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煙氣脫硫活性炭再生技術(shù)

來(lái)源:建樹環(huán)保 2019-08-21 17:51:02 4566

  活性炭(Activated Carbon,簡(jiǎn)稱AC) 是一種具有發(fā)達(dá)孔隙結(jié)構(gòu)和巨大比表面積的類似石墨結(jié)構(gòu)的一種無(wú)定型碳質(zhì)材料,具有機(jī)械強(qiáng)度高、吸附性強(qiáng)、化學(xué)穩(wěn)定性好等特點(diǎn),能夠作為有效的吸附劑來(lái)去除水相和氣相環(huán)境中的各種有機(jī)和無(wú)機(jī)污染物質(zhì)。活性炭脫硫工藝簡(jiǎn)單,脫硫效率高,能夠回收硫資源,而且再生過(guò)程中副反應(yīng)很少,操作方便,初投資和運(yùn)行費(fèi)用都比較低,還可以同時(shí)脫除煙氣中的其他污染物,如氮氧化物、煙塵粒子、汞、二噁英、揮發(fā)分有機(jī)物、重金屬等。但活性炭?jī)r(jià)格較高,優(yōu)質(zhì)活性炭的價(jià)格超過(guò)1 萬(wàn)元/ 噸,煤質(zhì)活性炭的價(jià)格一般不低于3000 元/ 噸。若吸附飽和后的活性炭不經(jīng)處理直接廢棄掉,不僅增加了活性炭脫硫的成本,造成資源浪費(fèi),還會(huì)引起二次污染,因此研究飽和活性炭的再生技術(shù)對(duì)于實(shí)際應(yīng)用具有十分重大的意義。

  1 活性炭脫硫原理

  國(guó)內(nèi)外很多研究認(rèn)為活性炭對(duì)SO2 的吸附主要有物理吸附和化學(xué)吸附兩種形式:當(dāng)煙氣中無(wú)水蒸氣和氧氣存在時(shí),僅為物理吸附;當(dāng)煙氣中含有足量水蒸氣和氧氣時(shí),同時(shí)存在物理吸附和化學(xué)吸附兩個(gè)過(guò)程。

  Zawadzki等發(fā)現(xiàn)在沒(méi)有H2O 的條件下,SO2 不能被活性炭催化氧化為SO3,在H2O 存在時(shí),在活性炭表面發(fā)現(xiàn)了SO32- 和HSO4- 離子,說(shuō)明H2O 改變了SO2 在活性炭表面的反應(yīng)機(jī)理,在無(wú)H2O 條件下,氧化反應(yīng)不能進(jìn)行。活性炭表面脫硫反應(yīng)主要過(guò)程如下式(1) 所示:

  SO2·H2O+H2O2 →2H++SO42-+H2O (1)

  活性炭的脫硫性能與活性炭的表面積、孔體積等表面物理性質(zhì)和官能團(tuán)表面化學(xué)性質(zhì)有直接關(guān)系,達(dá)到吸附飽和后的活性炭需要進(jìn)行再生處理,以去除活性炭表面的吸附質(zhì),從而恢復(fù)活性炭吸附SO2 的能力,實(shí)現(xiàn)重復(fù)利用。

  2 吸附飽和活性炭再生原理

  活性炭再生是活性炭吸附的逆過(guò)程。吸附飽和活性炭的再生主要有兩種原理:吸附質(zhì)脫附和吸附質(zhì)分解。脫附再生是指引入物質(zhì)或能量以消除吸附質(zhì)分子與活性炭之間的作用力,從而使吸附質(zhì)脫附。脫附過(guò)程一般分為減小壓力或濃度、增加溫度和應(yīng)用化學(xué)試劑三種情況。分解再生是指利用熱分解反應(yīng)或氧化還原反應(yīng)破壞吸附質(zhì)結(jié)構(gòu),從而將吸附質(zhì)去除的過(guò)程。分解方法主要有氧化劑氧化、還原法、微生物和電化學(xué)分解等。活性炭再生方法主要取決于活性炭的類型以及吸附質(zhì)的性質(zhì)。

  3 吸附飽和活性炭再生技術(shù)

  3.1 洗滌再生

  洗滌再生法的原理是利用活性炭、洗滌液及吸附質(zhì)三者之間的相平衡關(guān)系,通過(guò)改變溫度與洗滌液PH 值等條件,打破吸附平衡,將吸附質(zhì)從飽和活性炭上脫附下來(lái),從而恢復(fù)活性炭的吸附能力,達(dá)到再生目的。洗滌再生法一般使用H2O 或稀硫酸作為洗滌液,利用濃度差的擴(kuò)散作用,使活性炭微孔中的H2SO4 從活性炭表面脫附并轉(zhuǎn)移到洗滌液中,得到的稀硫酸可以廣泛應(yīng)用于化工、煉鋼、化肥等行業(yè)。用H2O 對(duì)飽和活性炭進(jìn)行反復(fù)洗滌再生,是一種最經(jīng)濟(jì)、實(shí)用的方法,活性炭的再生率可達(dá)60% 以上。在煙氣脫硫活性炭洗滌再生的應(yīng)用中,具有代表性的有德國(guó)魯奇法、日本日立東電法、日本旋轉(zhuǎn)淋浴法、湖北松木坪電廠活性炭脫硫制酸法以及四川豆壩電廠磷銨肥法,不僅活性炭脫硫及再生效率高,還可以得到硫酸或磷銨肥產(chǎn)品。

  洗滌再生法受多種因素影響,如洗滌液種類、再生時(shí)間、洗滌液溫度和噴淋密度等因素。費(fèi)小猛等 使用H2O、HNO3、NaOH 三種洗滌劑再生活性炭,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60% 的HNO3溶液再生效果最好,活性炭的再生率達(dá)80% 以上。趙文艷等研究發(fā)現(xiàn)影響新型催化劑再生的最大因素是洗滌液溫度,其次是噴淋密度,最后是再生時(shí)間,當(dāng)再生時(shí)間為30min、洗滌液溫度為60℃、噴淋密度為47.9m3/(m2h) 時(shí),活性炭再生效果最佳。蔣文舉研究發(fā)現(xiàn)提高洗滌溫度有助于提高活性炭再生的擴(kuò)散傳質(zhì)。

  洗滌再生法是目前工業(yè)上應(yīng)用最廣泛的活性炭再生方法之一,其優(yōu)點(diǎn)是工藝流程及設(shè)備簡(jiǎn)單,投資成本及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低,活性炭損耗較小。不足之處是對(duì)設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,耗水量大,再生不完全,存在再生液的二次污染問(wèn)題,且與干燥活性炭相比,濕活性炭的吸附性較差。

  3.2 熱再生

  熱再生的原理是通過(guò)加熱使吸附質(zhì)從活性炭的表面或孔隙中脫附,從而使活性炭原來(lái)被堵塞的孔隙打開,恢復(fù)其吸附能力。活性炭的熱再生指在特定的設(shè)備中,通入高溫蒸汽、高溫惰性氣體或其他熱介質(zhì),使活性炭吸附的物質(zhì)發(fā)生解吸或熱分解,從而達(dá)到再生目的。

  采用高溫惰性氣體或者高溫水蒸氣作為熱介質(zhì),使活性炭上的與C 發(fā)生反應(yīng),生成SO2,反應(yīng)式如式(2)、(3) 所示。其中,當(dāng)再生溫度為350℃~450℃范圍內(nèi)時(shí),以反應(yīng)式(2) 為主;

  當(dāng)再生溫度超過(guò)500℃時(shí),以反應(yīng)式(3) 為主。再生后同時(shí)得到較高濃度的SO2,可用于生產(chǎn)硫酸或單質(zhì)硫,附加值較高。采用水蒸氣作為熱介質(zhì),在100℃~200℃下即可使活性炭上的H2SO4 揮發(fā)成硫酸蒸氣后由水蒸氣吹掃出去,從而抑制了C 與H2SO4 的反應(yīng),降低了活性炭的損耗,并且在該過(guò)程中活性炭孔隙結(jié)構(gòu)和表面官能團(tuán)保持不變。具有代表性的有德國(guó)凈氣法、德國(guó)BF 法、日本日立造船法以及日本住友關(guān)電法。

  H2SO4+C →CO2+SO2+H2O (2)

  H2SO4+C →CO+SO2+H2O (3)

  熱再生法的影響因素主要有再生溫度、再生次數(shù)以及再生時(shí)間。費(fèi)小猛等用氣體對(duì)脫硫活性炭再生時(shí),發(fā)現(xiàn)再生溫度為400℃時(shí),其再生效率能達(dá)到70% 以上。Okwadha 等認(rèn)為高溫破壞了活性炭孔隙結(jié)構(gòu)和表面活性位點(diǎn)。董曉春等發(fā)現(xiàn)再生溫度在500℃左右時(shí)再生效果最好,從容硫比值看,加熱30min 與60min 差別不大。吳錦京等 發(fā)現(xiàn)再生溫度、再生時(shí)間和再生次數(shù)影響再生效率,并得到最佳工藝條件:再生溫度200℃,再生時(shí)間15min,再生次數(shù)在6 次以內(nèi)。

  熱再生法是目前比較成熟的活性炭再生工藝,具有有再生效率高、再生時(shí)間短、可回收SO2、無(wú)二次污染產(chǎn)生等優(yōu)點(diǎn),具有很好的經(jīng)濟(jì)適用性。缺點(diǎn)是再生設(shè)備較復(fù)雜,對(duì)氧的控制量要求嚴(yán)格,再生后活性炭的機(jī)械強(qiáng)度下降,磨損和高溫再生時(shí)的燒損使得活性炭的損失率較高,一般炭損失為5% ~10%。

  3.3 還原再生

  還原再生是指在適宜的條件下,利用H2、CO、CH4、NH3等還原性氣體,將活性炭上的SO2 還原為H2S 或單質(zhì)硫。以H2 作為還原氣體,在有催化劑存在時(shí),在較低的反應(yīng)溫度下即可將城市煤氣中的SO2 還原為元素S。德國(guó)的BF/Uhde 公司使用H2 作為還原氣體,在改進(jìn)型Class 裝置中將活性炭再生過(guò)程中得到的SO2 還原為單質(zhì)硫,反應(yīng)式如式(4)所示。當(dāng)CO 作為還原氣體時(shí),將活性炭再生過(guò)程中得到的SO2 還原為單質(zhì)硫的反應(yīng)式如式(5) 所示。以NH3 作為還原氣體時(shí),活性炭再生過(guò)程中得到的SO2 與NH3 可以在室溫下直接進(jìn)行反應(yīng),得到銨鹽,反應(yīng)式如式(6)、(7) 所示。其中,NH3 少量時(shí),以式(6) 生成(NH4)2SO3 為主;NH3 過(guò)量時(shí),以式(7) 生成NH4HSO3 為主。

  H2+SO2 →S2+H2S (4)

  CO+SO2 →S+CO2 (5)

  SO2+NH3+H2O →(NH4)2SO3 (6)

  SO2+NH4+H2O →NH4HSO3 (7)

  郭艷霞等[45] 對(duì)V2O5 催化劑在含NH3 氣氛下的再生條件進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)3% ~5%NH3/Ar 氣氛、300℃再生60min 后可有效恢復(fù)V2O5/AC 的脫硫活性。王艷麗等研究了NH3 再生溫度及再生次數(shù)對(duì)蜂窩狀V2O5/ACH 催化劑脫硫脫硝性能的影響,發(fā)現(xiàn)NH3/Ar 氣氛、330℃~350℃再生70min 能使V2O5/AC 催化劑再生,且再生后脫硫脫硝活性較原始活性炭有所提高。

  還原再生法能耗低,炭損耗小,得到的單質(zhì)硫易于儲(chǔ)存運(yùn)輸。但需要還原性氣體,一是還原性氣體來(lái)源受限,二是可能造成二次污染。脫硫活性炭的還原再生法研究較少,目前未有大規(guī)模的工業(yè)化應(yīng)用。

  3.4 微波再生

  微波再生法是基于熱再生法發(fā)展起來(lái)的。微波是指頻率為300MHz ~300GHz 的電磁波,微波的頻率和波長(zhǎng)介于無(wú)線電波與紅外線之間,微波的傳輸性能和能量的傳輸能力也介于二者之間。微波具有穿透、吸收及反射三個(gè)基本特征,微波加熱方式可以從內(nèi)到外全體積均勻加熱,不存在溫度梯度。微波再生法是將微波的電磁能量轉(zhuǎn)化為熱能,產(chǎn)生高溫,使活性炭孔隙內(nèi)的吸附質(zhì)受熱分解和脫附,從而使活性炭?jī)?nèi)的孔道重新打開,完成再生。

  Fang 等研究了飽和活性炭在微波輻照下溫度及質(zhì)量的變化,發(fā)現(xiàn)飽和活性炭的微波輻照再生包括濕炭的加熱、吸附質(zhì)的脫附、吸附質(zhì)的擴(kuò)散以及干炭的加熱等步驟。Ania 等研究表明,利用2450HZ 的微波再生活性炭,與傳統(tǒng)熱再生方法相比,其耗時(shí)短、再生效率高,可以生成微孔發(fā)達(dá)的活性炭。

  楊斌武等研究發(fā)現(xiàn),載硫活性炭在微波場(chǎng)中能強(qiáng)烈吸收微波能量,試驗(yàn)條件下210s 后體系溫度可達(dá)到最大值,活性炭上的SO2 在微波輻照下600s 基本解吸完全,影響SO2 最大解析濃度的各主要因子依次是微波功率、載氣量及活性炭質(zhì)量。牛志睿等對(duì)物理吸附SO2 的活性炭纖維進(jìn)行了微波輻照再生實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)連續(xù)多次吸附解吸后,活性炭纖維更易被微波加熱解吸,吸附容量有所上升,SO2 回收率維持在93% 以上,連續(xù)再生六次后,活性炭纖維的損耗率在10% 以內(nèi)。

  微波再生法將熱量通過(guò)電磁能的傳輸直接引入,加熱迅速且均勻,大幅降低了再生時(shí)間,而且可以生成孔隙發(fā)達(dá)的活性炭,活性炭的損耗較小。微波再生法是一種具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ脑偕椒ǎ壳暗难芯慷嗤A粼谠囼?yàn)研究階段,還沒(méi)有大規(guī)模的工業(yè)化應(yīng)用。

  3.5 超聲波再生

  超聲波通常是指頻率介于2×104 ~109 的聲波,超聲波的穿透能力強(qiáng)、方向性好,易于獲得較集中的能量,在密度較大的固體及液體中傳播距離較遠(yuǎn)。超聲波在液體中能夠以球面波的形式進(jìn)行傳遞,利用超聲波在力學(xué)方面的攪拌作用和“空化泡”所產(chǎn)生的的效應(yīng),空化泡不斷膨脹,體積達(dá)到一定程度后發(fā)生破滅,大量的空化泡破滅會(huì)產(chǎn)生很大的能量,使活性炭吸附的SO2 與活性炭之間的物理結(jié)合減弱并在較短時(shí)間內(nèi)解吸出來(lái),達(dá)到活性炭再生的目的。

  康文澤等 對(duì)影響超聲波再生過(guò)程的因素進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)超聲波功率及作用時(shí)間對(duì)活性炭的再生效率具有較大影響。王三反 研究發(fā)現(xiàn)活性炭粒徑的大小、再生時(shí)間及吸附質(zhì)的種類對(duì)超聲波解吸率及再生效果有影響。周鍵等研究發(fā)現(xiàn)活性炭的再生效率隨著超聲波作用時(shí)間和再生液溫度升高而增加,但單位時(shí)間段內(nèi)再生效率增加幅度減少,超聲波空化作用對(duì)活性炭的物理破壞小,活性炭損耗低,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好。

  超聲波再生法的優(yōu)點(diǎn)是再生能耗低、工藝及設(shè)備簡(jiǎn)單、活性炭損耗小,而且可以回收有用物質(zhì),經(jīng)濟(jì)性好。不足之處在于超聲波法僅對(duì)活性炭的物理吸附有效,而脫硫活性炭對(duì)SO2 的吸附既有物理吸附有有化學(xué)吸附,因此脫硫活性炭再生不完全。超聲波再生法單獨(dú)用于脫硫活性炭再生可行性不大,但可考慮與其他再生技術(shù)配合使用。

  3.6 其他再生技術(shù)

  電化學(xué)再生是利用電解質(zhì)使吸附質(zhì)較快脫附進(jìn)入溶液中再用陽(yáng)極氧化劑將吸附質(zhì)氧化,使活性炭實(shí)現(xiàn)再生。電化學(xué)再生機(jī)理分為二維電極體系與三維電極體系:二維電極體系下,吸附質(zhì)脫附后遷移到陽(yáng)極發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)或陽(yáng)極產(chǎn)生的氧擴(kuò)散到活性炭上與吸附質(zhì)反應(yīng);三維電極體系下,直流電場(chǎng)將插在電極的活性炭顆粒兩端極化成陽(yáng)極與陰極,形成微電解槽,分別發(fā)生氧化、還原反應(yīng)。電化學(xué)再生法工藝簡(jiǎn)單、能耗低,可進(jìn)行在線操作,主要用于顆粒活性炭。

  超臨界流體再生法是以超臨界流體作為萃取劑,通過(guò)調(diào)節(jié)操作壓力來(lái)實(shí)現(xiàn)吸附質(zhì)的分離。最常用的超臨界流體是CO2,因其無(wú)毒、不可燃、不污染環(huán)境,且具有較低的臨界點(diǎn)、穩(wěn)定的化學(xué)性質(zhì)及廣泛的來(lái)源。超臨界流體再生法操作周期短、操作溫度低、活性炭損耗低,不改變吸附質(zhì)的物理、化學(xué)性質(zhì),可回收吸附質(zhì),但對(duì)設(shè)備耐壓較高,成本較高,目前只是在試驗(yàn)研究階段。

  生物再生法通過(guò)微生物將活性炭表面的吸附質(zhì)降解,從而恢復(fù)活性炭的吸附能力。影響生物再生的因素主要有吸附質(zhì)的性質(zhì)、吸附的可逆性以及微生物的種類等。生物再生法工藝簡(jiǎn)單,投資與運(yùn)行費(fèi)用低,活性炭的損耗率低,但再生周期長(zhǎng),再生效率恢復(fù)緩慢。

  光催化再生法利用光催化劑,通過(guò)光化學(xué)反應(yīng)使飽和活性炭恢復(fù)吸附性能,實(shí)現(xiàn)活性炭再生]。李素芹等研究發(fā)現(xiàn)在顆粒活性炭制造過(guò)程中加入TiO2 光催化劑,可提高活性炭的凈化能力和光催化反應(yīng)速率。光催化再生法工藝簡(jiǎn)單、活性炭損耗低,但再生效率較低。

  目前上述再生方法多用于處理廢水的飽和活性炭再生,對(duì)于脫硫活性炭的再生還有待進(jìn)一步研究。

  4 總結(jié)與展望

  脫硫活性炭的再生方法較多,傳統(tǒng)的洗滌再生和熱再生技術(shù)均較為成熟,也有較多的工業(yè)應(yīng)用,但從經(jīng)濟(jì)性和有效性來(lái)說(shuō)仍存在許多不足,因此對(duì)其他脫硫活性炭再生方法的研究具有重大的意義。目前許多活性炭再生技術(shù)多用于水處理方面,對(duì)于煙氣脫硫活性炭的研究還較少,需進(jìn)一步深入研究各再生技術(shù),確定適合脫硫活性炭的高效、低能耗、低炭損耗的再生技術(shù),也可將多種再生技術(shù)結(jié)合使用,不同再生技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),這也是值得進(jìn)一步研究和探討的方向之一。

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