CAS-Nr.: | 1314-13-2 |
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Formel: | ZnO |
Klassifikation: | Andere Oxide |
Grade Norm: | Industrial Grade |
Art: | Sauren Oxide |
Qualität: | First Class |
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Zinkoxid-Entschwefelung Adsorbens in der Produktion von Wasserstoff, Ammoniak, Alkohole und organischen Chemikalien
1. Funktionen und Anwendungsbereich
Zinkoxid-Entschwefelung Adsorbens T305 ist weit verbreitet auf Rohstoffe Reinigungsprozesse in der Produktion von Wasserstoff, Ammoniak, Alkohole und organische Chemikalien. Es kann Schwefelwasserstoff aus verschiedenen Speisegasen (Ölen) bis zu einem Wert von weniger als 0,1ppm entfernen.
Die Hauptreaktion des Entschwefelungsprozesses ist wie folgt:
H2S+ZnS=ZnS+H2O
Das Adsorbent ist auch in der Lage, einfachen organischen Schwefel wie COS und CS2 zu verarbeiten und aufzunehmen.
Adsorbens T305 ist sehr anpassungsfähig. Es kann unter schwierigen Bedingungen mit hoher Schwefelabsorptionskapazität, hoher Aktivität, hoher Festigkeit, guter Nachhaltigkeit für Aktivität und Schwefelabsorptionsfähigkeit und gute Toleranz gegenüber hohem Dampf arbeiten. Es kann sowohl bei höherer ( ca. 400ºC) als auch bei niedrigerer (ca. 200ºC) Temperatur zufriedenstellende Betriebsergebnisse erzielen.
2. Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften
Aussehen | Weiße oder hellgraue Extrusionen |
Partikelgröße, mm | Φ4mm×4-15mm |
Schüttdichte, kg/l | 1,0-1,3 |
Zündverlust, % | MAX2 |
Zinkoxid-Gehalt, % | min95 |
3. Qualitätsstandard
Verlust an Abrieb, % | max6 |
Schwefelkapazität, % | min20 220ºC min30 350ºC |
4. Normaler Betriebszustand
Ausgangsmaterial: Leichtes Öl, Rückstandsbrechgas, Erdgas, Synthesegas, Kohlegas und verschobenes Gas, mit empfohlenen Schwefelwasserstoffkonzentrationen von weniger als 250 ppm.
Druck, MPa | Umgebungstemperatur bis 4 |
Temperatur, ºC | 200~400 |
Dampf/Speisegas | 1~1,5 oder Trockengas |
Raumgeschwindigkeit, h-1 | 1000~3000 (Gas) 1~6 (flüssig) |
Schwefel in verarbeitetem Strom, ppm | <0,1 |
5. Gifte
Sauerstoff: Der Sauerstoffgehalt im Speisegas (Öl) sollte 0,5 % nicht überschreiten. Zu viel Sauerstoff kann die Durchbruchschwefelkapazität des Adsorbens verringern.
Chlor: Chlorpräsenz in jedem Zustand wird Entschwefelungsergebnis beeinflussen.
6. Laden
Belastungstiefe: Das empfohlene Verhältnis von Belastungstiefe/Reaktordurchmesser beträgt 3, um eine ausreichende Verweilzeit der Gase im Bett zu gewährleisten. Die Konfiguration von zwei Reaktoren in Reihe kann die Auslastungseffizienz des Adsorbens verbessern.
Ladevorgang:
(1) vor dem Beladen den Reaktor reinigen;
(2) das Adsorptionsmittel abschirmung, um Staub zu entfernen;
(3) eine Schicht feuerfester Kugeln oben und unten im Adsorptionsbett laden. Das Feuerfest wird durch Edelstahlnetze mit einer Maschengröße, die kleiner als das Adsorbens ist, vom Adsorbens getrennt;
(4) Verwenden Sie ein Spezialwerkzeug, um eine gleichmäßige Verteilung des Adsorbens sowohl in der Mitte als auch um die Innenwand zu gewährleisten;
(5)die Gleichmäßigkeit des Bettes während der Beladung prüfen. Wenn der Betrieb im Inneren des Reaktors erforderlich ist, sollte EINE Holzplatte auf das Adsorptionsmittel gelegt werden, damit der Bediener darauf stehen kann.
(6)EIN Edelstahlnetz und eine 50mm-Schicht feuerfester Kugeln sollten oben im Adsorptionsbett installiert werden, um das Eindringen des Adsorbens zu verhindern und eine gleichmäßige Verteilung des Gasstroms zu gewährleisten.
7. Inbetriebnahme
(1) das System durch Stickstoff oder andere inerte Gase ersetzen, bis die Sauerstoffkonzentration im Gas weniger als 0,5 % beträgt;
(2) Vorwärmen des Speisestroms mit Stickstoff, Spülgas oder Synthesegas unter Umgebungsdruck oder erhöhtem Druck;
(3) Heizgeschwindigkeit: 30-50ºC/h von Raumtemperatur auf 120ºC, 120ºC für 2 h, 50ºC/h über 120ºC bis erforderliche Temperatur erreicht ist. Halten Sie die Temperatur für 4h.
(4) Erhöhen Sie den Druck während der Thermostatschritte auf 0,5MPa/10 min, bis der Betriebsdruck erreicht ist.
(5) nach dem Vorheizen und der Druckerhöhung sollte das System mit halber Last betrieben werden, um Temperatur, Druck und Durchfluss zu regulieren. Dann die Last stetig anheben, wenn der Betrieb bis zum Vollbetrieb stabil wird.
(6) Wenn vor dem Vorheizen eine Druckerhöhung durchgeführt wird, ist eine sorgfältige Kontrolle gemäß dem oben beschriebenen Verfahren erforderlich. Ein schneller Temperaturanstieg kann zu Spannungen und einer Pulverisierung des Adsorbens führen.
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