[发明专利]一种微波活化过硫酸盐喷淋诱导自由基的硫化氢脱除方法及系统有效
申请号: | 201710919047.1 | 申请日: | 2017-09-30 |
公开(公告)号: | CN107715666B | 公开(公告)日: | 2020-01-24 |
发明(设计)人: | 刘杨先;杨威;王燕;王智化;张军 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | B01D53/52 | 分类号: | B01D53/52;B01D53/73;B01D53/75;B01D53/76;B01D53/78;B01D53/79;C05C1/00;C05C3/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 硫化氢 硫酸溶液 磁力分离 过硫酸盐 微波活化 蒸发结晶 喷淋 脱除 催化剂 高温烟气余热 硫酸根自由基 固态硫酸铵 硫化氢脱除 硫酸铵溶液 资源化利用 磁性分离 市场应用 烟气净化 反应器 分离塔 排放源 中和塔 自由基 烟道 除尘 活化 烟气 羟基 臭氧 硫酸 冷却 微波 诱导 肥料 回收 再生 吸收 | ||
本发明属于烟气净化领域,具体涉及一种微波活化过硫酸盐喷淋诱导自由基的硫化氢脱除方法及系统;来自排放源的含硫化氢的烟气经除尘冷却后,采用臭氧在烟道中预先氧化一部分硫化氢为硫酸,微波活化可磁性分离催化剂在微波喷淋反应器中活化过硫酸盐产生羟基和硫酸根自由基将余下的硫化氢氧化吸收为硫酸溶液,产生的硫酸溶液首先进入催化剂磁力分离塔中进行磁力分离回收再生,硫酸溶液进入中和塔产生硫酸铵溶液,最后进入蒸发结晶分离塔,采用高温烟气余热利用系统蒸发结晶后获得固态硫酸铵肥料;该系统能够实现硫化氢的100%脱除,且脱除产物可实现资源化利用,具有广阔的市场应用前景。
技术领域
本发明属于烟气净化领域,具体涉及一种微波活化过硫酸盐喷淋诱导自由基的硫化氢脱除方法及系统。
背景技术
硫化氢(H2S)是一种高刺激性的剧毒气体。在有氧和湿热条件下,硫化氢不仅会引起设备腐蚀和催化剂中毒,还会严重威胁人身安全。随着经济的快速发展和人们环保意识的提高,工业废气中硫化氢脱除问题越来越受到人们的关注。同时国家也制定了相应的法律法规对硫化氢的排放作了严格的限制。研究开发硫化氢的高效脱除技术已成为世界各国科技人员关注的热点问题。在过去的几十年中,国内外研究人员对废气中硫化氢脱除问题作了大量的研究并开发了许多硫化氢脱除方法。按照脱除过程的干湿形态,废气中硫化氢的脱除方法大体可分为干法和湿法两大类。干法是利用硫化氢的还原性和可燃性,以固定氧化剂或吸收剂来脱硫或直接燃烧。该方法包括克劳斯法、不可再生的固定床吸附法、膜分离法、分子筛法、变压吸附(PSA)法、低温分离法等。所用脱硫剂、催化剂主要有活性炭、氧化铁、氧化锌、二氧化锰及铝矾土等,一般可回收硫磺、二氧化硫、硫酸和硫酸盐等资源。干法脱除工艺效率较高、但存在设备投资大、脱硫剂需间歇再生和硫容量低等不足,一般适于气体的精细脱硫。克劳斯法虽然可以用于高浓度硫化氢的脱除,但存在脱除效率差等不足。
湿法脱除技术按照脱除机理可以分为化学吸收法、物理吸收法、物理化学吸收法和湿式氧化法。化学吸收法是利用硫化氢与化学溶剂之间发生的可逆反应来脱除硫化氢。常用方法包括胺法、热碳酸盐法和氨法等。物理吸收法是利用不同组分在特定溶剂中溶解度差异而脱除硫化氢,然后通过降压闪蒸等措施析出硫化氢而再生吸收剂。常用的物理溶剂法包括低温甲醇法、聚乙二醇二甲醚法、N-甲基吡咯烷酮法等。物理化学吸收法是将物理溶剂和化学溶剂混合,使其兼有两种溶剂的特性,其典型代表为砜胺法。湿式氧化法是指采用氧化剂将硫化氢氧化为单质硫或硫酸溶液进行回收。根据氧化机理的不同,湿式氧化法主要可分为以铁基、钒基等为代表的催化氧化法和以双氧水、高锰酸钾等为代表的直接氧化法。目前,硫化氢湿法脱除工艺也存在很多问题,例如新合成的各种有机吸收剂或氧化剂价格高﹑性能不稳定﹑甚至还具有毒性。高锰酸钾等氧化剂反应过程会产生复杂的副产物,导致产物利用困难。双氧水等氧化剂虽然洁净环保,但氧化效率低,导致脱除过程无法满足日益严格的环保要求。综上所述,目前还没有一种稳定可靠﹑经济有效,且适合于中低浓度废气硫化氢脱除的工艺。因此,在完善现有脱除技术的同时,积极开发经济高效的新型废气硫化氢脱除技术具有重要理论意义和现实意义。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的技术缺陷,提供一种微波活化过硫酸盐喷淋诱导自由基的硫化氢脱除系统。
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