氧化锌脱硫剂的研究进展
- 格式:ppt
- 大小:929.00 KB
- 文档页数:38
氧化锌脱硫剂总结氧化锌脱硫总结1、目前锌基脱硫剂研究现状经过研究与筛选,得出可作为高温脱硫使用的元素达十多种,能满足脱硫基本要求的主要有以下11种金属氧化物,它们分别是Zn、Fe、Cu、Ca、Co、Cd、Mo、Pb、W、V、Ba和Mn。
这些的金属氧化物可以在350~1200?条件下进行脱硫,它们都是很容易被氧气氧化再生的。
研究结果发现单一的金属氧化物脱硫剂各有优缺点,其中氧化铁的硫容最大,但是其脱硫精度低,容易粉化,再生过程中易于烧结;氧化锌脱硫剂脱硫精度高,最佳脱硫温度在500~750?,温度过高氧化锌易被还原成单质锌而挥发,导致单锌的损失。
温度过低脱硫剂与HS2反应时生成的ZnS覆盖在脱硫剂的表面,阻止了HS分子进一步向内部的扩散,2使得锌氧化物的硫容偏低,再生时温度过低易形成硫酸盐等。
充分利用了各种单一氧化物的优点,复合金属氧化物脱硫剂各方面的脱硫性能都有所得到改善,如Cu-Mn,Cu-Fe,Cu-Mo,Fe-Ca,Zn-V,Zn-Ti,Ce-Fe,Ce-Cu,Zn-Fe-Ti和Zn-Fe-V等等复合金属氧化物。
但它们在硫化再生过程中也不同程度存在着高温烧结、失活、粉化等问题,因此又引入各种成分对其性能进行了改进。
其中主要有锌、铁、锰、铜、钙、镍、锡以及其他的一些碱性稀土元素和碱金属的氧化物,利用各单一金属的特点,使脱硫剂的硫化和再生性能不断的提高。
2、氧化锌脱硫剂在单一金属氧化物当中,ZnO是目前国内外公认的脱硫精度最好的脱硫剂,-5与HS反应的平衡常数比较大,可以将出口处的HS摩尔分数降低到10以下,22当气体中有氢存在下,羰基硫、二硫化碳、硫醇、硫醚等等都会在反应温度下发生转化生成HS,生成的HS也可被氧化锌吸收。
ZnO脱硫剂硫容对温度很敏感,22当温度升高时,硫容会增大;一般使用的温度要求在200?以上,在600~700?范围内反应迅速而且很彻底;但在高温(约600?以上)时,ZnO易被还原成为单质Zn而挥发损失;在再生过程中,当操作温度低时,有可能生成硫酸盐而失去活性,温度过高了又会脱硫剂发生烧结。
2015年3月第23卷第3期 工业催化INDUSTRIALCATALYSIS Mar.2015Vol.23 No.3催化剂制备与研究收稿日期:2015-01-05 作者简介:安全建,1979年生,男,天津市人,工程师,从事催化和净化剂研发工作。
通讯联系人:安全建。
氧化锌脱硫剂的制备与性能评价安全建1,戴宏斌2,曹 敏1(1.昆山市精细化工研究所有限公司,江苏昆山215337;2.陕西兴化集团有限责任公司,陕西咸阳713100)摘 要:以硫酸锌为原料与碳酸钠等碱性物质反应,制备氧化锌粉体,采用混碾和挤条成型工艺制备以氧化锌为活性组分的高温脱硫剂。
制备不同堆积密度的脱硫产品,并与对比剂进行性能比较,结果表明,在相同评价条件下,氧化锌制备工艺不同,脱硫剂样品硫容差异明显。
采用特殊工艺制备的氧化锌粉体与市售活性氧化锌按质量比1∶1混合制备的脱硫剂,堆积密度1.2kg·L-1,350℃硫容32.8%,径向抗压碎力52N·cm-1。
关键词:催化剂工程;氧化锌脱硫剂;堆积密度;硫容doi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.03.009中图分类号:TQ426.6;O643.36 文献标识码:A 文章编号:1008 1143(2015)03 0213 03PreparationanddesulfurizationperformanceevaluationofzincoxidedesulfurizersAnQuanjian1 ,DaiHongbin2,CaoMin1(1.KunshanResearchInstituteofFineChemicalsCo.,Ltd.,Kunshan215337,Jiangsu,China;2.ShaanxiXinghuaGroupCo.,Ltd.,Xianyang713100,Shaanxi,China)Abstract:Zincoxidepowderwaspreparedviathereactionofzincsulfatewithsodiumcarbonateandammoniumbicarbonate.Usingzincoxideastheactivecomponent,thehightemperaturedesulfurizationagentswaspreparedbygrindingandextruding-formingprocess.Theperformanceofdesulfurizerwascomparedwiththatofthereferencedesulfurizationagents.Theresultsshowedthatunderthesameevalua tioncondition,zincoxidedesulfurizationagentsobtainedbydifferentpreparationprocessexhibitedobviousdifferenceofsulfurcapacity.Thedesulfurizationagentwaspreparedviamixingcommercialactivatedzincoxideandzincoxidepowderpreparedbyspecialprocesswiththemassratioof1∶1,anditsbulkdensity,sulfurcapacity(350℃)andstrengthwere1.2kg·L-1,32.8%and52N·cm-1,respectively.Keywords:catalystengineering;zincoxidedesulfurizer;bulkdensity;sulfurcapacitydoi:10.3969/j.issn.1008 1143.2015.03.009CLCnumber:TQ426.6;O643.36 Documentcode:A ArticleID:1008 1143(2015)03 0213 03 氧化锌脱硫剂作为天然气、炼厂气和合成气等工业气体中的硫化氢精脱除剂无法取代,硫化氢是危害性极强的毒性气体,无论从安全、设备、环境保护还是经济角度考虑,都必须脱除[1-4]。
!!!!!!!!!!""""产品与市场国内氧化锌脱硫剂研究现状和需求预测冯续(西北化工研究院,西安临潼,710600)摘要介绍了国内氧化锌脱硫剂的研究现状,分析了国外氧化锌脱硫剂的最新动态,探讨了今后研究发展趋势,并预测了2005年以前的市场需求。
关键词氧化锌,精脱硫,研究进展,市场中图分类号TG 113文献标识码A文章编号1000-6613(2002)10-0773-03氧化锌脱硫剂是以ZnO 为主要组分,有时添加C U O 、M nO 、A l 2O 3等为促进剂的精细脱硫剂,以其脱硫精度高、使用简便、性能稳定可靠、硫容高而占据着重要地位,广泛地应用在合成氨、制氢、合成甲醇、煤化工、石油炼制、饮料生产等行业,以脱除天然气、石油馏分、油田气、炼厂气、合成气(H 2+CO )、二氧化碳等原料中的硫化氢及某些有机硫。
由于氧化锌脱硫剂可将原料气(油)中的硫脱除到0.5!0.1"g #g 以下,从而保证了下游工序的蒸气转化、低变、甲烷化、甲醇、低压联醇、羰基合成等含镍、铜、铁及贵金属催化剂免于硫中毒。
1氧化锌脱硫剂研究现状目前国内氧化锌脱硫剂型号有T 303、T 304、T 302G 、T 305、T 306、T 307、KT 310等十余种,但在大、中型氨厂,制氢、甲醇合成及食品级CO 2净化及其他有机原料脱硫中,常用的仅五六种[1]。
其中T 305型脱硫剂采用了特殊复合制备工艺,在保证足够ZnO 含量的情况下,引入添加剂、助剂,使产品具有良好的孔结构,最大限度提高了ZnO 和H 2S 反应的内表面利用率,主要性能指标均高于国外产品,在国内工业应用业绩最佳。
我国1956年起陆续开发、研制出3703型和0902型氧化锌脱硫剂[2],当时仅用于炼油及煤制气小型合成氨厂三项触媒流程脱硫中,保护低变催化剂免受硫中毒,脱硫精度只能达到1"g #g 以下。
氧化锌脱硫剂硫容的分析摘要:采用燃烧中和法测定氧化锌脱硫剂硫容。
通过实验确定了最佳的实验条件:在燃烧温度为1000℃,燃烧时间25min,并继续通氧气5min的实验条件下,测定不同脱硫剂硫容的结果与艾氏卡法的相对误差均小于0.4%。
并论证了该分析方法的准确性、科学性和实用性。
关键词:氧化锌脱硫剂;硫容;燃烧中和法;测定方法Sulfur content determination in zinc oxide desulfurizerAbstract:The sulfur content in zinc oxide desulfurizer was determined by burning nautralization method.In this paper, this best test method was described in detail:buring at 1000℃, buring time in 25 minutes, keeping oxygen in 5 minutes. The different sulfur contents measured by the best test method coincided with the results mesured by Escar method. Based on theexperimentation, the test method was proved exact, scientific and pragmatic. Key words:Zinc oxide desulfurlzer, sulfur content, burning nautralization method, test method氧化锌脱硫剂是以氧化锌为主要组分的一种转化吸收型固体脱硫催化剂[1],以矾土、水泥或纤维素为粘结剂的精细脱硫作为促进剂,有时添加CaO、MnO2、MgO或Al2O3,有时还加入某种造孔剂以改变脱硫剂的孔结构,以改进脱硫活性和增强抗破碎强度。
中科院科技成果——纳米氧化锌脱硫剂项目简介
项目针对目前石油化工行业中(天然气、合成气、煤气及轻质原油等)的精脱硫(<0.1ppm)需求进行纳米氧化锌脱硫剂的开发,将陕西中科纳米公司生产的高分散纳米氧化锌研制成为工业所需脱硫剂,保持纳米氧化锌的高比表面积,使其在较低温度下实现高效精脱硫。
在纳米氧化锌生产工艺流程中调变合成条件和添加成型剂,使碱式碳酸锌直接成型后的纳米氧化锌脱硫剂满足工业需求的强度和粒度。
市场前景
该项目有很大的市场需求,化工行业各种原料气中脱硫需求量很大,且高精度脱硫目前最好的脱硫剂还是氧化锌,而纳米氧化锌相对来说具有更强的竞争力,成本低,效益高,风险低。
现阶段已经在实验室调试很多可用配方,正在实验室小试机械放大实验阶段,后期到合作方进行中试放大以及生产方面的实验。
第45卷第24期2017年12月广 州 化 工Guangzhou Chemical IndustryVol.45No.24Dec.2017氧化锌脱硫剂的再生方法研究进展王天元,王 泽,金建涛,夏大寒,张先茂,王国兴(武汉科林精细化工有限公司,湖北 武汉 430223)摘 要:失活氧化锌脱硫剂的再生具有环保意义和经济价值㊂本文概括了干㊁湿法再生工艺的反应原理㊁操作要点以及两种工艺在能耗㊁锌耗㊁可操作性以及对环境影响各方面的优缺点㊂简述了原位再生的基础研究在考察温度和氧浓度等再生条件对脱硫剂再生性能的影响以及降低脱硫剂再生温度等方面所做的工作㊂介绍了一步反应法再生工艺的进展,展望了氧化锌脱硫剂的循环利用前景㊂关键词:失活氧化锌;脱硫剂;再生 中图分类号:TQ54 文献标志码:A 文章编号:1001-9677(2017)24-0043-02第一作者:王天元(1971-),男,硕士,高级工程师,主要从事加氢催化剂的研发和应用㊂Research Progress on Regeneration Method of Zinc Oxide DesulfurizerWANG Tian -yuan ,WANG Ze ,JIN Jian -tao ,XIA Da -han ,ZHANG Xian -mao ,WANG Guo -xing(Colin Fine Chemical Co.,Ltd.,Hubei Wuhan 430223,China)Abstract :Regeneration of the deactivated zinc oxide desulfurizer is not only of significance to environment protection but also has economic value.The reaction principles,operating key points,advantages and disadvantages for energy consumption,zinc consumption,maneuverability,influence on environment between dry-process regeneration process and wet-process regeneration process were summarized,the basic research of in-situ regeneration on studying the affects of regeneration conditions such as temperature and oxygen density and lowing regeneration temperature was briefly described,the progress for one step reaction method regeneration process was introduced,the study offered suggestions on zinc oxide desulfurizer recycling.Key words :deactivated zinc oxid;desulfurezer;regeneration氧化锌脱硫剂以其脱硫精度高㊁使用简便㊁性能稳定可靠㊁硫容高等优点,在合成氨㊁合成甲醇㊁煤化工㊁石油炼制等行业得到广泛应用[1]㊂据保守估计,国内每年氧化锌脱硫剂的使用量在4万吨以上,这些脱硫剂使用一定周期就会失活,研究失活氧化锌的再生,不仅具有环保意义还有很高的经济价值[2]㊂1 失活氧化锌脱硫剂的再生工艺失活氧化锌脱硫剂的再生工艺大同小异,概括来说,首先将其转变成ZnSO 4,这一过程通常有干法和湿法两种途径㊂然后,在60~70℃加入计量的NH 4HCO 3和适量氨水在pH 为7.0~8.0得ZnCO 3和Zn 2(OH)2CO 3沉淀,沉淀物经过滤干燥后在700℃煅烧得到活性氧化锌[3]㊂工艺流程如图1所示㊂图1 失活氧化锌再生工艺简图Fig.1 Regeneration process of the deactivated zinc oxide desulfurizer1.1 干 法1.1.1 焙 烧粉碎后的失活ZnO 脱硫剂,进行焙烧处理,主要化学反应为:ZnS+2O 2=ZnSO 4(1)ZnS+3ZnSO 4=3ZnO+4SO 2↑(2)2SO 2+O 2=2SO 3(3)ZnSO 4=ZnO+SO 3↑(4)低于600℃,主要以反应(1)为主,600℃以上会发生反应(2),750℃以上以反应(4)为主㊂1.1.2 酸 解将计量的水加入耐酸反应器中,在搅拌条件下,缓缓加入工业硫酸(95%),使硫酸浓度在25%左右㊂然后加入计量的焙烧脱硫物料,搅拌反应2~4h,温度控制在85~90℃,当溶液酸度无变化后,用ZnO 或H 2SO 4调节pH 在5.0~5.5,过滤㊂ZnO+H 2SO 4=ZnSO 4+H 2O制得的ZnSO 4中,通常含有Fe 2+㊁Mn 2+㊁Cu 2+㊁Al 3+等杂质,这些所谓的杂质的存在还有助于再生时脱硫剂硫容的提高㊂因此,酸解得到的产物无需氧化除杂处理㊂1.1.3 干法特点干法优点就是操作简单,对于有油污和积炭的失活脱硫44 广 州 化 工2017年12月剂,焙烧可以除去这些可燃杂质㊂缺点是可使部分ZnO流失,焙烧会导致二次污染㊂1.2 湿 法1.2.1 氧压酸浸法20世纪60年代,国外开始研究氧压酸浸法,80年代应用于锌精矿处理,生产出电锌[4]㊂ZnS+H2SO4+12O2=ZnSO4+S↓+H2O一般控制条件为:硫酸用量为理论量的1.2倍,总压力为1.8MPa,表面活性剂用量为矿重的0.23%,液固比3,温度115℃,时间3h㊂1.2.2 硫硝混酸溶解法用1︓1H2SO4配加适量硝酸来溶解失活氧化锌脱硫剂,反应速度快,溶解较完全,生成ZnSO4的收率高,无H2S气体放出㊂主要反应为[5]:ZnS+[O]H2SO4㊃HNO→3ZnSO41.2.3 硫酸-双氧水法将3mol/L的硫酸和过量13%的双氧水配成硫酸-双氧水溶液,反应适宜温度为80℃,采用NaNO2为催化剂,反应时间为3h,溶解失活氧化锌脱硫剂的主要反应如下[6]:ZnS+H2SO4+H2O=ZnSO4+S↓+2H2OZnS+H2SO4=ZnSO4+H2S↑H2S+H2O2=S↓+2H2O生成的硫覆盖在硫化锌的表面,阻止了反应的进一步进行㊂研究加入一种表面活性剂,其加入量大于临界胶束浓度后,硫被分散而悬浮于反应液中,从而使失活氧化锌充分溶解㊂1.2.4 湿法特点湿法优点在于,锌耗小,能耗低㊂缺点在于,有些需要加压,要有很好的耐腐蚀的设备,有的反应过程还会产生有害而又危险的硫化氢气体等,所以应用于工业生产有一定的困难㊂2 失活氧化锌脱硫剂原位再生研究进展失活氧化锌脱硫剂的原位再生通常在较高的温度(600~ 800℃)和有氧的条件下进行,困难之一在于对温度的控制:温度过低,易形成硫酸锌而导致再生的氧化锌脱硫剂活性降低;而温度过高,将会造成脱硫剂烧结,使比表面降低㊁孔体积下降,从而导致再生的氧化锌硫容降低,且硫化锌中的锌在高温下还会生成部分单质锌而挥发,造成活性成分的损失,降低再生脱硫剂的脱硫活性[7]㊂丁明雷在固定床反应器上考察了温度和氧浓度对一种商用中温氧化锌脱硫剂再生性能的影响,并进行了二次硫化实验,应用TPO㊁XRD㊁BET方法对再生前后脱硫剂的性能进行了表征分析㊂实验结果表明:氧化锌脱硫剂经600℃空气气氛下再生具有良好的二次吸附硫容量;随着再生温度的升高,二次硫容量显著降低;再生脱硫剂的织构对脱硫性能有明显的影响;微量硫酸盐的生成造成了脱硫剂的再生不完全;600℃再生脱硫剂孔径小于10nm的微孔基本不变,而大于10nm的孔明显降低,导致了比表面和孔体积的降低[8]㊂郭晋菊依据文献报道脱硫剂中镍的加入能够降低脱硫剂再生温度,在固定床上考察了温度和O2浓度对溶胶㊁凝胶自燃法制备的Ni-Zn-Fe复合氧化物脱硫剂再生性能的影响,并进行了二次硫化实验;应用XRD㊁BET㊁SEM测试手段对新鲜脱硫剂及不同温度下再生后的样品进行了表征分析㊂结果表明, Ni-Zn-Fe复合氧化物脱硫剂在400℃下能够再生,而且体积分数为2%的O2对于该脱硫剂的再生较为合适㊂再生的脱硫剂具有良好的二次脱硫活性㊂再生后的XRD谱图与新鲜样品一致,且没有硫酸盐的生成;SEM测试结果显示,该脱硫剂在530℃或4%的O2下再生发生严重烧结㊂基本没有二次脱硫活性[9]㊂3 一步反应法再生工艺的进展专利CN104084041A公开一种氧化锌脱硫剂的再生方法,在水热反应釜中,与去离子水在150~250℃的温度下反应, ZnS+H2O=ZnO+H2S,反应在高温下的密闭容器中进行,待其完全反应后过滤㊁洗涤㊁干燥再生出了氧化锌脱硫剂,从而实现了一步反应即可得到目标产物的途径,开拓了能耗低㊁操作简便的工艺捷径[7]㊂4 结 语据了解,目前大量的失活氧化锌脱硫剂被作为废物处理,既污染环境,又浪费资源㊂加强氧化锌脱硫剂的循环利用是大势所趋,可从以下三个方面着手:(1)开发适于原位再生的氧化锌脱硫剂㊂采用合适的成型方法,加入镍等可使氧化锌脱硫剂的再生温度降至400℃,甚至更低,从而简化原位再生操作,实现脱硫剂原位再生工业化,使其能够被多次循环利用;(2)硫资源化回收利用的多样化㊂干法再生产生的SO2有两种回收方法,一是生产硫酸,也可以用石灰乳吸收,副产CaSO3作为脱氯等用途;湿法再生过程中生成的硫单质,被加入的表面活性剂分散而悬浮于反应液中,反应完全后过滤回收;专利CN103432902A提供一种方法,可将脱硫剂再生过程中可能产生的H2S,制成符合国标的NaHS产品[10]; (3)开发绿色再生工艺㊂随着绿色化学的理念逐渐深入人心,失活氧化锌再生方法必将向着污染小㊁步骤省㊁循环利用率高的方向发展㊂参考文献[1] 冯续.国内氧化锌脱硫剂研究现状和需求预测[J].化工进展,2002,21(10):773-775.[2] 朱建君,李楠,王军峰,等.废氧化锌脱硫剂的回收利用[J].石化技术,2017,24(1):136-161.[3] 刘焕群.氧化锌脱硫剂的回收利用[J].中国资源综合利用,2001(9):12-15.[4] 周勤俭,陈庭章,杨静,等.氧压酸浸法处理浮选铜锌混合精矿的研究[J].矿冶工程,1997,17(1):47-50.[5] 王天德,谷林夫.从废氧化锌脱硫剂中回收硫酸锌的研究 硫硝混酸溶解法[J].东北林业大学学报,1986(s3):69-74. [6] 陈坤,成忠兴,李冬生,等.废氧化锌脱硫剂再生工艺研究[J].无机盐工业,1998,30(3):40-43.[7] 林科,陈崇启,林性贻,等.一种氧化锌脱硫废剂的再生方法[P].中国专利:CN201410342351,0,2014-7-14.[8] 丁明雷,刘建周,段利叶,等.中温氧化锌脱硫剂再生及其织构研究[J].天然气化工,2013,38(5):67-70.[9] 郭晋菊,黄戒介,赵建涛,等.Ni-Zn-Fe复合氧化物脱硫剂再生研究[J].燃料化学学报,2010,38(3):352-357.[10]张先茂,王国兴,王泽,等.加氢脱硫尾气净化回收液态烃及NaHS的方法[P].CN201310405127.7.。
氧化锌脱硫现状,氧化锌脱硫基本原理,氧化锌脱硫的优点氧化锌脱硫现状国内氧化锌烟灰脱硫及脱硫副产物综合利用课题,在20世纪80年代初由水口山矿物局和中南矿冶学院等单位合作进行过研究,并建立了8000Nm/h烟气量的工业性试验装置,但因若干关键技术问题未解决而未能工业应用。
2000以来,中国云南铜业集团公司和广西来宾冶炼厂等一些大型铅锌冶炼企业,都相继建立了氧化锌脱硫工业装置,均因为关键技术问题未解决而没有成功。
国外,日本、韩国、德国、美国虽有工业应用,但有的国外企业对ZnO烟灰的品位和杂质要求较高。
国内某厂曾与美国孟山都公司(世界最大的化工公司之一)接触,希望从该公司引进氧化锌脱硫技术,但费用却相当高昂,不得不让这家上市公司望而却步。
2002年,湘潭大学童志权教授主持研发成功了低品位ZnO烟灰脱硫及硫、锌资源回收技术。
该技术于2004年~2006年在广州华立公司先后有3套烟气脱硫系统成功投入运行。
2009年,童志权教授与四川清源环境工程有限公司合作,将这一处于世界领先、国内独有的氧化锌脱硫技术付诸于实施。
先后在云南金鼎锌业有限公司及西部矿业股份有限公司锌业分公司的烟气脱硫工程中获得了非常成功的应用(这也是目前国内唯一的两个氧化锌脱硫技术的成功应用案例)。
至今,项目运行正常,无结垢、堵塞等现象。
铅锌冶炼企业若利用氧化新脱硫技术进行脱硫治理,不仅可以高效地达到或超过国家相关排放标准,而且还能在以废治废的同时,为企业创造一定的经济效益。
这不得不说氧化锌脱硫是一项利国利民、以废治废、节能减排的高科技脱硫技术。
氧化锌脱硫基本原理氧化锌脱硫技术是将含ZnO的粉料加水或工艺中返回的脱硫渣的洗液配制成悬浮液,在吸收设备中与烟气中SO2反应,将烟气中的SO2主要以亚硫酸锌(还有亚硫酸氢锌、硫酸锌)的形式予以脱除。
吸收后的副产物亚硫酸锌经空气氧化或热分解或酸分解处理,最终可生产硫酸锌、电解锌和硫酸(或液态二氧化硫)等产品。
《SBA-15负载氧化锌脱硫剂结构调控及中高温煤气脱硫性能研究》篇一一、引言随着环保要求的不断提高和工业进程的深入,硫分控制与减排问题显得愈发重要。
作为一项关键的工业环保技术,煤气脱硫已经成为一项必要措施。
而氧化锌作为一种常见的脱硫剂,因其具有高效的脱硫效果、价格相对低廉等特点,在煤气脱硫领域得到广泛应用。
然而,传统氧化锌脱硫剂在中高温环境下的脱硫性能受到一定程度的限制。
为了改善这一情况,本课题针对SBA-15负载氧化锌脱硫剂进行结构调控研究,以期提升其脱硫性能。
二、SBA-15负载氧化锌脱硫剂结构调控1. 载体制备及结构分析SBA-15材料具有三维立方结构的特性,拥有均匀有序的孔道系统和大比表面积等优势。
首先通过改进制备工艺制备出优质的SBA-15材料,并对材料的结构和物理性能进行详细的表征和分析。
2. 氧化锌负载及调控将氧化锌通过合适的工艺负载到SBA-15上,并针对不同负载量进行结构调控。
通过改变负载量、制备条件等参数,优化脱硫剂的微观结构,提高其分散性和稳定性。
3. 结构表征与性能评估利用XRD、SEM、BET等手段对优化后的脱硫剂进行结构表征,包括物相分析、微观形貌观察、比表面积测定等。
并评估其机械强度、热稳定性等性能指标。
三、中高温煤气脱硫性能研究1. 实验条件与流程在设定的中高温环境下(如:200-500℃),以SBA-15负载氧化锌脱硫剂为研究对象,进行煤气脱硫实验。
设定不同的反应时间、煤气流量等实验条件,并详细记录实验数据。
2. 实验结果与分析对实验数据进行处理和分析,得出脱硫效率、容量等指标。
对比不同条件下脱硫剂的脱硫性能,分析结构调控对脱硫性能的影响。
同时,对实验结果进行误差分析,确保数据的可靠性。
四、结果与讨论1. 结构调控对脱硫性能的影响根据实验结果和结构表征数据,分析SBA-15负载氧化锌脱硫剂的结构调控对中高温煤气脱硫性能的影响。
探讨不同负载量、制备条件等对脱硫剂性能的影响规律。
《多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂制备及构效关系》篇一一、引言随着工业化的快速发展,硫污染问题日益严重,脱硫技术已成为环保领域的研究热点。
多孔纳米氧化锌因其高比表面积和优异的吸附性能,在常温精脱硫领域具有巨大的应用潜力。
本文旨在探讨多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的制备方法及其构效关系,以期为脱硫技术的发展提供理论支持和实践指导。
二、多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的制备1. 材料选择与预处理选择高质量的氧化锌粉末作为基材,通过研磨、筛选等工艺得到均匀粒径的氧化锌颗粒。
为提高比表面积和吸附性能,需对氧化锌进行预处理,如热处理、表面改性等。
2. 多孔结构构建采用溶胶-凝胶法、模板法或化学气相沉积法等制备多孔结构。
其中,溶胶-凝胶法具有操作简便、成本低廉等优点,是制备多孔纳米氧化锌的常用方法。
3. 精脱硫剂制备将制备好的多孔氧化锌与适量的活性组分、助剂等混合,通过球磨、压片、破碎等工艺,得到精脱硫剂。
三、构效关系分析1. 结构特性多孔纳米氧化锌具有高比表面积、良好的孔道结构和较高的活性,这些特性使其在脱硫过程中具有优异的吸附性能。
此外,精脱硫剂中的活性组分和助剂也能提高脱硫效率。
2. 构效关系构效关系是指脱硫剂的微观结构与其脱硫性能之间的关系。
多孔纳米氧化锌的孔径、孔容、比表面积等结构参数对脱硫性能具有重要影响。
此外,活性组分和助剂的种类、含量以及它们与多孔氧化锌的相互作用也会影响脱硫剂的性能。
四、实验方法与结果分析1. 实验方法采用溶胶-凝胶法制备多孔纳米氧化锌,并通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、氮气吸附-脱附等手段对样品进行表征。
将制备的精脱硫剂进行常温脱硫实验,测定其脱硫效率。
2. 结果分析通过表征手段得到的多孔纳米氧化锌的微观结构数据表明,制备的样品具有较高的比表面积和良好的孔道结构。
常温脱硫实验结果表明,精脱硫剂具有较高的脱硫效率,且脱硫性能受活性组分、助剂种类及含量的影响。
此外,构效关系分析表明,多孔纳米氧化锌的微观结构对脱硫性能具有显著影响。
《多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂制备及构效关系》篇一一、引言随着现代工业和交通业的飞速发展,含硫物质对环境及人体健康带来的负面影响逐渐成为社会关注的焦点。
常温精脱硫技术因其在环保方面的优势逐渐成为脱硫技术的重要研究方向。
本文着重探讨了多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的制备工艺及其构效关系,以期为相关研究与应用提供参考。
二、多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的制备1. 材料选择与制备方法多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂以氧化锌为主要成分,通过纳米技术制备而成。
首先,选择合适的原料,如纳米级氧化锌粉末,以及助剂和稳定剂等。
其次,采用共沉淀法、溶胶凝胶法等方法制备脱硫剂前驱体。
最后,经过高温煅烧、活化等工艺,得到多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂。
2. 制备工艺流程多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的制备工艺流程主要包括原料准备、前驱体制备、高温煅烧、活化及后处理等步骤。
具体过程需严格控制温度、时间等参数,以确保脱硫剂的制备质量。
三、构效关系研究1. 脱硫剂结构与性能的关系多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂的结构对其脱硫性能具有重要影响。
研究表明,脱硫剂的比表面积、孔径分布、表面活性位点等结构特性均会影响其脱硫效果。
比表面积越大,活性位点越多,有利于提高脱硫剂的吸附和催化性能。
此外,适宜的孔径分布也有助于提高脱硫剂的传质效率。
2. 影响因素与优化策略影响多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂性能的因素较多,如原料选择、制备工艺、操作条件等。
针对这些因素,可通过优化原料配比、改进制备工艺、调整操作条件等策略,提高脱硫剂的脱硫性能和稳定性。
四、实验结果与讨论通过实验制备了多孔纳米氧化锌基常温精脱硫剂,并对其构效关系进行了研究。
结果表明,制备的脱硫剂具有较高的比表面积和适宜的孔径分布,有利于提高其吸附和催化性能。
此外,通过优化制备工艺和操作条件,可进一步提高脱硫剂的脱硫性能和稳定性。
实验数据表明,该脱硫剂在常温下具有较好的脱硫效果,有望在工业和交通领域得到广泛应用。
不同工艺中锌基脱硫剂的研究进展
牛鑫善;王广建;王冠庆;王芳
【期刊名称】《炼油技术与工程》
【年(卷),期】2016(046)004
【摘要】综述了氧化锌脱硫剂的脱硫机理以及以氧化锌为基础的锌基脱硫剂在整
体煤炭气化联合循环发电技术(IGCC)及其他化工领域中的研究进展,并对其今后的
发展趋势进行了分析.以氧化锌为基础的锌基脱硫剂,在保留其高脱硫精度的基础上
弥补了活性及稳定性方面的不足,实现了脱硫效果的显著提升.对锌基脱硫剂的脱硫
机理分析及工业应用结果表明,目前锌基脱硫剂仍存在高温条件下活性及稳定性低、带有杂质气体等问题,导致脱硫效果降低.可从改善微观结构、添加改性助剂、加入
其他气体组分、水解脱硫相结合等方面予以改进.
【总页数】4页(P1-4)
【作者】牛鑫善;王广建;王冠庆;王芳
【作者单位】青岛科技大学,山东省青岛市266042;青岛科技大学,山东省青岛市266042;青岛科技大学,山东省青岛市266042;青岛科技大学,山东省青岛市266042
【正文语种】中文
【相关文献】
1.低温锌基脱硫剂研究进展 [J], 鲍柳旭;李挺;任秀蓉;常丽萍
2.中温氧化锌脱硫剂在精脱硫工艺中的应用分析 [J], 刘保林
3.炭基载体对超声加压浸渍法制备锌基脱硫剂中温硫化性能的影响 [J], 张肖阳;郑
仙荣;韩鹏;刘泽;常丽萍
4.锌基合成气深度精脱硫剂开发及性能分析 [J], 朱军利;张林生;盛明泽;王晓东
5.助剂对锌基脱硫剂脱硫性能的影响 [J], 金建涛;王瑜;瞿玖;周正;彭眇
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
中科院科技成果——纳米氧化锌脱硫剂研发
项目简介
项目针对目前石油化工行业中(天然气、合成气、煤气及轻质原油等)的精脱硫(<0.1ppm)需求,进行纳米氧化锌脱硫剂的开发,利用陕西中科纳米公司生产的高分散纳米氧化锌为原料,通过工艺条件优化将其研制成型为工业所需脱硫剂,成型后的氧化锌脱硫剂保持了纳米氧化锌的高比表面积(纳米氧化锌易团聚,成型后难以保持其原有理化性能),且在较低温度下实现高效精脱硫,同等测试条件下,相比目前工业成品脱硫剂的硫容量高20-50%。
项目还针对纳米氧化锌生产工艺流程尝试调变合成条件和添加成型剂,使碱式碳酸锌直接成型后满足工业用纳米氧化锌脱硫剂,满足工业需求的强度和粒度。
市场前景
该项目具有很大的市场需求,化工行业各种原料气中脱硫需求量很大,且高精度脱硫目前最好的脱硫剂还是氧化锌,而纳米氧化锌相对来说具有更强的竞争力,成本低,效益高,风险低。
现阶段已经在实验室调试很多可用配方,完成实验室小试成型试验,并且其脱硫性能较好。
现阶段主要寻求合作单位进行中试放大以及生产方面的研究。