Для очистки воздуха от газовых технологических выбросов и аэрозолей, а также выхлопных газов от энергетических установок (в том числе судовых) предлагается использование метода пленочной жидкостной нейтрализации, что применяется в химических технологиях. Установка представляет собой закрытый корпус, в котором организовано пленочное течение жидкости по вертикальным пластинам. При движении загрязненного воздуха между пластинами пленка жидкости как абсорбент интенсивно поглощает газообразные и твердые загрязняющие вещества. Для исследования интенсивности абсорбции газов авторами настоящей статьи спроектирован и изготовлен экспериментальный стенд, в котором на вертикальной латунной пластине задается пленочное течение воды и раствора соды, вдоль пленки вверх движется воздух, содержащий газы: двуокись углерода, окись углерода, окись азота различной концентрации. В экспериментах изменялись скорость воздуха, расход жидкости, концентрация газов.
Анализ результатов показал: при использовании воды в качестве абсорбирующего элемента оптимальная скорость воздуха составляет 0,8–1 м/с, оптимальный расход – 1,2–1,37 л/мин. Это позволяет снизить концентрацию газа двуокиси углерода на 30–45%, окиси углерода – на 20–30% и окиси азота – на 18–23%. При использовании в качестве абсорбирующего элемента раствора соды для двуокиси углерода возможно снижение концентрации на 30–40%, для окиси углерода – на 50–55%.
For the purification of air from gas emissions and aerosols, a liquid neutralization unit is
pro-posed. It is a closed case, in which the film flow of liquid along vertical plates is organized. When
polluted air moves between the plates, the liquid film as an absorbent intensively absorbs gaseous and
solid pollutants. To study the intensity of gas absorption, an experimental stand was designed and
manufactured in which a film flow of water and a soda solution is set on a vertical brass plate, air,
which contains gases: carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide of various concentra-tions,
moves upward along the film. In the experiments, the air velocity, fluid flow rate, and gas concentration changed.
As a result of the analysis of the obtained results, it was revealed that when using water as an absorbing element, the optimal air velocity is 0.8–1 m/s, the optimal water flow rate is 1,2–1,37 l/min.
This allows you to reduce the concentration of carbon dioxide as by 30–45%, carbon mon-oxide as by
20–30% and nitric oxide gas by 18–23%. When using a solution of soda for carbon dioxide as an absorbing element, it is possible to reduce the concentration by 30–40%, for carbon monoxide by 50–
55%. When calculating the universal characteristics of the fluid flow in the form of a film, the irrigation value is obtained.