Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы от группы Э-43 исправлено в 2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
16.86 Mб
Скачать

3. Аммиачно-автоклавный метод очистки отходящих газов от диоксида серы

4. Аммиачно-циклический метод очистки отходящих газов от диоксида серы

4. Аммиачно-циклический метод очистки отходящих газов от диоксида серы

Аммиачно-циклический метод заключается в поглощении сернистого ангидрида водными растворами сульфит-бисульфита аммония при низкой температуре и выделении его при нагревании. Процесс протекает по обратимой реакции:

(NH4)2SO3 + SO2 + Н2О↔ 2NH4HSO3

Выделенный при нагревании сернистый ангидрид осушают и используют как товарный продукт высокого качества или перерабаты­вают в серу или серную кислоту. Ра­створ сульфита аммония охлажда­ют и вновь используют для абсорб­ции сернистого ангидрида.

1- скруббер-абсорбер, 2- десорбер (отгонная колонна) 3 – выпарной аппарат (колонна), 4 –кристаллизатор, 5 - центрифуга

Газ подают в нижнюю часть апп.1, затем поглощ. в нем SO2 отгоняют из поглотит. р-ра в апп.2 Для этого исп. тепло водяного пара. Параллельно образ-ся (NH4)2SO3, в него переходит около 20% улавл. SO2. Такой освобожденный от SO2 р-р упаривают в апп.3, затем охлаждают в 4, после чего на центрифуге5 выд-ся кристаллы, а маточный р-р (NH4)2SO3направляют на орошение абсорбера. При содерж. SO2=0,4% об., степ. очистки 90-95%.

Метод совершенстуют: изменяют конструкцию насадки в абсорбере, исп. более высокие линейные скорости подачи очищаемого газа (>4м/с), стремяться↓ гидравлическое сопротивление абсорбера (в совр. уст-ках 40 мм.рт.ст.)

5. Окисно-марганцевый метод очистки отходящих газов от диоксида серы

Окисно-марганцевый метод: горячие дымовые газы (≈135°С) обрабатывают оксидом марганца в виде порошка:

MnOx·nH2O + SO2 + (l – х/2) О2  MnSO4+ nH2O

где х =1,6–1,7. Образующийся сульфат марганца после его выделения из газа обрабатывают в виде водной пульпы аммиаком с целью регенерации оксида марганца:

MnSO4 + 2NH3 + (n+l)H2O +(x/2–0.5)O2MnOx·nH2O+(NH4)2SO4

1 — адсорбер; 2 — циклон; 3 — электрофильтр; 4 — дымовая труба; 5 — аммонийный скруббер; 6 — реактор; 7 — сепаратор. 8 — фильтр, 9 — кипятильник; 10 — кристаллизатор: 11 — центрифуга; 12 — циклон. Инжектируемый в дымовые газы оксид марганца взаимодействует с содержащимся в них диоксидом серы в адсорбере. Выходящие из адсорбера газы освобождают от взвешенных примесей в циклоне и электрофильтре, после чего через дымовую трубу при ≈115°С очищенные газы поступают в атмосферу. Основное количество хемосорбента из циклона и электрофильтра вновь направляют на контактирование с дымовыми газами, а небольшую его часть в виде водной пульпы с целью регенерации оксида марганца последовательно обрабатывают в аммонийном скруббере и реакторе водным раствором аммиака и воздухом. Уловленную в процессе газоочистки сажу, находящуюся в поступающей из реактора пульпе, отделяют в сепараторе. Регенерированный оксид марганца выделяют из раствора на фильтре и направляют в голову процесса. Освобожденный от взвешенных веществ раствор сульфата аммония через кипятильник передают на вакуум-кристаллизацию. Образующиеся кристаллы сульфата аммония отделяют от маточного раствора на центрифуге и после высушивания горячим воздухом отделяют от последнего в циклоне. При 0,15% SO2 в дымовых газах =>90% извлечение SO2