[實(shí)用新型]低溫等離子體反應(yīng)設(shè)備有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201820236531.4 | 申請日: | 2018-02-09 |
| 公開(公告)號: | CN208561681U | 公開(公告)日: | 2019-03-01 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 張婧;王林;張鐵;任君朋;徐偉;石寧;孫峰;朱云峰 | 申請(專利權(quán))人: | 中國石油化工股份有限公司;中國石油化工股份有限公司青島安全工程研究院 |
| 主分類號: | C01B3/04 | 分類號: | C01B3/04;C01B17/04;B01D53/32 |
| 代理公司: | 北京潤平知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11283 | 代理人: | 陳靜;嚴(yán)政 |
| 地址: | 100728 北*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 反應(yīng)設(shè)備 內(nèi)筒 低溫等離子體 中心電極 本實(shí)用新型 接地電極 外筒 硫化氫 嵌套 等離子體化學(xué) 固體導(dǎo)電材料 硫化氫分解 環(huán)繞設(shè)置 阻擋介質(zhì) 長周期 內(nèi)側(cè)壁 側(cè)壁 外部 | ||
本實(shí)用新型涉及等離子體化學(xué)領(lǐng)域,公開了低溫等離子體反應(yīng)設(shè)備,該反應(yīng)設(shè)備包括:內(nèi)筒(1);外筒(2),所述外筒(2)嵌套在所述內(nèi)筒(1)的外部;中心電極(3),所述中心電極設(shè)置在所述內(nèi)筒(1)中;由固體導(dǎo)電材料形成且形成內(nèi)筒的至少部分側(cè)壁或環(huán)繞設(shè)置在內(nèi)筒的內(nèi)側(cè)壁上的接地電極(4);設(shè)置在接地電極和中心電極之間的阻擋介質(zhì)。本實(shí)用新型提供的低溫等離子體反應(yīng)設(shè)備能夠在明顯較高的硫化氫轉(zhuǎn)化率下實(shí)現(xiàn)硫化氫分解過程的持續(xù)和穩(wěn)定進(jìn)行,并且裝置能夠?qū)崿F(xiàn)長周期運(yùn)行。
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及等離子體化學(xué)領(lǐng)域,具體涉及一種低溫等離子體反應(yīng)設(shè)備。
背景技術(shù)
硫化氫(H2S)是一種劇毒、惡臭的酸性氣體,不僅會(huì)引起金屬等材料的腐蝕,而且會(huì)危害人體健康,污染環(huán)境。目前我國大中型煉油廠均采用傳統(tǒng)的克勞斯法(Claus)處理含H2S的尾氣,并回收硫磺。該方法只回收了硫化氫中的硫,卻將寶貴的氫轉(zhuǎn)化為水。從資源的綜合利用角度考慮,在傳統(tǒng)的硫化氫回收工藝中,氫資源并沒有得到有效的利用。因此,將硫化氫分解為硫磺和氫氣逐漸成為了國內(nèi)外科研工作者重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。
目前,硫化氫分解方法主要包括:高溫分解法、電化學(xué)法、光催化法和低溫等離子體法等。在前述多種方法中,高溫?zé)岱纸夥ㄔ诠I(yè)技術(shù)上相對成熟,但硫化氫熱分解強(qiáng)烈地依賴于反應(yīng)溫度,并且受熱力學(xué)平衡限制,即使反應(yīng)溫度在1000℃以上,硫化氫的轉(zhuǎn)化率也僅為20%。另外,高溫條件對反應(yīng)器材質(zhì)的要求較高,這也會(huì)增加運(yùn)行成本。此外,由于硫化氫熱分解轉(zhuǎn)化率低,需要將大量的硫化氫氣體從尾氣中分離并在系統(tǒng)中循環(huán),因此也降低了裝置效率并且增加了能耗,這些均給其大型工業(yè)化應(yīng)用帶來困難。采用膜技術(shù)雖然可以有效的分離產(chǎn)物從而打破平衡限制,提高硫化氫轉(zhuǎn)化率,但熱分解溫度往往會(huì)超過膜的極限耐熱溫度,使膜材料結(jié)構(gòu)遭到破壞。電化學(xué)法則存在操作步驟多、設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、反應(yīng)穩(wěn)定性差和效率低等缺點(diǎn)。光催化法分解硫化氫主要借鑒光催化分解水的研究,研究重點(diǎn)集中在開發(fā)高效半導(dǎo)體光催化劑等方面。利用太陽能來分解硫化氫,具有能耗低、反應(yīng)條件溫和、操作簡單等優(yōu)點(diǎn),是較為經(jīng)濟(jì)的方法。但這種方法存在處理量小、催化效率低并且催化劑容易失活等問題。
與其他分解方法相比,低溫等離子體方法具有操作簡單,裝置體積小,能量效率高等優(yōu)點(diǎn),而且其中涉及的反應(yīng)具有高度的可控性,可在小處理量、難以集中處理情況下靈活地被應(yīng)用。此外,由于其具有高能量密度和可縮短反應(yīng)時(shí)間的特點(diǎn),能夠?qū)崿F(xiàn)在較低溫度下將硫化氫進(jìn)行有效的分解,適合于不同規(guī)模、布局分散、生產(chǎn)條件多變的場合。而且,在回收硫磺的同時(shí),低溫等離子體方法將氫資源回收,能夠?qū)崿F(xiàn)硫化氫資源化的利用。
目前,國內(nèi)外研究人員對低溫等離子體分解硫化氫技術(shù)進(jìn)行了廣泛的研究,使用的放電形式主要包括輝光放電、電暈放電、滑動(dòng)電弧放電、微波等離子體、射頻等離子體和介質(zhì)阻擋放電等。
文獻(xiàn)《International journal of hydrogen energy》,2012,37:1335-1347.采用收縮正常輝光放電的方法分解硫化氫,在壓強(qiáng)0.02Mpa、溫度2000~4000K條件下得到硫化氫最低分解能耗為2.35eV/H2S。但此反應(yīng)溫度高、壓強(qiáng)低,條件苛刻不易于實(shí)現(xiàn)。
文獻(xiàn)《International journal of hydrogen energy》,2012,37:10010-10019采用微波等離子體分解硫化氫,在大氣壓、溫度2400K條件下可將硫化氫完全分解,但分解后的氫和硫會(huì)在高溫下迅速復(fù)合重新生成硫化氫,目前尚未有相應(yīng)的淬冷措施。
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