焦爐煤氣脫硫效率分析及工藝選擇

2020-11-25 北極星環保網

北極星大氣網訊:煤氣中的硫來自原料煤中,存在形式主要是 H2S,亦有少量有機硫(主要是COS)。H2S 不僅會造成環境的汙染,還會腐蝕設備,使催化劑中毒,對生產造成很多不良影響,所以必須要脫去煤氣中的硫。煤氣脫硫即採用一定的技術手段將 H2S、HCN 等有害物質從焦爐煤氣中脫除,採用的工藝方法一般分為溼法和幹法。

1焦爐煤氣脫硫技術

焦爐煤氣常用的脫硫方法從脫硫劑的形態上來分包括幹法脫硫技術和溼法脫硫技術。

1.1焦爐煤氣幹法脫硫技術

幹法脫硫工藝是利用固體吸收劑脫除煤氣中的硫化氫,同時脫除氰化物及焦油霧等雜質。幹法脫硫又分為中溫脫硫、低溫脫硫和高溫脫硫。常用脫硫劑有鐵系和鋅系,氧化鐵脫硫劑是一種傳統的氣體淨化材料,適宜於對天然氣、油氣伴生氣、城市煤氣以及廢氣中硫化氫含量高的氣體。常溫氧化鐵脫硫原理是用水合氧化鐵(Fe2O3·H2O)脫除 H2S,其反應包括脫硫反應與再生反應。

幹法脫硫工藝多採用固定床原理,工藝簡單,淨化率高,操作簡單可靠,脫硫精度高,但處理量小,適用於低含硫氣體的處理,一般多用於二次精脫硫。但由於氣固吸附反應速度較慢,工藝運行所需設備一般比較龐大,而且脫硫劑不易再生,運行費用增高,勞動強度大,不能回收成品硫,廢脫硫劑、廢氣、廢水嚴重汙染環境。

1.2焦爐煤氣溼法脫硫技術

溼法工藝是利用液體脫硫劑脫除煤氣中的硫化氫和氰化氫。常用的方法有氨水法、vasc法、單乙醇胺法、砷鹼法、改良 ADA法、TH 法、苦味酸法、對苯二酚法、HPF 法以及一些新興的工藝方法等。

1.2.1氨水法(AS 法)

氨水法脫硫是利用焦爐煤氣中的氨,在脫硫塔頂噴灑氨水溶液(利用洗氨溶液)吸收煤氣中 H2S,富含 H2S 和 NH3的液體經脫酸蒸氨後再循環洗氨脫硫。在脫硫塔內發生的氨水與硫化氫的反應是:H2S+2NH3·H2O→(NH4)2S+2H2O。AS 循環脫硫工藝為粗脫硫,操作費用低,脫硫效率在 90 %以上,脫硫後煤氣中的 H2S 在200~500 mg·m-3。

1.2.2VASC法

VASC法脫硫過程是洗苯塔後的煤氣進入脫硫塔,塔內填充聚丙烯填料,煤氣自下而上流經各填料段與碳酸鉀溶液逆流接觸,再經塔頂捕霧器出塔。煤氣中的大部分 H2S 和 HCN 和部分 CO2被鹼液吸收,鹼液一般主要是 Na2CO3或 K2CO3溶液。吸收了酸性氣體的脫硫富液與來自再生塔底的熱貧液換熱後,由頂部進入再生塔再生,吸收塔、再生塔及大部分設備材質為碳鋼,富液與再生塔底上升的水蒸汽接觸使酸性氣體解吸。

1.2.3改良 ADA 法(亦稱蒽醌二磺酸鈉法)

ADA法是以蒽醌二磺酸鈉(ADA)為催化劑,以稀碳酸鈉溶液為吸收劑的脫硫、脫氰方法。在 ADA 法溶液中添加適量的偏矽酸鈉(NaVO3)、酒石酸鉀鈉(NaKC4H4O6)和 FeCl3作為吸收液進行脫硫、脫氰,稱改良 ADA 法。這種方法的反應原理比較複雜,分為幾個階段進行,在脫硫塔內稀鹼液吸收硫化氫生成硫氫化物,硫氫化物被偏釩酸鈉迅速氧化成硫。而偏釩酸鈉被還原成焦釩酸鈉,還原性的焦釩酸鈉與氧化態的 ADA 反應,生成還原態的ADA,而焦釩酸鈉則被 ADA 氧化,再生成偏釩酸鈉鹽,還原態ADA 被空氣中的氧氧化成氧化態的 ADA,恢復了 ADA 的氧化性能。

1.2.4單乙醇胺法(索爾菲班法)

此流程脫硫是使用弱鹼性的單乙醇氨(簡稱 MEA)水溶液直接吸收煤氣中的H2S 和 HCN,屬於溼式吸收法。索爾菲班法脫硫產品為含 H2S和 HCN 的酸性氣體,它可以經克勞斯爐生產元素硫,也可以用接觸法生產硫酸。淨化後煤氣指標為 H2S≤0.2g·m-3,NH3≤0.1 g·m-3。

1.2.5HPF法

HPF法脫硫是國內自行開發的以煤氣中的氨為鹼源,以 HPF為複合催化劑,最終 H2S 轉化為單體硫得以除去的脫硫工藝,HPF較其它催化劑相比具有較高的活性和較好的流動性。脫硫塔中煤氣與鹼溶液充分接觸,其中的硫化氫、氰化氫與溶液發生化學反應。這個化學反應相當複雜,該反應的反應原理是:

吸收:H2S+NH4OH→NH4HS+H2O

NH4HS+NH4OH→(NH4)2S+H2O

NH4HS+NH4OH+SX-1→(NH4)2SX+H2O

HCN+NH4OH→NH4CN+H2O

再生氧化:(NH4)2SX+O2→SX+2NH3H2O

脫硫液在吸收了煤氣中 H2S 後,在複合催化劑 HPF 作用下氧化再生。

1.2.6TH法(萘醌二磺酸法)

該法以煤氣中的氨作鹼源,以 1,4-萘醌二磺酸鈉為催化劑,氧化法脫硫脫氰工藝,在吸收塔中用含氨的循環脫硫液吸收煤氣中的 H2S 和 HCN,在再生塔中用空氣再生,廢液在高溫、高壓的溼式氧化塔中處理,將廢液中的(NH4)2S2O3及 NH4CNS 轉化為硫銨和硫酸。該法的突出優點是高效處理廢液,並將廢液中的(NH4)2S2O3和 NH4CNS 轉化成硫和硫酸,增加硫銨的產量,減少硫酸消耗。但此種方法設備的造價高,成為 TH 法脫硫脫氰工藝推廣的最大難點。

2影響脫硫反應效率的因素

2.1合適的溫度、噴灑量和一定的濃度

為使整個生產正常運行,反應進行更完全,提高脫硫的效率,必須對脫硫過程進行工藝指標的控制。不論哪種脫硫工藝,都需要控制好預冷塔後煤氣的溫度,溫度高低直接影響脫硫效率。煤氣溫度過高,使脫硫液溫度相應提高,液面上氣相中氨的分壓增大,進入預冷塔的氨氣及煤氣中自帶氨很難被脫硫液吸收,致使脫硫液氨含量偏低,脫硫效率下降,而且會使反應中副鹽的含量增加,但是溫度過低易造成預冷塔結萘堵塞,影響再生效果及系統正常運行,因此在生產中應將預冷塔後煤氣溫度和脫硫液溫度控制在一定合理的範圍。一般來說提高吸收液濃度會提高反應的吸收效率,溶液的噴灑量大能減少懸浮硫在填料、分布板等的沉積,是防止塔堵的一種有效措施,但噴灑量過大會使氣體夾帶液體,也增加動力消耗,所以要有合適的噴灑量,此外還要有合適 pH、氣液比,對於以煤氣中氨為鹼源的煤氣脫硫工藝來說煤氣中氨含量的高低將直接影響脫硫的吸收效率,提高 NH3與 H2S 的比值將會提高反應的吸收效率。

2.2降低雜質的含量

除了增加反應物的濃度來提高反應速度和效率外,另外就是降低煤氣中的雜質含量。煤氣中的雜質會與反應液發生一定化學反應,從而影響溶液質量和脫硫的效果,如焦爐煤氣中的焦油在鹼性溶液中會發生皂化反應,使溶液發泡變質影響 H2S 吸收及脫硫液再生。所以煤氣經電捕焦油器除去焦油後焦油霧含量要控制在 50 mg·m-3以下。

2.3增加反應的接觸面積和傳質效果

煤氣與反應液在脫硫塔內反應的完全程度還取決與反應物之間的接觸面積即填料比表面積和氣液分布情況。在一些鋼廠脫硫裝置中選用的輕瓷填料 XA-1,具有比表面積大,持液量大等特點,取得了良好的效果。氣液再分布器是脫硫塔傳質的重要部件,對於大型填料塔,在保證良好的液體初始分布外,要求填料高度一般不超過 6 m,每段之間必須設置氣液再分布器,其目的是為了保證較好的氣液分布和避免填料塔的壁流效應,同時保證較小的煤氣阻力。此外脫硫催化劑的選擇至關重要,好的催化劑既可保證脫硫效果,同時脫硫廢液產生量也小,脫硫液中催化劑濃度高低將直接影響催化反應速度,從而影響脫硫效率。

3脫硫工藝的選擇

隨著科學技術不斷的進步,新的工藝和方法也在不斷的湧現,無論技術怎麼變革,始終要圍繞市場來布局生產,不斷加強環境保護意識,維護經濟的可持續發展。在滿足用戶淨化煤氣指標要求的前提下,在脫硫工藝的選擇上應遵循這樣幾方面原則。

3.1從經濟角度考慮脫硫工藝

在達到脫硫指標標準的同時儘量降低基建費用和運行成本,在選擇脫硫工藝時,應對有關脫硫工藝的投資及運行費用進行詳細的計算比較,優先選用投資低、運行費用低的脫硫工藝,這樣可以儘量減少脫硫設施的成本,使企業更具有競爭能力。

例如在利用煤氣中的氨作為脫硫劑來除去煤氣中的 H2S 和HCN 時,利用煤氣中的氨作為鹼源是最為經濟的,它不需要購入碳酸鈉等鹼源,並且在洗氨的同時可脫除煤氣中的 H2S 和 HCN,具有工藝合理性和運行經濟性。

3.2從環保角度要求三廢少,易於治理

隨著國民環保意識的增強,國家對環保要求的不斷提高,應儘量控制減少產生的汙染物,產生的廢氣、廢水、廢渣也應便於治理,脫硫後煙氣硫含量應符合國家排放標準的規定和環境評價要求。

3.3脫硫效率高且能耗小

相比較而言AS循環洗滌法比溼式氧化法中的改良A.D.A法、TH 法、FRC 法等的脫除 H2S 和 HC 效率要低些,當焦爐煤氣用作城市煤氣、合成氣等時,則必須選擇脫硫效率更高的脫硫工藝。

4結論

選擇合理的脫硫工藝流程,不僅需要達到預期的脫硫效果,同時還需要工藝系統能夠長期穩定、高效運行。因此,在生產過程中需要對不斷整個脫硫工藝進行優化和完善,同時選擇和開發出更好的脫硫劑和催化劑,減少或降低副產物對脫硫系統的影響,進一步提高脫硫效率。

北極星環保網聲明:此資訊系轉載自北極星環保網合作媒體或網際網路其它網站,北極星環保網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。

相關焦點

  • 焦爐煤氣脫硫技術路線、現狀及五種工藝對比
    本文對目前企業中常用的焦爐煤氣脫硫方法進行分類介紹,主要對常用的一些溼式氧化脫硫法,包括PDS法、HPF法、改良ADA法等進行分析對比,說明各種工藝的優缺點。1 焦爐煤氣脫硫方法焦爐煤氣脫硫工藝發展至今已經有50餘種。
  • 焦爐煤氣幹法脫硫工藝的改進探析
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】摘要:近些年來,我國更加重視環境問題,對焦化行業提出了更高的要求,為了降低焦爐煤氣對環境的影響,對其幹法脫硫工藝進行改進勢在必行。鑑於此,本文在對焦爐煤氣幹法脫硫工藝存在問題分析的基礎上,提出了相應的改進方案,改進後的效果較為理想。
  • 焦爐煤氣脫硫如何優化工藝操作條件提高硫磺產量
    焦爐煤氣脫硫如何優化工藝操作條件提高硫磺產量北極星環保網  來源:東獅脫硫技術協作網微信    2015/2/21 10:46:20  我要投稿  北極星環保網訊:溼式氧化法脫硫,就是在液相將吸收(溶解)的H2S進行中和反應,生成新的化合物HS-,再通過催化劑釋放出的活性氧
  • 焦爐煤氣脫硫脫氰技術及優化建議
    筆者在煤氣脫硫脫氰工藝原理分析的基礎上,總結了副產品回收技術,並對煤氣脫硫脫氰技術的優化提出建議,旨在促進新技術的開發。1 焦爐煤氣脫硫脫氰工藝發展簡述目前,國內的煤氣脫硫脫氰技術是在煤氣淨化工藝基礎上建立的。
  • 焦化廠焦爐煙氣脫硫脫硝工藝技術分析
    北極星大氣網訊:摘要:分析了天鐵集團焦化廠煉焦生產過程中排放的煙氣中二氧化硫、氮氧化物等煙氣汙染物的生成原因及其物理化學性質。結合相關環保標準,分析比較了溼法脫硫、幹法脫硫技術、選擇性催化還原法(SCR)這幾種現有的比較成熟的煙氣脫硫脫硝方法,闡述了其優缺點,並針對相關問題進行了分析總結改進,為焦化廠煙氣脫硫脫硝工藝的設計運行提供了基礎。
  • 焦爐煙氣常見脫硫脫硝工藝及其特點分析
    催化反應溫度在320-400度(焦爐煙氣溫度範圍基本為180度-300度),該技術無副產品,通過加大催化劑裝填量,脫硝效率能達80%-90%以上。   焦爐煙氣脫硫脫硝的必要性   1、生態環境質量改善的要求:焦化行業是煤化工產業的重要組成部分,是鋼鐵行業中重要的上遊產業之一,也是重點汙染行業。
  • 焦爐煙氣脫硫脫硝工藝優化
    北極星大氣網訊:摘要:介紹了焦爐煙氣半乾法脫硫+SCR脫硝工藝流程,並分析了存在的問題。通過優化脫硫劑製備及噴漿技術、補熱技術、建立新型焦爐加熱制度;改造脫硫劑製備管道連接方式,對脫硝除塵一體化裝置密封改造,增加設備工藝安全聯鎖功能,提高進入脫硝工序煙氣溫度等措施,保證了焦爐煙氣脫硝工藝運行穩定,實現了焦爐煙氣粉塵、NOx、SO2達標排放,主要物料消耗明顯降低。
  • SDS+SCR工藝在焦爐煙氣脫硫脫硝中的應用
    主要研究了SDS幹法脫硫+中低溫SCR脫硝除塵工藝在實際工程中的應用,該工藝效率高,副產品少,抗衝擊能力強,是目前國際上一種較為先進的焦爐煙氣淨化處理技術。另外,在實際工程應用中會加設加熱爐,當煙氣溫度較低時,通過煤氣燃燒加熱焦爐煙氣,提高後續的脫硝反應效率。在焦爐煙氣管道原有2臺地下擋板閥旁,新建配重式地下閘板閥,該閥門具有氣動、手動及電動控制功能。
  • 焦爐煙氣脫硫脫硝工藝技術分析
    通常而言,焦化廠會使用氨脫硫技術,其能有效將管道中的氧氣去除,同時也能夠對焦化廠回收車間處理系統進行充分利用,讓兩者相結合反應生成硫酸銨。氨法脫硫一般使用液體吸收劑洗滌煙氣除氧,該裝置操作簡單,具有很高的脫硫效率。
  • 煤氣淨化溼法脫硫的幾種化學工藝
    煤氣淨化溼法脫硫的幾種化學工藝北極星大氣網訊:煤氣淨化中脫除硫化物的淨化技術一般分為溼法和幹法兩種工藝。而隨著現代煤化工項目的大型化,溼法脫硫精度的提高,幹法脫硫已作為溼法脫硫後的精細淨化環節。溼法脫硫的化學工藝是先用液體將硫化物從粗煤氣中分離出來並加以富集,再通過解析生成H2S富氣或催化氧化後轉化為單質硫或硫酸。一般而言,溼法脫硫比較適用於氣體中含硫高且處理量大的情況,其投資、操作費用高,動力消耗比較大。而溶劑可連續重複使用,裝置佔地較少,操作環境較好,對保護環境有利。
  • 焦化廠焦爐氣脫硫的幾點淺見
    煤氣的脫硫工藝不僅可以提高煤氣的質量, 達到工藝的使用標準,而且,對加強人類的環境保護也具有積極的意義。同時,經過脫硫以後的焦爐氣體,還可以作為後續工藝原料氣,如繼續生產甲醇和二甲醚。2 脫硫的方法煤氣的脫硫方法按物料形式可分成溼法脫硫工藝和幹法脫硫工藝。溼法脫硫工藝中的脫硫劑呈液體狀態,便於輸送,易構成一個連續循環的脫硫工藝流程。
  • 焦爐煙氣低溫SCR脫硝工藝催化劑選型探討
    但是,活性碳(焦)法很難穩定實現NOx的超低排放,現在部分企業已選擇在活性炭裝置後增設SCR脫硝。SCR法已經成為焦爐煙氣脫硝的主流工藝。根據布置位置的不同,SCR法可以分為脫硫前脫硝和脫硫後脫硝。如果煙氣從焦爐排出後直接進入SCR脫硝系統,催化劑極易被串漏至煙氣中的焦油、碳粉、煤粉等雜質堵塞。因此,將脫硝系統布置於脫硫除塵裝置之後,逐漸成為業內共識。
  • 焦爐煙氣脫硫脫硝技術及其發展現狀
    出於焦爐煙氣能做到達標排放,則應該進一步強化所使用的煙氣脫硫脫硝技術。對此,文章將對該方面技術的有關應用加以簡要分析。  引言  焦化企業在產生過程中會形成大量的氮氧化物與二氧化硫。  一、焦爐煙氣脫硫脫硝技術有關應用分析  (一)燃燒過程中嚴格控制加熱源頭  通過對焦爐加熱的控制影響燃燒條件從而控制所生成的NOx,削弱NOx濃度。科學管控焦爐溫度,實現空氣與煤氣均勻性分配,採取管理臨界溫度模式。
  • 從脫硫原理分析影響溼式氧化法脫硫效率的因素
    為了保護環境,減少大氣汙染,國內許多焦化廠在脫除焦爐煤氣硫化氫方面不斷探索新的工藝,以氨為鹼源的溼式氧化法脫硫新工藝就是其中的一種。溼式氧化法脫硫工藝以煤氣中自帶氨為鹼源,因此運行成本較低,但脫硫效率及硫黃純度都很難達到設計要求。 我廠經過多年的實踐,認真查找影響脫硫效率的因素,制定相應的對策,脫硫效率有了明顯的提高。
  • 淺談HPF溼法脫硫工藝的控制及特點
    淺談HPF溼法脫硫工藝的控制及特點北極星環保網訊:1前言焦爐煤氣脫硫工藝有幹法和溼法脫硫兩大類。我廠煤氣淨化脫硫主要採用HPF溼式催化氧化法脫硫工藝,利用氨為鹼源,煤氣中的H2S等酸性組分由氣相進入液相與氨反應,轉化為硫氫化銨等酸性銨鹽,在空氣中氧的氧化下轉化為元素硫。我廠選用的是HPF複合型催化劑,焦爐煤氣的脫硫效率高達99%。
  • 半乾法脫硫+低溫SCR脫硝一體化工藝在焦爐煙氣脫硫脫硝中的應用
    1 焦爐煙道廢氣的特點及淨化處理難點為使焦爐煙氣達到良好的淨化效果,首先應對焦爐煙氣的成分和理化性質特點進行分析。由於焦爐生產工藝的原因,焦爐煙道廢氣的成分與一般電廠和鍋爐的廢氣成分是有很大不同的,其特點主要有以下 :(1)成分複雜多樣。
  • 高爐煤氣脫硫技術路徑與應用研究
    分別對某鋼廠的2 號、4 號、5 號高爐產生的荒煤氣進行取樣,並於當天送到上海交通大學環境科學與工程學院大氣汙染控制實驗室,採用氣相色譜法對上述煤氣進行了定性和定量分析,同時用煙氣分析儀檢測二氧化硫,分析結果如表1 所示。
  • 關於焦爐煤氣幹法脫硫塔填料更換施工技術的探究
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星大氣網訊:摘要:主要介紹焦爐煤氣幹法脫硫塔填料更換施工技術在寶鋼湛江鋼鐵煤精幹法脫硫裝置中的應用,詳細敘述人員安全防護措施、舊填料清出方法、新填料裝填方法及硫化亞鐵(FeS)防自燃措施。
  • 焦化廠焦爐煙氣脫硫脫硝工藝技術研究
    本文針對,進行分析和援救,並為焦化煙氣脫硫脫硝的工藝,通過分析加以解決,減少對空氣的汙染,減少對大氣的破壞。引言我國今年工業發展比較迅速,在工業發展中也產生了不好的有害氣體對大氣和人們的生活帶來了傷害。隨著全球對環境保護的熱情的日益高漲,在各個企業中,尤其是焦化企業,更加需要響應國家對節能環保的號召。嚴峻的環保壓力迫使焦化企業不得不面對,氮氧化物的排放問題。
  • 高爐煤氣精脫硫技術路徑
    高爐煤氣中有機硫(主要是COS,微量CS2)和無機硫(H2S)並存且有機硫含量高於無機硫含量。故對於高爐煤氣脫硫關鍵是控制有機硫,在控制有機硫的同時脫除無機硫。高爐煤氣精脫硫主要包括催化轉化+脫酸、分子篩或微晶材料吸附和幹法脫硫工藝等。