一种深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法技术

技术编号:6537623 阅读:412 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,包括脱硫处理,脱氧处理及脱碳处理,脱硫处理前先进行预处理装置去除水分、灰尘和杂质;脱碳处理采用二级脱碳装置,一级脱碳采用碳丙吸收工艺或者变压吸附工艺,二级脱碳采用变压吸附工艺;脱碳后的气体通入变温吸附装置中进行深度干燥处理;干燥后的气体送入脱汞装置,采用浸硫活性炭吸附工艺进行脱汞处理;从而得到总硫量小于1ppm,氧气浓度小于100ppm,二氧化碳含量小于50ppm,水分含量小于1ppm,汞含量小于0.01μg/Nm3,可工业化生产清洁燃料的甲烷。本发明专利技术方法成本低、可长期稳定运行,所得高纯度甲烷气体可用于工业化生产清洁燃料,具有较佳的社会经济价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种净化垃圾填埋气的方法,具体是涉及一种深度净化垃圾填埋气回收甲烷的方法,回收的甲烷可用以制备清洁燃料。
技术介绍
填埋气(LFG)是在垃圾填埋的过程中,垃圾中含有的大量有机成分被微生物厌氧发酵或降解产生的气体。由于填埋场各自的填埋条件存在差异,垃圾的组成和特性不同,引起其中的生物反应、化学反应程度也不相同,因此填埋气中的成分比较复杂,其中微量组分含量也有不同的变化。垃圾填埋气中的主要成分为甲烷和二氧化碳。同时含有微量的硫化氢、硫醇、氯乙烯、甲苯、己烷、氯甲烷、二甲苯等有毒气体。另外,因为绝大部分填埋场的填埋气收集方式均为主动抽气,因此填埋气中还会含有少量氧气、氮气及水。填埋气如直接排入大气环境, 会对环境产生巨大不良影响,具体表现有温室效应、臭味、周边居民工作生活环境恶劣、燃烧爆炸隐患等。另外填埋气中的甲烷属易燃有机物,甲烷分子中H/C较高,含碳量少,容易实现充分燃烧,是一种热值较高的能源物质。而在垃圾填埋气中,甲烷含量占45% -60%, 热值约为20MJ/Nm3。因此,填埋气经净化回收,可以成为一种利用价值较高的清洁的可再生能源。目前填埋气的利用方式主要有发电、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,包括脱硫处理,脱氧处理及脱碳处理,其特征在于:在脱硫处理前先将填埋气通入预处理装置中过滤去除垃圾填埋气中的水分、灰尘和杂质;脱碳处理采用二级脱碳装置,一级脱碳采用碳丙吸收工艺或者变压吸附工艺,二级脱碳采用变压吸附工艺;脱碳处理中的闪蒸气或/和再生解析气回收至预处理装置;脱碳后的气体通入变温吸附装置中进行深度干燥处理;干燥后的气体送入脱汞装置,采用浸硫活性炭吸附工艺进行脱汞处理;从而得到总硫量小于1ppm,氧气浓度小于100ppm,二氧化碳含量小于50ppm,水分含量小于1ppm,汞含量小于0.01μg/Nm3,可工业化生产清洁燃料...

【技术特征摘要】
1.一种深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,包括脱硫处理,脱氧处理及脱碳处理,其特征在于在脱硫处理前先将填埋气通入预处理装置中过滤去除垃圾填埋气中的水分、灰尘和杂质;脱碳处理采用二级脱碳装置,一级脱碳采用碳丙吸收工艺或者变压吸附工艺,二级脱碳采用变压吸附工艺;脱碳处理中的闪蒸气或/和再生解析气回收至预处理装置;脱碳后的气体通入变温吸附装置中进行深度干燥处理;干燥后的气体送入脱汞装置, 采用浸硫活性炭吸附工艺进行脱汞处理;从而得到总硫量小于lppm,氧气浓度小于lOOppm,二氧化碳含量小于50ppm,水分含量小于lppm,汞含量小于0. 01 μ g/Nm3,可工业化生产清洁燃料的甲烷。2.根据权利要求1所述的深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,其特征在于预处理装置由滤筒、引风机及压缩机共同组成,填埋气经过滤后,由引风机导入压缩机内升压至1. 0-3. OMPa03.根据权利要求1所述的深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,其特征在于所述脱硫处理是先将预处理后压缩至1. 0-3. OMPa的填埋气后送入双塔串/并联脱硫塔中进行脱硫,温度控制在10-40°C。4.根据权利要求1所述的深度净化垃圾填埋气回收可工业化生产清洁燃料的甲烷的方法,其特征在于所述一级脱碳处理...

【专利技术属性】
技术研发人员:何亮毛友泽张岩峰张晨光
申请(专利权)人:北京环卫集团环境研究发展有限公司
类型:发明
国别省市:11

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