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Fターム[4D002DA11]の内容

廃ガス処理 (43,622) | 処理剤 (8,680) | 酸化物 (343)

Fターム[4D002DA11]に分類される特許

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【課題】コンクリート廃材を利用して、安価で、且つ効率の高い脱硫材を提供する。
【解決手段】コンクリート系廃棄物から得た廃セメント微粉末に、酸による抽出処理を加えて、脱硫材とする。 (もっと読む)


温室効果ガス隔離の方法は、(i)温室効果ガスと反応可能な第1の薬剤を運搬する溶液の提供、(ii)少なくとも第1の薬剤と温室効果ガスとの間の反応を促進することにより少なくとも第1の反応物質が生成されるという条件下での、その溶液の温室効果ガスに対する接触、(iii)格子間空間を有し、かつ、少なくとも第2の反応物質を含んで構成される、多孔質マトリックスの提供、(iv)少なくとも第1の反応物質と少なくとも第2の反応物質との間の反応を促進することにより少なくとも第1の生成物が提供されるという条件下での、少なくとも第1の反応物質を運搬する溶液の、多孔質マトリックスの格子間空間の少なくとも相当部分に対する浸透可能化、及び(v)少なくとも第1の生成物が多孔質マトリックスの少なくとも一部の格子間空間を形成及び充填することによる、温室効果ガスの隔離可能化、を含んで構成されたことが説明される。
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【課題】使用済みの石灰から高品位の石灰を回収できる排ガス処理方法排ガス処理装置、排ガス処理における石灰回収方法及び排ガス処理における石灰回収装置を提供する。
【解決手段】本発明の排ガス処理装置は、排ガス中の飛灰を除去するサイクロン21と、排ガス中に石灰を投入する石灰投入装置24と、該石灰が投入された排ガスから使用済み石灰を捕集するバグフィルタ25とを備えている。さらに、バグフィルタ25で捕集した使用済み石灰を水と混合して石灰スラリーとする抽出槽27及び中継槽26と、石灰スラリーを脱水して石灰を回収するフィルタプレス29bとを備えている。 (もっと読む)


【課題】印刷時に発生する有機溶剤を回収する際に、回収有機溶剤中の混入する水分および酸の量を低減し、回収後は、蒸留などの精製や中和を行なうことなく、回収有機溶剤を容易に印刷インキ組成物の原料として再利用できる方法の提供。
【解決手段】印刷時に発生する有機溶剤を含むガス中に含まれる水分を脱水装置によって除去した後に、吸着剤によって有機溶剤を吸着・捕集し、次に、加熱した不活性ガスによって有機溶剤を吸着剤から脱着し、さらに有機溶剤中に含まれる酸を中和装置によって中和した後に冷却・液化して有機溶剤を回収する工程において、エステル系溶剤を必須成分とする有機溶剤を3種類以下含有する印刷インキ組成物を用いることによって、回収有機溶剤中の混入する水分および酸の量を低減させ、回収有機溶剤を、蒸留などの精製あるいは中和することなく、容易に印刷インキ組成物の原料として再利用できる。 (もっと読む)


【課題】NOの湿式常温処理システムおよび湿式常温処理方法を提供する。
【解決手段】 NOを湿式常温処理するための湿式常温処理システムであって、湿式常温処理システム10は、生物由来のカルシウムを含む多孔質のカルシウム含有酸化亜鉛焼結体14と、前記生物由来のカルシウムでpH調節されたアルカリ水とを蓄積し、NOを含む気体流が下部からバブリングされる処理チャンバ12と、処理チャンバ12内に紫外線を照射するための低圧水銀灯22と、アルカリ水を前記処理チャンバに噴霧するためのシャワー28とを含んでおり、低温度で、安価な廃材料を使用し、効率的なNOの除去を可能とする。 (もっと読む)


CO(二酸化炭素)を鉱化化合物に変換するための高効率の方法又はプロセスを提供する。本方法は、水と石炭灰又は石炭残渣の水溶液の調製を提供する。この溶液にCOが接触するとCOと結合するか又はCOを炭酸塩に変換する。本プロセスを現場石炭液化鉱山内で行うことができる。このプロセスを利用して、COがおそらく何らかの産業プロセスから副産物として供給された濃縮体積である場合の大量のCOを変換することができる。このプロセスの適用の別の変形では、接触面上の空気の流れを利用するか又はこのプロセスの1種の水溶液を噴霧することによって、COを大気から直接捕獲することができる。 (もっと読む)


【課題】有機化合物の処理に使用する物質の交換回数が少なく、しかも、安全で資源やエネルギを節約することが可能な有機化合物の除害装置を提供すること。
【解決手段】金属酸化物を含む充填剤201が充填される充填室202と、還元性有機化合物を含む排ガスを充填室202に供給する排気管203と、充填室202に酸化性ガスを供給する供給管204と、充填室202で除害された除害済み排ガスを排出する排出管205と、を備え、還元性有機化合物を含む排ガスを充填室202に導き、充填剤201に含まれる金属酸化物を還元することで還元性有機化合物を含む排ガスを除害し、酸化性ガスを充填室202に酸化性ガスを供給し、還元された金属酸化物を酸化することで充填剤201を再生する。 (もっと読む)


【課題】燃焼する炭種の違い、燃焼状態の変化、煤塵の粒径分布の変化などによる高温排ガス中のフライアッシュ組成を適性化して煤塵による配管やサイクロンの摩耗を防止する加圧流動層ボイラの脱塵方法を提供する。
【解決手段】加圧流動層ボイラから排出される高温排ガスをサイクロンに供給し、該排ガス中の煤塵を除去する方法において、前記サイクロンに入る排ガス中のフライアッシュ成分を測定し、該測定値に基づいて排ガス中のフィライアッシュ成分が下記式(1) 〜(3) のいずれかを満足するように、加圧流動層ボイラに供給する燃料としての石炭類の供給量または脱硫剤としての石灰微粒子の添加量を調節する加圧流動層ボイラの脱塵方法。
(1) SiO2(化学分析値)≦40重量%
(2) SiO2-1.3Al2O3 (化学分析値)≦15重量%
(3) (SiO2-1.3Al2O3)-CaO-CaCO3-CaSO4-Fe2O3(化学分析値) ≦−20重量% (もっと読む)


流体流からAs,Cd,HgおよびSeの内の少なくとも1種類を除去するプロセスにおいて、(I)複数の細孔を画成する活性炭基質;硫黄;および流体流からのAs,Cs,HgおよびSeの内の少なくとも1種類の除去を促進するために適合された添加剤を有してなるA群の収着材料の複数のA群の粒子を提供する工程であって、この添加剤が活性炭基質の全体に渡り分布している工程、および(II)この流体流をA群の収着材料の複数のA群の粒子に接触させる工程を有してなるプロセスが開示されている。このプロセスは、粉末注入、収着剤充填床、収着剤流動床、およびそれらのそれらの組合せを含み得る。
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【課題】セメントキルンに付設されたプレヒータ等におけるコーティングの発生や設備コストの増大を抑制しながら、セメントキルン抽気ガス中に含まれる硫黄分を除去し、併せて、残留性有機汚染物質も除去する。
【解決手段】セメントキルン5の窯尻から最下段サイクロンに至るまでのキルン排ガス流路より燃焼ガスの一部を抽気するプローブ6と、プローブ6で抽気した抽気ガスから塩素を含むダストD2を分離するバグフィルタ13と、ダストD2が分離された抽気ガスG3に対して、消石灰及び活性炭を噴霧する噴霧機15と、消石灰及び活性炭が噴霧された抽気ガスG3中のダストを集塵するバグフィルタ16とを備えるセメントキルン抽気ガスの処理システム1等。バグフィルタ16の後段に、バグフィルタ16で捕集されたダストD3を、硫黄を含む物質と、残留性有機汚染物質を含む物質とに分別する分別部4を備えることで分別処理を簡略化できる。 (もっと読む)


【解決課題】耐久性及びパーフルオロ化合物処理性能に優れ、効率的にフッ素を回収し得るフッ素固定剤及びその調製方法を提供する。
【解決手段】平均粒子径60μm以上160μm以下のAl(OH)3と、Ca(OH)2とのモル比が3:7〜5:5である混合物を430℃よりも高く890℃以下の温度範囲で、窒素流又は空気流中で焼成することを特徴とするフッ素固定剤の調製方法及び当該調製方法により得られるフッ素固定剤。 (もっと読む)


【課題】セメントキルン抽気ガス中の硫黄分を除去するとともに、残留性有機汚染物質を効率よく除去する。
【解決手段】セメントキルン5の窯尻から最下段サイクロンに至るまでのキルン排ガス流路より燃焼ガスの一部を抽気するプローブ6と、プローブ6で抽気した抽気ガスを粗粉Dと、微粉及びガスG2とに分離するサイクロン10と、サイクロン10からの排ガスG2に対して、残留性有機汚染物質を吸着する活性炭を添加する噴霧機11と、活性炭が添加された排ガスG2のダストを湿式集塵する湿式集塵機12とを備える抽気ガス処理システム1等。残留性有機汚染物質を溶媒に溶解させた後、湿式集塵機12の循環液槽14で抽気ガスと分離してもよい。湿式集塵機12の後段に、湿式集塵機12から排出されるダストスラリーS1を、硫黄を含む物質と、残留性有機汚染物質を含む物質とに分別する分別処理部4を備えることで分別処理を簡略化できる。 (もっと読む)


【解決課題】PFC含有ガスを低温でも効率よく分解することができ、熱効率に優れたPFCガス処理装置、及び当該PFCガス処理装置を用いたPFC分解処理剤の寿命を長くして効率的な処理を可能とする処理方法を提供する。
【解決手段】棒状の内部ヒーター11と、内部ヒーター11から所定間隔をおいて、筒状に配された外部ヒーター12とを具備する装置本体10からなり、内部ヒーター11及び外部ヒーター12との間にPFC分解処理剤を充填する処理剤配置部13が形成されている。 (もっと読む)


【課題】
半導体や液晶製造工場から排出されるフッ素化合物を低ランニングコスト,高分解性能で処理できる方法を提供する。
【解決手段】
フッ素化合物を含む被処理ガスを分解するフッ素化合物含有ガスの処理方法であって、前記被処理ガスより酸性ガスまたは固形物の少なくともいずれかを除去する湿式除去工程と、被処理ガス中のフッ素化合物を触媒で分解するフッ素化合物分解工程とを有し、前記湿式除去前の被処理ガスに、もしくは前記湿式除去された被処理ガスに炭化水素を供給する炭化水素供給工程を有するフッ素化合物含有ガスの処理方法とする。つまり、フッ素化合物を触媒式分解法で処理する際、メタン,エチレンに代表される炭化水素を添加し、同時に処理することで低温活性が向上し、また、炭化水素の燃焼熱を利用することで昇温に必要なエネルギーを削減することができるためランイングコストの低減に繋がる。 (もっと読む)


【課題】ホスフィンの無害化のために使用される除害塔内に残存するリンを短時間かつ安全に無害の化合物に変換する除害塔におけるリンの安定化方法を提供する。
【解決手段】ホスフィンを含む有毒ガスを無害化する除害剤が充填された除害塔におけるリンの安定化方法であって、ホスフィンの無害化処理後に残存するリンを安定な化合物にするため、除害塔内に硝酸銅溶液を循環させる工程を有し、循環される硝酸銅溶液に含まれる硝酸イオン濃度と、銅イオン濃度が下記の関係にある。X座標を硝酸イオン濃度(g/L)、Y座標を銅イオン濃度(g/L:ただし対数スケール)とした場合、P1(0.10,0.05),P2(73,0.05),P3(105,0.10),P4(107,1.0),P5(92,10),P6(148,50),P7(99,50),P8(20,10),P9(2.0,1.0)で囲まれる図形の範囲に含まれる(X,Y)の組み合わせ。 (もっと読む)


【課題】容器内のエッチング排ガスの流通状態を改善すること。
【解決手段】エッチング排ガスに含まれる有害物質を除去する排ガス処理装置であって、 エッチング排ガスが導入される導入口および導入されたエッチング排ガスが排出される排出口を備えた筒状容器、筒状容器内に充填された除害剤、ならびに、複数の開口部を備えた平板部材を有して成り、平板部材は、除害剤が充填されている筒状容器内の領域を仕切るように配置されていることを特徴とする排ガス処理装置。 (もっと読む)


【課題】CO2及びVOCの排出を最小限に抑えた大気の温暖化防止と安全性の高い常温処理(酸化)による塗装乾燥炉の排気ガス脱臭処理システムを提供する。
【解決手段】装乾燥炉の排気ガスをヤニ取フィルタ1にて水のミスト噴霧により冷却及び水溶化しヤニ及びガスをフィルタにて捕捉する第1処理と、前記第1処理された水溶湿気を除湿ユニット2にて除湿する第2処理と、前記第2処理で除湿された気体中のヤニの粒子及び煙を電気集塵機3にて除去する第3処理と、前記第3処理された気体を光触媒脱臭装置4にて臭気成分を分解、脱臭する第4処理して脱臭しCO2及びVOCを低減する。 (もっと読む)


本発明は少なくとも1体積%の酸素(O2)、少なくとも75体積%のCO2、および水銀を含有し、≧3 barの圧力にある供給ガス流を精製するための方法に関する。本発明は、水銀を少なくとも部分的に除去するために、硫黄吸着剤および/または銀吸着剤を含む少なくとも1つの床吸剤固定着床の使用を含む吸着精製工程を含むことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】より簡便に効率よく硫化水素を除去することが可能な硫化水素除去方法及びこれに用いる硫化水素除去装置を提供する。
【解決手段】貯留槽1と、この貯留槽1に貯留した水Wに曝気を施すための曝気手段2と、脱硫装置3とを備える硫化水素除去装置Aを用い、硫化水素を含む水Wを貯留槽1に貯留し、曝気手段2で貯留した水Wに曝気を施してこの水Wに含まれた硫化水素を気相Hに放散させるとともに、硫化水素を含んだ気相Hを脱硫装置3に送り、この脱硫装置3で気相Hから硫化水素を除去してこれを捕集する。 (もっと読む)


【課題】エンジン排ガス中に過剰の酸素が存在する場合でも、少ない消費電力で安定的に高効率に窒素酸化物を浄化できる電気化学リアクターを提供する。
【解決手段】被処理物質と共存する過剰な酸素の吸着による性能低下に対し、高効率かつ持続的な電気化学反応を行うことを可能とするために、電気化学素子における好酸素分解反応場である電極部を反応を抑制するように配置し、かつ好窒素酸化物浄化場となる窒素酸化物浄化部におけるNiOにLiを添加することで、電子抵抗の低下と劣化の防止を達成せしめることを特徴とする、電気化学リアクター。
【効果】被処理物質の化学反応を妨害する酸素が過剰に存在する場合においても、従来技術と比較して浄化素子の作動を安定化でき、更に少ない消費電力で高効率かつ連続的に被処理物質を処理できる電気化学リアクターを提供できる。 (もっと読む)


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