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。物理和化学方法存在硫化氢再处理问题,氧化法是以碱性溶液为吸收剂,并加入载氧体为催化剂,吸收H2S,并将其氧化成单质硫,湿法氧化法是把脱硫剂溶解在水中,液体进入设备,与沼气混合,沼气中的硫化氢(H2S)与液体产生氧化反应,生成单质硫吸收硫化氢的液体有氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钠、硫酸亚铁等。成熟的氧化脱硫法,脱硫效率可达99.5%以上。在大型的脱硫工程中,一般采用先用湿法进行粗脱硫,之后再通过干法进行精脱硫一体式脱硫效率高,可达95%~99%,运行成本低,自动化程度高,操作简便,造价较低。内蒙古沼气干法脱硫工厂
干法脱硫干法脱硫是通过固体脱硫剂将气态硫化物转化为固体硫化物,该法特点是设备制造简单、操作简便,净化度较高,脱硫剂可再生。但缺点是价值很低,达到饱和硫容后就须更换。通常用于气量小、硫化氢含量低,需要深度脱硫的气体脱硫,且对气温和水份有一定的要求。脱硫剂通常分为活性碳系、氧化铁系、锌锰系几类。脱硫塔多为固定床层,多塔串联使用,用过的脱硫剂可通过掺煤燃烧或厂家回收处理再利用。2PSA和膜分离法脱硫变压吸附(PSA)的原理是以吸附剂对不同的气体在不同的压力下,气体吸附速率和量的不同而实现气体的分离。膜分离法则是利用气体分子大小不同能选择性透过膜和不同气体穿透速率不同而实现气体的分离。这两种方法分离出的硫化氢都需要再处理,同时对甲烷气带来较大的损失。什么是沼气脱硫功能一体式生物脱硫的脱硫副产物一般为硫酸或者硫酸盐。
生物脱硫法与传统的物理、化学脱硫法比较,后者能耗高、处理费用贵重,促进大家寻觅低能耗、高功率、经济而的处理办法,生物脱硫技能则为这一范畴的研讨和运用拓荒了新的方向。虽然生物脱硫技能具有诱人的工业运用远景,但技能总体上仍是处于研讨开发期间,现在依然面对很多应战,为该技能的迅速发展设置了屏障。研讨人员一方面要寻求具有脱硫作用的菌种,研讨它的脱硫作用,另一方面要运用生物技能和基因工程的有关常识来进步它的活性、稳定性和选择性,以求到达非常好的脱硫作用,完成沼气去掉H2S技能的新打破。
沼气生物脱硫工艺:脱硫塔与循环水泵系统:生物脱硫塔主体由玻璃钢制造。本系溶液为一定浓度的碱性溶液(pH约7-9)碱性循环水由循环泵送到脱硫塔顶部喷淋,在重力的作用经塔内填料表面,增加循环水的停留时间,充分吸收沼气中的HS,由脱硫塔底部回流到再生池再生后进入下一次循环。顶部喷淋系统和填料可以让沼气和循环水充分接触发生反应,产物随循环水进入再生池从而被微生物快速分解。一般设置循环水泵2台,一用一备,定时或根据需要进行切换。塔内填料由防腐棚板支撑。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。
运行过厌氧反应器的工程师都知道,厌氧反应会产生沼气,而沼气中往往含有一定量的硫化氢(H2S)。不同的工业废水,沼气中硫化氢的含量各有不同。如果硫化氢含量过高,就必须在进锅炉燃烧之前脱除沼气中的硫化氢,以避免腐蚀管道和锅炉我们就介绍一下当前比较先进的沼气生物脱硫技术。1.沼气的来源沼气通常来源于污水厌氧处理、粪便、秸秆发酵、石油天然气等,净化后的沼气可作为清洁能源,替代天然气、煤炭,用于发电、取暖、生产蒸汽等;分离出的硫化氢气体被转换成固态的生物硫磺,可作为化肥、化工等行业的原料。沼气经过吸收净化可资源利用,即实现了节能减排,也节约了企业的生产成本。沼气生物脱硫中由于硫酸盐还原细菌的作用,同时也产生大量硫化氢。江苏乙醇废水干法脱硫
沼气发酵罐内导出的气体会进入生物脱硫塔。内蒙古沼气干法脱硫工厂
对于吸附硫量较小的情况,一般采用空气再生,当床层温度升高过快时,则用关小空气进气阀来控制温度。对于含硫量大的情况,则要采取强制通气再生。再生过程所需时间取决于吸硫量的多少,吸硫量多,再生过程长;否则再生过程短。再生一般为2-3次。待床层温度不再上升,而进口和出口空气中的含氧量基本相等时,则表明再生过程结束。实际运行中,湿法脱硫碱液的吸收受到流速、流量、温度等因素的影响,H2S的溶解度很可能达不到100%,脱硫时易形成NaHS,而非Na2S。NaHS再生时会与O2反应生成硫酸盐和硫代硫酸盐,有害物质在吸收液中富集,并使溶液的吸收能力降低,从而需不定期的排除脱硫循环液,浪费了大量的原辅材料,也可能带来二次环境污染。内蒙古沼气干法脱硫工厂