一种高效生物脱硫工艺的制作方法

文档序号:9744520阅读:433来源:国知局
一种高效生物脱硫工艺的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明属于煤加工技术领域,具体涉及一种高效生物脱硫工艺。
【背景技术】
[0002]煤炭是我国的重要燃料,在可以预见的未来,其在一次能源消费结构中的地位不会改变。据估计,我国每年排入大气的S02中90 %来自煤的燃烧。因此,研究经济有效的脱硫技术意义重大。日前,煤炭脱硫工艺可分:燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫。
[0003]燃烧前脱硫,可同时降灰,降低运输成本,减少烟气中硫的含量,减轻对锅炉和烟道的腐蚀,从而减少,尾渣处理和设备维护费用,环保效益和经济效益显著,因此最为可取。煤炭燃烧前脱硫有物理方法、化学方法和微生物方法。其中,微生物方法脱硫的特点是工艺成本低,能耗省,流程简单,反应条件温和,环境清沽,符合生态环境友好的化工趋势,已引起人们的普遍关注。
[0004]煤炭燃前生物法脱硫是很有发展潜力的洁净煤技术,具有安全、环保、低耗和高效的特点。但是,煤炭生物脱硫工艺存在操作周期较长,脱硫效率不高等制约因素。如专利号为:ZL2014101802599的发明专利,公开了一种煤的高效生物脱硫工艺,该方法脱硫周期长达数十天,而脱硫率仅为57.8 %。

【发明内容】

[0005]为解决上述问题,本发明提供一种高效生物脱硫工艺,该工艺对设备要求低,对煤结构无破坏,脱硫时间短、效率高。
[0006]本发明的技术方案如下:
[0007]—种高效生物脱硫工艺,包括以下步骤:
[0008](I)将煤放进反应釜内,加入水和菌液A,混匀,室温下反应1-5小时;
[0009](2)在28_30°C的温度下,搅拌反应5-7小时;
[0010](3)在反应釜内再加入菌液B,在35-40°C的温度下,搅拌反应10-15小时;
[0011](4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤;
[0012]所述步骤(I)的菌液A的培养方法为:采集氧化亚铁硫杆菌菌液,加入灭菌处理的培养基,在30°C下繁殖5-10天,然后进行菌的分离与纯化,得浓度为2.3 X 107-2.3 X 18个/mL菌液A ;
[0013]所述步骤(3)中的菌液B为紫红红球菌菌液,浓度为2.5 X 105-2.5 X 1iMVmL;
[0014]所述步骤(I)中的煤、加入的水、菌液A和步骤(3)中的菌液B的用量比例为10kg:30kg:2ml:2ml ο
[0015]所述菌液A的培养方法中,所述培养基由以下原料按重量份组成:(NH4)2HP034份、KCl 0.6份、MgSO4.7H20 0.6份、Fe2(SO4)3.7H20 35份、蒸馏水 1000份。
[0016]无机硫脱除原理:
[0017]微生物优先吸附在表面能较低的晶体缺陷及边棱部位,发生氧化反应。随着反应进行,微生物沿黄铁矿节理裂隙及晶体缺陷扩散,侵蚀氧化逐步深入,直至反应结束,黄铁矿被氧化为S042—和Fe3+。
[0018]另外,对Fe2+有氧化能力的微生物将Fe2+迅速氧化为Fe3+,Fe3+作为强氧化剂与黄铁矿反应,将黄铁矿硫氧化为S042—或元素硫。
[0019]有机硫脱除原理:
[0020]煤中有机硫以C一S键结合在煤大分子骨架中,通过微生物作用将C一S键切断而达到脱除有机硫的目的。
[0021]本发明的有益效果为:
[0022]1.本发明的生物脱硫工艺,通过工艺的优化,对设备要求低,且无需将煤进行粉碎也能达到很好的脱硫效果,大大简化了脱硫操作步骤,减少了人工,降低了成本。
[0023]2.本发明的微生物菌液容易获得,经过优化培养,脱硫率有大幅度的提高,脱硫率达到85%以上。
[0024]3.本发明的生物脱硫工艺,对煤结构无明显破坏,脱硫时间短、效率高,减少环境的污染,提高煤的使用价值。
【具体实施方式】
[0025]实施例1
[0026]—种高效生物脱硫工艺,包括以下步骤:
[0027](I)将煤放进反应釜内,加入水和菌液A,混匀,室温下反应I小时;
[0028](2)在30°C的温度下,搅拌反应7小时;
[0029](3)在反应釜内再加入菌液B,在35°C的温度下,搅拌反应15小时;
[0030](4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤;
[0031 ]所述步骤(I)的菌液A的培养方法为:采集氧化亚铁硫杆菌菌液,加入灭菌处理的培养基,在30°C下繁殖10天,然后进行菌的分离与纯化,得浓度为2.3X 17个/mL菌液A;
[0032]所述步骤(3)中的菌液B为紫红红球菌菌液,浓度为2.5 X 16个/mL;
[0033]所述步骤(I)中的煤、加入的水、菌液A和步骤(3)中的菌液B的用量比例为10kg:30kg:2ml:2ml ο
[0034]所述菌液A的培养方法中,所述培养基由以下原料按重量份组成:(NH4)2HP034份、KCl 0.6份、]\%504.7H20 0.6份小62(304)3.7H20 35份、蒸馏水 1000份。
[0035]实施例2
[0036]—种高效生物脱硫工艺,包括以下步骤:
[0037](I)将煤放进反应釜内,加入水和菌液A,混匀,室温下反应5小时;
[0038](2)在28°C的温度下,搅拌反应5小时;
[0039](3)在反应釜内再加入菌液B,在40°C的温度下,搅拌反应10小时;
[0040](4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤;
[0041 ]所述步骤(I)的菌液A的培养方法为:采集氧化亚铁硫杆菌菌液,加入灭菌处理的培养基,在30°C下繁殖5天,然后进行菌的分离与纯化,得浓度为2.3 X 18个/mL菌液A;
[0042]所述步骤(3)中的菌液B为紫红红球菌菌液,浓度为2.5 X 15个/mL;
[0043]所述步骤(I)中的煤、加入的水、菌液A和步骤(3)中的菌液B的用量比例为10kg:30kg:2ml:2ml ο
[0044]所述菌液A的培养方法中,所述培养基由以下原料按重量份组成:(NH4)2HP034份、KCl 0.6份、]\%504.7H20 0.6份小62(304)3.7H20 35份、蒸馏水 1000份。
[0045]实施例3
[0046]—种高效生物脱硫工艺,包括以下步骤:
[0047](I)将煤放进反应釜内,加入水和菌液A,混匀,室温下反应3小时;
[0048](2)在29°C的温度下,搅拌反应6小时;
[0049](3)在反应釜内再加入菌液B,在38°C的温度下,搅拌反应13小时;
[0050](4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤;
[0051 ]所述步骤(I)的菌液A的培养方法为:采集氧化亚铁硫杆菌菌液,加入灭菌处理的培养基,在30°C下繁殖8天,然后进行菌的分离与纯化,得浓度为2.3 X 18个/mL菌液A;
[0052]所述步骤(3)中的菌液B为紫红红球菌菌液,浓度为2.5 X 15个/mL;
[0053]所述步骤(I)中的煤、加入的水、菌液A和步骤(3)中的菌液B的用量比例为10kg:30kg:2ml:2ml ο
[0054]所述菌液A的培养方法中,所述培养基由以下原料按重量份组成:(NH4)2HP034份、KCl 0.6份、]\%504.7H20 0.6份小62(304)3.7H20 35份、蒸馏水 1000份。
[0055]将实施例1-3中经过脱硫处理的煤样品拿去检测,结果显示:实施例1的煤样品脱硫率为86.6%,实施例2的煤样品脱硫率为86.8%,实施例3的煤样品脱硫率为88.3%,均超过 85 %。
[0056]本发明不受上述实施例的限制,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入本发明的保护范围内。
【主权项】
1.一种高效生物脱硫工艺,其特征在于,包括以下步骤: (1)将煤放进反应釜内,加入水和菌液A,混匀,室温下反应1-5小时; (2)在28-30°C的温度下,搅拌反应5-7小时; (3)在反应釜内再加入菌液B,在35-40°C的温度下,搅拌反应10-15小时; (4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤; 所述步骤(I)的菌液A的培养方法为:采集氧化亚铁硫杆菌菌液,加入灭菌处理的培养基,在30°C下繁殖5-10天,然后进行菌的分离与纯化,得浓度为2.3 X 107-2.3 X 18个/mL菌液A; 所述步骤(3)中的菌液B为紫红红球菌菌液,浓度为2.5 X 105-2.5 X 1iMVmL; 所述步骤(I)中的煤、加入的水、菌液A和步骤(3)中的菌液B的用量比例为10kg: 30kg:2ml:2mlo2.根据权利要求1所述高效生物脱硫工艺,其特征在于:所述菌液A的培养方法中,所述培养基由以下原料按重量份组成:(NH4)2HP034份、KCl 0.6份、1^304.7H20 0.6份、Fe2(SO4)3.7H20 35份、蒸馏水 1000份。
【专利摘要】本发明公开一种高效生物脱硫工艺,包括以下步骤:(1)将煤放进反应釜内,加入水和氧化亚铁硫杆菌菌液,混匀,室温下反应1-5小时;(2)在28-30℃的温度下,搅拌反应5-7小时;(3)在反应釜内再加入紫红红球菌菌液,在35-40℃的温度下,搅拌反应10-15小时;(4)将反应釜内的煤在搅拌中进行水洗,过滤后烘干即得脱硫煤。本发明的高效生物脱硫工艺对设备要求低,对煤结构无破坏,脱硫时间短、效率高,有利于生态环境的保护,有很好的市场前景。
【IPC分类】C10L9/02
【公开号】CN105505513
【申请号】CN201510831378
【发明人】崔素清, 梁杰锋, 张亮, 吴巧丽
【申请人】广西阔能霸能源科技开发有限责任公司
【公开日】2016年4月20日
【申请日】2015年11月25日
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