CS273956B1 - Method of sulphone removal from biogas - Google Patents

Method of sulphone removal from biogas Download PDF

Info

Publication number
CS273956B1
CS273956B1 CS310889A CS310889A CS273956B1 CS 273956 B1 CS273956 B1 CS 273956B1 CS 310889 A CS310889 A CS 310889A CS 310889 A CS310889 A CS 310889A CS 273956 B1 CS273956 B1 CS 273956B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
biogas
solution
scrubbing
removal
sulfur
Prior art date
Application number
CS310889A
Other languages
English (en)
Other versions
CS310889A1 (en
Inventor
Jiri Doc Ing Csc Palaty
Petr Ing Csc Buryan
Original Assignee
Jiri Doc Ing Csc Palaty
Buryan Petr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Doc Ing Csc Palaty, Buryan Petr filed Critical Jiri Doc Ing Csc Palaty
Priority to CS310889A priority Critical patent/CS273956B1/cs
Publication of CS310889A1 publication Critical patent/CS310889A1/cs
Publication of CS273956B1 publication Critical patent/CS273956B1/cs

Links

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Description

(57) Bioplyn se propouští porézním materiálem,’ napojeným roztokem chelátovš vázané soli, jejíž komplexotvorné složka je tvořena kyselinou ethylendiaminotetraoctovou při udržováni pH v rozmezí 7 až 9.
273 956 (li) (13) Bl (51) Int. Cl.5
C 10 K 1/08
CS 273956 81
Vynález se týká způsobu odstraňování sulfanu z bioplynu působením vodného roztoku chelátově vázaných solí železa. Vypíráním sulfanu roztoky s pH vyššími než 7 dojde zprvu k Jeho převedeni na hydrogensulfidové anionty, které jsou potom oxidovány železitou komplexně vázanou solí.
Vypírací účinnost roztoku se obnovuje oxidací želaznaté komplexně vázané soli na železitý komplex pomocí styku s kyslíkem, jehož zdrojem je nejčastěji vzduch.
Optimální funkce a účinnost vypínacího roztoku se dosahuje použitím kyseliny ethylendiaminotetraoctové jako komplexotvorné složky a udržováním hodnoty pH v rozmezí 7 až 9, jenž zaručuje dostatečnou rychlost absorpce sulfanu a omezuje absorpci oxidu uhličitého, jenž je pravidelnou součástí bioplynu.
Nevýhodou uvedeného procesu při dosavadním provozním provedení procesu Je, že vypíráni sulfanu probíhá odděleně od regenerační oxidace redukované formy vypíracího chelatového roztoku. Vypíráni sulfanu, které se provádí ve Venturiho pračkách, vyžaduje vysokou spotřebu k zajištěni příslušného tlakového režimu pro toto zařízeni. Vertikální i horizontální absorbéry souproudé i protiproudé, popřípadě kombinovaná se vyznačuji malým stykem kapaliny a bioplynu a proto i nízkou účinností.
Také kolony s výplní tahokovovou nebo se skleněnými spirálami se neosvědčily, zejména při přerušovaném provozu, protože dochází k jejich zanášeni vylučovanou sírou. Oejich pořizovací náklady jsou poměrně vysoké a odstranění nánosů síry v nich usazených je velmi obtížné a nákladné. Odstranění vyloučené siry z vypíracího roztoku je nesnadné pokud není manipulace s roztokem velmi šetrná.
Uvedené nedostatky odstraňuje způsob odstraňování sulfanu z bioplynu vypíráním vodným roztokem chelátově vázaných solí železa, jejichž komplexotvornou složkou je kyselina ethylendiamintetraoctová při udržováni pH v rozmezí 7 až 9, podle vynálezu® Oeho podstata špočívá v tom,· že se bioplyn vede vrstvou porézního materiálu, který je napojen vypiracím vodným roztokem chelátově vázaných solí železa. Porézním materiálem může být například pěnová keramická hmota, jako pěnový šamot, pórobeton nebo přirozený porézní materiál, jako pemza nebo odpadní hmoty, jako hnědouhelná škvára atd.
Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v tom,- že při odsiřováni dochází na velkém specifickém povrchu k rychlé reakci mezi sulfonem a komplexně vázanou železitou solí za tvorby elementární siry, která se usazuje na povrchu nosičového materiálu® Vzniklá železnatá komplexně vázaná sůl se regeneruje kyslíkem, jehož zdrojem může být vzduch, a to bu3 přerušovaně po vyčerpáni reakčni kapacity impregnovaného sorbentu, nebo kontinuálně za provozu dávkováním vzduchu, kyslíku nebo plynu obsahujícího kyslík do odsiřovaného plynu.
Protože zpětná oxidace nasáklého chelátového roztoku po reakci se sulfanem, závisí na jeho styčné ploše s kyslíkem, probíhá tento proces na velkém specifickém povrchu porézních materiálů rychle a účinně.
Napojením pouhé vrstvy porézního materiálu vypiracím roztokem se podstatně sníží množství používaného roztoku v odsiřovacím procesu, čímž se sníží ekonomické náklady na použité chemikálie. Vyloučením nezbytností přečerpáváni vypíracího roztoku není nutné zapojeni odpovídajících čerpadel, čímž poklesnou provozní náklady na energii. Odpadne i nutnost odstraňování siry z cirkulujícího odsiřovacího roztoku® Dalši zlepšeni ekonomie procesu umožňuje eoučasné spojení zachycování HgS a regenerace vypíracího roztoku.
Po vyčerpáni kapacity dutin a pórů zanesena sírou je možno bud materiál regenerovat extrakci siry známými postupy a znovu jej napojit odsiřovacím chelátovým roztokem, nebo z materiálu vymýt vodou odsiřovací roztok a potom materiál s usazenou sirou deponovat na skládce.
Způsob podle vynálezu Je blíže popsán v následujících příkladech.
Příklad 1
Plyn obsahující 3 g m sulfanu byl prováděn kolonou s náplní pěnového šamotu, která byla napojena roztokem o složení0,1 mol l1 kyseliny ethylendiaminotetraoctové,
0,1 mol 1 1 FeS04®7 H20 a 0,17 mol l^ NaHCO^ v množství 3 % objemových. Kolonou o objemu
CS 273956 Bl
1 sypané náplně bylo za přerušované regenerace propuštěno 1,2 mn modelového plynu, přičemž nebylo ještě dosaženo vyčerpáni sorpční schopnosti kolony,,
Přiklad 2 •3
Byl připraven modelový plyn, obsahující 3 g m HgS, který byl prováděn kolonou o průměru 45 mm a výšce 600 mm,, naplněnou hnědouhelnou škvárou· Škvára byla napojena roztokem podle přikladu 1 v množství 150 ml na 1 litr škváry. Kolonou za opakované regenerace prošlo celkem 1 000 1 modelového plynu rychlosti 1 1 min“^·, aniž by byla zjištěna snížená účinnost odsiřováni* Vyloučená sira neovlivňovala účinnost odsířeni plynu.

Claims (1)

  1. pRedmEt vynalezu
    Způsob odstraňováni sulfanu z bioplynu vypiracim vodným roztokem chelátově vázaných soli železa,i jejichž komplexotvornou složkou je ethylendiamintetraoctová kyselí na,· při udržováni pH roztoku v rozmezí 7 až 9, vyznačující se tim,i že se bioplyn vede vrstvou porézního, materiálu, který je napojen vypiracim vodným roztokem chelátově váza ných soli železa.
CS310889A 1989-05-24 1989-05-24 Method of sulphone removal from biogas CS273956B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS310889A CS273956B1 (en) 1989-05-24 1989-05-24 Method of sulphone removal from biogas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS310889A CS273956B1 (en) 1989-05-24 1989-05-24 Method of sulphone removal from biogas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS310889A1 CS310889A1 (en) 1990-08-14
CS273956B1 true CS273956B1 (en) 1991-04-11

Family

ID=5370200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS310889A CS273956B1 (en) 1989-05-24 1989-05-24 Method of sulphone removal from biogas

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS273956B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS310889A1 (en) 1990-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100407204B1 (ko) 질소산화물을함유하는연도가스의정제방법
US4670234A (en) Process for stripping nitrogen oxides and sulphur oxides as well as optionally other noxious elements of flue gas from combustion plants
CN105854560B (zh) 烟气脱硫脱硝的方法
AU2014253837B2 (en) Absorbent, process for producing an absorbent, and process and device for separating off hydrogen sulphide from an acidic gas
HK97987A (en) Process for the recovery of co2 from gases
CN102527214A (zh) 一种脱除气体中硫化氢的方法
RU2144510C1 (ru) Анаэробное удаление соединений серы из сточных вод
CN103421566B (zh) 一种天然气脱出硫回收工艺及装置
CN206940821U (zh) 络合铁脱硫装置
RU97101088A (ru) Анаэробное удаление соединений серы из сточных вод
CN101318099B (zh) 低温条件下脱除有机硫的工艺方法
US5366710A (en) Process for removing nitrogen oxides and sulfur oxides from gaseous stream
CN100469420C (zh) 一种低浓度硫化氢废气的净化方法
US5658545A (en) Metal regeneration of iron chelates in nitric oxide scrubbing
DeBerry Chemical evolution of liquid redox processes
US6165436A (en) High-pressure sulfur recovery process
CN103432879A (zh) 超重力络合亚铁烟气脱硫脱硝的方法
CS273956B1 (en) Method of sulphone removal from biogas
CN105833724B (zh) 基于光-电类fenton耦合再生的烧结烟气同步脱硫脱硝工艺
CA1142327A (en) Recovery of salts of anthraquinone disulfonic acid in the stretford process
CN109381985A (zh) 一种天然气的净化处理方法
SU1233922A1 (ru) Способ очистки отход щих газов от фторсодержащих кислых примесей
SU978899A1 (ru) Способ очистки газов от сероводорода
CN104307365A (zh) 硫化氢气体的净化方法
JPS6155560B2 (cs)