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1、干法脱硫废气处理方法
干法脱硫废气处理方法是利用的硫化氢的还原性和可燃性然后固体氧化剂或吸附剂来进行脱硫或者直接燃烧,干法脱硫也可被称为干式氧化废气处理法。
2.氧化铁废气处理法
氧化铁废气处理法采用的脱硫剂是氢氧化铁并添加了部分的石灰石、木屑和水等同时氧化铁法的形式分为分箱式和塔式两种。
3、氧化锌废气处理
氧化锌废气处理法采用氧化锌作为脱硫剂,但是该方法只适合处理硫化氢浓度较低气体,且不能恢复氧化锌脱硫剂的脱硫性能。
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扩展资料:
硫化氢无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有臭味,有剧毒,其水溶液为氢硫酸。硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
在污水处理站、沼泽、下水道、污泥池,特别是蛋白质腐烂时产生的的硫化氢较多。在医药、农药、造纸、制革、化工、硫化染料等行业都会产生硫化氢气体。
硫化氢气体属于恶臭类气体,浓度高,对环境污染严重,危害身体健康,必须加以治理。 硫化氢气体溶于水,显酸性,具有还原性和腐蚀性,在碱性溶液中溶解性更大。
参考资料:百度百科-硫化氢
一.国内外硫化氢废气处理的方法总结
这些年,关于H2S气体的净化方法研讨越来越活跃。依据各自的特点,可把硫化氢废气的净化方法分为:
吸收法,物理溶剂吸收法、化学溶剂吸收法;
吸附法,可再生的吸附法、不可再生的吸附法;
氧化法,干法氧化法、湿法氧化法;
生物法等。
二.吸收法
吸收法包含:物理吸收和化学吸收法。
2.1物理吸收法
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,有机溶剂有两大优点:
(1)能够有选择性地吸收硫化氢(2)加压吸收后只需降压即可解吸。
物理吸收法流程简单,通常情况下只需吸收塔,常压闪蒸罐和循环泵,不需外加蒸汽和外加其他热源。
物理吸收法对溶剂的要求:
(1)H2S在溶剂中的的溶解度要比在水中溶解度高数倍,而烃类、氢气在溶剂中的溶解度比它们在水中的溶解度低(2)该溶剂的蒸汽压要求尽量的低,防止其溶剂的挥发而造成溶剂的丢失(3)该溶剂须具有很低的粘度和吸湿性(4)该溶剂对金属没有腐蚀(5)溶剂的成本相对较低。
目前有机溶剂物理吸收H2S的技术有很多,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。
2.2化学吸收法
化学吸收发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生化学反应的吸收进程。
硫化氢溶于水后,水溶液呈酸性,并且考虑到吸收液的再生问题,因此可以选用具有缓冲效果的强碱弱酸盐溶液处理硫化氢废气,如酚盐、磷酸盐、硼酸盐、氨基酸盐等,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,化学溶剂对H2S的吸收率比物理溶剂高。
三.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,该办法常用于处理H2S气体浓度较低的排放气。
吸附设备通常选用固定床吸附器,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。
目前常用的吸附剂分为:可再生吸附剂与不可再生吸附剂。
3.1可再生吸附剂
自1950年以来,工程上选用的吸附剂最早是水合氧化铁。常温下的氧化铁脱硫剂的脱硫进程反应方程式为:
脱硫: Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3+ 3H2O
Fe2O3·H2O+3H2S=2 FeS+S+4 H2O
上述反应因为受到反应条件的影响,一式得到的产品Fe2S3易于再生为Fe2O3,而二式得到的产品FeS不易再生为Fe2O3,因此在实践运用中应防止二式反应的发生。
再生: Fe2S3·H2O+3/2H2S= Fe2O3·H2O+3S
2 FeS+3/2O2+ H2O=Fe2O3·H2O+2S(高温)
3.2不可再生吸附剂
常用吸附剂是氧化锌,吸附反应为:
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。
四.氧化法
氧化法净化硫化氢废气,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,在液相中进行的叫湿法氧化。
4.1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,典型的有克劳斯法和选择性氧化法。
脱除废气中氧化氢最早的办法之一是克劳斯法,首要优点是: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情况,它操作便利,设备简单,长期以来一向受到废气处理应用方的重视。
克劳斯法的原理是,在克劳斯焚烧炉中内使废气中的一部分硫化氢氧化生成SO2,生成的SO2与进气中的H2S按下列反应方程式生成硫磺加以收回:
H2S+SO2=2H2O+3/2S2
铝矾土是反应的催化剂,使反应能够在不太高的温度下进行。催化剂的运用量为反应混合物的0.1%~0.2%。反应器内温度必须小于650℃,否则催化剂结构受到损坏,当废气中有碳氢化合物时温度不得超过480℃。
克劳斯法要求废气中的H2S的初始浓度应大于15%,否则,H2S的焚烧不能供给满足反应需求的热量,不能保持正常反应所需求的温度。
选择性氧化法,是在催化剂的作用下把H2S用空气中的氧直接氧化为硫。这些年,选择性氧化技术有突破性发展,成功的研制出选择性好、对H2O和过量O2不灵敏的高活性催化剂。选择性氧化法硫的总收回率可达98%~99%。
4.2湿法氧化
与干法脱硫比较,湿法处理能力能大,且操作弹性大。
湿法氧化具有如下的特色:脱硫效率高,可使净化后的气体含硫量较低,,将H2S一步转化为单质硫;既可在常温常压下操作,又可在加压下操作,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,均由脱硫和再生组成。
五.结论
硫化氢废气的净化办法多为回收类办法。对于量大、浓度较高的含H2S气体,通常经过吸收、氧化等进程收回硫磺。对于量小、浓度低的含H2S气体,通常用吸附法处理。氧化法具有处理量大、能够连续生产的优点,在工业生产中应用较多。
硫化氢气体作为一种大气污染物,空气中作为传输媒介,通过人们的对人体呼吸系统的影响,但它也有其特殊性。它气味值为主要污染特征,即硫化氢气体的气味阈值浓度很低,硫化氢气体治理的要求在处理质量浓度较低,甚至为零,这使得硫化氢污染治理不同于一般的空气污染。目前,治理硫化氢的方法主要有三种类型的物理方法、化学方法和生物方法。
1、物理方法。据从事硫化氢销售方面的专家讲,物理方法不改变硫化氢物质的化学性质,只使用一种物质臭掩蔽和稀释,或转移硫化氢物质由气相液相或固相。常用的方法是掩蔽法、稀释法、冷凝法和过滤吸附法等。
2、化学方法。化学方法是使用一种不同的物质和硫化氢的化学反应,改变硫化氢物质的化学结构,使它成为一种无气味的物质或臭味较低,常见的方法包括燃烧法、氧化法和化学吸收法(酸和碱中和),等等。
3、生物除臭。生物除臭是指利用微生物的代谢活动退化,硫化氢物质氧化的最终产品。以达到的目的无臭,无害的,常用的方法有生物过滤法、生物吸收法(悬浮生长系统),生物滴滤池法和生物制备方法。以上内容由山东言赫化工为大家详细介绍。
硫化氢气体能溶于水、乙醇及甘油中,化学性质不稳定。微溶于水,形成弱酸,称为“氢硫酸”。其水溶液包含了氢硫酸根HS-(在摄氏18度、浓度为0.01-0.1摩/升的溶液里,pKa = 6.9)和硫离子S2-(pKa有争议,在12至17间)。一开始清澈的氢硫酸置放一段时间后会变得混浊,这是因为氢硫酸会和溶解在水中的氧起缓慢的反应,产生不溶于水的单质硫。
硫化氢是一种二元弱酸。在20℃时1体积水能溶解2.6体积的硫化氢,生成的水溶液称为氢硫酸,浓度为0.1mol/L [2] 。硫化氢在水中的第二级电离程度相当低,以至于氢氧根浓度至少达到8mol╱L时硫离子才能用仪器检测到:
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硫化氢在溶液中存在如下平衡:
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氢硫酸比硫化氢气体具有更强的还原性,易被空气氧化而析出硫,使溶液变混浊。在酸性溶液中,硫化氢能使Fe3+还原为Fe2+,Br2还原为Br-,I2还原为I-,还原为Mn2+,还原为Cr3+,HNO3还原为NO2,而它本身通常被氧化为单质硫。 [2] H2S也能还原溶液中的铜离子(Cu2+)、亚硒酸(H2SeO3)、四价钋离子(Po4+)等,如:
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硫化氢气体可以和金属产生沉淀,通常运用沉淀性被除去,一般的实验室中除去硫化氢气体,采用的方法是将硫化氢气体通入硫酸铜溶液中,形成不溶解于一般强酸(非氧化性酸)的硫化铜:
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但硫化氢与硫酸铁反应时,若硫化氢量少,只能生成单质硫,因为Fe3+与S2-会发生氧化还原反应:
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注意:硫化氢的硫是-2价,处于最低价。但氢是+1价,能下降到0价,所以仍有氧化性,如:
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硫化氢能发生归中反应:
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其中硫化氢是还原剂,二氧化硫是氧化剂,硫既是氧化产物也是还原产物。
硫化氢废气处理的方法总结如下:
-
吸收法;
采用可以吸收硫化氢气体的溶液进行吸收,可以用一些溶剂把硫化氢气体给处理掉,比如氢氧化钠溶液,碳酸钠溶液等,都是可以的。
-
吸附法;
采用一些吸附剂,把硫化氢气体吸附之后富集起来,待以后用到硫化氢气体之后还可以再释放出来,这样做既环保又节约。
-
氧化法;
直接把硫化氢气体氧化,在氧气流中燃烧,生成二氧化硫和水,把二氧化硫收集起来然后用于制取硫酸或者硫酸工业。也可以直接氧化硫化氢的水溶液,得到硫单质,回收硫单质,节约又环保。
-
生物法。
采用生物降解的方式进行降解,有一些好硫细菌可以分解硫化氢。
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