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能源是人類賴以生存和發(fā)展的基本物質(zhì)基礎(chǔ),在世界化石能源資源及消費結(jié)構(gòu)中,煤炭所占的比重均較高。由于煤炭本身組成的復(fù)雜性,以及煤利用技術(shù)發(fā)展的相對落后,煤炭利用對大氣造成的污染也是最嚴(yán)重的。隨著世界環(huán)境保護(hù)意識的逐漸增強,煤炭氣化作為潔凈煤技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)之一,備受關(guān)注,以煤氣化間接合成油、煤氣化制氫、燃料電池等技術(shù)得到全球廣泛關(guān)注,從而給煤炭氣化帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
隨著工業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展,煤氣廣泛應(yīng)用于工業(yè)(機(jī)械、冶金、建材、玻璃等)燃料氣、城市(民用)煤氣、化工合成氣(合成氨、甲醇)等行業(yè),隨著先進(jìn)的、高效煤氣化技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,煤炭氣化技術(shù)將在煤炭液化(直接和間接液化)、煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(IGCC)、燃料電池、現(xiàn)代大型煤化工(C1化工)和新型制氫技術(shù)等領(lǐng)域中發(fā)揮更加突出的作用。在煤炭氣化過程中,煤中的硫在氣化過程成中發(fā)生轉(zhuǎn)移,20%左右進(jìn)入灰渣,其他大部分(約80%)轉(zhuǎn)到煤氣中并以H2S(占煤氣中總硫的90%以上)及少量的COS、有機(jī)硫等形態(tài)存在H2S由于含量最高,受到的關(guān)注較多,也是煤氣凈化研究的重點。給常溫氧化鐵脫硫劑產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展的契機(jī)。同時,也對脫硫劑提出了更高的要求,必須解決目前脫硫劑存在的各種不足。
二脫硫工藝影響因素研究
本文研究的主要目的是在常溫下成型氧化鐵脫硫劑脫除H2S的效果,不僅與影響其物理化學(xué)狀態(tài)的制備工藝配方、成型條件密切相關(guān),而且隨脫硫工藝控制條件的不同而有明顯的變化,主要表現(xiàn)在硫容、脫硫精度、粉化程度上。常溫脫硫工藝中溫度、空速、酸堿度、顆粒粒徑、脫硫劑含水量、H2S濃度等是影響脫硫劑反應(yīng)性的主要因素??账倥c硫容為反向關(guān)系,溫度、酸堿度、顆粒粒徑、脫硫劑含水量均存在一個有利于硫容的最佳值,而H2S濃度對硫容的影響不是很明顯。還在研究中得出各因素對工作硫容的影響程度為:氧化鐵含量>pH值>空速>水含量。我們認(rèn)為上述因素對脫硫劑的影響均不容忽視,但是氧化鐵含量是脫硫劑制備工藝的內(nèi)在因素,而空速、含水量、溫度、顆粒粒度、pH、進(jìn)口H2S濃度值則是在脫硫工藝可以控制的外在因素,為工藝可變參數(shù),因而應(yīng)當(dāng)將這兩類因素分別考察。脫硫劑的應(yīng)用環(huán)境離不開一定的酸堿度支持。增大堿度有利于反應(yīng)的進(jìn)行,在工業(yè)應(yīng)用結(jié)果中也可以看出脫硫劑工作循環(huán)過程中存在一定的堿耗。根據(jù)酸堿中和理論,堿性物質(zhì)同H2S同樣可以反應(yīng)達(dá)到脫除的目的,而在考察pH值對脫硫劑應(yīng)用影響時,應(yīng)綜合設(shè)備防腐蝕能力量力而行。對于不同的脫硫劑,也因各種使用工藝條件的不同而異,因而探索脫硫劑可用工藝條件是必須的。由此,本文對脫硫工藝影響因素的研究選定空速、含水量、溫度、顆粒粒度、進(jìn)口H2S濃度5個工藝可變因素,進(jìn)行了全面的考察試驗。
1、溫度的影響
我們通過熱力學(xué)計算得出隨溫度的升高,脫硫放熱反應(yīng)向反應(yīng)物方向,即正向進(jìn)行的趨勢逐漸減弱?;钚栽u價裝置上考察了溫度對脫硫劑硫容的影響。其它條件相同,僅改變脫硫操作溫度,測定脫硫劑一次工作硫容%(Sw)。很明顯,隨著溫度的升高,脫硫劑的一次工作硫容先升高后降低,即存在脫硫最佳溫度的迭擇問題,當(dāng)溫度在20℃左右時硫容Sw可達(dá)到12%,當(dāng)升溫至80℃時只有6.5%,僅為20℃的一半左右。降低溫度Sw下降更為明顯,溫度降低5℃,其下降幅度達(dá)40%。
因此,溫度對于氧化鐵脫硫效果的影響非常顯著,這同其它研究者的結(jié)果相同。
但是,不同的脫硫劑適用范圍差別很大,對于常溫氧化鐵脫硫劑來講最佳溫度在20℃左右,這不同于其它脫硫劑最佳工作溫度為40℃左右,明顯增強了脫硫劑的適用性。由于常溫下脫硫劑槽基本上為露天放置,因而脫硫溫度主要受季節(jié)變化,最佳操作溫度為20℃左右,基本等于大部分地區(qū)的年平均溫度,大部分季節(jié)里不需要進(jìn)行通高溫蒸汽,但東北地區(qū)脫硫槽體要采取保溫措施。
2、空速的影響
對于固定床反應(yīng)器,空速Vsp(h-1,spaeeveloeity),指單位時間、單位體積的脫硫劑床層所處理的氣體體積。在等體積反應(yīng)條件下,其倒數(shù)—空時在等容條件下物理意義是流體流過反應(yīng)器時在床層中的平均停留時間。從而得出了空速與流量和脫硫劑裝填體積的關(guān)系:
Vsp=Q/V h-1
其中, Q—氣體流量, m3/h
V—脫硫劑裝填料層體積, m3,
由上式得出,空速取決與氣體流量和裝填料層的體積,對于一定原料氣流量的脫硫工藝,選取Vsp大意味著氣體在床層的停留時間短,進(jìn)入床層的H2S分子來不及與活性氧化鐵反應(yīng)即穿出;Vsp小則由于所需脫硫槽體積過大,占地面積大,相應(yīng)的投資高。因此,選取適宜的Vsp是保證脫硫工藝既經(jīng)濟(jì)又有效的必要條件。常溫脫硫劑的應(yīng)用空速范圍大致為100~1000h-1。實驗室在脫硫活性評價裝置上考察常溫氧化鐵脫硫劑6種空速,6次循環(huán)的硫容情況進(jìn)行。
脫硫劑的硫容隨循環(huán)次數(shù)的增多而減小,而對于每一次循環(huán),總的趨勢是空速高硫容低,這是因為空速越高,H2S停留時間短,而反應(yīng)轉(zhuǎn)化率主要取決于停留時間,反應(yīng)越不充分,達(dá)到一定轉(zhuǎn)化率時床層工作區(qū)越長,必然導(dǎo)致硫容隨空速的增大而減小,至最大空速極限時,H2S來不及反應(yīng)即穿過床層,工作區(qū)長度大于整個料層高度,硫容很小。另一方面由于高空速時每一次循環(huán)反應(yīng)均不充分,空速越高,每一次循環(huán)的硫容逐漸降低,例如800h-1時,一次硫容為15%,二次10%,三次7%,六次累積39%。這種情況適合于氣源含H2S不高、氣體處理量大、脫硫劑需要多次再生使用的工藝脫硫;而對于低空速下操作時,由于前一次硫容高,即反應(yīng)進(jìn)行充分,活性鐵被最大限度的轉(zhuǎn)化為Fe2S3或FeS,再生時產(chǎn)生的硫堵塞孔隙,使下一次硫容相對降低,從而再生次數(shù)減少??账賹τ诿摿騽?yīng)用效果的影響還由于帶出水分的不同而不同,將在下面說明。總的來講應(yīng)用范圍廣的脫硫劑應(yīng)在各種空速下保證硫容大于10%,JNT-1型脫硫劑的實驗表征情況顯示這一點良好。各種空速下一次硫容均大于12%,二次硫容仍然均在10%以上,(氧化鐵脫硫劑一般再生2次),六次累積硫容大于35%,低空速下可達(dá)到60%,屬于脫硫劑市場前列水平。
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