超重力强化湿法二氧化硫捕集新工艺及其模型化研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xgzyf2009
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二氧化硫(SO2)是公认的大气污染物之一,会引发人类呼吸系统等疾病,也是造成酸雨,雾霾等重大环境问题的主要原因之一。为控制SO2的排放,各种脱硫工艺技术已经被广泛研究和应用,然而,目前广泛采用的脱硫工艺存在废弃物处理或吸收剂挥发等问题,在实现SO2脱除的同时容易对环境造成二次污染,且绝大多数工业化应用的脱硫技术无法实现硫资源的回收利用。随着环境标准的逐渐提高,SO2的限排指标也日益严格,发展绿色高效的SO2脱除技术对于生态环境改善和社会经济发展有重要意义。实现SO2的资源化利用主要有两种工艺思路,一种是将脱硫富液再生实现SO2富集和吸收液循环利用,一种是将脱硫产物转化为化学品以实现资源化利用。针对第一种工艺思路,本论文采用了一类可再生的乳酸钠(Na La)-水低共熔吸收剂,开发了旋转床中吸收及解吸的脱硫工艺,确定了吸收剂与SO2的反应动力学特征,研究了超重力旋转填充床中的脱硫性能并建立了该体系的气液传质模型,并利用直接蒸汽再生工艺研究了脱硫富液的解吸性能。针对第二种工艺思路,本论文选取双氧水(H2O2)作为吸收剂开发了旋转床中液相氧化脱硫工艺,研究了旋转床中低浓度双氧水脱硫的工艺效果,确定了其可行性,计算了该体系的传质系数(KGa)以及传质单元高度(HTU)。实验所得结论总结如下:(1)乳酸钠和SO2反应生成亚硫酸氢钠和乳酸,反应对SO2和乳酸钠的反应级数均为1,指前因子k0=3.93×1010 L/mol·s-1,活化能Ea=33.89k J/mol。该反应的本征速率快,乳酸钠-水低共熔吸收剂的脱硫效果由传质过程控制,可通过强化气液传质过程实现。(2)利用乳酸钠-水低共熔吸收剂可以在超重力旋转填充床中实现深度脱硫,SO2含量可降低至35 mg/m~3以下,大气液比(500~600)工况下仍可使用较低浓度的吸收剂(0.11 mol/L)实现高效脱硫,吸收系统对气体流量波动具有良好的适应性,并在303.15~333.15 K较宽的温度范围内均可保持高的脱硫效率,有利于吸收解吸全流程的优化。(3)建立了超重力旋转床中SO2脱除过程的气液传质模型,将旋转床的气液传质区域划分为填料区和空腔区两部分,认为流体在填料区内以覆盖在填料表面的液膜形式流动,在空腔区内以液滴形式运动,基于双膜理论模型对传质系数进行了计算,根据填料区和空腔区的传质系数结果,通过体积加权平均得到超重力旋转床的传质系数,传质系数的模型值平均相对误差为7.85%且绝大多数预测值误差不超过15%,说明构建的传质模型具有良好的预测性和可靠性。(4)超重力旋转填充床中,利用直接蒸汽再生工艺可将乳酸钠-水脱硫富液再生,优化的实验条件下,解吸效率可达72.16%,出口负载可以降低至0.276,通过理论分析计算了解吸过程的传质系数(KLa)和传质单元高度(HTU),实验范围内解吸过程的传质单元高度为5.74~7.92 cm,低于一般传统填料塔内传质单元高度的数值范围,证明了超重力旋转床强化了解吸过程的气液传质,有望降低设备体积。(5)实验研究了超重力旋转填充床强化双氧水氧化脱硫的工艺效果,实验结果证明,仅仅通过使用质量分数为0.25~0.38%的双氧水即可实现98.25%以上的脱硫效率,气相中SO2浓度降低至35 mg/m~3以下,实现了SO2超低排放,原子利用率高。该绿色工艺有望在硫酸需求场景下,如炼厂尾气,硫酸厂尾气处理中实现SO2高效脱除和资源化利用。超重力设备的传质单元高度低,仅为1.60~2.07 cm,可大幅降低设备体积和投资成本。
其他文献
微观混合作为混合的最后阶段,由于其发生在分子尺度,在诸多快速化工过程中都起着至关重要的作用。对于快速共沉淀过程,微观混合和其沉淀本征动力学共同控制着产物的品质。而传统反应器微观混合性能受限,微观混合对共沉淀过程的具体影响机制不够明确,使得共沉淀法在宏量制备复合金属化合物纳微材料领域受限。基于上述分析,本文通过不锈钢毛细管和商用三通构建了结构简单的微撞击流反应器(MISR)。其不仅具有微通道反应器传
学位
随着我国经济的不断发展和城市化进程的加速,建筑工程施工质量及现场施工管理日益受到人们的关注。然而,当前的建筑工程施工管理中仍存在着诸多问题,如施工质量不达标、施工周期过长、施工成本高等。基于此,针对建筑工程施工质量及现场施工管理的相关问题,分析了现场施工管理中常见的问题以及有效对策,重点探讨了施工技术创新在建筑工程施工质量及现场施工管理中的重要性和必要性。
期刊
近年来,越来越多的学者认为腰痛与核心肌群的异常有关,特别是和腰腹部某些深层核心稳定肌有密切联系,临床和康复科研领域设计出了许多与核心肌训练相关的运动疗法。与此同时,对于核心肌功能如何进行有效的评估也成为国内外研究的热点,本文主要综述近年来流行的等速肌力系统、表面肌电图、肌骨超声、核磁共振、Power Breathe呼吸训练器、压力生物反馈仪等检测技术在腰痛患者核心肌评估方面的最新研究进展。
会议
费托合成反应将煤、生物质等间接转化为清洁燃料和高附加值的化学品,可以有效缓解目前对石油资源的依赖,有利于实现能源供给多元化。催化剂的研发是重中之重,深入研究催化剂构-效关系有利于改善催化剂性能,新型材料的研发利用在进一步提高费托催化剂的性能方面也具有良好的前景。金属有机框架(Metal-Organic Frameworks,MOF)材料因其独特的结构特点被广泛应用于催化领域,一系列的MOF衍生物被
学位
龋齿是最常见的口腔疾病之一,是牙齿疼痛和脱落的主要原因。如果没有接受适当的治疗,龋齿会进一步发展,直至整个牙齿结构被破坏。在龋齿的治疗中,高品质有机无机复合树脂修复材料是关键。复合树脂由有机树脂单体和无机填料组成,其中,无机填料的种类、粒径、结构、分散性等对复合树脂的性能有重要影响。本论文的目的是设计和构筑高性能齿科修复用纳微结构填料。首先,针对齿科修复用无机填料结构和功能要求,提出采用超重力法制
学位
贵州省镇宁县乐纪重晶石矿重晶石矿含矿地层为上泥盆系榴江组(D3l),主要赋存于榴江组中下部硅质岩中,属沉积型重晶石矿床。区内重晶石矿自下而上发育Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿层,主要产出于顶红背斜两翼,矿体呈似层状、透镜状产出,产状与地层产状基本一致。整体来说,本区域重晶石矿床具有连续性好,厚度大,品位高等特征,有良好的经济、社会效益。本文着重从重晶石成矿控制因素、矿床形成机理等方面入手分析矿床成因及找矿标志。
期刊
随着人口的激增、经济的发展以及环境的恶化,淡水资源短缺问题也逐渐严重。因此,对于人类发展来说,可持续的淡水资源供应就显得尤为重要。由于地球海水储量巨大,对海水/苦咸水脱盐被认为是解决淡水资源短缺的有效方法。电容去离子技术(Capacitive Deionization,CDI)作为一种新型脱盐技术,因其低能耗、易操作、无二次污染等优势而受到广泛关注。CDI电极材料作为CDI技术的核心,影响着CDI
学位
在跨时空-多相流的典型化工复杂系统中,工业实践通常表现为“宏观可解决而微观认识不清”,纳微尺度的传递/反应规律往往起到至关重要的作用。在计算科学与仪器科学创新成果的推动下,化学工程已迎来从宏观的反应器-单元(液滴/气泡/颗粒)水平向微观的分子-原子水平深入发展的历史机遇。随着研究尺寸的不断减小,表界面作用的贡献占比越来越高,因此在纳微尺度的传递/反应规律的研究中界面相关的问题显得尤为关键。有鉴于此
学位
能源短缺以及大量使用化石能源带来的巨量碳排放是人类文明可持续发展道路上面临的两项关键问题。燃料电池和二氧化碳电转化等是应对这些问题的可行手段,前者是从能源消耗处有效缓解化石能源危机,后者是从环境排放处实现全球碳平衡。而氧气还原反应(ORR)与电化学二氧化碳还原反应(CO2RR)是这两种转化技术分别涉及的核心半反应。目前ORR仍旧依赖于Pt基材料,但是由于贵金属Pt的稀有性和贵重性严重阻碍了燃料电池
学位
化学工程与技术专业是实现化工生产的基本保证,为平衡化工产业以及化石燃料的燃烧所带来的严重污染问题,提出环境污染控制化学与工业学科方向。清洁能源的研发从根本上解决环境问题,是平衡化工生产以及生活需求与环境污染问题的有效途径之一。因此,对清洁能源转换装置中电催化剂的研发是化学工程与技术中环境污染控制化学与工业方向的分支。清洁能源转换装置的开发源于太阳能、水能和风能等受不可控的自然因素限制,这对此类清洁
学位