更多“问答题脱硫后溶液为什么要采用热再生?”相关问题
  • 第1题:

    KR铁水脱硫工艺为什么要前扒渣和后扒渣?


    正确答案: 后扒渣:经过脱硫处理后的铁水,须将浮于铁水表面上的脱硫渣除去,以免炼钢时造成回硫。
    前扒渣:渣子过多,后扒渣难以扒净

  • 第2题:

    溶液循环槽中的脱硫液用溶液循环泵抽送至再生B塔。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    为什么再生塔设计的比脱硫塔高?


    正确答案: 为了使再生后的溶液可以靠液位差自流人脱硫塔。

  • 第4题:

    为什么脱硫溶液再生过程中需加少量水?


    正确答案: 因NHD沸点高,在操作温度140±5℃时蒸发量很小,无水再生时上升气提汽量小,溶液再生不彻底,且溶液损失大,加入水后,可增大气提汽量,有利于再生,且能降低溶剂损耗。

  • 第5题:

    以下关于溶液脱硫部分的说法中正确的是()。

    • A、溶液脱硫吸收与再生过程是同一个化学反应,只不过是向不同的方向进行而已
    • B、溶液脱硫后的气体,其内含的H2S气体可以降低到0.5PPm以下
    • C、溶液脱硫采用的是传质机理进行的,即通过汽提的方法除去硫化氢气体
    • D、溶液脱硫过程需要对溶液进行升温操作

    正确答案:A

  • 第6题:

    说明蒸汽煮沸器结构工作原理(论述详细)及操作要点;脱硫系统再生为什么要进行热再生?


    正确答案: 原理:
    再沸器是一个能够交换热量,同时有汽化空间的一种特殊换热器。其工作原理主要是依靠塔釜内的液体静压头和再沸器内两两相流的密度差产生推动力形成热虹吸式的运动。
    在再沸器中的物料液位和塔釜液位在同一高度(U型管原理),从塔底线提供液相进入到再沸器中。通常在再沸器中有25-30%的液相受热膨胀甚至汽化,密度变小,从而离开汽化空间。由于静压差的作用,塔底将会不断补充被蒸发掉的那部分液位。
    在净化II系统,提供热量的有两种介质,即E407的变换气和E407B的蒸汽。在煮沸器中,这两种介质走壳程,NHD溶液走管程,经加热后的NHD溶液返回再生塔进行闪蒸,再生出H2S后以供吸收使用。煮沸器出口管上部为水蒸气,经升气孔进入再生塔,升气孔是在拦液板上开的圆孔,由若干钢筋支撑一管帽,防止溶液流入升气孔影响蒸汽上升,在拦液板上端约500-600mm处为圆筒结构,溶液在此汇集;进液有两根管道,一是强制对流管,一是自然对流管。强制对流管是依靠再生塔内设有的拦液板,将溶液拦
    截下来,大部分溶液经该管利用位差强制将NHD溶液送入煮沸器进行加热,以达到再生目的;自然对流管是在煮沸器热源充足,再生塔液位在正常范围内(30-50%)利用虹吸原理产生的推动力使溶液自然流动进入煮沸器内进行加热。
    操作要点:
    1、再生塔液位控制一般以30-50%为宜,(再生塔现场一次表50位接近于煮沸器出口管中心位置)如果液位过高,高过自然对流管出口,形成液阻,影响煮沸器内溶液循环,并且闪蒸空间小,再生效果差;如果液位过低,推动力不足,将会导致溶液由强制对流管直接进入自然对流管流回再生塔而不经煮沸器加热,使NHD再生严重恶化,造成脱硫系统超标。
    2、煮沸器投用时,要检查排净蒸汽或变换气管道积水,按照接蒸汽步骤投用,防止水击。
    3、控制好再生塔底温度,系统负荷低、0.4Mpa蒸汽提温效果不好时,并入1.0Mpa蒸汽。
    由于NHD溶液吸收H2S能力强,单采用干气气提效果不佳,H2S再生不彻底,影响脱硫气的净化度,同时,如采用空气气提,会造成溶液中溶解的H2S被O2氧化,出现固体硫析出,堵塞设备管道,而采用热再生,可以使溶液再生非常彻底,而且再生气只要经过冷却降温,使再生气水蒸汽冷凝就可得到较高浓度的H2S酸性气直接送到克劳斯装置。

  • 第7题:

    问答题
    简述为什么要脱硫。

    正确答案: 脱硫是将沼气中的硫化氢去除,否则硫化氢与水汽形成的氢硫酸将对设备或管道产生腐蚀,降低其使用年限。
    另外,脱硫还可降低大气污染程度,因为硫化氢随着沼气在发动机或锅炉内燃烧后将转化成二氧化硫被排入大气。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    ADA法脱硫和再生的原理是什么?ADA法脱硫塔为什么容易发生堵塞现象?

    正确答案: ADA法脱硫和再生的原理:
    (1)脱硫塔中的反应:以PH为8.5~9.2的稀碱液吸收硫化氢生成硫氢化物
    Na2CO3→NaHS+NaHCO3
    硫氢化物与偏钒酸盐反应转化成还原性的焦钒酸钠及单质硫
    2NaHS+4NaVO3+H2O→Na2V4O9+4NaOH+2S↓
    氧化态ADA反复氧化焦钒酸纳
    Na2V4O9+2ADA(氧化态)+2NaOH+H2O→4NaVO3+2ADA(还原态)
    (2)氧化槽中(吸收液再生设备)的反应
    2ADA(还原态)+O2→2ADA(氧化态)+H2O
    还原态的ADA被空气中的氧氧化恢复氧化态,其后溶液循环使用;
    由于在脱硫塔内发生析硫反应,因而ADA法脱硫塔中容易发生堵塞现象。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    脱硫后溶液为什么要采用热再生?

    正确答案: 由于NHD溶液吸收H2S能力强,单采用干气气提效果不佳,H2S再生不彻底,影响脱硫气的净化度,同时,如采用空气气提,会造成溶液中溶解的H2S被O2氧化,出现固体硫析出,堵塞设备管道,而采用热再生,可以使溶液再生非常彻底,而且再生气只要经过冷却降温,使再生气水蒸汽冷凝就可得到较高浓度的H2S酸性气直接送到克劳斯装置。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    合成氨为什么要脱硫?

    正确答案: 因为硫是合成氨触媒的重要毒物之一,它的存在将会使触媒永久性失活,故应在送合成之前,进行脱硫。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    为什么脱硫溶液再生过程中需加少量水?

    正确答案: 因NHD沸点高,在操作温度130+5℃时蒸发量很少,无水再生时上升气提汽量小溶液再生不彻底,加入水后,可增大气提汽量,有利于再生,且能降低溶剂损耗。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    逆流再生中为什么每次再生只进行小反洗?为什么在间隔一定周期后要进行大反洗?

    正确答案: 逆流再生中进水带入的悬浮物在树脂层中大都过滤在树脂层的面层,为了保存交换器底部树脂层中残存的工交容量和防止树脂层的乱层,所以每次再生仅只进行树脂压实层的小反洗,以洗去运行周期内由进水带入的悬浮物;但是实际上每周期运行中仍会有一部分的悬浮物穿过压实层进入树脂层内,所以经过若干周期累积后,要采用大反洗操作彻底清洗树脂层内积累的悬浮物;同时大反洗操作也可对已压实的树脂层进行松动,以使运行中水流能均匀的流经树脂层。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为什么要对脱硫剂进行再生?


    正确答案: 因为脱硫器使用一段时间后,脱硫器内的脱硫剂会变黑,失去活性,脱硫效果降低,也可能板结,增加沼气输送阻力,严重时,沼气会被阻塞不能通过,因此,必须将脱硫剂进行再生。

  • 第14题:

    脱硫液从()自流入湍球塔。

    • A、再生B塔
    • B、再生A塔
    • C、溶液循环槽

    正确答案:B

  • 第15题:

    为什么利用NHD脱硫溶液在再生中需要加入少量的水?


    正确答案: 因为NHD溶液沸点高,在操作温度130℃左右时蒸发量很小,无水再生时上升气体气提量小,溶液再生不彻底,且溶液损失大,加入水后,可增大气提气量,有利于再生,且能降低溶剂损耗。

  • 第16题:

    脱硫后溶液为什么要采用热再生?


    正确答案: 由于NHD溶液吸收H2S能力强,单采用干气气提效果不佳,H2S再生不彻底,影响脱硫气的净化度,同时,如采用空气气提,会造成溶液中溶解的H2S被O2氧化,出现固体硫析出,堵塞设备管道,而采用热再生,可以使溶液再生非常彻底,而且再生气只要经过冷却降温,使再生气中水蒸汽冷凝就可得到较高浓度的H2S+COS≥2.77%酸性气直接送到化产车间。

  • 第17题:

    钠离子交换剂失效后,为什么多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂?


    正确答案: 钠离子交换剂失效后,多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂。因为食盐比较容易得到,而且再生过程中所形成的产物(CaCl2、MgCl2等)是可溶性盐类,很容易随再生液排出去。

  • 第18题:

    问答题
    为什么脱硫系统采用三塔流程?

    正确答案: NHD对H2S/CO2的选择吸收比为8.97,采用两塔流程进再生的酸性气中H2S浓度仅为6.3%,H2S偏低,无法达到克劳斯装置使用要求,故采用增设浓缩塔的三塔流程,通过降压,提温利用闪压机将闪蒸汽打循环,增大H2S/CO2比,从而提浓得到H2S大于25%的酸性气要求,送克劳斯装置使用。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    精脱硫的设备为什么要保温?内部加衬里?

    正确答案: 因为大部分设备槽内温度在400℃左右,外部保温的目的是防止热量大量散失或烧伤人员,内部衬里是保护设备壳体不受高温气体冲刷,防止壳体过热延长设备使用寿命。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    活性炭法脱硫的原理是怎样的?脱硫后的活性炭如何再生?

    正确答案: 活性炭主要用于脱除有机硫及少量的硫化氢。因反应机理不同可分为吸附、氧化和催化三种方法。
    吸附法:活性炭具有很大的比表面积,吸附能力较强,具有较强的选择性,主要表现在难吸附挥发性大的物质,对噻吩最有效。
    氧化法:硫化氢和氧硫化碳被气体中存在的氧气氧化。
    H2S(g)+O2=S(s)+H2O
    2COS+O2==CO2+2S
    催化法:在活性炭上浸渍铁、铜等盐类,使有机硫催化为硫化氢,然后再被吸附脱除。
    脱硫剂再生有过热蒸汽法和多硫化铵法。
    ①多硫化铵法是采用硫化铵溶液多次萃取活性炭中的硫,硫与硫化铵反应生成多硫化铵,反应式为:
    (NH44S+(n-1)S=(NH42Sn
    此法包括硫化铵溶液的制备、用硫化铵溶液浸取活性炭上的硫磺、再生活性炭和多硫化铵溶液的分解、以及回收硫磺及硫化铵溶液等步骤。
    ②过热蒸汽或热惰性气体(热氮气或煤气燃烧气)再生法:由于这些气体不与硫反应,可用燃烧炉或电炉加热,调节温度至350~450℃,通入活性炭脱硫器内,活性炭上硫磺便发生升华,硫蒸汽被热气体带走。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    钠离子交换剂失效后,为什么多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂?

    正确答案: 钠离子交换剂失效后,多采用食盐(NaCl)溶液作为再生剂。因为食盐比较容易得到,而且再生过程中所形成的产物(CaCl2、MgCl2等)是可溶性盐类,很容易随再生液排出去。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    为什么脱硫溶液再生过程中需要加入少量水?

    正确答案: 因为NHD沸点高,在操作温度130±5℃时蒸发量很小,溶液再生不彻底,且溶剂损失大。加入水后,可降低溶液沸点,增大气提汽量,有利于再生,且能降低溶剂损耗。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    说明蒸汽煮沸器结构工作原理(论述详细)及操作要点;脱硫系统再生为什么要进行热再生?

    正确答案: 原理:
    再沸器是一个能够交换热量,同时有汽化空间的一种特殊换热器。其工作原理主要是依靠塔釜内的液体静压头和再沸器内两两相流的密度差产生推动力形成热虹吸式的运动。
    在再沸器中的物料液位和塔釜液位在同一高度(U型管原理),从塔底线提供液相进入到再沸器中。通常在再沸器中有25-30%的液相受热膨胀甚至汽化,密度变小,从而离开汽化空间。由于静压差的作用,塔底将会不断补充被蒸发掉的那部分液位。
    在净化II系统,提供热量的有两种介质,即E407的变换气和E407B的蒸汽。在煮沸器中,这两种介质走壳程,NHD溶液走管程,经加热后的NHD溶液返回再生塔进行闪蒸,再生出H2S后以供吸收使用。煮沸器出口管上部为水蒸气,经升气孔进入再生塔,升气孔是在拦液板上开的圆孔,由若干钢筋支撑一管帽,防止溶液流入升气孔影响蒸汽上升,在拦液板上端约500-600mm处为圆筒结构,溶液在此汇集;进液有两根管道,一是强制对流管,一是自然对流管。强制对流管是依靠再生塔内设有的拦液板,将溶液拦
    截下来,大部分溶液经该管利用位差强制将NHD溶液送入煮沸器进行加热,以达到再生目的;自然对流管是在煮沸器热源充足,再生塔液位在正常范围内(30-50%)利用虹吸原理产生的推动力使溶液自然流动进入煮沸器内进行加热。
    操作要点:
    1、再生塔液位控制一般以30-50%为宜,(再生塔现场一次表50位接近于煮沸器出口管中心位置)如果液位过高,高过自然对流管出口,形成液阻,影响煮沸器内溶液循环,并且闪蒸空间小,再生效果差;如果液位过低,推动力不足,将会导致溶液由强制对流管直接进入自然对流管流回再生塔而不经煮沸器加热,使NHD再生严重恶化,造成脱硫系统超标。
    2、煮沸器投用时,要检查排净蒸汽或变换气管道积水,按照接蒸汽步骤投用,防止水击。
    3、控制好再生塔底温度,系统负荷低、0.4Mpa蒸汽提温效果不好时,并入1.0Mpa蒸汽。
    由于NHD溶液吸收H2S能力强,单采用干气气提效果不佳,H2S再生不彻底,影响脱硫气的净化度,同时,如采用空气气提,会造成溶液中溶解的H2S被O2氧化,出现固体硫析出,堵塞设备管道,而采用热再生,可以使溶液再生非常彻底,而且再生气只要经过冷却降温,使再生气水蒸汽冷凝就可得到较高浓度的H2S酸性气直接送到克劳斯装置。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    脱碳系统溶液采取何种再生?为什么?

    正确答案: 脱碳系统采用空气或常压N2气提。若采用热再生时能量消耗大,一方面热在生需要消耗热能,另一方面脱吸后的溶剂要经冷却后才能送往吸收塔,增大冷耗。
    解析: 暂无解析