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本论文的主要工作是开发高效吸附脱硫剂,考察吸附剂对液态丙烯中微量硫化物脱除的性能,探索吸附剂再生的方法。
实验以液态丙烯为原料,利用脉冲火焰光度检测器(PFPD)对液态丙烯中的硫化物进行形态鉴定。在常温常压下,采用静态吸附法评价了吸附剂的制备条件、吸附时间和液剂比等吸附条件对新型吸附脱硫剂脱硫性能的影响。通过比较不同吸附的吸附剂基质对液态丙烯中微量硫化物的脱除效果,发现影响吸附剂脱硫效率的因素有:吸附剂的类型、极性、硅铝比(分子筛型吸附剂)、结构、以及比表面积等。对于同类吸附剂来讲比表面积大,孔隙率高,孔道结构简单,硅铝比高有利于吸附脱除液态丙烯中的硫化物。不同类型的吸附剂基质的脱硫效果差异较大。分子筛类吸附剂的脱硫效果最好,其次是活性炭纤维、活性炭和活性白土,而氧化铝吸附较的脱硫效果较差。
考察了HZSM-5,USY,13X和5A四种分子筛类吸附剂对液态丙烯中微量硫化物的脱除能力,它们的脱硫率由大到小的顺序为USY>HZSM-5>13X>5A。实验还考察了不同金属离子对HZSM-5、USY、活性白土和氧化铝的改性效果,结果发现Cu+的改性效果最好,其次是Cu2+和其它一些过渡金属,碱土金属的改性效果相对较差。利用动态吸附实验,考察了负载8%Cu+-USY分子筛的脱硫效果。对吸附脱硫剂的再生方法进行了探索,发现用水漂洗后加热干燥再生的方法要优于直接加热干燥法。