Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 01´2016

(11)

022495 (13) B1 Разделы: A B C D E F G H

(21)

201290696

(22)

2011.01.24

(51)

B01D 53/56 (2006.01)

(31)

61/298,280

(32)

2010.01.26

(33)

US

(43)

2012.12.28

(86)

PCT/US2011/022252

(87)

WO 2011/094159 2011.08.04

(71)

(73) ШЕЛЛ ИНТЕРНЭШНЛ РИСЕРЧ МААТСХАППИЙ Б.В. (NL)

(72)

Ангелидес Кристос Одиссея, Морелло Брэдли Дуглас (US)

(74)

Медведев В.Н. (RU)

(54)

ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКИСИ АЗОТА ИЗ ГАЗОВОГО ПОТОКА

(57) 1. Способ удаления закиси азота (N2O) из газового потока, содержащего загрязняющие концентрации закиси азота, где упомянутый способ включает стадии на которых:

(a) упомянутый газовый поток пропускают через зону теплопередачи, содержащую теплопередающий материал с теплоемкостью в диапазоне приблизительно от 750 до 1300 кДж/(гК) при начальной температуре, которая выше температуры газового потока, содержащего загрязняющие концентрации закиси азота, чтобы обеспечить нагретый газовый поток;

(b) упомянутый нагретый газовый поток подают в реакционную зону, содержащую катализатор разложения N2O, содержащий цеолит, наполненный благородным металлом, отобранным из группы, состоящей из рутения, родия, серебра, рения, осмия, иридия, платины и золота, а также наполненный переходным металлом, отобранным из группы, состоящей из ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля и меди, для получения газового потока, имеющего пониженные концентрации закиси азота;

(c) упомянутый газовый поток, имеющий упомянутые пониженные концентрации закиси азота, подают ко второй реакционной зоне, содержащей второй катализатор разложения N2O, содержащий цеолит, наполненный благородным металлом, отобранным из группы, состоящей из рутения, родия, серебра, рения, осмия, иридия, платины и золота, а также наполненный переходным металлом, отобранным из группы, состоящей из ванадия, хрома, марганца, железа, кобальта, никеля и меди, для получения газового потока, имеющего еще более низкие концентрации закиси азота; и

(d) упомянутый газовый поток, имеющий упомянутые еще более низкие концентрации закиси азота, подают ко второй зоне теплопередачи, содержащей второй теплопередающий материал при температуре, которая ниже температуры газового потока, имеющего еще более низкие концентрации закиси азота, чтобы обеспечить охлажденный газовый поток.

2. Способ по п.1, далее включающий, стадии на которых:

(e) через некоторый период времени изменяют течение упомянутого газового потока в обратную сторону посредством прекращения упомянутых стадий прохождения (а), (b), (с) и (d);

(f) упомянутый газовый поток подают к упомянутой второй зоне теплопередачи, содержащей упомянутый второй теплопередающий материал, который теперь имеет температуру более высокую, чем температура газового потока, содержащего загрязняющие концентрации закиси азота, чтобы обеспечить второй нагретый газовый поток;

(g) упомянутый второй нагретый газовый поток подают к упомянутой второй реакционной зоне для получения второго газового потока, имеющего вторую пониженную концентрацию закиси азота;

(h) упомянутый второй газовый поток, имеющий упомянутую вторую пониженную концентрацию закиси азота, подают к упомянутой реакционной зоне для получения второго газового потока, имеющего вторую, еще более низкую концентрацию закиси азота; и

(i) второй газовый поток, имеющий упомянутую вторую, еще более низкую концентрацию закиси азота, подают к упомянутой зоне теплопередачи, содержащей теплопередающий материал, температура которого теперь ниже, чем температура второго газового потока, чтобы обеспечить второй охлажденный газовый поток.

3. Способ по п.2, далее включающий стадии, на которых:

(j) через некоторый промежуток времени изменяют течение упомянутого газового потока в обратную сторону посредством прекращения упомянутых стадий прохождения (f), (g), (h) и (i); и

(k) повторяют упомянутые стадии прохождения (а), (b), (с) и (d).

4. Способ по любому из пп.1, 2 и 3, где упомянутые загрязняющие концентрации закиси азота находятся в диапазоне от приблизительно 100 до 600000 ppmv и где эффективность удаления разлагаемой закиси азота (Deff) для упомянутой технологии превышает 75%.

5. Способ по любому из пп.1, 2 и 3, где упомянутый теплопередающий материал включает керамический материал, отобранный из группы, состоящей из оксида алюминия, диоксида кремния, диоксида титана, диоксида циркония, оксида бериллия, нитрида алюминия и смеси двух или более из вышеперечисленных веществ, и где упомянутый второй теплопередающий материал включает керамический материал, отобранный из группы, состоящей из оксида алюминия, диоксида кремния, диоксида титана, диоксида циркония, оксида бериллия, нитрида алюминия и смеси двух или более из вышеперечисленных веществ.

Увеличить масштаб


наверх