汚染ガスの洗浄および/または高温ガスの冷却に関連するノズル閉塞を低減または排除するように機能する。また、主体の閉塞防止ノズルは、以前は要求されていた頻繁なノズル洗浄および/または交換に関連する運転コストを低減または排除する。
要するに、主体の装置またはシステムは、少なくとも第1のスプレーレベルおよび第2のスプレーレベルを有する湿式洗浄装置であって、各スプレーレベルには、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズルと、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズルの間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとが具備されている、湿式洗浄装置を含む。上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルのそれぞれは、上方へ延びた部分と、反対向きに延びた部分とを有する。反対向きに延びた部分は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分の粒子閉塞を防止するために、上方へ延びた部分から、反対向きに延びた部分への粒子の流れのために作動可能である。主体の装置またはシステムはさらに、同様に配置された下方へスプレーする複数のノズルと、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとが具備された付加的なスプレーレベル、例えば1〜18の付加的なスプレーレベルを有してもよい。この場合、ボイラにおいて生ぜしめられた煙道ガスは、湿式洗浄装置を通って上方へ流れ、この湿式洗浄装置において、下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから微細に分割されたスプレーとして吸収液が噴霧または分散させられる。好適には、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルから分散させられる吸収液の約90%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約10%以下は、反対向きに延びた部分から下方へスプレーされる。これに代えて、好適には、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルから分散させられる吸収液の約80%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約20%以下は、反対向きに延びた部分から下方へスプレーされる。ノズルからこのようにスプレーされた吸収液は、湿式洗浄装置を流過する煙道ガスと接触し、煙道ガスに含まれた酸性ガスを吸収して、洗浄された煙道ガスを生成する。好適にはこの目的のために、吸収液は、石灰石吸収液またはスラリーである。上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの粒子閉塞を著しく低減または排除するために、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルは、より小さなサイズの反対向きに延びた部分によって、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から粒子を除去するために作動可能である。
要するに、主体の方法は、少なくとも第1のスプレーレベルおよび第2のスプレーレベルを有する湿式洗浄装置であって、各スプレーレベルには、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズルと、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズルの間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとが具備されている湿式洗浄装置に、吸収液を供給することを含む。それぞれの上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルは、上方へ延びた部分と、反対向きに延びた部分とを有する。反対向きに延びた部分は、上方へ延びた部分の粒子閉塞を防止するために、上方へ延びた部分から、反対向きに延びた部分への粒子の流れのために作動可能である。主体の方法はさらに、湿式洗浄装置を上方へ流過する、ボイラにおいて発生された煙道ガスを、吸収液と接触させ、洗浄された煙道ガスを生成することを含む。主体の方法によれば、湿式洗浄装置は、同様に配置された下方へスプレーする複数のノズルと上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとを具備した付加的なスプレーレベルを有してもよい。好適な吸収液は、石灰石吸収液またはスラリーであり、下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから微細に分割されたスプレーとして噴霧または分散させられる。上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約90%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約10%以下は、反対向きに延びた部分から下方へスプレーされる。これに代えて、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約80%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約20%以下は、反対向きに延びた部分から下方へスプレーされる。したがって、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルは、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分から、より小さなサイズの反対向きに延びた部分を通って流出する粒子を除去するように操作可能である。
本開示のその他の課題及び特徴が以下の説明及び請求項から明らかになるであろう。
ここで添付した図面を参照しながら本発明を以下でさらに詳細に説明する。
主体の実施形態による湿式洗浄装置システムの概略的な断面図である。 図1において円で囲まれた部分IIの拡大した概略的な側面図である。 図2のノズルの概略的な平面図である。 図2のノズルの概略的な側方からの断面図である。
図1は、汚染されたプロセスガスを洗浄するためにおよび/または高温のプロセスガスを冷却するために有効な湿式洗浄装置(湿式スクラバー)12を有する主体の装置またはシステム10を概略的に例示している。湿式洗浄装置12におけるスプレー装置13は、石炭又は油などの燃料Fを燃焼させるように機能するボイラ15において発生された煙道ガスFGとしてのプロセスガスの二酸化硫黄含有量の少なくとも一部分を除去するように機能する。煙道ガスFGは、ボイラ15から、流体接続されたダクト15aを通って、湿式洗浄装置12の流体接続された入口16へ流入する。
湿式洗浄装置12は、鉛直方向の開放した塔14と、洗浄および/または冷却される煙道ガスFG用の入口16と、洗浄された煙道ガスCG用の出口18とを有しており、洗浄された煙道ガスCGからは、二酸化硫黄含有量の少なくとも一部分が除去されている。鉛直方向の開放した塔14の底部22には、吸収液タンク20が配置されている。吸収液タンク20には、酸化装置22が設けられている。入口28aに流体接続された供給管28に流体接続された石灰石貯蔵部26を有する吸収液供給装置24から入口28aを通じて吸収液タンク20へ新鮮な石灰石(CaCO3)が供給される。吸収液タンク20は、代替的に、鉛直方向の開放した塔14の外部に配置されていてもよく、新鮮な石灰石の供給は、代替的に、吸収液タンク20以外の位置において、乾燥粉末、スラリーまたはこれら両方として、鉛直方向の開放した塔14に進入することができることが認められるであろう。
湿式洗浄装置12は、さらに第1の循環ポンプ30を有している。第1の循環ポンプ30は、流体接続された吸収液循環管32を通じて、石灰石吸収液(石灰石スラリーと呼ばれる時もある)を、吸収液タンク20から、流体接続された第1のスプレーレベルシステム34へ循環させる。第1のスプレーレベルシステム34は、鉛直方向の開放した塔14の底部22の最も近くに、鉛直方向で最も低いところに配置されている。湿式洗浄装置12は、さらに第2の循環ポンプ36を有している。第2の循環ポンプ36は、流体接続された吸収液循環管38を通じて、石灰石吸収液を、吸収液タンク20から、流体接続された第2のスプレーレベルシステム40へ循環させる。第2のスプレーレベルシステム40は、鉛直方向の開放した塔14内で第1のスプレーレベルシステム34よりも鉛直方向上方に配置されている。湿式洗浄装置12は、さらに第3の循環ポンプ42を有している。第3の循環ポンプは、流体接続された吸収液循環管44を通じて、石灰石吸収液を、吸収液タンク20から、流体接続された第3のスプレーレベルシステム46へ循環させる。第3のスプレーレベルシステム46は、鉛直方向の開放した塔14において、第2のスプレーレベルシステム40よりも鉛直方向上方に、底部22から最も大きな距離に配置されている。第1のスプレーレベルシステム34の中間点と第2のスプレーレベルシステム40の中間点との間の、図1に距離CCとして示された鉛直方向距離と、第2のスプレーレベルシステム40の中間点と第3のスプレーレベルシステム46の中間点との間の、図1に距離CCとして示された鉛直方向距離とは、約1.25メートル(m)〜約3mである。約1.25m未満の距離CCはあまり好ましくない。なぜならば、このような距離は、隣接するスプレーレベルシステムの間に望ましくない相互作用を生ぜしめる傾向があり、その結果、二酸化硫黄除去効率を低下させるからである。約3mよりも大きな距離CCはあまり好ましくない。なぜならば、このような距離は、鉛直方向の開放した塔14の全体の高さを極めて高くし、この高さに関連した投資コストおよび運転コストを増大させるからである。
第1のスプレーレベルシステム34は、第1の管状部分8と、複数の流体接続された噴霧ノズル50,52とを有する。噴霧ノズル50,52は、ポンプ30によって噴霧ノズル50,52へ循環させられた石灰石吸収液を、微細に分割されたスプレーとして噴霧もしくは分散させる。この場合、微細に分散させられた石灰石吸収液は、湿式洗浄装置12を通って実質的に鉛直方向上方へ通過する煙道ガスFGとの有効な接触を達成する。第2のスプレーレベルシステム40は、同様に、第2の管状部分54と、複数の流体接続された噴霧ノズル50,52とを有している。第3のスプレーレベルシステム46は、同様に、第3の管状部分56と、複数の流体接続された噴霧ノズル50,52とを有している。第2の管状部分54および第3の管状部分56の噴霧ノズル50,52は、第1の管状部分48の噴霧ノズル50,52と同じまたは類似のタイプのものである。
噴霧ノズル50の全てまたは大部分は、1つの方向、すなわち鉛直方向の開放した塔14を通る煙道ガスFGの流れに対して向流で、鉛直方向の開放した塔14内でほぼ下方へ方向付けられた円錐形パターンにおいて噴霧する。噴霧ノズル50は、例えば、米国イリノイ州ウィートンのSpaying Systems Co.から市販されている4CF-303120型であってよい。このタイプの噴霧ノズル50は、約0.5barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、70000リットル/時または1170リットル/分に対応する約70m3/時の液体流量、または約1.2barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、107000リットル/時または1780リットル/分に対応する約107m3/時の液体流量のために作動する。
全ての噴霧ノズル52は、閉塞防止ノズルである。閉塞防止ノズルは、少なくとも2つの方向、すなわち、鉛直方向の開放した塔14を通る煙道ガスFGの方向とほぼ同じ流れ方向で鉛直方向の開放した塔14内をほぼ上方へ方向付けられた円錐形パターンで、かつより少ない程度で、鉛直方向の開放した塔14を通る煙道ガスFGの流れに対して向流の下方および/またはほぼ下方へ、スプレーする。本明細書に記載されたタイプの噴霧ノズル52は、例えば、米国イリノイ州ウィートンのSpaying Systems Co.から市販されている。第1のスプレーレベル34、第2のスプレーレベル40および/または第3のスプレーレベル46の作動中、閉塞防止ノズル52から噴霧された吸収液の約90%〜約99%以上が、上方へ延びた部分58から上方へ円錐形パターンで噴霧される。この場合、閉塞防止ノズル52は、約0.5barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約63000リットル/時〜約69000リットル/時、または約1050リットル/分〜約1150リットル/分に対応する約63m3/時〜約69m3/時の上方への液体流量、または約1.2barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約96000リットル/時〜約106000リットル/時、または約1600リットル/分〜約1766リットル/分に対応する約96m3/時〜約106m3/時の液体流量のために作動する。これに代えて、第1のスプレーレベル34、第2のスプレーレベル40および/または第3のスプレーレベル46の作動中、閉塞防止ノズル52からスプレーされた吸収液の約80%以上が、上方へ延びた部分58から上方へ円錐形パターンでスプレーされる。
第1のスプレーレベル34、第2のスプレーレベル40および/または第3のスプレーレベル46の作動中、閉塞防止ノズル52からスプレーされた吸収液の約10%〜約1%以下が、延びた部分60から下方へおよび/またはほぼ下方へスプレーされる。この場合、閉塞防止ノズル52は、約0.5barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約6300リットル/時〜約6900リットル/時、または約105リットル/分〜約115リットル/分に対応する約6.3m3/時〜約6.9m3/時の下方への液体流量、または約1.2barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約9600リットル/時〜約10600リットル/時、または約160リットル/分〜約176リットル/分に対応する約9.6m3/時〜約10.6m3/時の液体流量のために作動する。これに代えて、第1のスプレーレベル34、第2のスプレーレベル40および/または第3のスプレーレベル46の作動中、閉塞防止ノズル52からスプレーされた吸収液の約20%以下が、延びた部分60から下方へおよび/またはほぼ下方へスプレーされる。
第1のスプレーレベルシステム34、第2のスプレーレベル40および/または第3のスプレーレベル46が作動していないとき、上方へ延びた部分58からほとんどまたは全く吸収液はスプレーされず、吸収液の約10%〜約1%以下、またはこれに代えて約20%以下が、反対向きに延びた部分60から下方へおよび/またはほぼ下方へスプレーされる。非作動期間中の、延びた部分60を通じたこの継続的な流体流は、上方へ延びた部分58において収集された粒子のための直接的な排出経路を提供し、これにより、上方へ延びた部分58の粒子閉塞を著しく低減または排除する。この場合、作動していないとき、閉塞防止ノズル52は、約0.5barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約6300リットル/時〜約6900リットル/時、または約105リットル/分〜約115リットル/分に対応する約6.3m3/時〜約6.9m3/時の、延びた部分60からの必要に応じた液体流、または約1.2barの、水を用いて測定された噴霧圧力で、約9600リットル/時〜約10600リットル/時、または約160リットル/分〜約176リットル/分に対応する約9.6m3/時〜約10.6m3/時の液体流を維持する。しかしながら、作動していないとき、スプレー圧力は一般的に減じられ、ひいては、湿式洗浄装置12内の石灰石および同様の粒子のレベルに応じて、液体流量を、上方へ延びた部分58の閉塞を防止するのに適したレベルおよび適した期間にまで減じる。
噴霧ノズル50,52は、第1の管状部分48、第2の管状部分54および第3の管状部分56において特定のパターンで配置されている。この場合、それぞれ第1、第2および第3の管状部分48,54,56において、管状部分の長さに沿ってノズル50とノズル52とが交互になるように配置されている。また、それぞれ第1、第2および第3の管状部分48,54および56において、ノズル50は互いに鉛直方向に上下にまたはほぼ上下に配置されており、ノズル52はそれぞれ互いに鉛直方向に上下にまたはほぼ上下に配置されている。ノズル50,52は、ノズル間のスプレー干渉をできるだけなくし、効率的な煙道ガスFGの洗浄のために、スプレーと煙道ガスFGとの接触を最大限にするように配置されている。選択的に、取付け/メンテナンス目的のために利用可能な2つの異なるタイプのノズル50,52を有するのではなく、ノズル52のみを使用することができ、この場合、ノズル52の半数は、吸収液流の大部分が上方へ分散させられるように配置され、ノズル52の残りの半数は、吸収液流の大部分が下方へ分散させられるように配置され、これにより、ノズル50と置き換えている。しかしながら、ノズル52は一般的にノズル50よりも高価であるので、このような配列は好ましくない。したがって、この配列については、明瞭にするためここではこれ以上説明しない。
第3のスプレーレベルシステム46の上方にミストエリミネータ62が配置されている。ミストエリミネータ62は、洗浄された煙道ガスCGによって同伴されている吸収液の小滴の少なくとも一部分を除去する。
湿式洗浄装置12では、煙道ガスFGの二酸化硫黄(SO2)が吸収液の石灰石(CaCO3)と反応し、亜硫酸カルシウム(CaSO3)を形成し、この亜硫酸カルシウムは、その後、酸化させられ、石膏(CaSO4)を形成する。亜硫酸カルシウムの酸化は、好適には、酸化配列24を用いて吸収液に空気または酸素ガスを泡立たせることによって行われる。したがって、吸収液は、石灰石に加えて、少量の亜硫酸カルシウム、及び主成分としての石膏をも含む。このプロセスを通じて形成された石膏は、廃棄管64を通じて吸収液タンク20から除去され、ベルトフィルタ66として概略的に示された石膏脱水ユニットへ送られる。脱水された石膏は、例えば壁板製造において商業的に利用されてよい。
二酸化硫黄(SO2)に加え、湿式洗浄装置12は、少なくとも部分的に、煙道ガスからその他の汚染物も除去する。このようなその他の汚染物の例は、三酸化硫黄(SO3)、塩酸(HCL)、フッ化水素酸(HF)及びその他の酸性汚染物を含む。さらに、湿式洗浄装置12は、少なくとも部分的に、例えば塵芥粒子及び水銀などのその他のタイプの汚染物を煙道ガスから除去してもよい。
制御ユニット68は、湿式洗浄装置12の作動を制御する。このために、第1の制御弁70の形式の制御装置が、第1のスプレーレベルシステム34の第1の管状部分48に設けられており、第2の制御弁72の形式の制御装置が、第2のスプレーレベルシステム40の第2の管状部分54に設けられている。さらに、第3の制御弁74の形式の制御装置は、第3のスプレーレベルシステム46の第3の管状部分56に設けられている。制御ユニット68は、湿式洗浄装置12の効率的な作動のために、弁70,72,74のそれぞれを個々に制御する。
図2は、図1に円で囲まれた部分IIにおけるノズル50および52を概略的に示している。この場合、ノズル50は、上述のように下方へスプレーし、ノズル52は、デュアルオリフィス閉塞防止ノズルである。デュアルオリフィス閉塞防止ノズルは、吸収液を主に、上方へ延びた部分58から上方へスプレーし、より少ない程度に、反対向きに延びた部分60から下方へスプレーする。
図3は、鉛直方向の開放した塔14を見下ろす平面図において、図2のノズル50および52を概略的に示している。この場合、上方へ延びた部分58にはスプレーオリフィス76が設けられており、このスプレーオリフィス76を通じて吸収液が第1の管状部分48から分散させられる。
図4は再び図2のノズル50および52を示している。ノズル52の上方へ延びた部分58のスプレーオリフィス76は、ノズル50のスプレーオリフィス80のサイズとほぼ同じサイズになっている。しかしながら、ノズル52の延びた部分60におけるスプレーオリフィス78は、スプレーオリフィス76および80よりもかなり小さいサイズとなっている。なぜならば、この延びた部分60を通る流体はかなり少ないからである。また、スプレーオリフィス78は、スプレーオリフィス76の下方に、スプレーオリフィス76と整列させられており、延びた部分60からの解放のために、上方へ延びた部分58からスプレーオリフィス76および78を通る下方への粒子の流れを許容し、これにより、上方へ延びた部分58の粒子閉塞を大幅に低減または排除する。
ボイラ15において発生された煙道ガスFGを洗浄または処理するために湿式洗浄装置12を使用する場合、煙道ガスFGは、石灰石スラリーなどの吸収液との接触のために湿式洗浄装置12を上方へ通過させられる。吸収液は、少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40に所定のパターンで配置されたノズル50および52から微細に分割されたスプレーとして噴霧もしくは分散させられる。噴霧または微細に分割された吸収液スプレーは、煙道ガスとの接触時に煙道ガスから二酸化硫黄、塩化水素および同様の酸などの汚染物を吸収し、洗浄された煙道ガスCGを生成する。吸収液と煙道ガスFGとの接触を最大限にするために、少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40の長さに沿ってノズル50とノズル52とは交互に配置されている。少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40の長さに沿って、ノズル50が鉛直方向で互いに上下に配置されておりかつノズル52が鉛直方向で互いに上下に配置されている。ノズル間の吸収液スプレー干渉をできるだけ減じながら、吸収液と煙道ガスFGとの接触を最大限にするために、少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40において、ノズル50が鉛直方向で互いに上下に配置されておりかつノズル52が鉛直方向で互いに上下に配置されている。加えて、ノズル52は閉塞防止ノズルであり、ノズル52を通る流体流量の90%以上は上方へ延びた部分58から流れ、ノズル52を通る流体流量の10%以下は、反対向きに延びた部分60から流れる。これにより、上方へ延びた部分58から反対向きに延びた部分60への、および反対向きの部分60から外部への粒子流の経路を提供し、使用時ではないときに、上方へ延びた部分58の粒子閉塞を大幅に低減または排除する。また、ノズル52は閉塞防止ノズルであり、ノズル52を通る流体流量の80%以上は上方へ延びた部分58から流れ、ノズル52を通る流体流量の20%以下は、反対向きに延びた部分60から流れ、これにより、上方へ延びた部分58から反対向きの部分60への、および反対向きの部分60から外部への粒子流の経路を提供し、これにより、使用時ではないときに、上方へ延びた部分58の粒子閉塞を大幅に低減または排除する。
複数の好適な実施の形態に関して発明は説明されているが、本開示の範囲から逸脱することなく、様々な変更が加えられ、前記実施の形態のエレメントの代わりに均等物が代用されてもよいことが理解されるであろう。加えて、発明の基本的な範囲から逸脱することなく、特定の状況または材料を主体の開示の教示に適応させるために、多くの変更がなされてよい。したがって、本開示を実施するために考えられた最良の形態として開示された特定の実施の形態に開示は限定されないが、主体の開示は、添付の請求項の範囲に該当する全ての実施の形態を含むことが意図されている。さらに、第1、第2などの用語の使用は、いかなる順序又は重要性を示すものではなく、第1、第2などの用語は、1つのエレメントを別のエレメントと区別するために使用されている。
要するに、主体の装置またはシステム10は、少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40を有する湿式洗浄装置12であって、各スプレーレベルには、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベルのそれぞれにおける下方へスプレーする複数のノズル50と、やはり互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40のそれぞれにおける、下方へスプレーする複数のノズル50の間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52とが具備されている、湿式洗浄装置を含む。上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52のそれぞれは、反対向きに延びた部分60を有する。反対向きに延びた部分60は、作動していないときに、上方へ延びた部分58の粒子閉塞を防止するために、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の上方へ延びた部分58から、反対向きに延びた部分60を通る粒子流のために作動可能である。主体の装置またはシステム10はさらに、同様に配置された下方へスプレーする複数のノズル50と、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52とが具備された付加的なスプレーレベル13、例えば1〜18の付加的なスプレーレベル13を有してもよい。この場合、ボイラ15からの煙道ガスFGは、湿式洗浄装置12を通って上方へ流れ、この湿式洗浄装置12において、吸収液は、下方へスプレーする複数のノズル50の少なくとも一部と、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の少なくとも一部とから噴霧またはスプレーされる。好適には、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約90%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の上方へ延びた部分58から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約10%以下は、反対向きに延びた部分60から下方へスプレーされる。択一的に、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約80%以上は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の上方へ延びた部分58から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約20%以下は、反対向きに延びた部分60から下方へスプレーされる。ノズル50,52のそれぞれからこのようにスプレーされた吸収液は、湿式洗浄装置12を流過する煙道ガスFGと接触し、煙道ガスFGに含まれた酸性ガスを吸収して、洗浄された煙道ガスCGを生成する。好適には、この目的のために、吸収液は、石灰石吸収液またはスラリーである。この場合、粒子閉塞を著しく低減または排除するために、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの上方へ延びた部分58から、整列した、より小さなサイズの、延びた部分60を通って流出する粒子を除去するように操作可能である。
要するに、主体の方法は、少なくとも第1のスプレーレベル34および第2のスプレーレベル40を有する湿式洗浄装置12であって、各スプレーレベルには、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズル50と、互いに上下に鉛直方向に整列して配置された、下方へスプレーする複数のノズル50の間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52とが具備されている湿式洗浄装置12に吸収液を供給することを含む。上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52のそれぞれは、下方へ排出する、反対向きに延びた部分60を有する。反対向きに延びた部分60は、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の上方へ延びた部分58の粒子閉塞を防止するために、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の上方へ延びた部分58から反対向きに延びた部分60への、およびこの反対向きに延びた部分60から外部への粒子流のために作動可能である。主体の方法はさらに、湿式洗浄装置12を上方へ流過する、ボイラ15において発生された煙道ガスFGを吸収液スプレーと接触させ、洗浄された煙道ガスCGを生成することを含む。主体の方法によれば、湿式洗浄装置12は、同様に配置された下方へスプレーする複数のノズル50と上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52とを具備した付加的なスプレーレベル13を有してもよい。この場合、吸収液、好適には石灰石吸収液またはスラリーは、下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部および上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52の少なくとも一部からの微細に分割されたスプレーとして噴霧または分散させられる。好適には、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約90%以上は、上方へ延びた部分58から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約10%以下は、反対向きに延びた部分60から下方へスプレーされる。これに代えて、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約80%以上は、上方へ延びた部分58から上方へスプレーされ、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52からスプレーされる吸収液の約20%以下は、反対向きに延びた部分60から下方へスプレーされる。したがって、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズル52は、上方へ延びた部分58からより小さなサイズの、反対向きに延びた部分60を通って流出する粒子を除去するように操作可能である。
上述の実施形態の多くの変化態様が添付の請求項の範囲で可能であることが認められるであろう。
10 装置またはシステム、 12 湿式洗浄装置、 13 スプレー装置、 14 鉛直方向の開放した塔、 15 ボイラ、 15a ダクト、 16 入口、 18 出口、 20 吸収液タンク、 22 底部、 24 吸収液供給装置、 26 石灰石貯蔵部、 28 供給管、 28a 入口、 30,36,42 循環ポンプ、 32,38,44 吸収液循環管、 34 第1のスプレーレベルシステム、 40 第2のスプレーレベルシステム、 46 第3のスプレーレベルシステム、 48 第1の管状部分、 50,52 ノズル、 54 第2の管状部分、 56 第3の管状部分、 58 上方へ延びた部分、 60 下方へ延びた部分、 62 ミストエリミネータ、 64 廃棄管、 66 ベルトフィルタ、 68 制御ユニット、 70,72,74 制御弁、 76,78 スプレーオリフィス

Claims (15)

  1. 少なくとも第1のスプレーレベルおよび第2のスプレーレベルを備える湿式洗浄装置と、
    互いに上下に鉛直方向で整列して配置された、前記第1のスプレーレベルおよび前記第2のスプレーレベルのそれぞれにおける、下方へスプレーする複数のノズルと、
    互いに上下に鉛直方向で整列して配置された、前記第1のスプレーレベルおよび前記第2のスプレーレベルのそれぞれにおける、下方へスプレーする複数のノズルの間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルと、を備え、
    該上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルのそれぞれは、上方へ延びた部分と、反対向きに延びた部分とを有し、該反対向きに延びた部分は、前記上方へ延びた部分の粒子閉塞を防止するように、前記上方へ延びた部分から前記反対向きに延びた部分への粒子流を操作可能であることを特徴とする、システム。
  2. 同様に配置された下方へスプレーする複数のノズルと上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとを具備した付加的なスプレーレベルをさらに有する、請求項1記載のシステム。
  3. ボイラからの煙道ガスが前記湿式洗浄装置を通って上方へ流れる、請求項1記載のシステム。
  4. 前記下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから吸収液が噴霧または分散させられる、請求項1記載のシステム。
  5. 前記下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから吸収液が噴霧または分散させられ、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約80%以上、または約90%以上は、前記上方へ延びた部分から上方へスプレーされ、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約20%以下、または約10%以下は、前記反対向きに延びた部分から下方へスプレーされる、請求項1記載のシステム。
  6. 前記湿式洗浄装置を流過する煙道ガスと接触して洗浄された煙道ガスを生成するように、吸収液がそれぞれのノズルから噴霧または分散させられる、請求項1記載のシステム。
  7. それぞれのノズルは、石灰石吸収液またはスラリーを噴霧または分散させるように操作可能である、請求項1記載のシステム。
  8. 前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルのそれぞれは、上方へ延びた部分から、より小さなサイズの反対向きに延びた部分を通って流出する粒子を除去するように操作可能である、請求項1記載のシステム。
  9. 吸収液を湿式洗浄装置へ供給する工程であって、該湿式洗浄装置は、少なくとも第1のスプレーレベルおよび第2のスプレーレベルを備え、前記第1のスプレーレベルおよび前記第2のスプレーレベルは、互いに上下に鉛直方向で整列して配置された、前記第1のスプレーレベルおよび前記第2のスプレーレベルのそれぞれにおける、下方へスプレーする複数のノズルと、互いに上下に鉛直方向で整列して配置された、前記第1のスプレーレベルおよび前記第2のスプレーレベルのそれぞれにおける、前記下方へスプレーする複数のノズルの間に交互に位置する、上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルと、を具備し、それぞれの前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルは、上方へ延びた部分の粒子閉塞を防止するように、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの前記上方へ延びた部分からの粒子流を操作可能な、下方へ排出する延びた部分を有する、工程と、
    前記湿式洗浄装置を流過する煙道ガスを前記吸収液と接触させ、洗浄された煙道ガスを生成する工程と、
    を備えることを含むことを特徴とする、方法。
  10. 同様に配置された下方へスプレーする複数のノズルと上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルとを具備した付加的なスプレーレベルを付加することをさらに含む、請求項9記載の方法。
  11. ボイラにおいて生成された煙道ガスは、前記湿式洗浄装置を上方へ流過する、請求項9記載の方法。
  12. 前記下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから、吸収液を、微細に分割されたスプレーとして噴霧または分散させる、請求項9記載の方法。
  13. 前記吸収液は、前記下方へスプレーする複数のノズルの少なくとも一部と、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルの少なくとも一部とから噴霧または分散させられる石灰石吸収液またはスラリーであり、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約80%以上、または90%以上を、上方へ延びた部分から上方へスプレーし、前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルからスプレーされる吸収液の約20%以下、または約10%以下を、反対向きに延びた部分から下方へスプレーする、請求項9記載の方法。
  14. 前記吸収液は、前記湿式洗浄装置を上方へ流過する煙道ガスと接触させて洗浄された煙道ガスを生成するように、それぞれのノズルからスプレーされる石灰石スラリーである、請求項9記載の方法。
  15. 前記上方へスプレーする複数の閉塞防止ノズルのそれぞれは、上方へ延びた部分から、より小さなサイズの反対向きに延びた部分を通って流出する粒子を除去するように操作可能である、請求項9記載の方法。
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