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主要经营产品;络合铁脱硫催化剂,天然气脱硫剂,沼气脱硫剂,铁基脱硫剂,络合铁抑盐催化剂, 焦油破乳剂, 焦油氨水分离剂。
云南络合铁脱硫剂的催化原理
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络合铁脱硫催化剂的稳定行详解
1. 化学稳定性
- 抗化学反应干扰:在沼气和天然气环境中,络合铁脱硫剂的化学稳定性良好。它主要与硫化氢(H₂S)发生反应,对于沼气中的化碳(CO₂)、(CH₄)以及天然气中的各种烃类成分(如、等)化学性质稳定,不会与之发生不必要的化学反应。例如,在沼气脱硫过程中,大量存在的化碳不会与络合铁脱硫剂发生反应而消耗脱硫剂,从而保证了其主要用于脱硫的功能。
- pH值稳定性:络合铁脱硫剂通常有一定的pH缓冲范围,在这个范围内,即使在脱硫过程中有氢离子(H⁺)产生(如脱硫反应:H_2S + 2Fe^{3 + }(络合物)→ S↓ + 2Fe^{2 + }(络合物)+ 2H^+),其化学结构和脱硫性能也不会受到太大影响。在沼气和天然气脱硫中,能够在一定时间内维持稳定的pH环境,确保脱硫反应持续有效地进行。
2. 热稳定性
- 适应温度范围:在沼气和天然气的正常工作温度范围内,络合铁脱硫剂表现出较好的热稳定性。一般来说,其适宜的工作温度在30 - 60℃之间,在这个温度区间内,脱硫剂中的络合铁成分不会发生分解或其他导致性能下降的热反应。无论是在夏季高温还是冬季相对较低温度的情况下,只要在这个适宜温度范围内,都能稳定地进行脱硫工作。
3. 抗中毒稳定性
- 抗杂质干扰:沼气和天然气中可能含有少量的杂质,如水分、粉尘颗粒、有机硫化物(除硫化氢外)等。络合铁脱硫剂对这些杂质具有一定的抗中毒能力。例如,对于少量的水分,合理设计的脱硫系统可以防止水分过度积累对脱硫剂造成影响;对于有机硫化物,只要其含量在一定范围内,络合铁脱硫剂仍能保持较好的脱硫性能,不会因为这些杂质的存在而迅速失活。
4. 物理稳定性
- 防止沉淀和团聚:在长时间的使用过程中,络合铁脱硫剂在溶液状态下具有良好的物理稳定性,能够有效防止有效成分沉淀或团聚。这使得脱硫剂在吸收塔和再生装置等设备中可以均匀分布,保证了气 - 液接触过程中脱硫反应的均匀性和性,从而在沼气和天然气脱硫过程中持续稳定地发挥作用。
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络合铁脱硫机在天然气使用中的特性详解
1. 特性
- 高选择性:络合铁脱硫剂对天然气中的硫化氢(H₂S)有很高的选择性,主要针对H₂S进行反应,而对天然气中的主要成分如(CH₄)、(C₂H₆)等烃类物质几乎没有反应,这样可以在有效脱除硫化氢的同时,保证天然气的有效成分不被损耗,确保天然气的热值等性质不受影响。
- 脱硫性能:能够深度脱硫,可将天然气中硫化氢的含量降低到很低的水平,通常可以使硫化氢含量低于10ppm,甚至更低,满足天然气作为清洁能源在输送和使用过程中的严格质量要求。
- 可再生性:络合铁脱硫剂在脱硫过程中,其活性成分(铁离子)可以通过再生过程恢复活性。在反应中,铁离子(Fe³⁺)与硫化氢反应被还原为亚铁离子(Fe²⁺),亚铁离子可以在再生阶段与空气中的氧气反应重新氧化为铁离子,从而实现脱硫剂的循环使用,减少了脱硫剂的消耗和处理成本。
- 稳定性好:在天然气的不同工况条件下,如不同的压力、温度和流量变化时,络合铁脱硫剂的性能比较稳定。它可以在较宽的温度范围(如30 - 60℃)和压力范围(从低压到中压)内有效地工作,保证了脱硫过程的连续性和可靠性。
- 环保优势:反应产物主要是单质硫,相比于其他脱硫方法产生的副产物(如硫酸盐等)更容易处理,并且单质硫可以回收利用,符合环保和资源循环利用的理念,减少了固体废弃物的产生。
2. 工艺原理
- 吸收过程:含有硫化氢的天然气进入吸收塔,与从塔顶喷淋下来的络合铁脱硫剂溶液逆流接触。在这个过程中,络合铁脱硫剂中的三价铁离子(Fe³⁺)络合物与硫化氢发生氧化还原反应,硫化氢被氧化为单质硫(S),反应式为:H_2S + 2Fe^{3 + }(络合物)→ S↓ + 2Fe^{2 + }(络合物)+ 2H^+。同时,生成的氢离子(H⁺)会使溶液的pH值降低,需要通过适当的缓冲体系来维持pH值在合适的范围内,以保证反应的持续进行。
- 再生过程:吸收了硫化氢后的脱硫剂溶液,含有被还原的亚铁离子(Fe²⁺),进入再生塔。在再生塔中,通过向溶液中鼓入空气,亚铁离子(Fe²⁺)与空气中的氧气(O₂)发生反应,重新氧化为三价铁离子(Fe³⁺),反应式为:4Fe^{2 + }+ O_2 + 4H^+→ 4Fe^{3 + }+ 2H_2O。再生后的脱硫剂溶液可以循环回到吸收塔继续进行脱硫反应。
- 回收:在吸收过程中产生的单质硫以悬浮颗粒的形式存在于脱硫剂溶液中。通过过滤、离心等物理方法将从溶液中分离出来,回收的可以作为产品销售或用于其他工业生产。这样就完成了一个完整的脱硫和回收循环过程,实现了天然气的脱硫。
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