Gas scrubber

B - Operations – Transporting – 01 – D

Patent

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Details

B01D 47/02 (2006.01)

Patent

CA 2306265

An exhaust gas scrubber including a tank of scrubbing liquid into which a downcomer pipe(s) feeds inlet gas and fresh scrubbing liquid from a plenum. The inlet gas flows through slotted vortex generators forming fine-scale bubbles encapsulated within a scrubbing liquid. The bubbles mix and coalesce in a turbulent motion, and are then passed through another set of vortex generators which break up coalesced bubbles and form fresh fine sized bubbles, and impart an angular velocity to the mixture. Formation and coalescence of the bubbles produce gas phase to liquid phase mixing and scrubbing. Centrifugal forces created through the slotted vortex generator produce liquid circulation and recycle. The bubbly mixture then rises, bubbles coalesce and break, and the liquid scrubbing solution falls back, flowing into a relatively quiescent down flow zone around the perimeter of the scrubber outside of an overflow weir or weirs. The outlet gas rises into a freeboard section where de-mister and heat exchanger pipes remove scrubbing vapour from the outlet gas. The scrubbing liquid flows downward into a quiescent settling tank where honeycomb vortex breakers inhibit turbulence to ensure settling of particulate into the sediment. Internal solids separation is accomplished in quiescent zones between the outer walls of the overflow dam(s) and the inner walls of the housing, and below the honeycomb vortex inhibitors. A conical bottom to the tank permits the settling sediment to be flushed out of the scrubber with the outlet scrubbing liquid. Scrubber solution liquid level is controlled by a flow and level control valving arrangement. Scrubber solution temperature is controlled by a complementary arrangement of flow controls.

La présente invention concerne un épurateur de gaz d'échappement comprenant un réservoir de liquide de lavage dans lequel un tuyau descendant distribue un gaz d'entrée et un liquide de lavage frais provenant d'une chambre de mélange. Le gaz d'entrée s'écoule à travers des générateurs de tourbillons à fentes qui forment de fines bulles encapsulées dans le liquide de lavage. Les bulles se mélangent et coalescent dans un mouvement de tourbillon et elles passent ensuite à travers un autre ensemble de générateurs de tourbillons qui cassent les bulles coalescées, forment de nouvelles bulles fines et confèrent une vitesse angulaire au mélange. La formation et la coalescence des bulles entraînent le mélange et le lavage de la phase gazeuse dans la phase liquide. Les forces centrifuges créées via le générateur de tourbillons à fentes provoquent la circulation et le recyclage du liquide. Le mélange bulleux s'élève alors, les bulles coalescent et se rompent, et la solution de lavage liquide redescend et s'écoule dans une zone de circulation descendante relativement tranquille autour du périmètre de l'épurateur-laveur, à l'extérieur d'un ou plusieurs déversoirs. Le gaz de sortie s'élève jusqu'à un dégagement où des tuyaux de désembuage et d'échange thermique éliminent la vapeur de lavage du gaz de sortie. Le liquide de lavage s'écoule vers le bas dans un bassin de décantation tranquille où des dispositifs anti-tourbillon à nids d'abeilles empêchent le développement des tourbillons afin de permettre la décantation des particules dans le sédiment. La séparation interne des solides s'effectue dans des zones tranquilles entre les parois extérieures du ou des barrages-déversoirs et les parois intérieures de l'enveloppe, et sous les dispositifs anti-tourbillon à nids d'abeilles. Le réservoir possède un fond conique qui permet d'évacuer de l'épurateur-laveur les sédiments en décantation avec le liquide de lavage de sortie. Le niveau de la solution liquide de l'épurateur-laveur est réglé par un mécanisme de soupape de réglage de débit et de niveau. La température de la solution de l'épurateur-laveur est réglée par un mécanisme complémentaire des commandes de débit.

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