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利用就地产生的亚硫盐去除硫化氢的方法
为去除硫化氢,地热蒸汽用亚硫酸盐溶液冷凝。在可溶性阳离子聚合催化剂存在下进行冷凝时,
一部分硫化氢转化为可溶性的含硫化合物,同时避免元素硫和碳酸盐的生成。剩余的硫化氢进行煅烧,
煅烧炉废气中的二氧化硫用碱液吸收,以形成地热蒸汽冷凝时所需的亚硫酸盐。控制化学计量比,使硫
化氢基本上转化为可溶性的硫化硫酸盐,而不需用螯合物、过氧化物或外加亚硫酸盐。
一种添加石灰石砾的原煤除硫节煤燃烧方法
本技术涉及一种添加石灰石砾的除硫,节煤原煤燃烧方法,其特征是逐次逐层分别加入原煤和石
灰石砾,利用石灰石在高温条件下发生分解反应维持炉内高温,防止热量以其它方式散失从而达到节煤
目的,同时也能固硫除硫。添加的石灰石砾的粒度在20~40mm之间,添加的总量重量是燃煤的0
.5~1.6倍。节煤率达15%~47%,是一种简便易行、经济的除硫节煤方法。
燃煤消烟除硫节能增效剂
本技术涉及一种燃煤添加剂,特别适用于以各种原煤及煤粉为燃料的各类民用锅炉、工业炉窑,
集节煤、除硫、消烟于一体的燃煤消烟除硫节能增效剂。该制剂含有碳酸钙、氯化钙、氢氧化钙、吐温
、斯本、二茂铁和水,按一定比例混合、溶解而成。该制剂具有显著的消烟、除硫、节能作用。使用方
便,制备工艺简单,原料充足,成本低廉,具有显著的社会效益和经济效益。
沼气池内氧化脱除硫化氢工艺
本技术为脱除沼气中硫化氢的实用技术,解决目前沼气脱硫投资大、运行费用高、更换脱硫剂麻
烦等问题。采用向沼气池内通入一定比例的氧气(空气),使沼气中的硫化氢在池内被氧化为单质硫和
水而被脱除。2H↓[2]S+O↓[2]=2H↓[2]+2S,主要技术特点是:沼气池内脱除硫
化氢,脱硫剂为氧气(空气)。
一种从混合气体中脱除硫化氢的方法
本技术提供一种从混合气体中,脱除硫化氢的方法。含硫化氢混合气体于0.1~10.0MP
a下,进入吸收塔,与吸收液逆流接触,在常温下洗涤净化混合气体中的硫化氢,净化气送至用户。吸
收了硫化氢的富液从塔底引出进入再生塔,于常温下通压缩空气氧化再生溶液中硫化氢为固体硫,经泡
沫分离法回收硫磺,再生后的溶液返回吸收塔循环使用。本技术硫容量大、吸收速度快、能耗低、再生
与回收硫一次完成、减少了硫化氢排放污染。可用于分离合成气、天然气及其它混合气中的硫化氢气体
和直接回收硫。
生物脱除硫化物的方法
本技术提供一种从气体物流中除去包括硫化氢、羰基硫化物和二硫化碳的硫化物的方法,该方法
利用含水的洗液洗涤气体,并在电子受体存在的条件下利用硫化物氧化细菌处理洗液,以便将处理过的
液体作为洗液重新使用,其中洗涤和生物处理在同一反应器中进行,并将硝酸根作为电子受体。本方法
尤其适用于在高压条件下比如对天然气进行脱硫。
清除硫醇的方法
吸收硫醇,并使其转化为二硫化物,方法是使其与含有1,2,4-噻二唑环结构的化合物反应
,该化合物在噻二唑环的3位具有一个取代基,且在N-2位是未取代的。该方法在药理学领域中用于
抑制某些含硫醇的酶,例如H↑[+]/K↑[+]-ATP酶(质子泵),在工业领域中用于从气体
或液体混合物中选择性除去硫醇化合物。
聚丙烯腈活性炭纤维脱除硫系恶臭的方法
聚丙烯腈活性炭纤维脱除硫系恶臭的方法,是用比表面积为500-1000m↑[2]/g的
聚丙烯腈活性炭纤维作为吸附柱的填充材料,将硫系恶臭气体的氧浓度调整为1-20%(重量百分比
)的浓度范围,然后将调整后的恶臭气体以300-400ml/min的速度通过吸附温度为0-1
00℃的吸附柱。具有工艺简单,成本低脱除恶臭效果好等优点。
在镍浸提过程中除硫的方法
本技术涉及一种从镍处理的浸提循环例如镍冰铜浸提中除去硫的方法。根据该方法,镍电解冶金
法中产生的阳极液借助钙基中和剂进行中和,其中硫以石膏的形式从浸提循环中除去。
脱除硫醇和硫醚的活性炭精脱硫剂及制备
一种脱除硫醇和硫醚的活性炭精脱硫剂及制备。该脱硫剂由Na、Cu、Si的氧化物或盐与活
性炭组成。其制备方法是将上述元素的水溶性化合物在活性炭成型前添加,或经过分浸或共浸负载到活
性炭上,然后在室温~300℃干燥和活化而成。该脱硫剂能同时脱除H↓[2]S、COS、CS↓
[2]、硫醇、硫醚、噻吩等硫化物,尤其适用于精脱硫醇、硫醚,其脱除精度<0.05ppm。与
其它同类脱硫剂相比具有较高的硫容,使用温度0~100℃,空速100~3000h↑[-1]。
可广泛用于合成氨、甲醇、联醇、低碳醇、合成燃料、城市煤气、甲烷化、食品级CO↓[2]、合成
聚丙烯等生产工艺中精脱硫,同时还可用于半水煤气、水煤气、焦炉气、天然气、液化气等化工原料气
的硫化物精脱。
去除硫醇的方法
本技术提供了一种处理全沸程石脑油的方法,其中硫醇和二烯烃同时在脱丁烷蒸馏塔反应器(1
0)中被去除。硫醇与二烯烃反应形成硫化物,该硫化物比作为塔顶馏出物(5)的C↓[4]和石脑
油轻组分的沸点高。高沸点的硫化物与所有的C↓[5]和重组分作为塔底物(8)被去除。塔底物优
先进入分离器(20),其中部分作为塔顶馏出物,高沸点部分和硫化物一起被回收。体积减少的石脑
油可被加氢,使硫化物转变为H↓[2]S,而二烯烃可被氢化为烯烃和链烷烃。
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