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以葡庚糖酸根为关键配体的复合络合铁脱硫剂的研究

发布时间:2024-04-28 03:27
  硫化氢是一种具有刺激性气味的有毒气体,是许多工业气体中的有害杂质,它不仅会造成各种管道和设备腐蚀、催化剂中毒,而且会严重污染环境、损害人体健康。络合铁湿法脱硫是国内外较新的脱硫技术,具有可循环使用、硫容量高、脱硫率高、硫回收产率高、副盐少等优点,但也存在络合剂降解、硫堵、碱性环境下络合铁稳定性不足等问题。为探索更好的络合铁脱硫剂,本文选用一种较新的络合剂---葡庚糖酸钠(C7H13NaO8),分别与HEDTA或EDTA复合,制备复合络合铁脱硫液,在常温常压、初始pH=8.5的条件下,系统考察了脱硫液组成对其脱硫率、氧化还原电位、表面张力的影响规律,并与常规EDTA和HEDTA复合络合铁脱硫液的性能进行了比较。结果表明,(1)碱性条件下不同配体络合铁的稳定性顺序为:葡庚糖酸钠>HEDTA>EDTA;(2)三种配体两两组合所得复合脱硫液的综合脱硫效果顺序是:葡庚糖酸钠+HEDTA>葡庚糖酸钠+EDTA>EDTA+HEDTA;(3)本研究发现最佳脱硫液组成为:n(C7H13NaO8):n(HEDTA):n(Fe3+):n(Fe2+)=1.2:6:5:1其初始脱硫率可达...

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

图2-3-1:在常温常压的条件下脱硫液之脱硫率随时间的变化??由图2-3-1看出,脱硫率在2小时之前都在97%以上,2.5小时后降到90%左右,??

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啦学位论文??MASTER'S?THESIS??表面张力mN/m,r为毛细管半径mm,己知无水乙醇在25°C的表面张力与最大压??力差读数可求出此毛细管的半径,进而求出待测液的表面张力。??(3)测定不同时间内脱硫液的氧化还原电位??每次测表面张力之前取出来的脱硫液先用ORP28....


图2-3-2:在常温常压的条件下脱硫液之表面张力随时间的变化??由图2-3-2看出,其脱硫液的表面张力基本上在56?mN???m-1到71?mN???rrT1范??

图2-3-2:在常温常压的条件下脱硫液之表面张力随时间的变化??由图2-3-2看出,其脱硫液的表面张力基本上在56?mN???m-1到71?mN???rrT1范??

效果最佳,可以预测随着脱硫次数的增加该脱硫剂基本??会失去脱硫效果。脱硫液的脱硫率之所以会随着脱硫次数的增加而逐渐下降,是因??为随着脱硫次数增加脱硫液中Fe3+浓度逐渐降低,Fe2+浓度逐渐升高,此外,也与??少量FeS沉淀的形成有关。??2.3.2复合脱硫液的表面张力??按?....


图2-3-3:在常温常压的条件下脱硫液之氧化还原电位随时间的变化??由图2-3-3看出,其脱硫液的氧化还原电位整体呈现下降趋势,其中2.5小时??

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頭士学位论文??MASTER'S?THESIS??-300?r?i?=??一氧?化还原电位(mv>?i??-350?-?X-??-400?-??1-450?-?\??二?\??‘-500?-??P-550?-?\??^-6〇〇?-?\??-650?-?\??-700?-?"?'■....


图3-3-1:配方一组成的脱硫液在常温常压条件下的三种特性随脱硫时间的变化规律??从图3-3-1看出,该配比下的脱硫液其脱硫率在2.5?h之前都是在97%以上,3?h??后降到92%左右?

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