沼气中的H2S的密度比空气大,能溶于水(1:2.6) ,其水溶液叫氢硫酸,具有腐蚀性,会腐蚀压缩机、金属管道、气体储柜和发动机等设备,严重影响沼气发电利用率。常用脱硫方法有干式(常用于低含硫气体的处理)、湿式(适合于气体处理量大和硫化氢含量高的工程)、生物脱硫(有很好发展前景)。脱水是因为导气管中如果积累了水会溶解硫化氢而腐蚀管道,此外当沼气被加压储存时,为了防止因为凝结水而冻坏储气罐,也必须对水进行去除。常用的方法有冷凝法、吸附法、吸收法。消化池输出的沼气中常夹带固体杂质,因此需要进行过滤,一般采用砾石过滤器去除。根据催化剂的不同,湿法脱硫被分为很多种,效果较好的催化剂为萘醌类催化剂,此类催化剂副反应少。贵州沼气干法脱硫工作原理
沼气生物脱硫,又称沼气生物催化脱硫,是一种利用脱硫微生物催化沼气中的硫化氢(H2S),通过控制氧气的浓度的大小(氧化还原电位),将硫化氢选择性转化成硫酸或单质硫的生物代谢过程。含有有机质的废水、固体垃圾等进过厌氧处理后,产生大量沼气,由于硫酸盐还原细菌的作用,同时也产生大量硫化氢。由于硫化氢有毒、腐蚀性强,限制了沼气的综合利用。随着科技的发展、技术的更替,沼气脱硫技术已发展到以生物脱硫为主流的第三代沼气脱硫技术。很早的沼气脱硫采用的工艺是固体化学脱硫工艺(干法脱硫),脱硫剂一般为硫酸铁。制药行业生物脱硫污泥脱硫后消化沼气中H2S的浓度均远远低于发动机对燃气中要求的H2 S的浓度标准。
两种沼气生物脱硫工艺都被较广应用到沼气、填埋气、天然气、水煤气等工业气体脱硫工艺中。一体式生物脱硫工艺,具有更低的运行成本,被较广应用到低浓度硫化氢(10,000ppm以下)沼气的发电、燃烧项目中。分离式脱硫工艺,具有很强的抗硫化氢负荷能力、以及空气不进入沼气中等特点,被较广用在高浓度硫化氢沼气脱硫、提纯的工艺中。一体式生物脱硫工艺中,需筛选更强的脱除硫化氢能力的菌株,增强单位体积的硫化氢处理负荷,以减小庞大的设备体积。分离式生物脱硫工艺中,需筛选出耐碱性更强、嗜盐更强的脱硫微生物,以便减少液碱用量。脱硫副产物,单质硫、硫酸及其盐的处理。
铁盐吸收生物脱硫技能技能原理:铁盐吸收生物脱硫的基本原理是在吸收期间H2S被Fe3+氧化成单质硫,然后在酸性条件下(pH=1.2~1.8)凭借氧化亚铁硫杆菌的代谢,将Fe2+转化Fe3+,并循环到吸收期间重复运用,具有相当高的氧化复原电位,可以将H2S转化为单质硫,又不能将单质硫进一步氧化为硫酸盐。所生成的单质硫经过别离后收回,然后的Fe2+又经过氧化亚铁硫杆菌代谢为Fe3+,并循环运用。因而,大多数研讨人员认为此办法能耗低、出资少、废物排放少,更合适沼气脱硫的进程。干法脱硫是一种简易、高效、相对低成本的脱硫方式。
光能自养型微生物脱硫原理:绿色硫细菌是一种严厉厌氧的光能自养型微生物。在光照和无机营养物质存在的情况下,绿色硫细菌可以运用CO2组成新的细胞物质,一起将S2-转化为单质硫并释放在细胞外部,这些特色使绿色硫细菌十分合适生物脱硫进程值得注意的是,在必定条件下绿色硫细菌会将单质硫进一步氧化为SO42-,因而脱硫作用与光照强度之间存在的关系是光照缺乏影响脱硫作用,光照过剩导致SO42-的生成,只有在光照适宜的条件下,硫化物才干彻底的转化为单质硫而无SO42-发生,所以,在选用绿色硫细菌脱硫进程中有必要严厉操控反响条件目前污泥厌氧消化产沼气发电技术将成为未来污泥处理的发展趋势。天津沼气碱法脱硫优势
实现了节能减排,也节约了企业的生产成本。贵州沼气干法脱硫工作原理
沼气作为一种新式动力其运用越来越较广,在中国环保规范中严厉规则,运用沼气动力时,沼气气体中H2S含量不得超越20mg·m-3。不管在工业或民用气体中,都有必要尽可能的除掉H2S。沼气从厌氧发酵设备产出时,特别是在中温或高温发酵时,带着有很多的H2S。因为沼气中还有很多的水蒸汽存在,水与沼气中的H2S一起作用,加快了金属管道、阀门和流量计的腐蚀和阻塞。别的,H2S焚烧后生成的SO2,与焚烧产品中的水蒸气结组成亚硫酸,使设备的金属表面发生腐蚀,而且还会造成对大气环境的污染,影响人体健康。因而,在运用沼气之前,有必要脱除其间的H2S。贵州沼气干法脱硫工作原理
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