Các quá trình màng

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ tái chế dung dịch tẩy gỉ của nhà máy thép thành chất hấp phụ h2s trong nhiên liệu (Trang 32 - 33)

B. CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ H2S

1.5. Các quá trình màng

Các chất lỏng có tính tan cao hơn nƣớc nên đƣợc lựa chọn để hấp thụ CO2 và H2S, tuy nhiên nƣớc là chất hấp thụ có sẵn và chi phí thấp. Hấp thụ hơi axit tạo ra các dung dịch ăn mòn nhẹ có thể làm hại thiết bị thiết bị nếu không đƣợc kiểm soát. Bảng 1.6 chỉ ra các hằng số của định luật Henry ở 250C và 1At[7].

Bảng 1.6: Các hằng số của định luật Henry ở 25oC và 1 Atmosphere

CH4 1,5 x 10-4 M/atm

CO2 3,6 x 10-2 M/atm

33

Nhƣ đã biết, H2S có tính tan cao không đáng kể so với CO2, nhƣng chi phí loại bỏ H2S một cách chọn lọc đã không thể hiện đƣợc tính cạnh tranh so với các phƣơng pháp khác.

Các quá trình màng dựa trên tỷ lệ thẩm thấu thông qua một màng mỏng, đƣợc xác định bởi áp suất riêng phần. Vì hiệu suất loại bỏ 100% là không thể trong một giai đoạn và một số sản phẩm sẽ bị mất. Có 2 loại màng tồn tại: màng áp suất cao với pha khí ở cả hai bề mặt, và màng áp suất thấp với 1 chất hấp phụ ở trên bề mặt.

Các màng thông thƣờng không đƣợc sử dụng để loại bỏ khí H2S từ khí sinh học nhƣng nó rất thích hợp trong việc nâng cấp khí sinh học thành khí tiêu chuẩn thiên nhiên bởi vì các thuộc tính nhƣ giảm vốn đầu tƣ, dễ dàng hoạt động, ít tác động đến môi trƣờng và độ tin cậy cao.

Kayhanian and Hills (1987) đã nghiên cứu màng lọc áp suất cao cho việc thanh lọc khí phân hủy kỵ khí. Các màng xelluloze axetat đƣợc tiến hành ở 25°C, áp suất 550 kPa, và cắt giảm 1 giai đoạn (tỷ lệ tốc độ dòng chảy trên tốc độ dòng thấm) là 0,45 đƣợc thực hiện tốt nhất để loại bỏ CO2 và H2S, và giảm từ 1000 ppm H2S xuống còn 430 ppm (Kayhanian and Hills 1988).

Một phần của tài liệu Nghiên cứu công nghệ tái chế dung dịch tẩy gỉ của nhà máy thép thành chất hấp phụ h2s trong nhiên liệu (Trang 32 - 33)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(84 trang)