再生时浮选出来的硫颗粒大,溶液黏度低,硫颗粒易分离;配方逐渐优化,使催化剂在性能上不仅有催化氧化硫氢根离子的能力,更能在预防堵塔上起到很好的作用
天然气脱硫剂公司-天然气脱碳剂
4.破乳剂的价值
焦油水分会下降,不溶物也会相对减少;
焦油水分下降达60%焦油粘度下降,下降幅度40%;
氨水含油及悬浮物降低,品质更加清洁;
对于蒸氨塔及换热器,显著减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率;降低清洗费用;塔底排油频率降低90%,且排出液主要为氨水,焦油含量很少;
对于初冷器,达到更好的喷洒效果,良好的初冷阻力;使初冷器煤气出口温度降低,并有效降低初冷器的热负荷;冷凝液质量获得改善,焦油、萘、悬浮物等在初冷器内沉积减少,已有沉积会有部分被洗脱,初冷器阻力降低,降幅50%以上;减少能耗,降低检修频率与成本40%以上;
焦油回收率提高0.54%以上;
有助于改善硫铵、硫膏等化产品的色度;
对于焦炉喷嘴及集气总管,大大降低氨水喷嘴的堵塞,保持氨水喷淋量,稳定荒煤气的冷却温度;减少喷淋系统清洁和集气总管清洁工作量;喷嘴堵塞下降90%以上,且堵塞的喷嘴更易清理;
压力翻板更加灵活,加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏;
焦油渣产量减少,相应增加焦油产量,减少焦油渣处理成本;降低焦油渣的焦油含量,降幅到50%以上;
相应的能耗降低:①焦油水分降低,会减少用来保持焦油储存槽温度的蒸汽用量;②焦油水分的减少,会减少超级离心机等脱水设备的能源消耗;③良好的初冷器出口温度,可得到更低温度的焦炉煤气,气体的体积会减小,从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗
另一个影响焦油脱水率和循环氨水质量的因素是不溶物的含量,这是因为不溶物与焦油和氨水形成稳定的乳状液。在通常条件下,不溶物对焦油和氨水的分离不会有重大影响,但考虑到焦油和氨水的质量问题,它却是一个不容忽视的因素。而这种化学解决方案则能够降低因不溶物造成的焦油氨水分离问题。目前采用这些化学技术来增强焦油氨水分离工艺的国家有:加拿大、美国、日本、巴西、智力和欧盟一些国家。尤其是在日本和南美,近年来很多性的大钢铁公司的焦化厂都在采用这些技术。
它们都是在酸性环境中构成的,多为黄铁矿氧化成褐铁矿的中间产品,多发作在硫化矿氧化带发育的开始阶段。一价阳离子M+的品种对黄铁矾的沉积有影响。在16~2℃规模内别离参加Na2SO4,Na2CO3,NH4OH或K2SO4作为沉积黄铁矾的一价阳离子源进行比较,发现沉积后溶液中残留的铁浓度很不相同,残留铁浓度按此次序递减,但到18℃以上这种不同变小。几种黄铁矾中草黄铁矾最不安稳,尽管没有碱金属存在时能够见到草黄铁矾H3OFe3(SO4)2(OH)6生成,但即便少数碱金属的参加便会使之转化为碱金属黄铁矾,水合质子H3O+被碱金属离子替代的程度随温度上升而添加。
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