一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法技术

技术编号:31632413 阅读:17 留言:0更新日期:2021-12-29 19:11
本发明专利技术涉及一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,是以铁基离子液体作为吸收剂湿法氧化硫化氢的新方法。此方法构建了以三己基十四烷基氯化膦为阳离子的铁基离子液体脱硫体系,该体系吸收硫化氢后将硫化氢氧化为单质硫,并通过过滤等方式将硫磺分离出来。反应完成后向吸收剂中通入含氧气体,使吸收剂再生,从而达到吸收剂循环使用的目的,避免了传统湿法氧化法生成副盐、稀释脱硫液等问题,同时具有合成方法简单、吸收效果好等优点,有很好的工业前景。有很好的工业前景。有很好的工业前景。

【技术实现步骤摘要】
一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法


[0001]本专利技术涉及脱除硫化氢
,具体涉及一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,以氯化膦类铁基离子液体为吸收剂脱除气体中硫化氢。
技术背景
[0002]硫化氢是一种无色的具有臭鸡蛋气味的有毒气体,也是一种强烈的神经毒物。在很低的浓度下就会对人体产生危害,严重时甚至危及生命。煤、石油、天然气在开发利用过程都会产生硫化氢气体,除此之外在其他许多工业生产如造纸厂、农药厂等行业生产过程也会产生硫化氢气体。如果将其直接排放到大气中会形成酸雨破坏生态环境。硫化氢具有腐蚀性,如果将含有硫化氢的工业原料进行加工,会对传输管道和工艺设备产生破坏,增加生产成本。因此无论从哪个方面来讲,都必须脱除气体中的硫化氢。
[0003]现有的硫化氢脱除方法很多,均是依据硫化氢的弱酸性和强还原性而将其脱除,脱硫方法主要分为干法脱硫和湿法脱硫两大类。干法脱硫是利用固体脱硫剂的物理吸附或化学吸附作用对硫化氢进行脱除,工艺流程相对简单、平稳,脱硫精度较高。但是脱硫剂不易再生,使用一段时间后需要更换,失效的脱硫剂处理起来也较麻烦。湿法脱硫是采用溶液吸收的方法来脱除,依其吸收和再生性质,又可分为物理吸收法、化学吸收法和物理化学吸收法。化学吸收法又分为中和法和氧化法。湿法脱硫适用于硫化氢含量较大的气源,脱硫精度高,操作温度弹性范围大,局限小,投资较少,操作成本低。因此工业生产中多采用湿法脱硫,但传统的湿法氧化法脱硫会产生副盐,造成硫堵和盐堵等问题,由于产物水会不断稀释吸收剂,因此还需要不断的补充吸收剂,增加成本。
[0004]离子液体是指在室温或室温附近完全由离子组成的呈液态的盐类,它一般由有机阳离子和无机或有机阴离子组成。与传统有机溶剂相比,离子液体具有许多优良的性质,如饱和蒸汽压低、导电性强、熔点低、液程范围宽、热稳定性和化学稳定性强、可塑性强等。铁基离子液体是阴离子为FeCl4‑
的离子液体,由于铁的存在使其不仅具有离子液体普遍的优点外,还具有催化氧化等特殊功能。其特有的酸性环境使脱硫过程不会产生副盐,避免了传统脱硫过程中的盐堵等问题。在气体净化方面有很大的发展潜力。
[0005]中国专利CN104445085A,名称为“一种利用酸性铁基离子液体催化氧化硫化氢的方法”中提出采用咪唑类铁基离子液体脱除硫化氢,其去除效率为98%,专利技术专利CN112337285 A,名称为“一种铁基离子脱硫液及其再生方法”中公开了一种采用铁基离子液体、有机溶剂和铜基离子液体混合脱硫液。上述专利铁基离子液体均采用氯化
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丁基
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甲基咪唑铁基离子液体。但是咪唑类铁基离子液体价格昂贵,不利于工业化应用。

技术实现思路

[0006]本专利技术的目的之一是提供一种氯化膦类铁基离子液体作为吸收剂来催化脱除硫化氢的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,用摩尔比为(0.6

1.4):1的氯化铁与三己基十四烷基氯化膦充分搅拌混合,形成液液两相分离离子液体相干燥可得吸收剂。能够克服现有
铁基离子液体价格昂贵等缺点,且吸收剂的离子液体脱硫完成后,脱硫产物易从脱硫液体系中分离,操作过程简单,剩余的铁基离子液体便于循环再生利用。
[0007]本专利技术提供一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,包括步骤:制备吸收剂步骤,制备含氯化膦类铁基离子的液体作为吸收剂;所述吸收剂中以三己基十四烷基氯化膦为阳离子,以氯化铁为阴离子;吸收硫化氢步骤,在所述吸收剂中通入含有硫化氢气体,用所述吸收剂吸收硫化氢,所述吸收剂将硫化氢催化氧化为单质硫;以及吸收剂再生步骤,吸收硫化氢后的吸收剂与单质硫分离后形成剩余离子液体,在所述剩余离子液体中通入含氧气体后再生。
[0008]进一步地,在所述吸收硫化氢步骤和所述吸收剂再生步骤之间还包括:分离单质硫步骤,通过沉降过滤的方式将吸收剂中的单质硫分离出来,并形成所述剩余离子液体。
[0009]进一步地,所述吸收剂中的氯化铁是六水合三氯化铁。
[0010]进一步地,在制备吸收剂步骤中,将氯化铁与三己基十四烷基氯化膦充分搅拌混合,形成液液两相,分离离子液体相干燥可得所述吸收剂。
[0011]进一步地,所述氯化铁与所述三己基十四烷基氯化膦按照摩尔比为(0.6

1.4):1的比例充分搅拌混合。
[0012]进一步地,制备所述吸收剂的温度为常温,反应时间为24

48h;所述氯化铁与所述三己基十四烷基氯化膦的混合物在小于1mmHg的真空环境中于温度40

80℃下搅拌12

24h。
[0013]进一步地,采用加入干燥剂的方式对分离离子液体相的吸收剂进行干燥。
[0014]进一步地,在吸收硫化氢步骤中,所述含有硫化氢气体的硫化氢浓度为0.1%

1%;在每毫升所述吸收剂中通入0.1

1.2mL/min的含有硫化氢气体,温度为40

80℃。
[0015]进一步地,在吸收剂再生步骤中,在所述剩余离子液体中通入的含氧气体为空气或氧气。
[0016]进一步地,在每毫升所述剩余离子液体中通入的含氧气体的流量为0.02

0.2mL/min,温度为35

55℃;当所述剩余离子液体中不含有Fe
2+
离子时再生完成。
[0017]本专利技术吸收剂所采用的离子液体是以三己基十四烷基氯化膦为阳离子,以四氯化铁为阴离子。该离子液体不仅具备传统离子液体如饱和蒸汽压低、导电性强、熔点低、液程范围宽、热稳定性和化学稳定性强、可塑性强等优点外,还同时具备粘度低、操作简单、具有氧化性、可再生利用等优点。本专利技术具体涉及一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,以氯化膦类铁基离子液体为吸收剂脱除气体中硫化氢,该方法中,吸收后的硫化氢转变为单质硫易于分离,不产生副产物,且吸收剂具有疏水性,生成物水不会对其进行稀释,同时吸收剂可重生循环使用,没有二次污染,是一种绿色高效的脱硫方法。反应完成后向吸收剂的剩余离子液体中通入含氧气体,使吸收剂再生,从而达到吸收剂循环使用的目的,避免了传统湿法氧化法生成副盐、稀释脱硫液等问题,同时具有合成方法简单、吸收效果好等优点,有很好的工业前景。
附图说明
[0018]下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,呈现本申请的技术方案及其它有益效果。
[0019]图1为本申请实施例提供的液相催化氧化脱除硫化氢的方法的流程图。
具体实施方式
[0020]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0021]本专利技术提供一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,包括步骤S1

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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特征在于,包括步骤:制备吸收剂步骤,制备含氯化膦类铁基离子的液体作为吸收剂;所述吸收剂中以三己基十四烷基氯化膦为阳离子,以氯化铁为阴离子;吸收硫化氢步骤,在所述吸收剂中通入含有硫化氢气体,用所述吸收剂吸收硫化氢,所述吸收剂将硫化氢催化氧化为单质硫;以及吸收剂再生步骤,吸收硫化氢后的吸收剂与单质硫分离后形成剩余离子液体,在所述剩余离子液体中通入含氧气体后再生。2.根据权利要求1所述的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特征在于,在所述吸收硫化氢步骤和所述吸收剂再生步骤之间还包括:分离单质硫步骤,通过沉降过滤的方式将吸收剂中的单质硫分离出来,并形成所述剩余离子液体。3.根据权利要求1所述的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特征在于,所述吸收剂中的氯化铁是六水合三氯化铁。4.根据权利要求1所述的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特征在于,在制备吸收剂步骤中,将氯化铁与三己基十四烷基氯化膦充分搅拌混合,形成液液两相,分离离子液体相干燥可得所述吸收剂。5.根据权利要求4所述的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特征在于,所述氯化铁与所述三己基十四烷基氯化膦按照摩尔比为(0.6

1.4):1的比例充分搅拌混合。6.根据权利要求4所述的液相催化氧化脱除硫化氢的方法,其特...

【专利技术属性】
技术研发人员:程华农滕云李超王颖王宁杨园园李玉刚谭心舜郑世清
申请(专利权)人:青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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