乾燥脱硫:乾燥脱硫は,単純で比較的低コストな脱硫方法であり,バイオガスの脱硫には一般的に適しており,バイオガスの容量が小さく硫化水素濃度が低い.バイオガスから硫化水素 (H2S) の乾燥除去装置の基本原理は,O2を使用してH2Sを硫黄または硫黄酸化物に酸化する方法である.乾燥酸化方法としても知られる.乾燥加工機器の組成は,詰め物を容器に配置し,詰め物層には活性炭,酸化鉄等が含まれます.ガスは低流量で容器内の梱包層を通過水素硫化物 (H2S) は硫黄または硫黄酸化物に酸化され,包装層に残ります.浄化後,ガスは容器の反対端から放出されます.
乾燥脱硫には主に鋼鉄構造,脱硫器のフィラー,観測窓,圧力計,温度計などのコンポーネントが含まれます.脱硫塔 は,通常,使用 用 と 備蓄 用 の 塔 と 設計 さ れ て い ます硫化脱却と再生のための1つの間で交替します. Biogas containing hydrogen sulfide (H2S) enters the bottom of the desulfurization tower and undergoes the following chemical reactions with the desulfurizer during the process of passing through the desulfurization packing layer and reaching the top: ******ステップ: Fe2O3 • H2O+3 H2S=Fe2S3+4 H2O (脱硫) ******ステップ: Fe2S3+3/2 O2+3 H2O=Fe2O3 • H2O+2 H2O+3 S (再生)
硫化水素を含むバイオガスは,まず,底部入口で比較的高い負荷を伴う脱硫剤と反応する. 原子炉の上部は低負荷の脱硫剤層である.バイオガスの気速と線速度を設計することで乾燥脱硫により,精密な脱硫効果が得られる.
乾燥脱硫塔にバイオガスが流入する前に,冷凝液タンクまたはバイオガスの粒子フィルタを設置する必要があります.この装置は,バイオガスの微粒子の不浄性を除去し,バイオガスは脱硫に入る前に一定の湿度を保持することができます..
硫化剤の変色またはシステム内の過剰な圧力の減少が観察された場合,別の硫化塔を次々に使用する必要があります.現在の脱硫塔は,脱硫剤を再生するためにバイオガスを放出した後,自然換気を受けます再生効果が弱ければ,廃棄物脱硫剤を塔の下から放出する.同じ容量の新鮮な脱硫包装を原子炉に追加する必要があります..
湿度で脱硫:濡れた脱硫は,物理吸収方法,化学吸収方法,酸化方法の3種類に分類することができる.物理的および化学的方法での硫化水素再処理の問題があります酸化方法では,アルカリ溶液を吸収剤として,酸素キャリアを催化剤として使用し,H2Sを吸収し,元素硫黄に酸化します.湿式酸化法では,脱硫剤を水中に溶解する.バイオガスの水素硫化物 (H2S) は液体と反応して元素硫黄を形成します.硫化水素を吸収する液体は,ナトリウムヒドロキシードを含む.成熟した酸化脱硫方法では99.5%以上の脱硫効率を達成できます.
大規模な脱硫プロジェクトでは,通常,湿脱硫がまず粗い脱硫に使用され,その後,乾脱硫が細い脱硫に使用される.
湿気脱硫塔の主要体は,洗浄塔,硫化水素の採取と監視システム,アルカリ溶液の準備タンク,水供給の軟化装置,液体レベル制御システム, サポート部品
硫化脱硫のためのナトリウム炭酸塩 (Na2CO3) 試料を使用する場合,主に以下の反応が発生する.
H2S + Na2CO3 = NaHS + NaHCO3 (1)
CO2 + Na2CO3 + H2O = 2 NaHCO3 (2)
バイオガスは大量のCO2を含んでいるため,アルカリ溶液も消費する.システムでは反応条件 (反応温度,pH値を含む) を制御できる必要があります.最適な反応条件を設定する塩基溶液の消費を最大限に減らす.
生物学的脱硫生物学的脱硫技術には,生物学的フィルタリング,生物学的吸収,生物学的滴滴フィルタリングが含まれます. これらはすべてオープンシステムに属します.細菌は環境の変化に伴い変化します生物学的脱硫過程では,酸化硫黄を含む汚染物質は,まず生物学的分解を経て硫化物またはH2Sを形成する.生物学的酸化を経て,元素硫黄を生成し,除去される.バイオリアクターでは,微生物種は主に細菌であり,その後は真菌であり,酵母も非常に少ない.一般的に使用される細菌は,チオバシルスフェロオキシダンス,チオバシルスデニトリファイン,トイオバキルスその代表は2.0−2のpH値で成長するThiobacillus ferrooxidansです2.