分子筛或微晶材料吸附经过经济性评价,高炉煤气无机硫脱除宜采用化学吸收法。
该工艺多用于焦炉煤气精制,其主要特点在于解决了“加氢水解再吸附”工艺中需要使用两种物料、多级流程的问题,贵州脱硫,通过提升物料的比表面积及其对多种硫分的吸附性能,提高吸附传质速度及硫容等关键参数,从而提高脱硫效率。材料吸附饱和后,使用热煤气或热氮气解吸再生,再生煤气可以回到焦炉荒煤气主管混合后再次经过化产工段净化其中的s-,再生氮气则需要另行配套湿式氧化法或湿式吸收法脱除其中s-。该工艺采用比表面积很大的分子筛或微晶材料作为吸附剂,吸附煤气中的有机硫和无机硫,依据晶体内部孔隙大小吸附或排斥分子动力学直径不同的硫污染物分子,同时根据不同污染物分子极性或可极化度而决定吸附的次序,达到分离的效果。此工艺具有很强的再生能力,吸附剂吸附饱和之后,通常以热煤气作为再生解析气,将吸附的-物脱附出来,吸附剂得以再生,可以多次重复使用。解吸气与其它燃料混合后作为燃料气使用,但后续还需要上脱硫装置进行脱硫,并不能真正去除-物,对高炉煤气小时产量-数十万立方米只能起到净化作用,且吸附材料价格昂贵,设备投资较高,精脱硫厂家,占地面积大,从技术经济可行性角度考虑,不适宜处理量较大的高炉煤气。
近些年来,我国重视环境问题,对焦化行业提出了更高的要求,为了降低焦炉煤气对环境的影响,对其脱硫工艺进行改进势在必行。
煤气原料的直接影响着甲chun的生产,钢厂高炉煤气精脱硫,如果煤气原料中的硫含量较高,就会造成所生产的甲chun不合格。原料中的有机硫比较容易脱除,可以在流程的第—环就对其进行脱除,从而达到标准。但在实际工作中,进行有机硫脱除的系统对甲chun的生产设备运行状态影响较大。
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