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[沼气技术] 沼气脱硫你怎么选

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有没有同行探讨下关于沼气脱硫技术选择的问题,沼气产业发展离不开节能环保与循环经济的主题,每一项净化或分离技术路线的选择是很关键的。大家探讨下各种脱硫工艺的适用性,比如原料适应性方面,操作环境方面,装置运行可靠性方面,经济成本方面等等。

 

发表于 2016-5-20 09:48:02

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xiaofeng2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
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大气量、高浓度的脱硫用湿法,反之用干法,有钱又不嫌费事的用生物法

 

发表于 2016-5-24 10:12:40

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Peterpaul彼得保罗
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xiaofeng2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
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另外,湿法的脱硫精度不高,只能达到几百ppm吧

 

发表于 2016-5-24 10:13:08

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冰河溯雪123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
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大气量、高浓度的脱硫用湿法,反之用干法,有钱又不嫌费事的用生物法   这句话很精辟。湿法和干法都可以达到30ppm以下  生物发脱硫精度不可以。

 

发表于 2016-5-30 22:21:15

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天空之门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
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但生物法处理的比较干净,湿法和干法都有二次污染的问题
特别是干法,用完的脱硫剂只能填埋,实际卸下来的时候已经很多硫又变成气态跑出来啦

 

发表于 2016-5-31 14:00:06

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生物法产出来的是稀硫酸哦 貌似更难处理,还有就是产硫磺的生物法很容易堵塔。并不是说生物法就干净  详情 回复 发表于 2017-12-17 13:41

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dhyao2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
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xiaofeng2000 发表于 2016-5-24 10:12
大气量、高浓度的脱硫用湿法,反之用干法,有钱又不嫌费事的用生物法

生物脱硫的原料适应性如何?  看来生物菌种的成本还是项大问题

 

发表于 2016-5-31 16:00:00

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dhyao2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
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冰河溯雪123 发表于 2016-5-30 22:21
大气量、高浓度的脱硫用湿法,反之用干法,有钱又不嫌费事的用生物法   这句话很精辟。湿法和干法都可以达 ...

干法和湿法的脱除精度不止这个数, 尤其是干法,我们做到1PPM也没问题,主要关系到硫容及更换周期的问题.
请问据您了解生物脱硫精度能达到多少?

 

发表于 2016-5-31 16:01:38

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dhyao2008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
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天空之门 发表于 2016-5-31 14:00
但生物法处理的比较干净,湿法和干法都有二次污染的问题
特别是干法,用完的脱硫剂只能填埋,实际卸下来的 ...

赞同您的观点. 沼气这种体系中硫的存在形态多样,除了硫化氢,还有各种有机硫,生物法脱硫有相应选择性吗

 

发表于 2016-5-31 16:09:05

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xiaofeng2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
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湿法脱硫可以归纳分为物理吸收法、化学吸收法和氧化法三种。采用碳酸钠、氨水和醇胺溶液等吸收硫化氢的为化学吸收法;用冷甲醇吸收硫化氢的为物理吸收法;采用碱性溶液为吸收剂,并加入载氧体为催化剂,吸收硫化氢,并将其氧化成单质硫的方法为氧化法,此法采用溶液吸收,且具有氧化再生的特点,故此脱硫方法也称为湿式氧化法。以上三种脱硫的方法中,物理吸收法和化学吸收法存在硫化氢再处理问题。
目前湿式氧化法技术成熟可靠,脱硫效率可达99.5%以上。国内湿式氧化法主要以改良ADA法、栲胶法、PDS法等为代表。
(1)改良ADA法:又称改良蒽醌二磺酸法,是成熟的氧化脱硫法,脱硫率可达99.5%以上。其主要反应如下:
脱硫塔中的反应:以PH=8.5~9.2的稀碱液吸收硫化氢生成硫氢化物。
Na2CO3+H2S    NaHS+NaHCO3 硫氢化物与偏钒酸钠反应生成元素硫:
2NaHS+4NaVO3+H2O      Na2V4O9+4NaOH+2S 氧化态ADA氧化焦性偏钒酸钠生成偏钒酸钠:
Na2V4O9+2ADA(氧化态)+2NaOH+H2O   4NaVO3+2ADA(还原态)
再生过程中的反应:还原态ADA被空气中的氧氧化成氧化态,然后溶液用泵送入吸收塔循环使用。
2ADA(还原态)+O2      2ADA(氧化态)+2H2O
改良ADA溶液组分中,碳酸钠(Na2CO3)作吸收剂,ADA为析硫的载氧体,偏钒酸盐为ADA析硫过程的催化剂。
    改良ADA法是技术成熟、过程规范程度高、溶液性能稳定、技术经济指标较好的脱硫方法。该方法还具有硫磺回收率高,回收的硫磺纯度高,溶液对人和生物无毒害作用,对碳钢无腐蚀作用的优点。其缺点是易发生硫磺堵塞脱硫塔内填料。
(2)栲胶法:栲胶是聚酚类(丹宁)物质,可代替ADA作载氧体,价格低廉。此法的吸收效果与ADA相近,且具有不容易堵塞脱硫塔填料、栲胶资源丰富、价格便宜等优点。其缺点是配制脱硫液和往系统中补加栲胶时都要经过加热溶化制备过程。
(3)PDS法:PDS是酞菁磺酸盐系化合物的混合物,它具有较高的催化活性。PDS脱硫与其它各种湿式氧化法脱硫具有相同的生产工艺,因此由ADA法或栲胶法改为PDS脱硫不需要更改原有工艺,只是以PDS代替脱硫液中得ADA或栲胶即可。
   PDS的催化活性好,用量少,消耗低。溶液再生时产生硫泡沫的硫晶体粒子大,易于分离,故脱硫液中的悬浮硫含量较低。该法不仅脱除无机硫,对有机硫也有很好的脱除效果。PDS对人体无毒害作用,脱硫液对设备基本无腐蚀。由于脱硫液中PDS含量特低,且容易被硫泡沫带走损失掉,若集中加入,将导致PDS未参加反应就被泡沫带出系统,且损失多,所以须采用24小时连续滴加的方式加入。
   另外最新的脱硫剂主要代表有SY-7和888,它们是针对PDS的缺点而改进的催化剂,也具有催化活性好,用量少,消耗低的特点。

 

发表于 2016-6-8 13:41:25

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xiaofeng2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
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干法脱硫是采用固体吸收剂或吸附剂来脱除硫化氢或有机硫的方法。干法脱硫具有流程短,设备结构简单,气体净化度高,操作平稳的优点。但此法通常使用固定层反应器,需要定期更换脱硫剂,不能连续。由于受脱硫剂硫容量(单位质量脱硫剂能脱除硫的最大数量)的限制,干法脱硫一般用于含硫量较低的情况。
干法脱硫的方法很多,目前使用的主要有以氧化铁法、活性炭法、氧化锌法和有机硫(COS、CS2)水解法等。
湿法碳酸钠的优点是能够耐受气体气量和硫化氢含量冲击,干法氧化铁脱硫的优点是脱硫精度高。气体先经过湿法脱硫初步粗脱硫,将沼气中的大部分硫化氢去除。剩余小部分未被湿法脱硫吸收的硫化氢,被干法脱硫的氧化铁脱硫剂吸收,经过湿法脱硫和干法脱硫相结合的脱硫后硫化氢含量<8mg/Nm3。湿法碳酸钠脱硫采用脱硫液循环再生工艺,无污染性废水排出,且湿法脱硫过滤出来的硫沫和干法脱硫吸收硫化氢后的脱硫剂可收集起来,出售给硫酸厂。工艺采用的化工原料和设备,均无毒、无害,操作方便,无安全隐患。相比较氢 氧 化钠脱硫和纯干法脱硫具有脱硫效率高、运行成本低等优点。该工艺沿用以往煤气脱硫成熟的栲胶脱硫的基础上,经过多次更新换代,已达到国际同行业先进水平。湿法碳酸钠脱硫效率稳定,干法脱硫的脱硫精度高,采用干湿结合的脱硫方法充分利用两种脱硫方法的优点,在脱硫精度和运行成本上达到最优化。

 

发表于 2016-6-8 13:41:42

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wyf600VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
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xiaofeng2000 发表于 2016-5-24 10:12
大气量、高浓度的脱硫用湿法,反之用干法,有钱又不嫌费事的用生物法

我知道的生物法工艺包括吸收、反应在一个反应器的工艺和吸收、生物反应分两个反应器的工艺两种,后者我比较了解,感觉投资和运行的简便性都还可以,不知道是不是指第一种工艺。

 

发表于 2016-6-17 06:44:07

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天空之门 发表于 2016-5-31 14:00
但生物法处理的比较干净,湿法和干法都有二次污染的问题
特别是干法,用完的脱硫剂只能填埋,实际卸下来的 ...

生物法产出来的是稀硫酸哦 貌似更难处理,还有就是产硫磺的生物法很容易堵塔。并不是说生物法就干净

 

发表于 2017-12-17 13:41:05

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目前来说对于沼气脱硫可以使用以下几种方法
1.干法氧化铁或是活性炭法
特点 投资小,适用于小气量,低浓度的工况。主要用于精脱硫,可以达到1ppm。但是废脱硫剂很难处理。运行费用平均5-6分钱。
2湿法888/pds/栲胶等脱硫方法
特点 投资稍大,适用于日产沼气量8000方以上的工况,高低浓度均可以降低到50ppm以下。副产物为硫磺。可以外卖处理。运行费用基本在4-5分钱。操作简单。
3生物法脱硫
特点  投资大,后续营养液需要特供,适用于低浓度硫化氢日产10000方以上的工况,副产物为稀硫酸或是硫磺。脱硫精度100ppm.受环境影响变化大,不稳定。运行费用2-3分钱
4络合铁脱硫法
特点,投资与888相当,但是材质均为不锈钢,可以撬装,结果简单。适用于日产5000方以上工况,副产物硫磺,后续需要补充专有药剂,脱硫精度最高,可以为0ppm。运行稳定可靠,运行费用低至1-2分钱。

 

发表于 2017-12-17 13:50:24

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