首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 464 毫秒
1.
一、前言只要用矿物燃料来制造民用或工业燃料气体,都存在着脱硫的问题。本文首先简述斯特雷特福德法的化学过程,提供了很多燃料气脱除 H_2S 的重大历史过程,由于它导致产生斯特雷特福德法。作者几乎追溯到十八世纪,回顾最初的碱法脱除煤气中的 CO_2和 H_2S 的方法。大约1850年,用氧化铁法氧化 H_2S 成为元素硫,但是在使用的一个世纪中,它的化学过程从来没有解决过。  相似文献   

2.
塔河油田开采出的天然气(以及原油的伴生气)富含H_2S,天然气处理过程中易造成设备、管线腐蚀,泄漏易造成人员伤亡,存在较大的安全隐患,必须采用合适的脱硫工艺,待处理合格后方可外输、外销。甲基二乙醇胺(MDEA)是一种在H_2S、CO_2同时存在于天然气中时可以选择性脱除H_2S(即在几乎完全脱除H_2S的同时仅脱除部分CO_2)的醇胺。自1986年某天然气厂采用MDEA溶液进行选择性脱硫工业试验取得成功以来,目前国内已普遍采用选择性MDEA溶液进行H_2S的脱除。  相似文献   

3.
一、前言在油田污水回注系统中,由于硫酸盐还原菌将一部分SO_4~(2-)还原成S~(2-),加之从地层深处带出的一部分S~(2-),使得污水中的H_2S含量不断增加。H_2S的存在将对贮水罐、管线及注水井产生严重腐蚀,腐蚀产物又会对地层产生堵塞。所以H_2S是油田回注污水中必须严格控制的一项指标,应定期对整个油田的联合站、计量站及井口的水质进行检  相似文献   

4.
采用密度泛函理论方法研究H_2S与NiFe_2O_4(001)完整表面和氧缺陷表面的相互作用机理。结果表明,H_2S在NiFe_2O_4氧载体表面Ni原子位的吸附能比其在Fe原子位的吸附能大。氧缺陷的形成会使H_2S在氧载体表面金属原子位的吸附能增大,并且Ni原子位吸附H_2S的吸附能增加更为明显。因而,NiFe_2O_4氧载体表面的Ni原子位是H_2S的主要吸附位。同时采用热力学方法进一步研究含H_2S的合成气与NiFe_2O_4氧载体之间的反应,发现H_2S与氧载体的反应产物与氧载体的还原程度密切相关。由于铁氧化物的深度还原过程受到热力学限制,H_2S与NiFe_2O_4氧载体反应的主要产物为Ni_3S_2。密度泛函理论方法与热力学方法研究结果均表明H_2S倾向于与Ni Fe_2O_4氧载体中Ni发生相互作用,这将对NiFe_2O_4氧载体的反应性能产生不利影响。  相似文献   

5.
最近,日本东京工业大学资源化学研究所的正田诚教授,成功地开发了在纤维状活性炭催化剂存在的条件下,使H_2S和H_2O接触,于常温下H_2S在瞬时内就能够转变成H_2SO_4的新技术。  相似文献   

6.
赵正兴 《燃料与化工》1997,28(4):238-240
0 前言 工业上有许多脱除H_2S的方法。对于低浓度的H_2S,通常使用溶剂进行浓缩,浓缩后的H_2S在克劳斯装置中通过以下化学反应转变为元素硫:3H_2S+2O_2=S+2H_2O+H_2S+SO_22H_2S+SO_2=3S+2H_2O 第一个反应是在高温(1200℃)燃烧炉中进行的;第二个反应是在一组固定床催化反应器和冷却器的联合装置中进行的,反应结果生成元素硫。 克劳斯尾气中的低浓度H_2S可以使用最  相似文献   

7.
研究了在H_2S碱性溶液中,CdS粉末催化剂存在时,光催化分解H_2S释氢和生成硫反应。考察了阴离子表面活性剂——十二烷基硫酸钠(SDS)对催化剂的表面性质和催化活性的影响。通过模拟该反应体系,用电化学方法测定了单晶CdS电极在上述反应体系中加入SDS(浓度低于临界胶团浓度CMC值)后的平带电位的变化。结果表明:单晶CdS电极的平带电位,由于该体系加入SDS而正移,与n型多晶半导体CdS在加入SDS的H_2S碱性溶液中,光催化分解H_2S的释氢量减少相一致。并探讨了在该体系中,由于表面活性剂的阴离子与S~(2-)在单晶CdS电极表面上的竞争吸附,而引起单晶CdS电极的平带电位正移。  相似文献   

8.
论述无脱硫工艺生产碳酸氢铵的方法,旨在选择新的途径来解决H_2S的净化问题。该方案的实质是:变换前不脱硫,变换气中的H_2S全部在碳化系流的正常生产过程中自然地被洗涤干净,以确保碳化尾气中的H_2S含量在0.01g/Nm~3以下。  相似文献   

9.
通过对某海上油田储层温度、矿物硫含量进行分析,否定了该油田H_2S的热化学成因;通过对H_2S与SRB分布、H_2S中δ~(34)S同位素进行分析,得出了该油田H_2S来源可能为生物成因的结论。通过对该油田所注海水中SRB及硫含量、生产储层和注水地层与注水受益油井的注采关系进行分析,证明了由于该油田所注的海水中含有SRB和硫酸盐,导致其被注入地层后,在地层中两者相互作用而生成H_2S的生物成因结论。  相似文献   

10.
总结了硫回收装置中H_2S/SO_2比值分析仪使用中存在的问题,从仪表现状到工艺参数关联,逐个进行分析,针对性提出了有助于硫回收装置中H_2S/SO_2分析仪的选择和使用的相关办法。  相似文献   

11.
张宇轩  钟巍 《广州化工》2016,(5):138-139,145
硫钴化合物具有优良的光学、电学和磁学性能,是近几年的研究热点,本文以(Co,Ni)8S9-MoS_2为阳极催化剂制备的固体氧化物燃料电池在800℃H_2-H_2S中不仅能稳定运行,而且与纯H2相比,当阳极气体中含有25μg/g的H_2S时电池的性能有明显的提升,说明H_2S的存在能提升阳极的电化学活性。  相似文献   

12.
为解决乌东煤矿作业期间局部H_2S气体浓度超限问题,设定测点监测分析支架放煤扰动涌出H_2S扩散分布规律;并进行喷洒吸收液治理H_2S关键影响因素实验室研究,在此基础上,进行了喷洒吸收液治理支架放煤涌出H_2S工艺技术研究,并对喷洒吸收液装置的设计及布置进行了研究。通过对喷洒吸收液治理H_2S效果的影响因素进行试验研究,对治理煤矿支架放煤扰动涌出H_2S危害的工艺参数进行了优化。实践效果表明,支架放煤时,下风流6 m后溜槽及人行道H_2S浓度分别降至186×10~(-6)及32.6×10~(-6),H_2S降低效率分别为86.1%及84.6%,取得了良好的治理效果。  相似文献   

13.
Fukuda等人已经证明在二硫化钼和二硫化钨催化剂存在下,于500—800℃,可以将H_2S分解成H_2和S_0H_2S的分解率可以超过95%,并且得到的硫还能连续分离出来。室温下用甲醇吸收H_2S是分离未分解的H_2S的有效方法。  相似文献   

14.
彭沃尔特公司最近开发了特别适用于酸性天然气井(H_2S 10~50%)和超酸性天然气井(H_2S>50%)生产用的新产品二甲二硫(DMDS)。高 H_2S 气层可能成为元素硫的主要来源。在酸性气井生产过程中,由于在井底条  相似文献   

15.
利用直流电晕放电法脱除H_2S气体,并对电极形状、电极间距、温度和气氛进行了考察,结合不同输入能量比(specific input energy,SIE)条件下H_2S的转化率、总能量产率等进行综合分析。结果表明,电晕区较为均匀的圆钢型电极和较小的电极间距有利于H_2S气体转化反应的进行;电压相同时,温度越高H_2S的转化率越高,但是SIE相同时,温度越高H_2S的转化率反而越低,所以电晕放电脱除H_2S气体时温度的选择应根据实际需求而定;即使较高浓度的CO的存在,也不影响H_2S的转化,输入能量较高时微量的CO转化为CO_2。  相似文献   

16.
半水煤气经过一次脱硫后,气体中还有未被脱净的H_2S,煤气中含有的有机硫(CS_2、COS等)则不易被一般的湿法脱硫所除去。变换过程中,在高温、催化剂的作用下大部分有机硫被转变为H_2S。因此,变换气中的H_2S含量会增高,有时,变换气中H_2含量还高于半水煤气中H_2S含量。含有大量H_2S的变换气进入碳化系统后,虽然能够被氨水脱除一部分H_2S,但是脱硫效率是不高的。因为氨水中含有硫,其含硫量越高,则氨水之上的气相中H_2S的平衡分压就越大,所以吸收H_2S的效率就越差。如果含有大量H_2S的原料气进入精炼系统,势必给钢洗操作带来严重危害,并大大增加铜耗。因此,用吸收H_2S能力很强的无硫氨水在碳化后进行二次脱硫,具有重要意义。它既能脱除原料气中的H_2S,稳定铜洗操作,降低铜耗,又不损失CO_2,有利于碳化工段CO_2的平衡。  相似文献   

17.
在企业生产污水处理过程中,硫化氢(H_2S)危害日趋严重。为解决该问题,实验研究了一种新型H_2S吸收剂,通过两种碱性化合物、三种表面活性剂、两种金属离子盐溶液,将不同浓度的溶液进行正交复配,优选出一种吸收H_2S效率最佳的脱硫溶液。研究显示,当采用碱性化合物A溶液、表面活性剂C溶液及金属离子盐XS-1溶液复配时,对H_2S气体的吸收效果最佳。为我国H_2S气体的防治工作提供了一定的技术支持。  相似文献   

18.
高含硫天然气净化厂普遍采用MDEA溶液进行天然气脱硫,但是在生产过程中可能会出现产品气H_2S含量超标的问题。本文对产品气H_2S含量超标的原因进行了分析,并结合普光天然气净化厂,阐述了避免产品气H_2S含量超标的处置措施。  相似文献   

19.
该文在实验室条件下对不同活性炭精脱H_2S(出口H_2S≤0.05mgS/m~3)和脱除COS性能进行了考察。文章对其实验方法进行了叙述;对精脱H_2S工作硫容的对比等问题进行了讨论;最后还对三个问题作了结论。  相似文献   

20.
乙烯生产装置中,由于裂解原料中的有机硫化物(如硫醇、硫醚、噻吩、硫茚等)在高温裂解过程中反应生成H_2S,并在裂解炉管内结炭与水蒸气作用生成CO_2。H_2S、CO_2这些酸性气混入裂解气,会严重影响裂解气的  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号