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乙二胺-檸檬酸溶液超重力法煙氣脫硫研究

2016-06-22 13:46:48管浩張長森
化工生產與技術 2016年4期
關鍵詞:煙氣效率影響

管浩,張長森

(鹽城工學院材料工程學院,江蘇鹽城224051)

乙二胺-檸檬酸溶液超重力法煙氣脫硫研究

管浩,張長森

(鹽城工學院材料工程學院,江蘇鹽城224051)

以乙二胺-檸檬酸為吸收劑,在超重力條件下進行煙氣脫硫研究,考察超重機轉速、氣液比、吸收液溫度、吸收液pH、填料類型等因素對SO2吸收效率和解吸率的影響。結果表明,實驗室規(guī)模下適宜的吸收工藝條件為:轉速1 000 r/min,吸收液體積流量10 L/h,氣體體積流量0.2 m3/h,乙二胺-檸檬酸pH=7,鋼質波紋絲網填料,在此條件下,乙二胺-檸檬酸緩沖溶液對SO2的吸收效率在98%以上;同時能夠有效的提高SO2解吸率,具有良好的經濟性。

超重力技術;煙氣脫硫;乙二胺-檸檬酸

近20 a來,隨著我國工業(yè)不斷進展,煤炭消耗量也在快速增長,使得SO2排放量也在不斷增加[1]。盡管新能源的比重在不斷加大,但是在今后若干年內煤炭在我國能源結構中依然占據重要的地位。因此,SO2排放量也會不斷增加,預計到2020年我國燃煤SO2排放量將達到35 Mt[2]。煙氣脫硫的研究也越來越受到廣泛關注。

目前已有的脫硫技術中,濕法脫硫是應用最為廣泛的脫硫技術,最成熟的石灰石-石膏法運行穩(wěn)定,脫硫率能夠達到92%~96%[3]。但是具有一次性投資大、耗水量大、設備腐蝕性大和占地面積大等缺點,并且副產物石膏的綜合利用率差,大量堆積會產生二次污染。

有機胺煙氣脫硫作為新型再生的煙氣脫硫技術,國內外進行了大量的研究,主要實驗在填料塔中進行[4-7]。超重力旋轉填料床能夠極大的強化氣液傳質過程,與傳統(tǒng)填料塔相比,在工業(yè)實踐應用中具有無可比擬的優(yōu)勢。

本實驗將有機胺濕法煙氣脫硫過程在超重力旋轉填料床中進行,研究轉速、氣液比、吸收液溫度、吸收液pH和填料類型等因素對SO2吸收效率和解吸率的影響。

1 實驗部分

實驗流程如圖1所示。

圖1 煙氣脫硫實驗流程Fig 1 Process of flue gas desulfuration experiment

以超重力旋轉填料床作為反應裝置,吸收液和混合氣體以逆流方式流經反應器,SO2氣體由流量計控制,N2做為惰性氣體稀釋混合氣體。經混合室混合后,由氣體進氣管由切向引入超重力機外腔,在氣體壓力的作用下由轉子外緣處進入填料。吸收液經泵由液體進口管引入轉子內腔,經噴頭淋灑在轉子內緣上,在轉子所產生的離心力作用下由內向外噴向填料,與上述氣體在旋轉填料中混合吸收發(fā)生化學反應,富含SO2胺液經液體出口管流出超重力機。氣體凈化后自轉子中心離開轉子,由氣體出口管引出。富SO2胺液經過再生裝置處理獲得貧SO2胺液再次進入吸收裝置進行循環(huán)反應。

氣體中的SO2含量用二氧化硫分析儀POT400-SO2測定,液體流量用轉子流量計測定。SO2吸收效率按下式計算:η=1-φo/φi。

式中,φi和φo分別為進出口氣體SO2的體積分數(shù)。

用碘量法測定液相中SO32-的含量[8]。解吸率用下式計算:

式中,φin為第n次吸收SO2后飽和富液中SO2的體積分數(shù),φjn和φj(n-1)表示第n次和n-1次解吸后貧液中SO2含量。

2 結果與討論

2.1 轉速對SO2吸收效率的影響

實驗操作參數(shù):乙二胺濃度0.2 mol/L,吸收液體積流量2 L/h,吸收液溫度25℃,SO2體積分數(shù)1.5%,氣體體積流量0.2 m3/h,乙二胺-檸檬酸pH=7,在此條件下調整超重力機轉速,研究其對SO2吸收效率的影響,其結果如表1所示。

表1 轉速對SO2吸收效率的影響Tab 1 Effect of rotate speed on the SO2absorption efficiency

從表1可以看出,在實驗范圍內,低轉速時SO2吸收效率隨著轉速的增加而增加;當轉速超過1 000 r/min時,SO2吸收效率隨著轉速增加而減小。吸收液在轉子離心力作用下,被填料剪切成細小液滴,增大了氣液間的有效接觸面積,強化了氣液間的傳質過程,增大了SO2吸收效率;當轉速增大到一定程度以后,相界比表面積的增大趨勢趨于平緩,而吸收液在填料中的停留時間變短,反而降低了SO2吸收效率。并且過高的轉速也會增加超重力機的能耗。

2.2 氣液比對SO2吸收效率的影響

實驗操作參數(shù):轉速1 000 r/min,乙二胺濃度0.2 mol/L,吸收液溫度25℃,SO2體積分數(shù)1.5%,氣體體積流量0.2 m3/h,乙二胺-檸檬酸pH=7,在此條件下研究吸收液流量對SO2吸收效率的影響,其結果如表2所示。

表2 液體流量對SO2吸收效率的影響Tab 2 Effect of liquid flow on the SO2absorption efficiency

從表2可以看出,SO2吸收效率隨著液體流量的增大而增大。增大液體流量,使得填料中持液量增加,單位體積吸收液中化學反應所需的SO2含量增加,因此增大了SO2吸收效率。

在保持其他實驗條件不變的情況下,研究氣體流量的變化對SO2吸收效率的影響,其結果如表3所示。

表3 氣體流量對SO2吸收效率的影響Tab 3 Effect of gas flow on the SO2absorption efficiency

從表3可以看出,隨著氣體流量的增大,SO2的吸收效率隨之下降。氣體流量的增大意味著流速的增加,氣體能夠快速通過填料而使得部分SO2來不及與吸收液發(fā)生化學反應,并且氣量的增加使得需要消耗的吸收液流量增加,因此SO2的吸收效率明顯下降。

2.3 乙二胺-檸檬酸pH對SO2吸收效率的影響

實驗操作參數(shù):轉速1 000 r/min,乙二胺濃度0.2 mol/L,吸收液體積流量2L/h,吸收液溫度25℃,SO2體積分數(shù)1.5%,氣體體積流量0.2 m3/h,在此條件下研究吸收液pH的變化對SO2吸收效率的影響,其結果如表4所示。

表4 乙二胺-檸檬酸pH對SO2吸收效率的影響Tab 4 Effect of PH of ethylenediamine-citric acid on the SO2absorption efficiency

從表4可以看出,隨著pH的增大,SO2吸收效率也不斷增大,當pH大于7以后,SO2吸收效率趨近于穩(wěn)定。其原因是:當pH較低時,較高的H+含量抑制了亞硫酸鹽的解離,SO2的溶解度變小,從而發(fā)生化學反應的幾率也隨之變小,吸收效果變差;隨著pH的增大,乙二胺-檸檬酸結合SO2的能力也隨之增加,吸收速率也會增加;當pH較高時,檸檬酸量不足以抑制乙二胺的揮發(fā),吸收液中游離的乙二胺容易逸出削弱了SO2吸收效率,也會降低后續(xù)SO2的解吸。

2.4 吸收液溫度對SO2吸收效率的影響

實驗操作參數(shù):轉速1 000 r/min,乙二胺濃度0.2 mol/L,吸收液體積流量2 L/h,SO2體積分數(shù)1.5%,氣體體積流量0.2 m3/h,乙二胺-檸檬酸pH=7,在此條件下研究吸收液溫度的變化對SO2吸收效率的影響,其結果如表5所示。

從表5可以看出,隨著吸收液溫度的不斷提高,SO2吸收效率也在不斷提高,當溫度達到45℃以后,SO2吸收效率趨于平緩。吸收液溫度對SO2吸收效率的影響主要在2個方面:一是溫度升高促使吸收液和SO2反應速率加快,提高吸收效率;二是溫度升高促使SO2溶解度降低,不利于SO2吸收。溫度較低時,化學反應速率使主要影響因素;溫度較高時,SO2溶解度下降是主要因素,并且較高溫度下檸檬酸電離常數(shù)變化引起H+濃度升高也影響了SO2的吸收。

2.5 填料類型對SO2吸收效率的影響

實驗操作參數(shù):轉速1 000 r/min,乙二胺濃度0.2 mol/L,SO2體積分數(shù)1.5%,氣體體積流量0.2 m3/ h,吸收液溫度45℃,乙二胺-檸檬酸pH=7,在此條件下研究鋼質波紋絲網填料和尼龍絲網填料類型對SO2吸收效率的影響,其結果如表6所示。

表5 吸收液溫度對SO2吸收效率的影響Tab 5 Effect of absorbing liquid temperature on the SO2absorption efficiency

表6 不同填料對SO2吸收效率的影響Tab 6 Effect of different fillers on the SO2absorption efficiency

從表6可以看出,鋼質波紋絲網填料對SO2吸收效果明顯優(yōu)于尼龍絲網。鋼對水的潤濕作用優(yōu)于尼龍,有利于形成極薄的液膜和極細小的液滴,增強液相有效比表面積,有利于SO2的吸收。

2.6 乙二胺-檸檬酸對SO2解吸率的影響

表7是乙二胺-檸檬酸對SO2解吸率的影響。

從表7可以看出,SO2的解吸率隨著循環(huán)次數(shù)的增多而增加。乙二胺有2個NH2基團,乙二胺-檸檬酸緩沖溶液的解吸僅發(fā)生在堿性較弱的NH2基團上,所以首次解吸率較低,當重復使用循環(huán)再生液時,由于每次富液中初始SO2的累積,使富液中初始SO2的含量在不斷升高,因而提高了解吸率。

表7 乙二胺-檸檬酸對SO2解吸率的影響Tab 7 Effect of ethylenediamine-citric acid on the SO2desorption ratio

3 結論

采用超重力條件下以乙二胺-檸檬酸為吸收液,研究超重機轉速、氣液比、吸收液溫度、吸收液pH、填料類型等因素對SO2吸收效率和解吸率的影響。確定了適宜的吸收工藝條件為:轉速1 000 r/ min,吸收液體積流量10 L/h,氣體體積流量0.2 m3/ h,乙二胺-檸檬酸pH=7,鋼質波紋絲網填料。SO2的吸收效率在98%以上。乙二胺-檸檬酸緩沖溶液能夠有效的提高SO2解吸率,在再生循環(huán)利用和降低脫硫成本方面具有良好的前景。

[1]湯志剛,周長城,陳成.乙二胺/磷酸化學溶液吸收法煙氣脫硫的研究[J].高校化學工程學報,2005,19(3):285-291.

[2]翁淑容.有機胺濕法煙氣脫硫實驗研究[D].南京:南京理工大學,2007.

[3]羅捷.濕法煙氣脫硫過程中亞硫酸鈣氧化研究[D].重慶:重慶大學,.2006.

[4]劉金龍.可再生煙氣脫硫吸收劑及工藝研究[J].煉油設計, 2002,32(8):39-41.

[5]李華,陳萬仁,劉大壯.液體吸收法脫除煙氣中二氧化硫的研究[J].化工環(huán)保,2002,22(4):187-190.

[6]周長城,湯志剛.乙二胺/磷酸溶液吸收SO2的實驗研究[J].精細化工,2003,20(8):409-512.

[7]James K.Flue gas SO2removed by organic amine salt[J]. Chemical&Engineering News,1991,69:2347-2348.

[8]侯棟岐,張溱芳,侯清濯.煙氣中SO2簡捷碘量法測試[J].電站系統(tǒng)工程,1996,12(6):37-39.

TQ028.1+7

A DOI 10.3969/j.issn.1006-6829.2016.04.010

江蘇省產學研合作項目(BY2015057-19)

2016-04-14

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