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硫化氢废气如何处理
  发布者:cqrzhb 发布时间:2013/12/16 阅读:3074次 【字体:

  重庆废气处理公司介绍,随着人类的环境保护的逐渐增强,人类越来越关怀周围生计环境的质量。工业排放的废气中所含的H2S气体,不只能够导致管道和催化剂的中毒、致使技能条件恶化、设备的腐蚀,并且会构成相当严重的环境污染,乃至损害人类生计。因此,有必要对排放的H2S气体进行管理。硫化氢气体是一种日益导致全球注重的大气污染公害,它是典型的恶臭类气体,具有污染规模很广、影响很大的特色。而硫磺在动力、化工、医药、农业等方面都是很名贵的化工行业的质料。因此,合理运用硫化氢,使硫化氢气体变废为宝,在实践生产中具有非常重要的实践意义。

  2.国内外硫化氢废气处置的办法

  这些年,关于处置H2S气体技能研讨越来越活泼。依据去掉硫化氢的办法的不一样特色,可把净化办法分为:

  吸收法:物理溶剂吸收法、化学溶剂吸收法; 分化法:热分化法、微波技能分化;

  吸附法:可再生的吸附剂法、不行再生的吸附剂吸附法; 氧化法:干法氧化法、湿法氧化法;生物法等。

  依照硫化氢去掉办法和技能的不一样,能够分为吸收法和吸附法。吸收法又能够分为:物理吸收和化学吸收。

  2.1硫化氢的处置办法

  惯例的处置硫化氢的办法的办法有吸收法和吸附法。

  2.1.1吸收法

  吸收法包含:物理吸收和化学吸收法。 物理吸收:

  物理吸收法通常情况下是选用有机溶剂作为硫化氢的吸收剂,有机溶剂有两大长处:

  (1)能够有挑选性地吸收硫化氢; (2)加压吸收后只需降压即可解吸。

  物理吸收法流程简略,通常情况下只需吸收塔,在常压闪蒸罐和循环泵,不需外加蒸汽和外加其他来历的热源。

  物理吸收大的溶剂有必要具有的特色:

  (1)的溶解度要比在水中溶解度高数倍,而对烃类、氢气溶解度比它们在水中的溶解度低;该溶剂的蒸汽压需求尽量的低,防止其溶剂的蒸腾而构成溶剂的丢失;

  (2)该溶剂须具有很低的粘度和吸湿性;

  该溶剂对金属根本不发作腐蚀;溶剂的报价应当是相对较低的。 当前提出的有机溶剂物理吸收H2S的技能有许多,也逐渐走向老练,有许多技能已有工业化设备在运转,运用的吸收剂有磷酸三定酷(埃斯塔索尔法)、N-甲基-2-砒咯烷酮(普里索尔法)、碳酸丙烯酷(福洛尔法)、甲醇(勒克梯索尔法)等。

  化学吸收法是将被吸收的气体导入吸收剂中使被吸收的气体中的一个或多个组分在吸收剂中发作化学反响的吸收进程,合适处置初级浓度的气体,排放时大风量的废气。

  大多数情况下是运用硫化氢溶于水后,水溶液呈酸性。水溶液的弱酸功能够选用碱性的溶液将其吸收,因为强碱溶液吸收了硫化氢后,该碱性溶液的再生很艰难,因此常选用具有缓冲效果的强碱弱酸盐如酚盐、磷酸盐、硼酸盐、氨基酸盐等的溶液,这些溶液的PH值大多在9~11之间。

  除此之外,还可选用一些弱碱,如二甘醇胺、乙醇胺类、氨、二甘油胺、二乙丙醇胺等水溶液作吸收剂来吸收处置含H2S气体的废气。

  化学吸收的溶剂通常是在常压加热下再生,再生时所开释的气体需求触摸阶段数(或级数)比物理溶剂的少;化学溶剂去掉H2S的彻底程度比物理溶剂高。

  2.1.2吸附法

  吸附法即是运用某些多孔性物质具有的吸附功能,对H2S气体进行净化。该处置的需求是需求处置的废气的浓度低的办法,该办法常用于的是处置排放的气体中含H2S气体浓度较低的气体。

  吸附设备通常选用的固定床吸附器。为防止吸附颗粒被粉尘等阻塞,在气体流入吸附床层前,应先经过预净化设备。

  通常对吸附剂的需求是:阻力下降,无粉尘,吸附容量高,截留度要高。因为吸附脱臭设备不宜频频再生,所以需求进口臭气浓度不能太高,不然再生频频,构成糟蹋不经济。

  当前常用的吸附剂分为:可再生吸附剂与不行再生吸附剂 1.可再生吸附剂

  自1950年以来,工程上选用的最早的吸附剂是水合氧化铁。常温、常压下的水合氧化铁是以会集氧化铁的形状存在着的,但关于制备出来的能够有用运用的吸附剂自身而言,只能用a—Fe2O3.H2O和Y—Fe2O3.H2O。常温下的氧化铁脱硫剂的脱硫进程及其原理是选用水合氧化铁脱除H2S气体,其他反响方程式为:

  脱硫: Fe2O3.H2O+3H2S= Fe2S3+ 3H2O Fe2O3.H2O+3 H2S=2 FeS+S+4 H2O

  上述反响因为遭到反响条件的影响,第一个反响式反响的产品易于再生为Fe2O3,而二式产品FeS不易再生为Fe2O3,因此在实践运用中应防止二式反响的发作。

  再生: Fe2S3. H2O+3/2 H2S= Fe2O3. H2O+3S

  2 FeS+3/2O2+ H2O= Fe2O3. H2O+2S(高温)

  2.不行再生吸附剂

  常用吸附剂是氧化锌吸附反响为:

  ZnO+ H2S=ZnS+ H2O

  300℃时经ZnO吸附脱硫后的净化空气中H2S浓度在14mg/m3以下。ZnO吸附剂的首要缺陷是不能经过氧化就地再生,须更换新的吸附剂。因为再生中吸附剂表面会因烧结而显着削减,机械强度也打打下降。

  金属氧化物的混合物用于燃气净化研讨也很活泼,Fe2O3和ZnO按必定的份额混合制成铁酸锌,其运用温度可达649。C,若在铁酸锌中参加皂土,则可在690。C条件下运用,且有较好的稳定性。ZnFeO4现已开展变成氧化锌的代替脱硫剂,它具有硫容高、同硫化氢反响速度快、硫化氢脱除功率高级长处。但ZnFeO4

  在高温下复原气氛下分化为Fe2O3和ZnO依然存在锌的发扬、硫酸盐的构成现已因为热堆积导致的火星下降等缺陷。 2.1.3氧化法

  氧化法净化氢废气,通常是把H2S气体直接氧化为单质硫。在气相中进行氧化的进程通常被称作叫做干法氧化,在也相中进行的进程叫湿法氧化。

  (1)干法氧化

  干法氧化是在通常情况下使硫化氢气体氧化成单质硫或硫的氧化物的一种办法,典型的有克劳斯发和挑选性氧化法。

  脱除肺气肿氧化氢最早的办法之一是克劳斯法,首要有点是:从硫化氢气体中收回硫。该法适用于进气中硫化氢浓度较高的场合,它操作便利,设备简略,长期以来一向遭到废气处置的注重。

  克劳斯法的原理是运用硫化氢为质料,在克劳斯焚烧炉中内使废气中的一部分氧化生成SO2,生成的SO2与进气中的H2S按下列反响方程式生成硫磺加以收回:

  H2S+SO2=2 H2O+3/2S2+Q

  铝矾土是反响的催化剂,能够再不太高的温度下进行,H2S与SO2效果充沛转化变成硫。催化剂的运用量为反响混合物的0.1%~0.2%。反响器内温度有必要小于650。C,不然催化剂遭到损坏,当废气中有碳氢化合物时温度不能超过480。C。

  克劳斯法需求废气中的H2S的初始浓度应大于等于15%~20%。不然,H2S的焚烧不能供给满足反响需求的热量,不能保持正常发硬所需求的温度。

  挑选性氧化法,是在催化剂的效果下把H2S用空气中的氧直接氧化为硫。这些年,挑选性氧化技能有打破性发展,成功的关键是研制出挑选性好、对H2O和过量的O2不灵敏的高活性催化剂,当前用铁基氧化物的不一样混合物制备。挑选性氧化法硫的总收回率可达98%~99%。 (2)湿法氧化

  与干法脱硫比较,湿法处置才能大,且湿法最著名的特色是操作弹性大,脱硫化功率高。

  湿法氧化具有如下的特色:脱硫功率高,可使净化后的气体含硫量较低,,可将H2S一步转化为单质硫,无二次污染;既可在常温常压下操作,有可在加压下操作,大多数脱硫剂可再生,运转成本低。

  液相催化法是中国近期研讨的热门,各种液相催化法的技能流程大致一样,均有脱硫和再生组成。

  首要原理:

  H2S+Na2CO3—NaHS+ NaHCO3

  2 NaHS+4NaVO3+ H2O—Na2V4O9+4NaOH+2S Na2V4O9+2NaOH+ H2O+2ADA—4 NaVO3+2HADA

  O2+2HADA—2ADA+2 H2O

  该技能问题在于:有害废液处置艰难,能够构成二次污染;气体刺激性大;副产品使化学药品耗量增大;生成的硫单质质量差;对CS2、COS及硫醇几乎不起效果;悬浮的颗粒收回艰难,易构成过滤器阻塞。

  国外还有碱性物质的水溶液配入DDS催化剂、酚类物质和活性碳酸亚铁的DDS法等,都在进步脱硫率、强化铁离子再生等方面尽力打破。

  3.结语

  硫化氢废气的净化办法多为收回类办法。关于量大、浓度较高的含H2S气体,通常经过吸收、氧化等进程收回硫磺。关于量小、浓度低的含H2S气体,通常用吸附法处置。分化法收回H2和硫磺,是一种很有出路的办法。在这方面的研讨相对老练了,但仍在不断进步中。

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