[发明专利]一种高温条件下降解褐煤气化合成气中酚类的方法有效

专利信息
申请号: 201410236383.2 申请日: 2014-05-29
公开(公告)号: CN104017610A 公开(公告)日: 2014-09-03
发明(设计)人: 钱震;耿玉侠;马国栋;刘俊生;陈晨 申请(专利权)人: 中国天辰工程有限公司;天津天辰绿色能源工程技术研发有限公司
主分类号: C10K1/34 分类号: C10K1/34
代理公司: 天津滨海科纬知识产权代理有限公司 12211 代理人: 韩敏
地址: 300400*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 高温 条件下 降解 褐煤 气化 合成气 中酚类 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于煤化工生产工艺技术领域,尤其涉及一种高温条件下降解褐煤气化合成气中酚类的方法,具体的使用整体催化剂床层对合成气中的酚类进行降解。

背景技术

酚类化合物是一种原型质毒物,对一切生命个体都有毒杀作用。其水溶液易通过皮肤引起全身中毒;其蒸气由呼吸道吸入,对神经系统损害更大。吸入高浓度酚蒸气、酚液或大量酚液溅到皮肤上可引起急性中毒。同时酚对水产、农作物等都有一定的毒害:水中含酚量0.1~0.2mg/L时,鱼肉即有臭味不能食用;含酚浓度高于100mg/L的废水直接灌田,会引起农作物枯死和减产,此外,人对酚的口服致死量为530mg/Kg体重。

在煤气站、化工厂等工业生产中煤气发生炉产生的气体中主要包括酚类、氨氮、硫化物等有害物质,其中酚类以一元酚类为主,以苯酚的含量最高。酚类物质既给环境造成了严重污染,又影响着人类的生命健康。因此,对酚类物质的处理已经成为当今人类面临的最严峻的挑战课题之一,开展含酚废气废水的处理是保护环境的迫切使命。

目前处理含酚合成气的方法主要是在煤气净化过程通过急冷把酚类等物质转移到液相中形成废水进行处理。处理废水的主要方法有:焚烧法、溶剂萃取脱酚法、蒸汽脱酚法、吸附法、活性污泥法、投菌法等。但是,这些方法具有很多弊端,例如,焚烧法耗能极大,加投燃料成本高;溶剂萃取法采用高效率的萃取剂,存在第三组分会造成二次污染;吸附法使用的吸附剂易堵,不容易清理;蒸汽脱酚法所用蒸汽量较大,而且脱酚塔体积庞大;活性污泥法的缺点主要是菌类承受毒性能力低,产生污泥量大,条件苛刻且处理效果不理想。

综上,目前的处理含酚物质的方法工艺并不能满足工业的要求,发展新的工艺来处理酚类等污染物是一个迫切需要解决的问题。

发明内容

为了解决上述问题,本发明的目的是提供一种高温条件下降解褐煤合成气中酚类的方法,利用多段整体催化剂床层对褐煤气化合成气中酚类进行降解,由于合成气中的硫化物会使催化剂床层中毒,因此在进行酚类降解前对合成气的含硫量进行检测,当含硫量小于1000ppm时,选用负载有贵金属的整体催化剂床层对褐煤气化合成气中的酚类进行降解,具体操作如下:让合成气通过负载有贵金属的整体催化剂床层,并在催化段间注入少量氧气,利用氧气和合成气的反应燃烧放热维持催化段温度在700—900℃,合成气中的酚类物质在高温下与贵金属接触,发生快速降解和燃烧,有效降低其浓度;当含硫量大于1000ppm时选用未负载有贵金属的整体催化剂床层对褐煤气化合成气中的酚类进行降解,具体操作如下:让合成气通过未负载贵金属的整体催化剂床层,并在催化段间注入少量氧气,利用氧气和合成气的反应燃烧放热使得催化段温度维持在900—1050℃,直接利用高温促进酚类的降解与燃烧。

优选的,当含硫量小于1000ppm,且合成气的温度高于800℃时,用500~750℃的蒸汽对合成气进行降温,使合成气温度降至700~900℃,避免负载的贵金属催化剂失活。

优选的,整体催化剂的形状为长方体或者圆柱体,其上均匀开通有截面为长方形或圆形的通孔,用于合成气通过。

更优选的,整体催化剂的尺寸为100-300mm,通孔的尺寸为10-30mm。

优选的,整体催化剂选用堇青石蜂窝陶瓷为基体。

优选的,整体催化剂上负载的贵金属为钯、铂或铑中的一种或几种,当选用两种或两种以上贵金属时,其可按照任意比例混合,其负载量为0.01%~0.5%。

此处,负载量的定义为:贵金属重量与贵金属与整体催化剂重量之和的百分比。

优选的,通过整体催化剂床层的合成气的流速为0.5~2.5m/s。

优选的,通入的氧气为纯氧,且氧气通入体积占合成气通入体积的0~5%。

优选的,针对酚类在整体催化剂床层上出现结焦现象,导致床层压降增大催化剂失活而无法长时间连续操作的情况,使用两套或两套以上的整体催化剂床层进行切换操作,结焦后的床层通过整体催化剂床层前的管道通入天然气与高温空气使焦炭进行燃烧再生,为本领域常用的技术手段。

本发明具有的优点和积极效果是:此方法操作简单,自动化程度高,与传统利用洗涤水降温合成气(酚类冷凝进入液相水,然后在低温液相环境下进行酚类后处理)的方法相比,其酚类降解速度快,流程与设备简单,能耗可大幅降低。

附图说明

图1为对合成气中酚类进行催化降解的流程示意图。

图2为整体催化剂床层布置结构示意图。

图3为长方体整体催化剂的结构示意图。

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