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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113368665A(43)申请公布日2021.09.10(21)申请号202110747808.6(22)申请日2021.07.01(71)申请人浙江工业大学地址310014浙江省杭州市拱墅区潮王路18号(72)发明人王建国李岩峰谢亮孔祥宇张乐乐(74)专利代理机构杭州浙科专利事务所(普通合伙)33213代理人周红芳(51)Int.Cl.B01D53/14(2006.01)C10K1/00(2006.01)C10K1/10(2006.01)权利要求书1页说明书6页附图1页(54)发明名称一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂及其制备方法和应用(57)摘要本发明公开了一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂及其制备方法和应用,复配型离子液体脱硫剂由脱硫成分及稀释溶剂混合而成,脱硫成分由离子液体、醇胺溶液和强化剂组成,离子液体占据脱硫成分质量分数的25‑40%,醇胺溶液占据脱硫成分质量分数的25‑40%,强化剂占据脱硫成分质量分数的20‑50%;离子液体为1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲磺酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑丙酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑二胺腈、1‑乙基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑组氨酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑乙醇酸盐、1‑甲基‑3‑丁基咪唑硫酸氢盐中的至少两种。本发明的脱硫剂对羰基硫、二硫化碳以及硫醇等有机硫的脱除效果好,吸附饱和后通过加热使吸附的有机硫脱附,并且可以多次再生重复使用。CN113368665ACN113368665A权利要求书1/1页1.一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂,其特征在于所述复配型离子液体脱硫剂是由脱硫成分及稀释溶剂按照1:0.5~2的质量比混合而成,所述脱硫成分是由离子液体、醇胺溶液和强化剂组成,其中离子液体占据整体脱硫成分质量分数的25‑40%,醇胺溶液占据整体脱硫成分质量分数的25%‑40%,强化剂占据整体脱硫成分质量分数的20%‑50%;所述离子液体为1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲磺酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑丙酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑二胺腈、1‑乙基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑组氨酸盐、1‑乙基‑3‑甲基咪唑乙醇酸盐、1‑甲基‑3‑丁基咪唑硫酸氢盐中的至少两种。2.如权利要求1所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂,其特征在于所述离子液体是由1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲磺酸盐与1‑乙基‑3‑甲基咪唑丙酸盐组成,1‑乙基‑3‑甲基咪唑三氟甲磺酸盐与1‑乙基‑3‑甲基咪唑丙酸盐的质量比为1:0.5~2,优选为1:1。3.如权利要求1所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂,其特征在于所述强化剂为二甲亚飒、环丁飒、一甲酞吗琳、N‑甲基毗咯烷酮、聚乙二醇、碳酸丙烯醋中的一种或两种,优选为N‑甲基毗咯烷酮。4.如权利要求1所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂,其特征在于所述醇胺溶液为一乙醇胺、二乙醇胺、二异丙醇胺、N‑甲基二乙醇胺中的一或两种。5.如权利要求4所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂,其特征在于所述醇胺溶液是由一乙醇胺与二乙醇胺组成,一乙醇胺与二乙醇胺的质量比为1:0.5~2,优选为1:1。6.如权利要求1所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂的制备方法,其特征在于所述稀释溶剂为无水乙醇;将离子液体、醇胺溶液、强化剂混合之后,加入无水乙醇,充分搅拌之后,即得到复配型离子液体脱硫剂产品。7.如权利要求1所述的一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂在焦炉煤气脱硫处理中的应用。2CN113368665A说明书1/6页一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂及其制备方法和应用技术领域[0001]本发明涉及焦炉煤气的脱硫技术领域,具体涉及一种可再生使用的复配型离子液体脱硫剂及其制备方法和应用。背景技术[0002]随着化石燃料的大量开采加工使用,全球性的环境污染日益严重,世界各国都制定了严格的环保法规,限制向大气中排放SO2、H2S、COS等含硫气体。[0003]焦炉煤气中含有各种无机硫和有机硫等亟待解决处理的有害硫化物,其中无机硫包括硫化氢、二氧化硫,有机硫包括羰基硫、二硫化碳以及硫醇。各种硫化物的存在,尤其是羰基硫的存在会腐蚀设备和管道,导致后续工艺中的催化剂中毒失活,并且羰基硫如果排放到空气中会污染土壤和水源等。[0004]焦炉煤气中主要存在的硫化物里,H2S是无机硫化物的典型代表,工业上对于H2S的脱除已经比较成熟,但是羰基硫物理化学性质比较特殊且稳定,在焦炉煤气深度净化的过程中,羰基硫较硫化氢相比更难脱除,所以脱除COS是实现气体精脱硫的关键,只有解决了COS的脱除才有可能使工业气体的总硫降至GB31570‑2015要求的小于100mg/