KR102053559B1 - Activated Carbon Flue Gas Purifier and Flue Gas Purification Method - Google Patents
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Abstract
활성탄 흡착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치가 제공된다. 활성탄 흡착탑은 하측 활성탄 베드층 부분(A), 상측 활성탄 베드층 부분(B) 및 이 두 부분 사이에 배치된 전이 구역(C)을 포함한다. 활성탄 흡착탑은 흡착탑 위에 또는 흡착탑의 꼭대기에 배치된 공급기(3), 흡착탑의 하부에 배치된 연도 가스 입구(1) 및 흡착탑의 상부에 배치된 연도 가스 출구(2)를 포함하며, 하부 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부(G2)는 연도 가스 채널(5)을 통해 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부(G3)와 연결된다. 하측 활성탄 베드층 부분(A)은 다공성 분리판(4)에 의해 분할된 그리고 그에 따라 다공성 분리판(4)에 의해 형성된 2-7 개의 활성탄 챔버를 가지며, 하부에 배치된 활성탄 챔버들은 연도 가스 유동 방향을 따라 두께가 순차적으로 증가한다. 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 다공성 분리판(4)에 의해 분할된 그리고 그에 따라 다공성 분리판(4)에 의해 형성된 2-7 개의 활성탄 챔버를 가지며, 상부에 배치된 활성탄 챔버들은 연도 가스 유동 방향을 따라 두께가 순차적으로 증가한다.An activated carbon flue gas purification device including an activated carbon adsorption tower is provided. The activated carbon adsorption tower comprises a lower activated carbon bed layer portion (A), an upper activated carbon bed layer portion (B) and a transition zone (C) disposed between these two portions. The activated carbon adsorption tower comprises a feeder (3) disposed on or at the top of the adsorption tower, a flue gas inlet (1) disposed at the bottom of the adsorption tower and a flue gas outlet (2) disposed at the top of the adsorption tower, the lower activated carbon bed layer The flue gas outlet end G2 of the part A is connected with the flue gas inlet end G3 of the upper activated carbon bed layer part B via the flue gas channel 5. The lower activated carbon bed layer portion A has 2-7 activated carbon chambers divided by the porous separator 4 and thus formed by the porous separator 4, and the lower activated carbon chambers have flue gas flow The thickness increases sequentially along the direction. The upper activated carbon bed layer part B has 2-7 activated carbon chambers divided by the porous separator 4 and thus formed by the porous separator 4, and the activated carbon chambers disposed thereon are flue gas flows. The thickness increases sequentially along the direction.
Description
본 출원은 "활성탄 연도 가스 정화 장치 및 연도 가스 정화 방법"이라는 발명의 명칭으로 2015년 11월 13일에 중국 특허청에 출원된 중국 특허출원 제201510780033.7호의 우선권의 이익을 주장하며, 그의 전체 개시는 인용에 의해 본원에 통합된다.This application claims the benefit of priority of Chinese Patent Application No. 201510780033.7, filed with the Chinese Patent Office on November 13, 2015, under the name "Activated Carbon Flue Gas Purification Device and Flue Gas Purification Method", the entire disclosure of which is cited. Incorporated herein by.
본 출원은 활성탄 연도 가스 정화 장치 및 연도 가스 정화 방법에 관한 것으로, 그 장치는 공기 오염 제어용으로 적용가능한 활성탄 연도 가스 정화 장치이고, 환경 보호 분야에 관련된다.The present application relates to an activated carbon flue gas purification device and a flue gas purification method, the device being an activated carbon flue gas purification device applicable for air pollution control, and related to the field of environmental protection.
산업 연도 가스용으로, 특히 철강 산업에서의 소결기 연도 가스용으로, 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함하는 탈황 및 탈질 장치와 기술을 이용하는 것이 비교적 이상적이다. 활성탄 흡착탑 및 탈착탑(또는 재생탑)을 포함하는 탈황 및 탈질 장치에 있어서, 활성탄 흡착탑은 소결 연도 가스 또는 배기 가스(특히 철강 산업에 있어서 소결기의 소결 연도 가스)로부터 황산화물, 질소산화물 및 다이옥신을 포함하는 오염물질을 흡착하기 위해 사용되며, 탈착탑은 활성탄의 열 재생용으로 이용된다. For industrial flue gases, in particular for sinter flue gases in the steel industry, it is relatively ideal to use desulfurization and denitrification apparatus and technology, including activated carbon adsorption towers and desorption towers. In a desulfurization and denitrification apparatus comprising an activated carbon adsorption tower and a desorption tower (or a regeneration tower), the activated carbon adsorption tower is composed of sulfur oxides, nitrogen oxides and dioxins from sintered flue gases or exhaust gases (especially sintered flue gases of sinterers in the steel industry). It is used to adsorb contaminants, including, and the desorption tower is used for thermal regeneration of activated carbon.
활성탄 탈황은 높은 탈황도를 가지며, 폐수 및 폐물을 발생시키지 않고 탈질, 다이옥신 제거 및 분진 제거를 동시에 실현할 수 있으며, 따라서 유망한 연도 가스 정화 방법이다. 활성탄은 350℃ 이상의 고온에서 재생될 수 있으며, 활성탄에 흡착된 황산화물, 질소산화물, 다이옥신 등과 같은 오염물질은 급속히 탈착 및 분해될 것이다(황산화물은 탈착되고 질소산화물 및 다이옥신은 분해된다). 그리고 온도의 증가와 함께, 활성탄 재생 속도는 더욱 가속되고, 따라서 재생시간이 단축된다. 바람직하게, 탈착탑의 활성탄 재생 온도는 일반적으로 대략 430℃로 제어되며, 따라서 이상적인 탈착 온도(또는 재생 온도)는 예를 들면 390℃ 내지 450℃의 범위, 더욱 바람직하게는 400℃ 내지 440℃의 범위이다.Activated carbon desulfurization has a high degree of desulfurization and can simultaneously realize denitrification, dioxin removal and dust removal without generating waste water and wastes, and thus is a promising flue gas purification method. Activated carbon can be regenerated at high temperatures above 350 ° C. and contaminants such as sulfur oxides, nitrogen oxides, dioxins, etc. adsorbed on the activated carbon will desorb and decompose rapidly (sulfur oxides desorb and nitrogen oxides and dioxins decompose). And with the increase of temperature, the activated carbon regeneration speed is further accelerated, and thus the regeneration time is shortened. Preferably, the activated carbon regeneration temperature of the desorption tower is generally controlled at approximately 430 ° C., so the ideal desorption temperature (or regeneration temperature) is for example in the range of 390 ° C. to 450 ° C., more preferably of 400 ° C. to 440 ° C. Range.
종래의 활성탄 탈황 기술은 도 1에 도시되어 있다. 연도 가스는 부스터 팬에 의해 흡착탑으로 도입되고, 암모니아와 공기의 혼합 가스는 탑 입구로부터 탑으로 분사되어, NOx 제거의 효율을 향상시키며, 정화된 연도 가스는 소결 주 침니(sintering main chimney)로 들어가서 배출된다. 활성탄은 흡착탑에 탑 꼭대기로부터 추가되며, 중력 및 탑 바닥에 있는 배출 장치 양자의 작용하에서 하향으로 이동한다. 탈착탑으로부터 나오는 활성탄은 제2 활성탄 컨베이어에 의해 흡착탑으로 운송되고, 흡착탑에서 오염물질이 흡착된 포화 활성탄은 탑의 바닥으로부터 바출되며, 배출된 활성탄은 활성탄 재생을 위해 제1 활성탄 컨베이어에 의해 탈착탑으로 운송된다.A conventional activated carbon desulfurization technique is shown in FIG. Flue gas is introduced into the adsorption tower by a booster fan, a mixed gas of ammonia and air is injected from the tower inlet into the tower, improving the efficiency of NO x removal, and the purified flue gas is sent to the sintering main chimney. Enter and exit. Activated carbon is added to the adsorption tower from the top of the tower and moves downwards under the action of both gravity and the evacuation device at the bottom of the tower. Activated carbon from the desorption tower is transported to the adsorption tower by a second activated carbon conveyor, saturated activated carbon adsorbed by contaminants in the adsorption tower is discharged from the bottom of the tower, and the discharged activated carbon is desorbed by the first activated carbon conveyor for regeneration of the activated carbon. Transported by
탈착탑의 기능은 활성탄에 흡착된 SO2를 방출하는 것이며, 400℃ 이상의 온도와 일정한 체류 시간에서 80% 이상의 다이옥신이 분해될 수 있다. 활성탄을 냉각하고 체로 거른 후 재사용할 수 있다. 방출된 SO2는 황산 등을 생산하는데 사용할 수 있으며, 탈착된 활성탄은 SO2 및 NOx 등을 흡착하는데에 재사용하기 위하여 컨베이어에 의해 흡착탑으로 운송된다. The function of the desorption tower is to release SO 2 adsorbed on activated carbon, and more than 80% of dioxin can be decomposed at a temperature of 400 ° C. or higher and a constant residence time. The activated carbon can be cooled, sieved and reused. The released SO 2 can be used to produce sulfuric acid and the like, and the desorbed activated carbon is transported by the conveyor to the adsorption tower for reuse in adsorbing SO 2 and NO x .
NOx 및 암모니아는 흡착탑 및 탈착탑에서 SCR 및 SNCR 반응 등을 수행하여 NOx를 제거한다. 분진이 흡착탑을 통과할 때 활성탄에 흡착되고, 탈착탑의 바닥에서 진동 체에 의해 분리되며, 체 거름에 의해 얻어진 활성탄 분말은 회분 상자로 보내지며, 그 후 고로(blast furnace) 또는 소결기에 연료로서 운송될 수도 있다. NO x and ammonia to remove NO x by performing such as SCR and SNCR reaction in the adsorption tower and desorption tower. As the dust passes through the adsorption tower, it is adsorbed on the activated carbon, separated by vibrating sieve at the bottom of the desorption tower, and the activated carbon powder obtained by the sieve is sent to the ash box, and then as fuel in the blast furnace or sintering furnace. It may be transported.
연도 가스를 정화하기 위해 활성탄을 사용할 때에는, 정화 효과를 향상시키기 위해, 연도 가스가 다층 활성탄 베드층을 통과하도록 할 수 있다. 다층 활성탄 베드층 구조물은 도 2에 도시된 바와 같이 상하 구조 및 전후 구조로 주로 분할될 수 있다. 탑 내의 활성탄 베드층은 전체이고, 활성탄은 중력에 의해 균등 하강한다. 연도 가스 유동 방향을 따라, 먼저 연도 가스와 접촉한 활성탄은 연도 가스 내의 보다 많은 오염물질을 흡착하고, 후방부의 활성탄과 함께 방출되며, 그 결과 후방부의 활성탄이 흡착에 의한 포화 없이 탑으로부터 방출되거나, 또는 전방부의 활성탄이 흡착에 의한 포화 후 탑 내에 여전히 남아 있어서, 연도 가스 정화 효과를 갖지 않는다. When using activated carbon to purify flue gas, flue gas may be passed through a multilayered activated carbon bed layer to enhance the purifying effect. The multilayer activated carbon bed layer structure may be mainly divided into a vertical structure and a front and rear structure as shown in FIG. 2. The bed of activated carbon in the column is the whole, and the activated carbon falls evenly by gravity. Along the flue gas flow direction, activated carbon, first contacted with the flue gas, adsorbs more contaminants in the flue gas and is released with the activated carbon in the rear, as a result of which the activated carbon in the rear is released from the tower without saturation by adsorption, Or the activated carbon in the front still remains in the tower after saturation by adsorption, and thus does not have a flue gas purification effect.
종래의 기술은 도 3에 도시된 바와 같이 전후 직렬 구조를 갖는 흡착탑을 채택하였다. 그러나 투자 및 운영 비용을 증가시킬 뿐만 아니라 추가의 장비 유지 보수 작업량도 증가시키는 일 세트의 활성탄 운송 장치가 필요하다. The prior art adopts an adsorption tower having a front and rear series structure as shown in FIG. However, there is a need for a set of activated carbon transportation devices that not only increases investment and operating costs, but also increases the amount of additional equipment maintenance work.
따라서 투자 및 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 정화 효과를 향상시키기 위해서, 보다 합리적인 활성탄 정화 장치를 사용할 필요가 있다. Therefore, in order to not only reduce investment and operating costs, but also to improve the purification effect, it is necessary to use a more reasonable activated carbon purification device.
본 발명의 목적은 활성탄 흡착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치를 제공하는 것이다. An object of the present invention is to provide an activated carbon flue gas purification apparatus comprising an activated carbon adsorption tower.
활성탄 흡착탑은 하부에서의는 하측 활성탄 베드층 부분(A), 상부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B), 및 하측 활성탄 베드층 부분(A)과 상측 활성탄 베드층 부분(B) 사이에 위치된 전이 구역(C)을 포함하며, 활성탄 흡착탑은 흡착탑 위에 또는 흡착탑 꼭대기에 위치된 공급통(3)과, 흡착탑의 하부에 위치된 연도 가스 입구(1)와, 흡착탑의 상부에 위치된 연도 가스 출구(2)를 추가로 포함하며, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부(G2)는 연도 가스 채널(5)을 통해 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부(G3)와 연통하고, 하측 활성탄 베드층 부분(A)은 다공성 격판(4)에 의해 분할된 2개 내지 7개(바람직하게는 3 내지 5개)의 활성탄 챔버를 가지며, 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 다공성 격판(4)에 의해 분할된 2개 내지 7개(바람직하게는 3 내지 5개)의 활성탄 챔버를 갖는다.The activated carbon adsorption tower has a transition located between the lower activated carbon bed layer portion (A) at the bottom, the upper activated carbon bed layer portion (B) at the top, and the lower activated carbon bed layer portion (A) and the upper activated carbon bed layer portion (B). Zone (C), the activated carbon adsorption tower comprising a supply vessel (3) located above or at the top of the adsorption tower, a flue gas inlet (1) located at the bottom of the adsorption tower, and a flue gas outlet located at the top of the adsorption tower ( 2), wherein the flue gas outlet end G2 of the lower activated carbon bed layer portion A is connected to the flue gas inlet end G3 of the upper activated carbon bed layer portion B through the
바람직하게는, 본 출원은 활성탄 흡착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치(즉, 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함하는 탈황 및 탈질 장치, 또는 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치)를 제공한다. 활성탄 흡착탑은 하부에서의 하측 활성탄 베드층 부분(A), 상부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B), 및 이들 두 부분 사이에 위치된 전이 구역(C)[또는 중간 구역(C)이라 함]을 포함한다. 활성탄 흡착탑은 흡착탑 위에 또는 흡착탑 꼭대기에 위치된 공급통(3)과, 흡착탑의 하부에 위치된 연도 가스 입구(1)와, 흡착탑의 상부에 위치된 연도 가스 출구(2)를 추가로 포함하며, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부(G2)는 연도 가스 채널(5)을 통해 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부(G3)와 연통한다. 하측 활성탄 베드층 부분(A)은 다공성 격판(4)에 의해 분할된(또는 다공성 격판에 의해 분할됨으로써 형성된) 2개 내지 7개(바람직하게는 3개 내지 5개, 예를 들면 3개, 4개, 5개, 6개 또는 7개)의 활성탄 챔버(예를 들면 a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 등으로 순차적으로 번호 매겨진 7개의 활성탄 챔버가 있다)를 갖는다. 또한 (이 순서로) 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치된 활성탄 챔버들은 순차적으로 두께가 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(a1) 뒤에 있는 하부에서의 임의의 두개의 인접한 활성탄 챔버(예를 들면 a2 및 a3, 또는 a3 및 a4)에 있어서, 두개의 인접한 활성탄 챔버중 후방의 것(예를 들면, a3 또는 a4)은 두개의 인접한 활성탄 챔버중 전방의 것(예를 들면, a2 또는 a3)보다 두께가 크거나 동일하다. 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 다공성 격판(4)에 의해 분할된(또는 다공성 격판에 의해 분할됨으로써 형성된) 2개 내지 7개(바람직하게는 3개 내지 5개, 예를 들어 3개, 4개, 5개, 6개 또는 7개)의 활성탄 챔버(예를 들어, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 등으로 순차적으로 번호 매겨진 7개의 활성탄 챔버가 있다)를 갖는다. 또한 (이 순서로) 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 활성탄 챔버들은 순차적으로 두께가 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(b1) 뒤에 있는 임의의 두개의 인접한 활성탄 챔버(예를 들면 b2 및 b3, 또는 b3 및 b4)에 있어서, 두개의 인접한 활성탄 챔버중 후방의 것(예를 들면, b3 또는 b4)은 두개의 인접한 활성탄 챔버중 전방의 것(예를 들면, b2 또는 b3)보다 두께가 크거나 동일하다. Preferably, the present application provides an activated carbon flue gas purification device including an activated carbon adsorption tower (that is, a desulfurization and denitrification device including an activated carbon adsorption tower and a desorption tower, or an activated carbon flue gas purification device including an activated carbon adsorption tower and a desorption tower). do. The activated carbon adsorption tower has a lower activated carbon bed layer portion (A) at the bottom, an upper activated carbon bed layer portion (B) at the top, and a transition zone (C) (or intermediate zone (C)) located between these two portions. It includes. The activated carbon adsorption tower further comprises a
바람직하게, 하부에 위치된 2개 내지 7개(예를 들면 3개)의 활성탄 챔버 중에서 또는 상부에 위치된 2개 내지 7개(예를 들면 3개)의 활성탄 챔버 중에서, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 2 챔버(a2 또는 b2)의 두께는 제 1 챔버(a1 또는 b1)의 두께의 1배 내지 9배(예를 들면 2배, 3배, 4배, 5배, 6배와 같은 1.5배 내지 7배)이다. 더구나, 제 3 챔버(a3 또는 b3)가 있는 경우에, 제 3 챔버(a3 또는 b3)의 두께는 제 2 챔버(a2 또는 b2)의 두께의 1배 내지 2.5배(바람직하게는 1.2배 내지 2배, 예를 들면 1.3배, 1.5배 또는 1.8배)이다. 본 출원에 있어서, 상기 구조적 설계를 이용함으로써, 전방 챔버의 고체 흡착 매체(또는 활성탄 또는 활성탄 코크스와 같이, 고체 매체라고도 함)의 이동 속도는 후방 챔버의 고체 흡착 매체(또는 고체 매체라 함)의 이동 속보보다 빠르거나 동일하다. Preferably, in the flue gas flow direction in two to seven (eg three) activated carbon chambers located at the bottom or in two to seven (eg three) activated carbon chambers located at the top In order, the thickness of the second chamber a2 or b2 may be between 1 and 9 times the thickness of the first chamber a1 or b1 (eg, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times and 6 times). Same 1.5 to 7 times). Moreover, in the case where there is a third chamber a3 or b3, the thickness of the third chamber a3 or b3 is 1 to 2.5 times the thickness of the second chamber a2 or b2 (preferably 1.2 to 2 times). Pear, for example 1.3-fold, 1.5-fold or 1.8-fold). In the present application, by using the above structural design, the moving speed of the solid adsorption medium (or also referred to as the solid medium, such as activated carbon or activated carbon coke) in the front chamber is reduced to that of the solid adsorption medium (or referred to as the solid medium) in the rear chamber. Faster or the same as Breaking News.
일반적으로, 하부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(a1)(즉 전방 챔버), 제 2 챔버(a2)(즉 중간 챔버) 및 제 3 챔버(a3)(즉 후방 챔버)의 두께는 각기 90 내지 250mm(바람직하게는 100 내지 230 mm, 예를 들면 120, 150, 200 또는 220 mm), 360 내지 1000 mm(바람직하게는 400 내지 950 mm, 예를 들면 450, 600, 700, 800 또는 900 mm) 및 432 내지 1200 mm(바람직하게는 450 내지 1150 mm, 예를 들면 500, 600, 700, 800, 900, 1000 또는 1100 mm)의 범위이다. Generally, the lower part has three activated carbon chambers, and in order of flue gas flow direction, the first chamber a1 (i.e. the front chamber), the second chamber a2 (i.e. the intermediate chamber) and the third chamber a3. ), I.e. the rear chamber, may each have a thickness of 90 to 250 mm (preferably 100 to 230 mm, eg 120, 150, 200 or 220 mm), 360 to 1000 mm (preferably 400 to 950 mm, for example). For example 450, 600, 700, 800 or 900 mm) and 432 to 1200 mm (preferably 450 to 1150 mm, for example 500, 600, 700, 800, 900, 1000 or 1100 mm).
일반적으로, 상부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(b1)(즉 전방 챔버), 제 2 챔버(b2)(즉 중간 챔버) 및 제 3 챔버(b3)(즉 후방 챔버)의 두께는 각기 90 내지 250mm(바람직하게는 100 내지 230 mm, 예를 들면 120, 150, 200 또는 220 mm), 360 내지 1000 mm(바람직하게는 400 내지 950 mm, 예를 들면 450, 600, 700, 800 또는 900 mm) 및 432 내지 1200 mm(바람직하게는 450 내지 1150 mm, 예를 들면 500, 600, 700, 800, 900, 1000 또는 1100 mm)의 범위이다. Generally, the upper part has three activated carbon chambers, and in order of flue gas flow direction, the first chamber b1 (i.e., the front chamber), the second chamber b2 (i.e., the intermediate chamber), and the third chamber b3. ), I.e. the rear chamber, may each have a thickness of 90 to 250 mm (preferably 100 to 230 mm, eg 120, 150, 200 or 220 mm), 360 to 1000 mm (preferably 400 to 950 mm, for example). For example 450, 600, 700, 800 or 900 mm) and 432 to 1200 mm (preferably 450 to 1150 mm, for example 500, 600, 700, 800, 900, 1000 or 1100 mm).
바람직하게, 흡착탑의 하부에 위치된 연도 가스 입구(1) 및 흡착탑의 상부에 위치된 연도 가스 출구(2)는 흡착탑의 동일측에 놓인다.Preferably, the
바람직하게, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 각 챔버의 바닥에는 롤형 공급기(roll feeder)(6)가 배치된다.Preferably, a
바람직하게, 하나 이상의 배출 회전 밸브(7)가 흡착탑의 바닥 통 내에 배치된다.Preferably, one or more discharge
일반적으로, 다수(예를 들어, 2 내지 7 개, 예컨대 3, 4, 5, 6 개)의 활성탄 채널(10)이 전이 구역(C)에 배열된다. 바람직하게는, 활성탄 채널(10)은 분리판(9)과 흡착탑의 탑 벽에 의해 형성되거나, 원형 단면을 갖는 원통(9) 또는 원추통(9)에 의해 형성되거나, 타원형 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해서 형성되거나, 또는 다각형(예를 들어, 삼각형 또는 장방형 또는 오각형 또는 육각형)의 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해 형성된다. 보다 바람직하게는, 분리판(9)이 무공성 판이거나, 원통(9) 또는 원추통(9)이 무공성 판으로 만들어진다. 보다 바람직하게는, 관 또는 통체(9)가 무공성 판으로 제조된다.In general, a number of activated carbon channels 10 (
바람직하게는, 상부에서의 2 개 내지 7 개(바람직하게는 3 개 내지 5 개, 예를 들어 3, 4, 5, 6 또는 7 개)의 활성탄 챔버가 각각의 활성탄 채널(10)을 통해 하부에서의 상응하는 2 개 내지 7 개(바람직하게는 3 개 내지 5 개, 예를 들어 3, 4, 5, 6 또는 7개)의 활성탄 챔버와 연통상태에 있다. Preferably, two to seven activated carbon chambers (preferably three to five, for example three, four, five, six or seven) at the top pass through each activated
바람직하게는, 전이 구역(C)의 수직 방향의 중간 위치에서, 모든 활성탄 채널(10)의 단면적 합계는 상부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계나 또는 하부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계 이하이며, 바람직하게는 전자가 후자의 20 % 내지 60 %, 바람직하게는 20 % 내지 50 %, 보다 바람직하게는 22 % 내지 35 %.이다.Preferably, at the intermediate position in the vertical direction of the transition zone C, the sum of the cross-sectional areas of all activated
흡착탑의 전이 구역(C)의 높이 또는 흡착탑의 전이 구역(C)의 수직 방향의 길이는 1 내지 5m, 바람직하게는 1.2 내지 4m, 보다 바람직하게는 1.5 내지 3m 이다. The height of the transition zone C of the adsorption tower or the length of the vertical direction of the transition zone C of the adsorption tower is 1 to 5 m, preferably 1.2 to 4 m, more preferably 1.5 to 3 m.
롤형 공급기(6)는 상부에서의 각 활성탄 챔버의 바닥에 배치되는 것이 바람직하다. 바람직하게, 롤형 공급기(6)는 흡착탑의 전이 구역(C)에 위치하고, 롤형 공급기(6)와 하부에서의 각 활성탄 챔버의 활성탄 층 사이에 간극 또는 수직 거리가 유지된다(즉, 롤형 공급기(6)의 롤은 하부에서의 각 활성탄 챔버의 활성탄 층과 접촉하지 않는다).The rolled
일반적으로, 흡착탑의 본체 구조의 높이는 6 내지 60m(미터), 바람직하게는 8 내지 55m(미터), 바람직하게는 10 내지 50m, 바람직하게는 15 내지 45m, 18 내지 40m, 바람직하게는 20 내지 35m, 22 내지 30m 이다. 흡착탑의 본체 구조의 높이란, 흡착탑(본체 구조)의 입구와 출구 사이의 높이를 말한다.In general, the height of the main structure of the adsorption tower is 6 to 60 m (meter), preferably 8 to 55 m (meter), preferably 10 to 50 m, preferably 15 to 45 m, 18 to 40 m, preferably 20 to 35 m , 22 to 30 m. The height of the main body structure of the adsorption tower means the height between the inlet and the outlet of the adsorption tower (main body structure).
하측 활성탄 베드층 부분(A)의 고체 흡착 매체 또는 고체 흡착제(예컨대 활성탄)의 충전 높이 대 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 고체 흡착 매체 또는 고체 흡착제(예컨대 활성탄)의 충전(채움) 높이의 비는 3 : 1 내지 1 : 3, 바람직하게는 2 : 1 내지 1 : 2, 바람직하게는 1.8 : 1 내지 1 : 1.8, 보다 바람직하게는 1.5 : 1 내지 1 : 1.5, 보다 바람직하게는 1.2 : 1 내지 1 : 1.2, 예를 들어 1 : 1이다.The ratio of the fill height of the solid adsorption medium or solid adsorbent (such as activated carbon) of the lower activated carbon bed layer portion (A) to the fill (fill) height of the solid adsorption medium or solid adsorbent (such as activated carbon) of the upper activated carbon bed layer portion (B). Is 3: 1 to 1: 3, preferably 2: 1 to 1: 2, preferably 1.8: 1 to 1: 1.8, more preferably 1.5: 1 to 1: 1.5, more preferably 1.2: 1 To 1: 1.2, for example 1: 1.
본원에서, 활성탄은 종래의 활성탄, 활성 코크스, 탄소계 흡착 매체, 탄소계 촉매 등을 비롯한 일반화된 활성탄을 말한다. 게다가, 고체 흡착제 또는 고체 흡착 매체도 또한 또한 일반화된 활성탄을 대체할 수 있으며, 이는 본원의 보호 범위에 속한다.As used herein, activated carbon refers to generalized activated carbon, including conventional activated carbon, activated coke, carbon-based adsorption media, carbon-based catalysts, and the like. In addition, solid adsorbents or solid adsorption media can also replace generalized activated carbon, which is within the protection scope herein.
또한, 본원에서, 연도 가스는 일반적으로 종래의 산업 연도 가스 또는 산업 폐기가스를 포함한다.In addition, the flue gas herein generally comprises a conventional industrial flue gas or industrial waste gas.
상기 구조적 설계에 의하면, 흡착탑에 있어서, 활성탄의 하강 속도 또는 공급 속도나, 또는 상부에서의 각 활성탄 베드층 및 하부에서의 각 활성탄 베드층의 활성탄의 각 체류 시간이 단독 제어 또는 개별 제어될 수 있다. 또한, 평온 운전시, 단위 시간에, 상부에서의 모든 활성탄 베드층의 전체 활성탄 공급량이 하부에서의 모든 활성탄 베드층의 전체 활성탄 공급량과 동일하다는 것을 보증할 수 있다. 또한, 공급은 하측 활성탄 베드층 부분(A)(즉, A 베드 층) 내에서 롤형 공급기에 의해서만 제어될 수도 있다. 어떤 종류의 공급 속도 제어 방식이 채용되더라도, 전방 챔버 내의 고체 매체의 이동 속도는 후방 챔버 내의 고체 매체의 이동 속도보다 빠르거나 동일하다.According to the above structural design, in the adsorption column, the descent rate or feed rate of activated carbon, or each residence time of activated carbon of each activated carbon bed layer at the top and each activated carbon bed layer at the bottom can be controlled independently or individually. . Further, during the calm operation, it can be ensured that, in unit time, the total activated carbon supply amount of all activated carbon bed layers at the top is the same as the total activated carbon supply amount of all activated carbon bed layers at the bottom. In addition, the feed may be controlled only by the rolled feeder in the lower activated carbon bed layer portion A (ie, A bed layer). Whatever kind of feed rate control scheme is employed, the moving speed of the solid medium in the front chamber is faster than or equal to the moving speed of the solid medium in the rear chamber.
본 출원의 제 2 해결 수단에 따라, 상기 장치를 이용한 연도 가스 정화 방법(또는 상기 장치를 이용한 연도 가스 또는 소결 연도 가스 탈황 및 탈질 방법)를 사용하는 연도 가스 정화 방법이 제공되며, 상기 방법은:According to a second solution of the present application, there is provided a flue gas purification method using a flue gas purification method (or flue gas or sintered flue gas desulfurization and denitrification method using the device), the method comprising:
1) 활성탄 흡착탑 및 (종래의) 탈착탑을 갖는 탈황 및 탈질 장치의 활성탄 흡착탑에 연도 가스 또는 소결 연도 가스(이하, 모두 연도 가스라 통칭함)를 운송하는 단계로서, 여기서 연도 가스는 하부에서의 하측 활성탄 베드층 부분(A) 및 상부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B)을 순차적으로 통과하여, 흡착탑의 꼭대기부로부터 하측 활성탄 베드층 부분(A) 및 상측 활성탄 베드층 부분(B)으로 운송되는 활성탄과 접촉하게 되어서, 활성탄이 황산화물, 질소 산화물 및 다이옥신을 포함하는 오염 물질을 흡착하도록 하는, 운송 단계와;1) transporting flue gas or sintered flue gas (hereinafter collectively referred to as flue gas) to an activated carbon adsorption tower of a desulfurization and denitrification apparatus having an activated carbon adsorption tower and a (conventional) desorption tower, wherein flue gas is Passed sequentially through the lower activated carbon bed layer portion (A) and the upper activated carbon bed layer portion (B) at the top, and transported from the top of the adsorption tower to the lower activated carbon bed layer portion (A) and the upper activated carbon bed layer portion (B). A transportation step, wherein the activated carbon is brought into contact with the activated carbon to adsorb contaminants including sulfur oxides, nitrogen oxides, and dioxins;
2) 연도 가스 또는 소결 연도 가스로부터 오염 물질을 흡착한 탈황 및 탈질 장치의 활성탄 흡착탑 내의 활성탄을, 상부에서의 가열 구역과 하부에서의 냉각 구역을 갖는 활성탄 탈착탑의 가열 구역으로 이동시키는 단계로서, 여기서 활성탄은 가열 가스로서 작용하는 고온 가스와 간접 열교환을 수행하는 것에 의해, 활성탄 탈착 온도 Td(예를 들면, Td = 390 내지 450 ℃)까지 가열 또는 승온되어서, 활성탄을 온도 Td 하에서 탈착 및 재생시키는, 이동 단계와;2) moving the activated carbon in the activated carbon adsorption tower of the desulfurization and denitrification apparatus which has adsorbed contaminants from the flue gas or the sintered flue gas to a heating zone of the activated carbon desorption tower having a heating zone at the top and a cooling zone at the bottom; Here, activated carbon is heated or elevated to an activated carbon desorption temperature Td (for example, Td = 390 to 450 ° C) by performing indirect heat exchange with a hot gas serving as a heating gas, thereby deactivating and regenerating activated carbon under the temperature Td. A moving step;
3) 탈착탑 상부에서의 가열 구역에서 탈착 및 재생된 활성탄을 중간 완충 구역, 즉 중간 구간을 통해 탈착탑의 하부에서의 냉각 구역에 도입하는 한편, 탈착 탑의 냉각 구역의 냉각 공기 입구로부터 탈착탑의 냉각 구역에 (냉각풍 또는 냉각 공기로서 작용하는) 상온 공기를 분사하여, 냉각 구역에서 하향으로 이동하는 활성탄과의 간접 열교환을 수행함으로써 활성탄을 냉각시키는, 도입 및 냉각 단계와;3) Activated carbon desorbed and regenerated in the heating zone at the top of the desorption tower is introduced into the cooling zone at the bottom of the desorption tower via an intermediate buffer zone, ie an intermediate section, while from the cooling air inlet of the cooling zone of the desorption tower Introducing and cooling steps by injecting room temperature air (acting as cooling wind or cooling air) into the cooling zone of the cooling zone to cool the activated carbon by performing indirect heat exchange with the activated carbon moving downward in the cooling zone;
4)(예를 들면 체 거름(sieving)에 의해 재가 제거된 후) 탈착탑의 바닥으로부터 배출된, 냉각된 활성탄을, 상기 단계 1)에서의 활성탄 흡착탑의 꼭대기(예를 들면 꼭대기에서의 공급통)으로 이동시키는 단계를 포함한다.4) Cooled activated carbon discharged from the bottom of the desorption tower (e.g. after ash is removed by sieving), from the top of the activated carbon adsorption tower (e. G. Moving to).
일반적으로, 활성탄 재생 온도(Td)는 390 내지 500 ℃, 바람직하게는 400 내지 470 ℃, 보다 바람직하게는 405 내지 450 ℃, 보다 바람직하게는 410 내지 440 ℃, 보다 바람직하게는 410 내지 430 ℃이다.In general, the activated carbon regeneration temperature (Td) is 390 to 500 ° C, preferably 400 to 470 ° C, more preferably 405 to 450 ° C, more preferably 410 to 440 ° C, more preferably 410 to 430 ° C. .
통상, 탈착탑의 가열 구역에 도입되는 고온 가스는 400 내지 500 ℃, 바람직하게는 410 내지 480 ℃, 보다 바람직하게는 415 내지 470 ℃, 보다 바람직하게는 420 내지 460, 더욱 바람직하게는 420 내지 450 ℃ 범위의 온도를 갖는다.Usually, the hot gas introduced into the heating zone of the desorption tower is 400 to 500 ° C., preferably 410 to 480 ° C., more preferably 415 to 470 ° C., more preferably 420 to 460 and even more preferably 420 to 450 Have a temperature in the range of ° C.
상기 방법에서는, 흡착탑에 있어서, 활성탄의 하강 속도 또는 공급 속도나, 또는 상부에서의 각 활성탄 베드층 및 하부에서의 각 활성탄 베드층의 활성탄의 각 체류 시간이 단독 제어 또는 개별 제어될 수 있다. 또한, 평온 운전시, 단위 시간에, 상부에서의 모든 활성탄 베드층의 전체 활성탄 공급량이 하부에서의 모든 활성탄 베드층의 전체 활성탄 공급량과 동일하다.In the above method, in the adsorption column, the descent rate or feed rate of the activated carbon, or each residence time of the activated carbon of each activated carbon bed layer in the upper part and each activated carbon bed layer in the lower part can be controlled independently or individually. In addition, in the period of calm operation, the total activated carbon supply amount of all activated carbon bed layers at the upper part is the same as the total activated carbon supply amount of all activated carbon bed layers at the lower part.
본원에 따른 탈착탑은 철강 산업에서 폐기가스 처리에 사용되는 건식 탈황 및 탈질 장치에서의 탈착탑 또는 재생탑이며, 통상적으로 높이가 10 내지 40 미터, 바람직하게는 15 내지 40 미터, 보다 바람직하게는 20 내지 35 미터이다. 탈착탑은 통상 6 내지 100 ㎡, 바람직하게는 8 내지 50 ㎡,보다 바람직하게는 10 내지 30 ㎡, 더욱 바람직하게는 15 내지 20 ㎡의 본체 단면적을 갖는다. 탈황 및 탈질 장치 내의 (탈황 및 탈질) 흡착탑(또는 반응탑)은 통상적으로, 그 탑 높이가 예를 들면 6 내지 60 m(미터), 바람직하게는 8 내지 55 m(미터), 바람직하게는 10 내지 50 m, 바람직하게는 15 내지 45 m, 18 내지 40 m, 바람직하게는 20 내지 35 m, 바람직하게는 22 내지 30 m인 큰 크기를 갖는다. 흡착탑의 탑 높이란, 흡착탑의 바닥에서의 활성탄 출구와 흡착탑의 꼭대기에서의 활성탄 입구 사이의 높이, 즉 탑의 본체 구조체의 높이를 말한다.The desorption tower according to the present invention is a desorption tower or regeneration tower in a dry desulfurization and denitrification apparatus used for waste gas treatment in the steel industry, and typically has a height of 10 to 40 meters, preferably 15 to 40 meters, more preferably. 20 to 35 meters. The desorption tower usually has a body cross-sectional area of from 6 to 100
연도 가스(또는 폐기가스) 흡착탑의 설계 및 흡착 기술은 종래 기술의 많은 문헌, 예를 들어 US 5932179, JP 2004209332 A, JP 3581090 B2(JP 2002095930 A), JP 3351658 B2(JP H 08332347 A) 및 JP 2005313035 A에 개시되어 있으며, 이를 본원에서 상세히 기술하지는 않을 것이다.The design and adsorption techniques for flue gas (or waste gas) adsorption towers are known in the art, for example in US 5932179, JP 2004209332 A, JP 3581090 B2 (JP 2002095930 A), JP 3351658 B2 (JP H 08332347 A) and JP. 2005313035 A, which will not be described in detail herein.
본원에 따른 탈착탑에 대한 특별한 요건은 없지만, 종래 기술에서의 탈착탑 모두가 본원에서 사용될 수 있다. 바람직하게는, 상기 탈착탑은 관-쉘(tube-and-shell)형 수직 탈착탑으로서, 여기에서 상기 활성탄은 탑 꼭대기로부터 유입되어 관 측을 하향으로 통과한 다음 탑 바닥에 도달하고, 한편 가열 가스는 쉘측을 통과하며, 상기 가열 가스는 탑의 측면으로부터 유입되고, 관 측을 통과하는 활성탄과 열교환을 수행함으로써 냉각된 다음, 탑의 다른 측면으로부터 배출된다. 바람직하게는, 탈착탑은 관-쉘형(또는 쉘-관형) 또는 관-배열(tube-array) 수직 탈착탑으로서, 여기에서 활성탄은 탑 꼭대기로부터 유입되고, 상부에서의 가열 구역의 관측을 하향으로 통과한 다음, 상부에서의 가열 구역과 하부에서의 냉각 구역 사이에 위치된 완충 구역에 도달하고, 그 후 하부에서의 냉각 구역의 관측을 통과한 다음 탑 바닥에 도달하며, 한편, 가열 가스(또는 높은 온도의 고온 가스)가 가열 구역의 쉘 측을 통과하고, 가열 가스(400 내지 500 ℃)는 탈착탑의 가열 구역의 측면으로부터 도입되고, 가열 구역의 관측을 통과하는 활성탄과 간접적인 열교환을 수행함에 의해서 냉각된 다음, 탑의 가열 구역의 다른 측면으로부터 배출된다. 냉각 공기는 탈착탑의 냉각 구역의 측면으로부터 유입되고, 냉각 구역의 튜브 측을 통과하는 탈착 및 재생된 활성탄과 간접적인 열교환을 수행한다. 간접적인 열교환 후, 냉각 공기는 120 ± 20℃, 예를 들어 대략 120℃까지 승온된다.There is no particular requirement for the desorption tower according to the present application, but all of the desorption towers in the prior art can be used herein. Preferably, the desorption tower is a tube-and-shell vertical desorption tower, wherein the activated carbon flows from the top of the tower, passes downward through the pipe side and reaches the bottom of the tower, while heating The gas passes through the shell side, and the heating gas is introduced from the side of the tower, cooled by performing heat exchange with activated carbon passing through the tube side, and then discharged from the other side of the tower. Preferably, the desorption tower is a tube-shell (or shell-tubular) or tube-array vertical desorption tower, where activated charcoal is introduced from the top of the tower and the observation of the heating zone at the top downwards. After passing, it reaches a buffer zone located between the heating zone at the top and the cooling zone at the bottom, then passes the observation of the cooling zone at the bottom and then reaches the bottom of the tower, while heating gas (or High temperature hot gas) is passed through the shell side of the heating zone, and the heating gas (400-500 ° C.) is introduced from the side of the heating zone of the desorption tower and performs indirect heat exchange with the activated carbon passing through the observation of the heating zone. Is cooled and then discharged from the other side of the heating zone of the tower. Cooling air enters from the side of the cooling zone of the desorption tower and undergoes indirect heat exchange with the desorbed and regenerated activated carbon passing through the tube side of the cooling zone. After indirect heat exchange, the cooling air is raised to 120 ± 20 ° C, for example approximately 120 ° C.
활성탄 탈착탑의 설계와 활성탄 재생 방법이 종래기술의 많은 문헌에 개시되어 있다. JP 3217627 B2(JP H 08155299 A)는 이중 밀봉 밸브, 불활성 가스 밀봉, 체 거름 및 수냉을 이용하는 탈착탑[즉, 스트리핑 탑(stripping tower)]을 개시하였다(그 특허의 도 3 참조). JP 3485453 B2(JP H 11104457 A)는 예열 구간, 이중 밀봉 밸브, 불활성 가스, 공냉 또는 수냉을 이용할 수 있는 재생탑(도 23 및 도 24 참조)를 개시하였다. JP S 59142824 A는 냉각 구간으로부터의 가스가 활성탄을 예열하기 위해 사용되는 것을 개시하였다. 중국 특허 출원 201210050541.6(상하이 클러어 사이언스 컴퍼니)은 건조기(2)를 이용하는 재생탑의 에너지 재사용 해결책을 개시하였다. JP S 4918355 B는 고로 가스가 활성탄 재생에 사용되는 것을 개시하였다. JP H 08323144 A는, 연료(중유 또는 경유)를 사용하는 재생탑, 및 공기 가열로(air heating furnace: 그 특허의 도 2를 참조하면, 11 - 고온 공기로, 12 - 연료 공급 장치)가 이용되는 것을 개시하였다. 중국 실용신안 201320075942.7는 그 실용신안의 도 2를 참조하면, 가열 장치 및 가열 장치를 갖는 폐기 가스 처리 장치(연료 석탄 및 공기에 의해 가열됨)에 관한 것이다. Design of activated carbon desorption towers and methods of activated carbon regeneration are disclosed in the literature of many prior art. JP 3217627 B2 (JP H 08155299 A) discloses a desorption tower (i.e. stripping tower) utilizing a double seal valve, inert gas seal, sieve manure and water cooling (see Figure 3 of that patent). JP 3485453 B2 (JP H 11104457 A) discloses a regeneration tower (see FIGS. 23 and 24) that can utilize a preheating section, a double sealed valve, an inert gas, air or water cooling. JP S 59142824 A discloses that the gas from the cooling section is used to preheat the activated carbon. Chinese patent application 201210050541.6 (Shanghai clear science company) has disclosed an energy reuse solution for a regeneration tower using a dryer (2). JP S 4918355 B discloses that blast furnace gas is used for activated carbon regeneration. JP H 08323144 A is used by a regeneration tower using fuel (heavy oil or light oil), and an air heating furnace (11-hot air, 12-fuel supply device, referring to FIG. 2 of the patent). It started to become. Chinese utility model 201320075942.7, referring to FIG. 2 of the utility model, relates to a waste gas treatment device (heated by fuel coal and air) having a heating device and a heating device.
본원의 탈착탑은 공냉(공기 냉각)을 이용한다.The desorption tower of the present application uses air cooling (air cooling).
탈착탑의 탈착 능력이 시간당 10 톤의 활성탄인 경우, 종래의 기술에 따르면, 탈착탑의 온도를 420 ℃로 유지하기 위해서, 코크스로 가스의 소요량은 대략 400 N㎥/h, 연소 공기의 소요량은 대략 2200 N㎥/h, 배출 고온 가스의 소요량은 대략 2500 N㎥/h, 냉각 공기의 소요량은 3000 N㎥/h이며, 냉각 후 활성탄의 요구되는 온도는 140℃이다.When the desorption capacity of the desorption tower is 10 tons of activated carbon per hour, according to the prior art, in order to maintain the temperature of the desorption tower at 420 ° C., the required amount of coke oven gas is approximately 400
본원에서, "선택적인"이란 용어와 관련하여, "선택적인"이라는 표시가 있는 것과 없는 것은 진행할지 또는 진행하지 아닐지를 나타낸다. 탈착탑 및 재생탑이라는 용어는 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 재생 및 탈착이라는 용어는 상호 호환적으로 사용될 수 있다. 또한, 탈착 및 스트리핑은 동일 개념을 갖는다. "가열 구간" 및 "가열 구역"이라는 용어는 동일 개념을 갖는다. 용어 "냉각 구간" 및 "냉각 구역"은 동일 개념을 갖는다.As used herein, with respect to the term "optional," it is indicated whether or not there is an indication of "optional" whether or not to proceed. The terms desorption tower and regeneration tower may be used interchangeably. The terms regeneration and desorption may be used interchangeably. Desorption and stripping also have the same concept. The terms "heating section" and "heating section" have the same concept. The terms "cooling section" and "cooling section" have the same concept.
활성탄 챔버의 두께는 활성탄 챔버의 2 개의 다공성 격벽 사이의 거리 또는 간격을 의미한다.The thickness of the activated carbon chamber means the distance or spacing between two porous partitions of the activated carbon chamber.
본 출원의 이점 또는 유리한 기술적 효과는 다음과 같다:Advantages or advantageous technical effects of the present application are as follows:
1. 본원에 따른 흡착탑은 한편으로 연도 가스 처리량을 현저하게 향상시키고, 다른 한편으로 장치의 제조, 운전 및 유지 보수 비용을 줄이고, 전기 및 열 에너지를 절약한다.1. The adsorption tower according to the present application on the one hand significantly improves the flue gas throughput, on the other hand reduces the manufacturing, operating and maintenance costs of the device, and saves electrical and thermal energy.
2. 공정을 제어하기 쉬워서, 공기 유동의 사각(dead angle)을 피할 수 있다.2. The process is easy to control, so dead angle of air flow can be avoided.
3. 장치가 콤팩트하고 유지 보수가 편리하다.3. The device is compact and easy to maintain.
4. 활성탄의 체류 시간은 흡착탑 내의 각 부분에서의 활성탄의 흡착량과 거의 일치하므로, 활성탄의 이용률이 높다.4. The residence time of activated carbon is almost the same as the adsorption amount of activated carbon in each part of the adsorption tower, so the utilization rate of activated carbon is high.
5. 본 출원은 활성탄의 처음 충전량을 감소시키고, 투자 비용을 감소시키며, 한편 연도 가스와 접촉하지 않은 활성탄의 체류 시간도 감소시킨다.5. The present application reduces the initial charge of activated carbon, reduces the investment cost, while also reducing the residence time of activated carbon that is not in contact with the flue gas.
도 1은 종래 기술에 따라 활성탄 흡착탑 및 활성탄 재생탑을 포함하는 탈황 및 탈질 장치와 기술 공정을 도시하는 개략도이다.
도 2는 종래 기술에 따른 흡착탑의 개략도이다.
도 3은 종래 기술에 따른 다른 흡착탑의 개략도이다.
도 4는 본 출원에 따른 제 1 유형의 흡착탑의 개략도이다.
도 5는 본 출원에 따른 제 2 유형의 흡착탑의 개략도이다.
도 6은 본 출원에 따른 제 3 유형의 흡착탑의 개략도이다.1 is a schematic diagram illustrating a desulfurization and denitrification apparatus and a technical process including an activated carbon adsorption tower and an activated carbon regeneration tower according to the prior art.
2 is a schematic diagram of an adsorption tower according to the prior art.
3 is a schematic view of another adsorption tower according to the prior art.
4 is a schematic view of a adsorption tower of a first type according to the present application.
5 is a schematic view of a adsorption tower of a second type according to the present application.
6 is a schematic view of a third type of adsorption tower according to the present application.
실시형태에 사용된 탈황 및 탈질 장치는 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함한다. 활성탄 탈착탑은 상측 가열 구역과 하측 냉각 구역, 및 이들 사이에 위치된 중간 완충 구역을 갖는다. The desulfurization and denitrification apparatus used in the embodiment includes an activated carbon adsorption tower and a desorption tower. The activated carbon desorption tower has an upper heating zone and a lower cooling zone, and an intermediate buffer zone located between them.
이 실시형태에서 처리될 필요가 있는 소결 연도 가스는 철강 산업으로부터의 소결기 연도 가스이다.The sinter flue gas that needs to be treated in this embodiment is the sinter flue gas from the steel industry.
이 실시형태에서, 탈착탑의 크기는 탑 높이가 20m, 본체 단면적이 15m2이다.In this embodiment, the size of the desorption tower has a tower height of 20 m and a body cross section of 15 m 2 .
세가지 유형의 흡착탑의 구조가 도 4 내지 6에 도시된다.The structures of three types of adsorption towers are shown in FIGS. 4 to 6.
활성탄 흡착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치는 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함하는 탈황 및 탈질 장치이거나, 또는 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 포함하는 활성탄 연도 가스 정화 장치이다. 활성탄 흡착탑은 하부에서의 하측 활성탄 베드층 부분(A), 하부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B), 및 이들 두 부분 사이에 위치하는 전이 구역(C) 또는 중간 구역(C)을 포함한다. 활성탄 흡착탑은 흡착탑 위 또는 흡착탑의 꼭대기에 위치된 공급통(3), 흡착탑의 하부에 위치된 연도 가스 입구(1), 및 흡착탑의 상부에 위치된 연도 가스 출구(2)를 포함한다. 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부(G2)는 연도 가스 채널(5)을 통해 상측 활성탄 층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부(G3)와 연통한다. 하측 활성탄 베드층 부분(A)는, 다공성 격벽(4)에 의해 분할되거나 또는 다공성 격벽(4)에 의해 분할됨으로써 형성된 2 개 내지 7 개(바람직하게는 3 개 내지 5 개, 예를 들어 3, 4, 5, 6 또는 7 개)의 활성탄 챔버(예를 들어, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 등으로 순차적으로 번호 매겨진 7개의 활성탄 챔버가 있다)를 갖는다. 또한 (이 순서로) 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치한 활성탄 챔버들은 순차적으로 두께가 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(a1) 뒤에 있는 하부에서의 임의의 두개의 인접한 활성탄 챔버(예를 들면 a2 및 a3, 또는 a3 및 a4)에 있어서, 후방의 활성탄 챔버(예를 들면, a3 또는 a4)는 전방의 활성탄 챔버(예를 들면, a2 또는 a3)보다 두께가 크거나 동일하다. 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 다공성 격판(4)에 의해 분할된 또는 다공성 격판(4)에 의해 분할됨으로써 형성된 2개 내지 7개(바람직하게는 3개 내지 5개, 예를 들어 3개, 4개, 5개, 6개 또는 7개)의 활성탄 챔버(예를 들어, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 등으로 순차적으로 번호 매겨진 7개의 활성탄 챔버가 있다)를 갖는다. 또한 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 활성탄 챔버들은 순차적으로 두께가 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(b1) 뒤에 있는 상부에서의 임의의 두개의 인접한 활성탄 챔버(예를 들면 b2 및 b3, 또는 b3 및 b4)에 있어서, 후방의 활성탄 챔버(예를 들면, b3 또는 b4)는 전방의 활성탄 챔버(예를 들면, b2 또는 b3)보다 두께가 크거나 동일하다. The activated carbon flue gas purification device including the activated carbon adsorption tower is a desulfurization and denitrification device including the activated carbon adsorption tower and the desorption tower, or the activated carbon flue gas purification device including the activated carbon adsorption tower and the desorption tower. The activated carbon adsorption tower comprises a lower activated carbon bed layer portion (A) at the bottom, an upper activated carbon bed layer portion (B) at the bottom, and a transition zone (C) or intermediate zone (C) located between these two portions. The activated carbon adsorption tower comprises a
바람직하게, 하부에 위치된 2개 내지 7개(예를 들면 3개)의 활성탄 챔버 중에서 또는 상부에 위치된 2개 내지 7개(예를 들면 3개)의 활성탄 챔버 중에서, 연도 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 2 챔버(a2 또는 b2)의 두께는 제 1 챔버(a1 또는 b1)의 두께의 1배 내지 9배, 예를 들면 1.5배 내지 7배, 또는 2배, 3배, 4배, 5배 또는 6배이다. 더구나, 제 3 챔버(a3 또는 b3)가 있는 경우에, 제 3 챔버(a3 또는 b3)의 두께는 제 2 챔버(a2 또는 b2)의 두께의 1배 내지 2.5배, 바람직하게는 1.2배 내지 2배, 예를 들면 1.3배, 1.5배 또는 1.8배이다.Preferably, flue gas flow direction in two to seven (eg three) activated carbon chambers located at the bottom or in two to seven (eg three) activated carbon chambers located at the top In the order of, the thickness of the second chamber a2 or b2 is 1 to 9 times, for example 1.5 to 7 times, or 2 times, 3 times, 4 times the thickness of the first chamber a1 or b1. Pear, 5 or 6 times. Furthermore, when there is a third chamber a3 or b3, the thickness of the third chamber a3 or b3 is 1 to 2.5 times the thickness of the second chamber a2 or b2, preferably 1.2 to 2 times. Pear, for example 1.3, 1.5 or 1.8 times.
일반적으로, 하부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(a1), 즉 전방 챔버의 두께는 90 내지 250mm, 바람직하게는 100 내지 230 mm, 예를 들면 120, 150, 200 또는 220 mm이고; 제 2 챔버(a2), 즉 중간 챔버의 두께는 360 내지 1000 mm, 바람직하게는 400 내지 950 mm, 예를 들면 450, 600, 700, 800 또는 900 mm이며; 제 3 챔버(a3), 즉 후방 챔버의 두께는 432 내지 1200 mm, 바람직하게는 450 내지 1150 mm, 예를 들면 500, 600, 700, 800, 900, 1000 또는 1100 mm이다. In general, the lower part has three activated carbon chambers and, in the order of flue gas flow direction, the thickness of the first chamber a1, ie the front chamber, is 90 to 250 mm, preferably 100 to 230 mm, for example 120. , 150, 200 or 220 mm; The thickness of the second chamber a2, ie the intermediate chamber, is from 360 to 1000 mm, preferably from 400 to 950 mm, for example 450, 600, 700, 800 or 900 mm; The thickness of the third chamber a3, ie the rear chamber, is 432 to 1200 mm, preferably 450 to 1150 mm, for example 500, 600, 700, 800, 900, 1000 or 1100 mm.
일반적으로, 상부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(b1), 즉 전방 챔버의 두께는 90 내지 250mm, 바람직하게는 100 내지 230 mm, 예를 들면 120, 150, 200 또는 220 mm 이고, 제 2 챔버(b2), 즉 중간 챔버의 두께는 360 내지 1000 mm, 바람직하게는 400 내지 950 mm, 예를 들면 450, 600, 700, 800 또는 900 mm 이며; 제 3 챔버(b3), 즉 후방 챔버의 두께는 432 내지 1200 mm, 바람직하게는 450 내지 1150 mm, 예를 들면 500, 600, 700, 800, 900, 1000 또는 1100 mm 이다. In general, the upper part has three activated carbon chambers, and in the order of the flue gas flow direction, the thickness of the first chamber b1, ie the front chamber, is 90 to 250 mm, preferably 100 to 230 mm, for example 120. , 150, 200 or 220 mm and the thickness of the second chamber b2, ie the intermediate chamber, is from 360 to 1000 mm, preferably from 400 to 950 mm, for example 450, 600, 700, 800 or 900 mm; The thickness of the third chamber b3, ie the rear chamber, is 432 to 1200 mm, preferably 450 to 1150 mm, for example 500, 600, 700, 800, 900, 1000 or 1100 mm.
바람직하게, 흡착탑의 하부에 위치된 연도 가스 입구(1) 및 흡착탑의 상부에 위치된 연도 가스 출구(2)는 흡착탑의 동일측에 위치된다.Preferably, the
바람직하게, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 각 챔버의 바닥에는 롤형 공급기(roll feeder)(6)가 배치된다.Preferably, a
바람직하게, 하나 이상의 배출 회전 밸브(7)가 흡착탑의 바닥 통 내에 배치된다.Preferably, one or more
일반적으로, 다수의 활성탄 채널(10), 3, 4, 5, 6 개와 같이 예를 들어 2 내지 7 개의 활성탄 채널(10)이 전이 구역(C)에 배열된다. 바람직하게는, 활성탄 채널(10)은 분리판(9)과 흡착탑의 탑 벽에 의해 형성되거나, 원형 단면을 갖는 원통(9) 또는 원추통(9)에 의해 형성되거나, 타원형 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해서 형성되거나, 또는 다각형, 예를 들어, 삼각형 또는 장방형 또는 오각형 또는 육각형의 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해 형성된다. 보다 바람직하게는, 분리판(9)이 무공성 판이거나, 원통(9) 또는 원추통(9)이 무공성 판으로 만들어진다. 보다 바람직하게는, 관 또는 통체(9)가 무공성 판으로 만들어진다.Generally, for example 2 to 7 activated
바람직하게는, 상부에서의 2 내지 7 개의 활성탄 챔버, 바람직하게는 3 개 내지 5 개, 예를 들어 3, 4, 5, 6 또는 7 개의 활성탄 챔버가 각각의 활성탄 채널(10)을 통해 하부에서의 상응하는 2 내지 7 개의 활성탄 챔버, 바람직하게는 3 개 내지 5 개, 예를 들어 3, 4, 5, 6 또는 7개의 활성탄 챔버와 연통한다.Preferably, two to seven activated carbon chambers at the top, preferably three to five, for example three, four, five, six or seven activated carbon chambers are provided at the bottom through each activated
바람직하게는, 전이 구역(C)의 수직 방향의 중간 위치에서, 모든 활성탄 채널(10)의 단면적 합계는 상부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계나 또는 하부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계 이하이며, 바람직하게는 전자가 후자의 20 % 내지 60 %, 바람직하게는 20 % 내지 50 % 이다.Preferably, at the intermediate position in the vertical direction of the transition zone C, the sum of the cross-sectional areas of all activated
흡착탑의 전이 구역(C)의 높이 또는 흡착탑의 전이 구역(C)의 수직 방향의 길이는 1 내지 5m, 바람직하게는 1.2 내지 4m, 보다 바람직하게는 1.5 내지 3m 이다. The height of the transition zone C of the adsorption tower or the length of the vertical direction of the transition zone C of the adsorption tower is 1 to 5 m, preferably 1.2 to 4 m, more preferably 1.5 to 3 m.
롤형 공급기(6)는 상부에서의 각 활성탄 챔버의 바닥에 배치되는 것이 바람직하다. 바람직하게, 롤형 공급기(6)는 흡착탑의 전이 구역(C)에 위치하고, 롤형 공급기(6)와 하부에서의 각 활성탄 챔버의 활성탄 층 사이에 간극 또는 수직 거리가 유지되는데, 즉, 롤형 공급기(6)의 롤은 하부에서의 각 활성탄 챔버의 활성탄 층과 접촉하지 않는다.The rolled
일반적으로, 흡착탑의 본체 구조의 높이는 6 내지 60m(미터), 바람직하게는 8 내지 55m(미터), 바람직하게는 10 내지 50m, 바람직하게는 15 내지 45m, 바람직하게는 18 내지 40m, 바람직하게는 20 내지 35m, 바람직하게는 22 내지 30m 이다.In general, the height of the main structure of the adsorption tower is 6 to 60 m (meter), preferably 8 to 55 m (meter), preferably 10 to 50 m, preferably 15 to 45 m, preferably 18 to 40 m, preferably 20 to 35 m, preferably 22 to 30 m.
본 출원의 제 2 해결책에 따라, 상기 장치를 이용한 연도 가스 정화 방법 또는 소결 연도 가스 탈황 및 탈질 방법이 제공되며, 상기 방법은:According to a second solution of the present application, there is provided a flue gas purification method or a sintered flue gas desulfurization and denitrification method using the apparatus, the method comprising:
1) 상술한 활성탄 흡착탑 및 (종래의) 탈착탑을 갖는 탈황 및 탈질 장치의 활성탄 흡착탑에 (오염물질을 함유하는) 연도 가스 또는 소결 연도 가스(이하, 모두 연도 가스라 통칭함)를 운송하는 단계로서, 여기서 연도 가스는 하측 활성탄 베드층 부분(A) 및 상측 활성탄 베드층 부분(B)을 순차적으로 통과하여, 흡착탑의 꼭대기로부터 상기 두 부분(A, B)으로 운송되는 활성탄과 접촉하게 되어서, 활성탄이 황산화물, 질소 산화물 및 다이옥신을 포함하는 오염 물질을 흡착하도록 하는, 운송 단계와;1) transporting flue gas (containing contaminants) or sintered flue gas (hereinafter, collectively referred to as flue gas) to the activated carbon adsorption tower of the desulfurization and denitrification apparatus having the above-described activated carbon adsorption tower and (conventional) desorption tower. Wherein flue gas is sequentially passed through the lower activated carbon bed layer portion (A) and the upper activated carbon bed layer portion (B) to come into contact with the activated carbon transported from the top of the adsorption tower to the two portions (A, B), A transport step, wherein the activated carbon adsorbs contaminants including sulfur oxides, nitrogen oxides, and dioxins;
2) 연도 가스 또는 소결 연도 가스로부터 오염 물질을 흡착한 탈황 및 탈질 장치의 활성탄 흡착탑 내의 활성탄을, 상측 가열 구역과 하측 냉각 구역을 갖는 활성탄 탈착탑의 가열 구역으로 이동시키는 단계로서, 여기서 활성탄은 가열 가스로서 작용하는 고온 가스와의 간접 열교환을 수행하는 것에 의해, 활성탄 탈착 온도 Td(예를 들면, Td = 390 내지 450 ℃)까지 가열 또는 승온되어서, 활성탄을 온도 Td 하에서 탈착 및 재생시키는, 이동 단계와;2) moving activated carbon in the activated carbon adsorption tower of the desulfurization and denitrification apparatus which has adsorbed contaminants from flue gas or sintered flue gas to a heating zone of an activated carbon desorption tower having an upper heating zone and a lower cooling zone, wherein the activated carbon is heated A transfer step in which the activated carbon desorption temperature Td (e.g., Td = 390 to 450 ° C) is heated or elevated by performing indirect heat exchange with a hot gas acting as a gas to desorb and regenerate the activated carbon under the temperature Td. Wow;
3) 탈착탑의 상측 가열 구역에서 탈착 및 재생된 활성탄을 중간 완충 구역, 즉 중간 구간을 통해 탈착탑의 하측 냉각 구역에 도입하는 한편, 탈착탑의 냉각 구역의 냉각 공기 입구로부터 탈착탑의 냉각 구역으로 (냉각풍 또는 냉각 공기로서 작용하는) 상온 공기를 공급하여, 냉각 구역에서 하향으로 이동하는 활성탄과 간접 열교환을 수행함으로써 활성탄을 냉각시키는, 도입 및 냉각 단계와;3) Activated carbon desorbed and regenerated in the upper heating zone of the desorption tower is introduced into the lower cooling zone of the desorption tower via an intermediate buffer zone, ie an intermediate section, while the cooling zone of the desorption tower from the cooling air inlet of the desorption tower cooling zone. An introduction and cooling step of supplying room temperature air (acting as cooling wind or cooling air) to cool the activated carbon by performing indirect heat exchange with activated carbon moving downward in the cooling zone;
4) 예를 들면 체 거름(sieving)에 의해 재가 제거된 후 탈착탑의 바닥으로부터 배출된, 냉각된 활성탄을, 상기 단계 1)에서의 활성탄 흡착탑의 꼭대기로 이동, 예를 들면 활성탄 흡착탑의 꼭대기에서의 공급통으로 이동시키는 단계를 포함한다.4) move the cooled activated carbon discharged from the bottom of the desorption tower after the ash has been removed, for example by sieving, to the top of the activated carbon adsorption tower in step 1), for example at the top of the activated carbon adsorption tower Moving to a supply container of the.
일반적으로, 활성탄 재생 온도(Td)는 390 내지 500 ℃, 바람직하게는 400 내지 470 ℃, 보다 바람직하게는 405 내지 450 ℃, 보다 바람직하게는 410 내지 440 ℃, 보다 바람직하게는 410 내지 430 ℃의 범위이다.In general, the activated carbon regeneration temperature (Td) is from 390 to 500 ° C, preferably from 400 to 470 ° C, more preferably from 405 to 450 ° C, more preferably from 410 to 440 ° C, more preferably from 410 to 430 ° C. Range.
통상, 탈착탑의 가열 구역에 도입되는 고온 가스의 온도는 400 내지 500 ℃, 바람직하게는 410 내지 480 ℃, 보다 바람직하게는 415 내지 470 ℃, 보다 바람직하게는 420 내지 460, 더욱 바람직하게는 240 내지 450℃이다.Usually, the temperature of the hot gas introduced into the heating zone of the desorption tower is 400 to 500 ° C, preferably 410 to 480 ° C, more preferably 415 to 470 ° C, more preferably 420 to 460, more preferably 240 To 450 ° C.
제1 실시형태First embodiment
흡착탑이 도 4에 도시된다. 탈황 및 탈질 장치는 활성탄 흡착탑(탑 높이는 30 미터이고 단면적은 120 평방 미터임)과, 활성탄 탈착탑(탑 높이는 20 미터이고 단면적은 15 평방 미터임)을 포함한다.The adsorption tower is shown in FIG. The desulfurization and denitrification apparatus includes an activated carbon adsorption tower (the tower height is 30 meters and the cross section is 120 square meters), and an activated carbon desorption tower (the tower height is 20 meters and the cross section is 15 square meters).
하측 활성탄 베드층 부분(A)은 3 개의 활성탄 챔버(a1, a2, a3)를 갖고, 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 3 개의 활성탄 챔버(b1, b2, b3)를 갖는다.The lower activated carbon bed layer portion A has three activated carbon chambers a1, a2, a3, and the upper activated carbon bed layer portion B has three activated carbon chambers b1, b2, b3.
가스 유동 방향에 따라, 연도 가스와 접촉하게 되는 각각의 활성탄 층의 순서에 따르면, 층은 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버, 하층 후방 챔버, 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버로 각기 구성된다. 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버 및 하층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이며, 총 두께는 1500mm이다. 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이고, 총 두께는 1500mm이다. 따라서, 상층 및 하층의 전방, 중간, 후방 챔버에서의 활성탄 체류 시간은 예를 들어 40 시간, 120 시간 또는 240 시간으로 제어될 수있다.According to the gas flow direction, according to the order of the respective activated carbon layers which come into contact with the flue gas, the layers are respectively composed of a lower front chamber, a lower middle chamber, a lower rear chamber, an upper front chamber, an upper middle chamber and an upper rear chamber. . The lower front chamber, lower middle chamber and lower rear chamber are 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, and the total thickness is 1500 mm. The upper front chamber, upper middle chamber and upper rear chamber are 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, and the total thickness is 1500 mm. Thus, the activated carbon residence time in the front, middle and rear chambers of the upper and lower layers can be controlled, for example, 40 hours, 120 hours or 240 hours.
상측 및 하측 배출은 조절 가능하다.Upper and lower discharges are adjustable.
본 실시형태에 따른 장치는 흡착탑을 상층과 하층으로 분할하고, 각 층의 활성탄을 다공성 격벽에 의해 다수의 챔버로 분할하고, 각 챔버의 하부에 롤형 공급기를 배치하여, 각각의 챔버에서의 활성탄 유동 속도(또는 체류 시간)을 개별적으로 제어한다.The apparatus according to the present embodiment divides the adsorption tower into an upper layer and a lower layer, divides the activated carbon of each layer into a plurality of chambers by a porous partition, and arranges a roll-type feeder at the bottom of each chamber, thereby enabling activated carbon flow in each chamber. The speed (or residence time) is individually controlled.
연도 가스와 먼저 접촉하게 되는 활성탄 챔버(a1 또는 b1)는 비교적 얇고, 흡착에 의해 포화된 활성탄을 가급적 빨리 배출하기 위해 비교적 빠른 공급 속도가 이용되며; 층들 중에서 연도 가스와 마지막으로 접촉하게 되는 활성탄 챔버는 비교적 두껍고, 활성탄은 챔버 내에서 긴 체류 시간을 가지며, 이는 연도 가스 내의 먼지 농도를 효과적으로 감소시킬 수 있다.The activated carbon chamber a1 or b1, which is first in contact with the flue gas, is relatively thin and a relatively fast feed rate is used to discharge the activated carbon saturated by adsorption as soon as possible; The activated carbon chamber which comes into last contact with the flue gas in the layers is relatively thick, and the activated carbon has a long residence time in the chamber, which can effectively reduce the dust concentration in the flue gas.
전이 구역(C)의 수직 방향의 중간 위치에서, 모든 활성탄 채널(10)의 단면적 합계는 상부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계 또는 하부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계의 대략 55 %이다. 흡착탑의 전이 구역(C)의 높이 또는 흡착탑의 전이 구역(C)의 수직 방향의 길이는 2m이다.At the intermediate position in the vertical direction of the transition zone C, the sum of the cross-sectional areas of all activated
롤형 공급기에 의해 배출된 후, 상층 활성탄이 하층 활성탄 챔버의 꼭대기에 배치되어 일시적으로 저장된다.After being discharged by the rolled feeder, the upper activated carbon is placed on top of the lower activated carbon chamber and temporarily stored.
롤형 공급기의 롤의 하부는 활성탄과 접촉하지 않기 때문에, 원형 롤과 활성탄 사이의 마찰에 의해 야기되는 고온 또는 스파크를 방지할 수 있다.Since the lower part of the roll of the roll-type feeder does not come into contact with the activated carbon, it is possible to prevent the high temperature or spark caused by the friction between the circular roll and the activated carbon.
제2 실시형태2nd Embodiment
흡착탑이 도 5에 도시된다. 변동이 크지 않은 오염물질 조성을 갖는 연도 가스에 대해, 상층 공급을 위한 롤형 공급기는 생략될 수 있고, 각 층 내의 물질의 체류 시간은 상층 및 하층의 각 챔버의 폭을 제어함으로써 실현될 수 있다. 흡착탑의 전이 구역(C)의 높이 또는 흡착탑의 전이 구역(C)의 수직 방향의 길이는 3 m 이다.The adsorption tower is shown in FIG. For flue gas having a contaminant composition with little fluctuation, the rolled feeder for supplying the upper layer can be omitted, and the residence time of the material in each layer can be realized by controlling the width of each chamber of the upper and lower layers. The height of the transition zone C of the adsorption tower or the length in the vertical direction of the transition zone C of the adsorption tower is 3 m.
가스 유동 방향에 따라, 연도 가스와 접촉하게 되는 각각의 활성탄 층의 순서에 따르면, 층은 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버, 하층 후방 챔버, 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버로 각기 규정된다. 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버 및 하층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이며, 총 두께는 1500mm이다. 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이고, 총 두께는 1500mm이다. 따라서, 상층 및 하층의 전방, 중간, 후방 챔버에서의 활성탄 체류 시간은 예를 들어 40 시간, 120 시간 또는 240 시간으로 제어될 수 있다.According to the gas flow direction, according to the order of the respective activated carbon layers which come into contact with the flue gas, the layers are respectively defined as a lower front chamber, a lower middle chamber, a lower rear chamber, an upper front chamber, an upper middle chamber and an upper rear chamber. . The lower front chamber, lower middle chamber and lower rear chamber are 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, and the total thickness is 1500 mm. The upper front chamber, upper middle chamber and upper rear chamber are 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, and the total thickness is 1500 mm. Thus, the activated carbon residence time in the front, middle and rear chambers of the upper and lower layers can be controlled, for example, 40 hours, 120 hours or 240 hours.
제3 실시형태Third embodiment
흡착탑이 도 6에 도시된다. 활성탄의 처음 충전량을 감소시키고, 투자 비용을 감소시키는 한편, 연도 가스와 접촉하지 않은 활성탄의 체류 시간을 감소시키기 위해, 상층과 하층 사이의 활성탄 채널의 길이를 짧게 할 수 있다.The adsorption tower is shown in FIG. 6. In order to reduce the initial charge of activated carbon, reduce the investment cost, and to reduce the residence time of activated carbon not in contact with the flue gas, the length of the activated carbon channel between the upper and lower layers can be shortened.
가스 유동 방향에 따라, 연도 가스와 접촉하게 되는 각각의 활성탄 층의 순서에 따르면, 층은 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버, 하층 후방 챔버, 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버로 각기 규정된다. 하층 전방 챔버, 하층 중간 챔버 및 하층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이며, 총 두께는 1500mm이다. 상층 전방 챔버, 상층 중간 챔버 및 상층 후방 챔버의 두께는 각각 150mm, 450mm, 900mm이고, 총 두께는 1500mm이다. 따라서, 상층 및 하층의 전방, 중간, 후방 챔버에서의 활성탄 체류 시간은 예를 들어 40 시간, 120 시간 또는 240 시간으로 제어될 수 있다.According to the gas flow direction, according to the order of the respective activated carbon layers which come into contact with the flue gas, the layers are respectively defined as a lower front chamber, a lower middle chamber, a lower rear chamber, an upper front chamber, an upper middle chamber and an upper rear chamber. . The lower front chamber, lower middle chamber and lower rear chamber were 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, with a total thickness of 1500 mm. The upper front chamber, upper middle chamber and upper rear chamber are 150 mm, 450 mm and 900 mm, respectively, and the total thickness is 1500 mm. Thus, the activated carbon residence time in the front, middle and rear chambers of the upper and lower layers can be controlled, for example, 40 hours, 120 hours or 240 hours.
중간의 활성탄 채널(10)은 무효 구역이기 때문에, 활성탄의 공급 속도가 확보된다(저항이 작음)는 전제하에, 활성탄 채널의 높이 또는 길이와 활성탄 채널의 총 단면적은 가급적 많이 감소될 필요가 있다. 전이 구역(C)의 수직 방향의 중간 위치에서, 모든 활성탄 채널(10)의 단면적의 합계는 상부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계 또는 하부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적의 합계의 대략 22%이다. 흡착탑의 전이 구역(C)의 높이 또는 흡착탑의 전이 구역(C)의 수직 방향 길이는 1.8m이다.Since the intermediate activated
A, 하측 활성탄 베드층 부분,
B, 상측 활성탄 베드층 부분,
C, 흡착탑의 중간 부분에서의 전이 구역,
1, 연도 가스 입구,
2, 연도 가스 출구,
3, 공급 통,
4, 다공성 격판,
4', 다공성 격판 또는 루버,
5, 연도 가스 채널,
6, 롤형 공급기,
7, 회전 밸브,
8, 운송 장치,
9, 무공성 분리판 또는 무공성 판으로 만들어진 원통 또는 원추통,
10, 전이 구역(C) 내의 활성탄 채널,
A1, 하측 제 1 활성탄 챔버
a2, 하측 제 2 활성탄 챔버
a3, 하측 제 3 활성탄 챔버
b1, 상측 제 1 활성탄 챔버
b2, 상측 제 2 활성탄 챔버,
b3 : 상측 세 번째 활성탄 챔버.
G1, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유입 단부,
G2, 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부,
G3, 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부,
G4, 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유출 단부.A, lower activated carbon bed layer part,
B, part of the upper activated carbon bed layer,
C, transition zone in the middle part of the adsorption tower,
1, flue gas inlet,
2, flue gas outlet,
3, supply barrel,
4, porous plate,
4 ', porous diaphragm or louver,
5, flue gas channel,
6, roll feeder,
7, rotary valve,
8, transportation device,
9, cylinder or cone made of nonporous separator or nonporous plate,
10, activated carbon channel in transition zone (C),
A1, lower first activated carbon chamber
a2, lower second activated carbon chamber
a3, lower third activated carbon chamber
b1, upper first activated carbon chamber
b2, upper second activated carbon chamber,
b3: upper third activated carbon chamber.
G1, the flue gas inlet end of the lower activated carbon bed layer part A,
G2, flue gas outflow end of lower activated carbon bed layer portion (A),
G3, flue gas inlet end of the upper activated carbon bed layer part B,
G4, flue gas outflow end of the upper activated carbon bed layer part (B).
Claims (16)
상기 활성탄 흡착탑은 하부에서의 하측 활성탄 베드층 부분(A), 상부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B), 및 상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)과 상기 상측 활성탄 베드층 부분(B) 사이에 위치된 전이 구역(C)을 포함하며, 상기 활성탄 흡착탑은 상기 흡착탑 위 또는 흡착탑의 꼭대기에 위치된 공급통(3)과, 상기 흡착탑의 하부에 위치하는 연도 가스 입구(1)와, 상기 흡착탑의 상부에 위치하는 연도 가스 출구(2)를 더 포함하며,
하측 활성탄 베드층 부분(A)의 연도 가스 유출 단부(G2)는 연도 가스 채널(5)을 통해 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 연도 가스 유입 단부(G3)와 연통하고, 상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)은 다공성 격벽(4)에 의해 분할된 복수의 활성탄 챔버를 가지며, 상기 상측 활성탄 베드층 부분(B)는 다공성 격벽(4)에 의해 분할된 복수의 활성탄 챔버를 갖고,
상기 상부에서의 복수의 활성탄 챔버는 각각의 활성탄 채널(10)을 통해 하부에서의 상응하는 복수의 활성탄 챔버와 연통하는
활성탄 연도 가스 정화 장치. In the activated carbon flue gas purification device comprising an activated carbon adsorption column,
The activated carbon adsorption tower has a lower activated carbon bed layer portion (A) at the bottom, an upper activated carbon bed layer portion (B) at the top, and the lower activated carbon bed layer portion (A) and the upper activated carbon bed layer portion (B). A transition zone (C) located, wherein the activated carbon adsorption tower comprises a supply vessel (3) located above or on top of the adsorption tower, a flue gas inlet (1) located below the adsorption tower, and Further comprising a flue gas outlet (2) located at the top,
The flue gas outlet end G2 of the lower activated carbon bed layer part A communicates with the flue gas inlet end G3 of the upper activated carbon bed layer part B through the flue gas channel 5, and the lower activated carbon bed layer The portion A has a plurality of activated carbon chambers divided by the porous partition 4, and the upper activated carbon bed layer part B has a plurality of activated carbon chambers divided by the porous partition 4,
The plurality of activated carbon chambers in the upper portion communicate with the corresponding plurality of activated carbon chambers in the lower portion through respective activated carbon channels 10.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 복수의 활성탄 챔버의 수는 2 내지 7의 범위이고, 상기 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 복수의 활성탄 챔버의 수는 2 내지 7의 범위인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 1,
The number of the plurality of activated carbon chambers of the lower activated carbon bed layer portion (A) is in the range of 2 to 7, and the number of the plurality of activated carbon chambers of the upper activated carbon bed layer portion (B) is in the range of 2 to 7
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 복수의 활성탄 챔버의 수는 3 내지 5의 범위이고, 상기 상측 활성탄 베드층 부분(B)의 복수의 활성탄 챔버의 수는 3 내지 5의 범위인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 2,
The number of the plurality of activated carbon chambers of the lower activated carbon bed layer portion A is in the range of 3 to 5, and the number of the plurality of activated carbon chambers of the upper activated carbon bed layer portion B is in the range of 3 to 5.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)은 다공성 격벽(4)에 의해 분할된 복수의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치된 복수의 활성탄 챔버는 두께가 순차적으로 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 하부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(a1) 뒤의 임의의 두 개의 인접한 활성탄 챔버에 있어서, 두 개의 인접한 활성탄 챔버 중 뒤쪽의 챔버는 두개의 인접한 활성탄 챔버 중 앞쪽의 챔버보다 두께가 크거나 동일하고; 상측 활성탄 베드층 부분(B)은 다공성 격벽(4)에 의해 분할된 복수의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 복수의 활성탄 챔버는 두께는 순차적으로 증가하거나, 또는 연도 가스 유동 방향을 따라, 상부에 위치된 제 1 활성탄 챔버(b1) 뒤의 임의의 두 개의 인접한 활성탄 챔버에 있어서, 두 개의 인접한 활성탄 챔버 중 뒤쪽의 챔버는 두개의 인접한 활성탄 챔버 중 앞쪽의 챔버보다 두께가 크거나 동일한
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 2,
The lower activated carbon bed layer portion (A) has a plurality of activated carbon chambers divided by porous partitions (4), and along the flue gas flow direction, the plurality of activated carbon chambers located in the lower portion sequentially increase in thickness, or In any two adjacent activated carbon chambers behind the first activated carbon chamber a1 located below, along the flue gas flow direction, the rear one of the two adjacent activated carbon chambers is greater than the one in front of the two adjacent activated carbon chambers. The thickness is greater than or equal to; The upper activated carbon bed layer part B has a plurality of activated carbon chambers divided by the porous partition 4, and along the flue gas flow direction, the plurality of activated carbon chambers located at an upper portion thereof increase in thickness sequentially, or In any two adjacent activated carbon chambers behind the first activated carbon chamber b1 located above, along the gas flow direction, the rear one of the two adjacent activated carbon chambers is thicker than the front one of the two adjacent activated carbon chambers. Is greater than or equal to
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
하부에 위치한 복수의 활성탄 챔버 중에서 또는 상부에 위치한 복수의 활성탄 챔버 중에서, 연도 가스 유동 방향의 순서에 따라, 제 2 챔버의 두께는 제 1 챔버의 두께의 1 배 내지 9 배이고; 제 3 챔버가 있는 경우, 제 3 챔버의 두께는 제 2 챔버 두께의 1 배 내지 2.5 배인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 4, wherein
Among the plurality of activated carbon chambers located at the bottom or the plurality of activated carbon chambers located at the top, depending on the order of flue gas flow direction, the thickness of the second chamber is 1 to 9 times the thickness of the first chamber; If there is a third chamber, the thickness of the third chamber is 1 to 2.5 times the thickness of the second chamber.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
연도 가스 유동 방향의 순서에 따라, 제 2 챔버의 두께는 제 1 챔버의 두께의 1.5 배 내지 7 배이고; 제 3 챔버가 있는 경우, 제 3 챔버의 두께는 제 2 챔버 두께의 1.2 배 내지 2 배인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 5,
According to the order of the flue gas flow direction, the thickness of the second chamber is 1.5 to 7 times the thickness of the first chamber; If there is a third chamber, the thickness of the third chamber is 1.2 to 2 times the thickness of the second chamber.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 하부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(a1), 제 2 챔버(a2) 및 제 3 챔버(a3)의 두께는 각기 90 내지 250 mm, 360 내지 1000 mm, 및 432 내지 1200 mm의 범위이고; 및/또는
상기 상부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(b1), 제 2 챔버(b2) 및 제 3 챔버(b3)의 두께는 각기 90 내지 250 mm, 360 내지 1000 mm, 및 432 내지 1200 mm의 범위인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 6,
The lower part has three activated carbon chambers, and the thicknesses of the first chamber a1, the second chamber a2, and the third chamber a3 are in the order of 90 to 250 mm and 360 to 300, respectively, in the order of flue gas flow direction. 1000 mm, and in the range of 432 to 1200 mm; And / or
The upper portion has three activated carbon chambers, and the thicknesses of the first chamber b1, the second chamber b2, and the third chamber b3 in the order of flue gas flow direction are 90 to 250 mm and 360 to 360, respectively. 1000 mm, and in the range of 432 to 1200 mm
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
제 1 챔버(a1), 제 2 챔버(a2) 및 제 3 챔버(a3)의 두께는 각기 100 내지 230 mm, 400 내지 950 mm, 및 450 내지 1150 mm의 범위이고; 및/또는
상기 상부는 3개의 활성탄 챔버를 가지며, 연도 가스 유동 방향의 순서를 따라, 제 1 챔버(b1), 제 2 챔버(b2) 및 제 3 챔버(b3)의 두께는 각기 100 내지 230 mm, 400 내지 950 mm, 및 450 내지 1150 mm의 범위인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method of claim 7, wherein
The thicknesses of the first chamber a1, the second chamber a2, and the third chamber a3 are in the range of 100 to 230 mm, 400 to 950 mm, and 450 to 1150 mm, respectively; And / or
The upper portion has three activated carbon chambers, and the thicknesses of the first chamber b1, the second chamber b2, and the third chamber b3 in the order of flue gas flow direction are 100 to 230 mm and 400 to 400, respectively. 950 mm, and in the range of 450 to 1150 mm
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 흡착탑의 하부에 위치한 연도 가스 입구(1)와 상기 흡착탑의 상부에 위치한 연도 가스 출구(2)는 흡착탑의 동일측에 놓이는
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method according to any one of claims 1 to 8,
The flue gas inlet 1 located at the bottom of the adsorption tower and the flue gas outlet 2 located at the top of the adsorption tower are placed on the same side of the adsorption tower.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 하측 활성탄 베드층 부분(A)의 각 챔버의 바닥에 롤형 공급기(6)가 배치되고; 및/또는
하나 이상의 배출 회전 밸브(7)가 흡착탑의 바닥 통 내에 배치되는
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method according to any one of claims 1 to 8,
A rolled feeder 6 is disposed at the bottom of each chamber of the lower activated carbon bed layer portion A; And / or
One or more discharge rotary valves 7 are arranged in the bottom bin of the adsorption tower.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
복수의 활성탄 채널(10)이 상기 전이 구역(C) 내에 배열되고; 상기 활성탄 채널(10)은 분리판(9)과 흡착탑의 탑 벽에 의해 형성되거나, 원형 단면을 갖는 원통(9) 또는 원추통(9)에 의해 형성되거나, 타원형 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해서 형성되거나, 또는 다각형 단면을 갖는 관 또는 통체(9)에 의해 형성되며; 분리판(9)이 무공성 판이거나, 원통(9) 또는 원추통(9)이 무공성 판으로 만들어지거나, 관 또는 통체(9)가 무공성 판으로 만들어지는
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method according to any one of claims 1 to 8,
A plurality of activated carbon channels 10 are arranged in the transition zone C; The activated carbon channel 10 is formed by the separator wall 9 and the tower wall of the adsorption tower, formed by the cylinder 9 or the cone 9 having a circular cross section, or a tube or cylinder 9 having an elliptical cross section. Or by a tube or cylinder 9 having a polygonal cross section; The separator plate 9 is a nonporous plate, or the cylinder 9 or the cone cylinder 9 is made of a nonporous plate, or the tube or cylinder 9 is made of a nonporous plate.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 전이 구역(C)의 수직 방향의 중간 위치에서, 모든 활성탄 채널(10)의 단면적 합계는 상부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계나 또는 하부에서의 모든 활성탄 챔버의 단면적 합계보다 작거나 같으며, 전자가 후자의 20% 내지 60% 인
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method according to any one of claims 1 to 8,
At the intermediate position in the vertical direction of the transition zone C, the sum of the cross-sectional areas of all activated carbon channels 10 is less than or equal to the sum of the cross-sectional areas of all activated carbon chambers at the top or the sum of the cross-sectional areas of all activated carbon chambers at the bottom, The former is 20% to 60% of the latter
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
상기 상부에서의 각 활성탄 챔버의 바닥에 롤형 공급기(6)가 배치되고; 상기 롤형 공급기(6)는 전이 구역(C)에 위치하고, 롤형 공급기(6)와 하부에서의 각 활성탄 챔버의 활성탄 층 사이에 간극 또는 수직 거리가 유지되는
활성탄 연도 가스 정화 장치. The method according to any one of claims 1 to 8,
A rolled feeder 6 is arranged at the bottom of each activated carbon chamber at the top; The rolled feeder 6 is located in the transition zone C and a gap or vertical distance is maintained between the rolled feeder 6 and the activated carbon layer of each activated carbon chamber at the bottom.
Activated Carbon Flue Gas Purifier.
1) 활성탄 흡착탑 및 탈착탑을 갖는 탈황 및 탈질 장치의 상기 활성탄 흡착탑에 연도 가스 또는 소결 연도 가스를 운송하는 단계로서, 여기서 상기 연도 가스는 하부에서의 하측 활성탄 베드층 부분(A) 및 상부에서의 상측 활성탄 베드층 부분(B)을 순차적으로 통과하여, 흡착탑의 꼭대기로부터 상기 하측 활성탄 베드층 부분(A) 및 상기 상측 활성탄 베드층 부분(B)으로 운반되는 활성탄과 접촉하게 되어서, 활성탄이 황산화물, 질소 산화물 및 다이옥신을 포함하는 오염 물질을 흡착하도록 하는, 운송 단계와;
2) 연도 가스 또는 소결 연도 가스로부터 오염 물질을 흡착한 탈황 및 탈질 장치의 활성탄 흡착탑 내의 활성탄을, 상부에서의 가열 구역과 하부에서의 냉각 구역을 갖는 활성탄 탈착탑의 가열 구역으로 이동시키는 단계로서, 여기서 활성탄은 가열 가스로서 작용하는 고온 가스와 간접 열교환을 수행하는 것에 의해, 활성탄 탈착 온도 Td까지 가열 또는 승온되어서, 활성탄을 온도 Td 하에서 탈착 및 재생시키는, 이동 단계와;
3) 탈착탑 상부에서의 가열 구역에서 탈착 및 재생된 활성탄을 중간 완충 구역, 즉 중간 구간을 통해 탈착탑의 하부에서의 냉각 구역에 도입하는 한편, 탈착 탑의 냉각 구역의 냉각 공기 입구로부터 탈착탑의 냉각 구역으로 상온 공기를 분사하여, 냉각 구역에서 하향으로 이동하는 활성탄과의 간접 열교환을 수행함으로써 활성탄을 냉각시키는, 도입 및 냉각 단계와;
4) 탈착탑의 바닥으로부터 배출된, 냉각된 활성탄을, 상기 단계 1)에서의 활성탄 흡착탑의 꼭대기로 이동시키는 단계를 포함하는
활성탄 연도 가스 정화 방법. In the flue gas purification method using the apparatus according to claim 1,
1) transporting flue gas or sintered flue gas to said activated carbon adsorption tower of a desulfurization and denitrification apparatus having an activated carbon adsorption tower and a desorption tower, wherein said flue gas is at the lower activated carbon bed layer portion (A) at the Passing through the upper activated carbon bed layer portion B sequentially, the activated carbon is brought into contact with activated carbon transported from the top of the adsorption tower to the lower activated carbon bed layer portion A and the upper activated carbon bed layer portion B. A transport step to adsorb contaminants including nitrogen oxides and dioxins;
2) moving activated carbon in the activated carbon adsorption tower of the desulfurization and denitrification apparatus which has adsorbed contaminants from flue gas or sintered flue gas to a heating zone of an activated carbon desorption tower having a heating zone at the top and a cooling zone at the bottom; Wherein the activated carbon is heated or raised to an activated carbon desorption temperature Td by performing indirect heat exchange with a hot gas serving as a heating gas, thereby desorbing and regenerating the activated carbon under the temperature Td;
3) Activated carbon desorbed and regenerated in the heating zone at the top of the desorption tower is introduced into the cooling zone at the bottom of the desorption tower via an intermediate buffer zone, i. Injecting and cooling the air by injecting room temperature air into the cooling zone, thereby cooling the activated carbon by performing indirect heat exchange with the activated carbon moving downward in the cooling zone;
4) moving the cooled activated carbon discharged from the bottom of the desorption tower to the top of the activated carbon adsorption tower in step 1) above;
Activated Carbon Flue Gas Purification Method.
상기 활성탄 탈착 온도 Td 는 390 ℃ 내지 450 ℃ 인
활성탄 연도 가스 정화 방법. The method of claim 15,
The activated carbon desorption temperature Td is 390 ℃ to 450 ℃
Activated Carbon Flue Gas Purification Method.
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