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硫化氢电解双系统匹配

发布时间:2021-07-02 11:05
  间接电解硫化氢制取氢气对硫化氢的有效综合利用具有重要现实意义。硫化氢双系统电解制氢,主要涉及氧化与电解两个部分,中间会伴随硫磺的分离阶段。整个过程反应速度快、副反应较少,硫磺回收率高,经济效益可观。本文主要通过改良吸收液以提高吸收效果,同时对电解液电解规律展开研究。利用山东齐鲁石化研究院中试实验装置,通过加入磷钨酸、硝酸镧、十六烷基三甲基氯化铵等,考察对吸收效果的改善情况。实验结果表明:在含Fe3+浓度为0.6mol/L、Fe2+浓度为0.1mol/L、H+浓度为6-8mol/L,反应温度为常温,气液比为1:10,入口硫化氢浓度为50%的吸收液中,加入磷钨酸对吸收影响不大,加入硝酸镧且浓度为5×10-3mol/L时,对吸收的增强效果最好,加入十六烷基三甲基氯化铵的量为0.005mol/L,吸收率达到98.71%。论文研究固化石墨电极电极制作的影响因素,确定固化石墨布电极的制备条件为:热压温度120℃,热压压力为0.1kg/cm2,热压时间4min,中间聚乙烯薄膜厚度0.2mm。在优化的吸收条件下,研究了电解电压、吸收液酸... 

【文章来源】:中国石油大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

硫化氢电解双系统匹配


硫化氢制氢装置流程图

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中国石油大学(北京)硕士专业学位论文-17-图2.2吸收单元流程图Fig.2.2Flowchartofabsorptionunit图2.2中的硫化氢吸收气浮器R101(硫化氢吸收反应器)的具体结构如图2.3所示。其中,1为射流器,能起到对流体的高速喷射作用,d为进料口,2为反应管,其顶部设有测温口a(热电偶管插入口),反应管的一侧上部设有固体浆液导出口b,中上部设有清液导出口c,底部设有残液导出口e,反应管的上部另一侧设有残余气体导出口f,方便各种类型的流体分别自反应器中流出,在气液发生反应的同时实现固液分离。

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第2章硫化氢吸收电解装置建立-20-至阳极液高位储罐V104作为阳极液。图2.5电解单元流程图Fig.2.5Flowchartofelectrolysisunit

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
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本文编号:3260348

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