本公司的脱硫技术已广泛运用于多个脱硫工况中,如天然气的脱硫、焦炉煤气的脱硫、气田水闪蒸气脱硫、污水池除臭等,均达到了较好的脱硫效果。目前新型脱硫剂也正在研发中,假以时日,我公司的脱硫技术会适用于更多的脱硫工况,解决更多的脱硫难题。
将计量好的再生剂分批次慢慢加入上述混合液内,搅拌约半个小时即可。4,再生剂用量的确定一般为蚀刻液重量的2~3.5%,初次使用,建议将,协助分析后,确定佳数值。需作出说明的是,本文所述络合铁脱硫技术中,所用脱硫催化剂是不需要多酚类化合物作载氧体的。
而国内的湿式氧化法脱硫工艺存在着动力消耗高,副盐生成率高,需定期排放脱硫废液的问题,沼气净化行业使用的生物脱硫工艺,也存在着为了维持装置内脱氮硫的正常生存,每天都要排放一定量的脱硫废水,以维持脱硫液的电导率在一个正常范围内的问题。
络合铁脱硫技术是一种鳌合铁湿式氧化法脱硫技术,国外同类技术为洛凯特(LO-CAT)回收技术,初主要用于石油炼化行业处理净化高浓度尾气,同步回收的装置上。该技术具有工艺简单,脱硫反应速度快,操作弹性大,脱硫精度高,副反应少,碱耗低,无脱硫废液排放等特点。
基于以上原因,近几年来,络合铁脱硫技术受到有脱硫净化需求的沼气工程,煤化工等行业的重点。下面就从化学原理的角度对络合铁催化剂的构成原理,脱硫工艺设计及实际运行中所依据的关键工艺参数等方面,作简要概述,期望对使用单位在选择络合铁脱硫工艺技术时有所帮助。
如选用浸渍沉积负载法,溶胶凝胶法时,在高温焙烧环节会放出大量有有害气体,给相应的尾气处理回收带来较大的困难,显然此类合成在实验室阶段合成试验尚可,如大规模工业化生产时,尾气处置的环保压力很大,难于大规模的进行工业化推广应用。
基于固体吸附性与氧化还原性能对催化剂SCR脱除氮氧化物活性的影响规律,即低温下SCR活性主要受催化剂的氧化还原性影响,而高温下的SCR活性主要受催化剂的表面酸性影响,确定了合成铁铈钛复合氧化物前躯体时各成分所占的比例范围。
基于活性组分种类的物相(主要指XRD晶型)和孔隙结构,比表面积大小,元素价态等决定了催化剂SCR脱硝活性的理论研究基础,综合考虑铁氧化物的物相形态及比表面积等受合成前驱体时的溶液中金属离子浓度及二价铁三价铁离。
共沉淀法制备脱硝催化剂的活性组分具有工艺简单,条件温和,生成的副盐便于回收且有利用等优势,因此我们选择共沉淀法作为合成铁铈钛复合氧化物的工艺路线。对已合成的铁铈钛复合氧化物进行部分物性指标及脱硝催化性能进行了,具体指标分数如下:1.铁铈钛复合氧化物的XRD图谱:显示出各金属元素间形成了良好的固溶体,晶形结构均呈无定型态存在。
锰是过渡金属元素,它的外层电子处于半充满状态,存在多种价态的氧化物,在较低温度下其外层电子很容易迁移到O2和NH3中去,从而反应进行,锰晶格中含有丰富的O可以氧化NO,这也是锰基催化剂具有良好低温活性的原因。锰基催化剂在以往的研究中显示出了良好的低温催化活性。
锰氧化物作为低温脱硝催化剂活性组分的理论依据是:低温SCR催化反应,电子的活化是关键。同时,在物相结构方面,一般认为,较大的比表面积,无定型态的锰氧化物是其出极高低温活性的重要原因。根据上述理论研究基础,结合我们在铁铈钛复合氧化物用于脱硝催化剂活性组分的实验结论,认为TiO2的抗SO2中能力较强,其表面的盐也不够,同时TiO2也能跟MnOX,FeOX等活性组分发生良好的电子作用,铁元素的加入。文献资料表明。
2.锰铁钛复合氧化物的比表面积及孔结构参数:3.锰铁钛复合氧化物SCR脱硝催化剂活性检测:检测条件:NO:800ppm,NH3:850ppm,O2:5%,H2O:10%,空速:15000h-1注:1#样品为实验室合成的锰铁钛复合氧化物脱硝催化剂活性曲线图。
4.锰铁钛复合氧化物SCR脱硝催化剂抗SO2中性能:检测条件:温度200℃,NO:800ppm,NH3:850ppm,O2:5%,H2O:10%,SO2:100ppm,空速:15000h-1从以上锰铁钛复合氧化物的物相表征及催化活性性能看,该催化剂在200℃~350℃之间具有良好的SCR脱硝。
毒性强的硫化氢气体的一种工艺方法,这个工艺具有自动化程度高,流程简洁,运行成本低等优点。3.工艺原理如下图,厌氧发酵产生的沼气进入洗涤塔,通过与碱性循环喷淋液发生吸收反应,从而去除沼气中的硫化氢。吸收硫化氢的富液回流至生物反应器内,通过生物转化,将硫化氢转化成固态单质,并将溶液再生为可用于洗涤沼气的碱性吸收液(亦成为贫液),从而实现了吸收剂的回收和再生循环利用。通过硫沉淀器实现固体的分离。3.什么是沼气生物脱硫?沼气生物脱硫(简称沼气脱硫)是利用生物菌种去除沼气中腐蚀性强。
此工艺将弱碱性条件下硫化氢的物理化学吸收与空气作用下碱性溶液的生物再生相结合。含有硫化氢的沼气进入洗涤塔,在这里被吸收硫化氢的碱溶液洗涤,处理后的沼气硫化氢去除率高达99.5%。经系统处理后,沼气可用于燃气发电机发电,用作锅炉燃料或输入至当地小型供气网络。
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