沼气净化工艺

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时间:2018-10-15

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1、沼气净化工艺1.水洗工艺因为二氧化碳和硫化氢在水中的溶解度比甲烷大,所以水洗不但可以去除二氧化碳,还可以去除硫化氢,此吸收过程是纯粹的物理反应。通常沼气通过压缩后从吸收柱底部进入,水从顶部进入进行反相流动吸收。因为硫化氢在水中的溶解度比二氧化碳大,所以水洗也可以去除硫化氢。吸收了二氧化碳和硫化氢的水可以再生循环使用,可以在吸收柱中通过减压或者用空气吸脱再生,当水中的硫化氢浓度比较高的时候,一般不推荐使用空气吹脱,因为水很快又被硫污染。如果有废水可以利用,不推荐对水进行再生。2.聚乙二醇洗涤工艺聚乙二醇洗涤和水洗一样

2、,也是一个物理吸收过程。Selexol是一种溶剂的商品名,主要成分为二甲基聚乙烯乙二醇(DMPEG)。和在水中一样,二氧化碳和硫化氢在Selexol中的溶解度比甲烷大,不同之处是二氧化碳和硫化氢在Selexol中溶解度比水中大,这样需要Selexol的量也会减少,更加经济和节能。另外,水和卤化烃(填埋场沼气中的成分)也可以用Selexol洗涤去除。Selexol可以再生重复使用,可以使用水蒸汽或者惰性气体(净化后的沼气和天然气)吹脱Selexol中的元素硫,但是不推荐使用空气。3.碳分子筛工艺分子筛在分离沼气中特定

3、的气体组成上是一种非常好的产品。通常,分子被松散地吸附在炭孔隙中,并且可以析出。通过不同的网孔大小或者压力可进行选择性的吸收。当压力减小时,分子筛中吸收的化合物组分会释放出来。所以这个过程常常被乘坐“变压吸附(PSA)”。可以用焦炭制作富有微米级孔隙结构的分子筛净化沼气。为了节省压缩气体的所需的能量,需要把一系列分子筛串联在一起。气体压力从一组分子筛中释放后加入接下来的一组。通常是将四组排为一列,可以同时用来去除二氧化碳和水蒸汽。利用活性炭去除了硫化氢后,冷凝器在四摄氏度下冷凝去除之后,沼气在6*10的5次方帕的压

4、力下通入吸收单元,通过第一个吸收柱后可以使沼气中的水蒸汽分压小于10ppm,甲烷含量超过96%以上。因为第二个柱子和第四个柱子压力相通,而第二四个柱子是先被用来抽真空脱附的,所以第二个柱子压力从6*10的5次方pa释放到接近3*10的五次方pa,在接着减至常压,释放出的气体再返回消化罐中以回首甲烷。第三个柱子压力从1*10的五次方减少到0.1*10的五次方pa,放出的气体主要含有二氧化碳,并有少量甲烷,通常都直接排放,也可以设置一个回收装置来回收甲烷。可以用红外检测仪对第一个柱子分离的甲烷进行在线连续检测,如果不能

5、满足所需的沃泊指数(指在同一基准条件下,单位容积燃气的高位发热量与其相对密度的平方根的乘积,一般是各种燃气混合气气质的一个重要的度量指标),气体需要再进行变压吸附,如果甲烷含量足够高的话,可以输送进天然气网或者通过压缩机压缩至250*10的五次方pa进行储存。4.膜分离工艺膜法分离主要有两种方法,一种是膜的两边都是气相的高压气体分离;另一种是通过液体吸收扩散穿过膜的分子的低压气相-液相吸收分离。(1)高压气相分离。压缩到36*10的五次方pa的沼气首先通过活性炭床以去除卤化烃和硫化氢,接着便通入滤床和加热器。膜是由

6、醋酸纤维素制成,可以用来分离像二氧化碳、水蒸汽和残留的硫化氢等极性分子,它有一定的选择性,即在不同的区域吸收硫化氢和二氧化碳,但不能分离甲烷中的氮。经验表明,膜可以持续使用三年,在使用一年半后,因为萎缩的缘故,膜的渗透性会减少30%。(2)气相-液相吸收膜分离。气相-液吸收膜工艺最近才被用在沼气净化上,其实质是沼气中的硫化氢和二氧化碳分子穿过一个多孔的熟睡膜在液相中被吸收去除。从下方进入的气体,其中的硫化氢和二氧化碳分子能够扩散穿过膜,然后被相反方向流过的液体吸收,吸收膜在一个标准大气压下工作。在25摄氏度到35摄

7、氏度,可以非常有效地把沼气中的硫化氢浓度从2%减少到小于250ppm,液相的吸收剂可以用NaOH溶液。吸收了硫化氢的NaOH溶液可以应用于水处理中以去除重金属。二氧化碳可以通过胺溶液作液相去除,胺溶液可以通过加热再生,释放处纯净的二氧化碳可作工业应用。.生物降解工艺沼气中的硫可以通过微生物被去除。大部分的硫氧化细菌都属于硫杆菌属,且大多都是自养的,即他们可以利用沼气中的二氧化碳来满足其C营养的需要,主要生成物是单质硫,也有部分硫酸根,在溶液中形成硫酸会造成腐蚀。根据沼气中不同不同的硫化氢含量,可以往沼气中通入2%—

8、—6%的空气,以满足生物氧化硫化物的需要。最直接和简单的方法是直接往厌氧消化罐或储气罐中通入一定量的氧或空气并保持一定时间,因为硫杆菌随处可见,所以并不需要接种。消化物的表面可以提供给他们一个微观好氧环境和必须的营养以供它们生长,并会形成菌落上面附着一层黄色的硫。适当的温度、反应时间和空气量可以使硫化氢减少至50ppm。对于不同的甲烷含量,沼气在空气中的爆炸

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