单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中胺液净化的应用研究.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.1(下)-77-工 业 技 术焦炉煤气脱硫技术的研究和应用对减少大气污染物排放、改善环境质量和进行清洁能源生产至关重要。焦炉煤气中的硫化物排放对大气质量和生态环境造成了严重威胁,因此寻求高效、环保的脱硫方法具有紧迫性。1 单乙醇胺法焦炉煤气脱硫胺液净化存在的问题1.1 脱硫效率焦炉煤气脱硫中的一个显著问题是脱硫效率的波动性。单乙醇胺法在捕获硫化物气体方面具有不确定性,其脱硫效率在不同操作条件下可能变化显著。这种不稳定性可能源于温度、压力、气体组成和乙醇胺浓度的变化。脱硫效率的不一致性可能会导致不能达到期望的环保标准,同时也增加了运营的不确定性。因此需要更深入的研
2、究以确定脱硫效率波动的根本原因,并制定相应的控制策略,以实现更可靠、一致的脱硫效果。1.2 能源消耗能源消耗是焦炉煤气脱硫过程中的另一个重要问题。单乙醇胺法的再生过程通常需要高温操作,会消耗大量能源。高温操作不仅会增加操作成本,还可能给环境造成负担。此外,高能耗也使单乙醇胺法在实际应用中不够经济、可行1。因此,需要深入研究降低能源消耗的方法,以提高单乙醇胺法的可持续性,包括温度控制策略、能源回收技术以及对提高反应效率的研究,以降低脱硫过程的能源消耗。1.3 废液处理废液处理是焦炉煤气脱硫过程中的另一个复杂问题。单乙醇胺法产生的废液中含有硫酸和其他化学物质,需要进行有效处理。废液处理不当可能会造
3、成环境污染和资源浪费2。目前,传统的废液处理方法不够高效,因此需要更深入的研究来改进废液处理技术,降低对环境的不利影响,包括废液再循环、环保废液处理技术等方面的研究,以确保脱硫过程的环保性和资源利用效率。2 单乙醇胺法的应用2.1 试验设计与方法为深入研究单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中的应用,本文进行了一系列试验,具体如下。2.1.1 试验目的评估单乙醇胺法对焦炉煤气中硫酸气脱除的效率,同时考察温度对脱硫效率的影响。2.1.2 试验装置本文使用的试验装置包括反应釜、恒温槽、气体供给系统和样品采集系统。反应釜内装有单乙醇胺溶液,用于吸收焦炉煤气中的硫酸气。2.1.3 试验步骤试验步骤具体如下。第一,
4、样品准备。准备焦炉煤气样品,确保硫酸气浓度可控。试验中使用具有如下特性的焦炉煤气样品:SO2浓度为 1000mg/m3,N2作为稀释气体的总流量为 1L/min。这样可确保有一个已知浓度的硫酸气体源,以进行后续的试验。第二,系统预处理。将单乙醇胺(C2H7NO)的溶液装入反应釜,溶液浓度为 20%(质量分数)。通过恒温槽将反应温度保持在 25,以确保试验过程中温度的稳定性。第三,气体吸收。启动气体供给系统,将焦炉煤气传输至单乙醇胺溶液中。在试验开始后的不同时间点,测量并记录硫酸气浓度的变化。其中一些典型数据示例如下:初始时间(t=0min):SO2浓度为 1000mg/m3;t=10min:S
5、O2浓度降至 700mg/m3;t=20min:SO2浓度降至 400mg/m3;t=30min:SO2浓度降至 200mg/m3。第四,样品采集。使用样品采集系统,在不同时间点采集吸收后的样品。样品采集时间点对应试验中的不同反应时间。其中一些样品采集数据示例如下:t=10min 时采集的样品含有 700mg/m3的硫酸气;t=20min 时采集的样品含有400mg/m3的硫酸气;t=30min 时采集的样品含有 200mg/m3的硫酸气。第五,温度变化。在试验过程中改变反应温度以研究温度对脱硫效率的影响。不同温度下的脱硫效果示例如下:温度为 25时,t=30min 的样品中硫酸气浓度为200
6、mg/m3;温度升至 40时,t=30min 的样品中硫酸气浓度降至 100mg/m3。脱硫效果观察表见表 1。单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中胺液净化的应用研究王万厂(内蒙古恒坤化工有限公司,内蒙古 鄂尔多斯 016200)摘 要:本研究旨在深入探讨单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中的应用。研究目的是评估其潜在效益以及存在的问题,并提出改进措施。通过详细的试验设计和方法,模拟了单乙醇胺法的应用。试验结果表明,该方法在脱硫效率方面具有潜力,但能源消耗较高,且废液处理需要改进。因此,提出了工艺优化、催化剂应用、新型溶剂研发、温度控制策略以及废液再循环等改进措施。本研究为单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中的可行性提供了
7、重要见解,为清洁能源生产和环境保护提供了理论和试验基础。关键词:单乙醇胺法;脱硫;能源消耗;废液处理中图分类号:TQ113文献标志码:A中国新技术新产品2024 NO.1(下)-78-工 业 技 术通过这些数据能够更清晰地了解单乙醇胺法在不同条件下的脱硫效果,可进一步分析其性能并探讨温度对脱硫效率的影响。这些数据为分析试验结果提供了基础,有助于深入理解单乙醇胺法的应用。表 1 脱硫效果观察表反应时间(min)温度()SO2浓度(mg/m3)025100010257002025400302520030401002.2 试验结果与分析2.2.1 试验结果上述试验关注的是焦炉煤气脱硫的效率和温度对脱
8、硫效率的影响。1)焦炉煤气脱硫的效率。根据试验结果可知,随着反应时间增加,焦炉煤气中的硫酸气浓度逐渐下降。具体数据如下:反应开始时(t=0min),SO2浓度为 1000mg/m3;t=10min,SO2浓度降至 700mg/m3;t=20min,SO2浓度降至400mg/m3;t=30min,SO2浓度降至 200mg/m3。表明单乙醇胺法可以有效吸收焦炉煤气中的硫酸气,脱硫效率随着时间推移而提高。2)温度对脱硫效率的影响。本文在不同温度条件下进行了试验,以研究温度对脱硫效率的影响。根据试验结果(如图 1 所示)可知,温度为 25时,t=30min 的样品中硫酸气浓度为 200mg/m3;温
9、度升至 40时,t=30min的样品中硫酸气浓度降至 100mg/m3。可见温度升高有助于提高脱硫效率,使单乙醇胺法更高效。2.2.2 试验分析试验结果明确表明,单乙醇胺法在焦炉煤气脱硫中具有显著的潜力和优势。该方法能够有效捕获焦炉煤气中的硫酸气,从而降低有害气体排放,在焦化工业等高硫煤气体处理领域中具有重要意义,有助于提高环境质量,也符合排放标准。温度对脱硫效率有明显影响。随着温度升高,脱硫效率提高,原因是温度升高有助于加快反应速率并提高吸附效率。因此,温度是一个重要的操作参数,可以通过合理控制温度来提高脱硫效率。试验结果还强调了单乙醇胺法的可持续性。单乙醇胺吸收硫酸气后能够成功再生,表明它
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