Tratamiento electroquímico de efluentes con compuestos gaseosos de azufre

Autores
Fornés, Juan Pablo
Año de publicación
2017
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión aceptada
Colaborador/a o director/a de tesis
Bisang, José María
Cámara, Osvaldo Raúl
Elsner, Cecilia Inés
Marozzi, Carlos Alberto
Descripción
Fil: Fornés, Juan Pablo. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ingeniería Química; Argentina.
La presente tesis analiza desde el punto de vista de la ingeniería electroquímica el tratamiento de efluentes gaseosos sulfurados, principalmente dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno con el objetivo de transformarlos en azufre elemental y ácido sulfúrico. Se evalúan, a partir de figuras de mérito, diferentes configuraciones de reactores electroquímicos para atender a las necesidades de cada sistema, comparando los resultados experimentales con modelos matemáticos. Experimentos iniciales para el tratamiento de dióxido de azufre destacan al acero inoxidable 316 y al carbón vítreo como materiales promisorios catódicos y anódicos, respectivamente. Como estrategias para aminorar la pasivación de los electrodos debido a la producción de azufre se implementó un reactor dividido, la generación de hidrógeno, la limpieza mecánica, el aumento de la temperatura y la aplicación de ultrasonido. Se experimenta con reactores de electrodo cilíndrico rotatorio y electrodos planos paralelos con doble canal convergente destacando la factibilidad técnica de los mismos e identificando las condiciones de operación óptimas en cada caso. La mayor producción específica se obtiene en el reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bifásico en presencia de ultrasonido. La oxidación anódica de sulfuro de hidrógeno sobre un electrodo de plomo en medio alcalino presenta un control cinético por reacción química. Se evalúa el desempeño del sistema trabajando a 80 ºC en un reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bi y tridimensional. La incorporación de una fase gaseosa en el seno del electrodo tridimensional presenta la mayor producción específica y excelentes condiciones de transferencia de materia gas-líquido.
This thesis analyzes, from the point of view of electrochemical engineering, the treatment of sulfided gaseous effluents, mainly sulfur dioxide and hydrogen sulfide with the aim of transforming them into elemental sulfur and sulfuric acid. Different configurations of electrochemical reactors are evaluated, based on figures of merit, to know the needs of each system, comparing the experimental results with mathematical models. Preliminary experiments for the treatment of sulfur dioxide highlight stainless steel 316 and vitreous carbon as promising cathodic and anodic materials, respectively. The following strategies were used in order to reduce the passivation of the electrodes due to the production of sulfur: a two compartments reactor , hydrogen evolution, mechanical cleaning, increase of temperature and the application of ultrasound. It is experimented with rotating cylindrical electrode reactors and parallel plate electrodes with double convergent channel, highlighting the technical feasibility of these equipments and identifying the optimum operating conditions in each case. The highest space time yield is obtained in the reactor with two-phase rotating cylindrical electrode in the presence of ultrasound. The anodic oxidation of hydrogen sulfide on a lead coated electrode in an alkaline medium presents a kinetic control by chemical reaction. The performance of the system is evaluated working at 80 ºC in a reactor with bi-and three-dimensional rotating cylindrical electrodes. The incorporation of a gaseous phase within the three-dimensional structure presents the highest space time yield and excellent gas-liquid mass-transfer conditions.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Universidad Nacional del Litoral
Materia
Electrochemical reactors
Waste treatment
Biphasic reactors
Gaseous effluents
Sulfur production
Electrochemical engineering
Ingeniería electroquímica
Tratamiento de efluentes
Producción de azufre
Reactores electroquímicos
Reactores bifásicos
Efluentes gaseosos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Repositorio
Biblioteca Virtual (UNL)
Institución
Universidad Nacional del Litoral
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Se evalúan, a partir de figuras de mérito, diferentes configuraciones de reactores electroquímicos para atender a las necesidades de cada sistema, comparando los resultados experimentales con modelos matemáticos. Experimentos iniciales para el tratamiento de dióxido de azufre destacan al acero inoxidable 316 y al carbón vítreo como materiales promisorios catódicos y anódicos, respectivamente. Como estrategias para aminorar la pasivación de los electrodos debido a la producción de azufre se implementó un reactor dividido, la generación de hidrógeno, la limpieza mecánica, el aumento de la temperatura y la aplicación de ultrasonido. Se experimenta con reactores de electrodo cilíndrico rotatorio y electrodos planos paralelos con doble canal convergente destacando la factibilidad técnica de los mismos e identificando las condiciones de operación óptimas en cada caso. La mayor producción específica se obtiene en el reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bifásico en presencia de ultrasonido. La oxidación anódica de sulfuro de hidrógeno sobre un electrodo de plomo en medio alcalino presenta un control cinético por reacción química. Se evalúa el desempeño del sistema trabajando a 80 ºC en un reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bi y tridimensional. La incorporación de una fase gaseosa en el seno del electrodo tridimensional presenta la mayor producción específica y excelentes condiciones de transferencia de materia gas-líquido.This thesis analyzes, from the point of view of electrochemical engineering, the treatment of sulfided gaseous effluents, mainly sulfur dioxide and hydrogen sulfide with the aim of transforming them into elemental sulfur and sulfuric acid. Different configurations of electrochemical reactors are evaluated, based on figures of merit, to know the needs of each system, comparing the experimental results with mathematical models. Preliminary experiments for the treatment of sulfur dioxide highlight stainless steel 316 and vitreous carbon as promising cathodic and anodic materials, respectively. The following strategies were used in order to reduce the passivation of the electrodes due to the production of sulfur: a two compartments reactor , hydrogen evolution, mechanical cleaning, increase of temperature and the application of ultrasound. It is experimented with rotating cylindrical electrode reactors and parallel plate electrodes with double convergent channel, highlighting the technical feasibility of these equipments and identifying the optimum operating conditions in each case. The highest space time yield is obtained in the reactor with two-phase rotating cylindrical electrode in the presence of ultrasound. The anodic oxidation of hydrogen sulfide on a lead coated electrode in an alkaline medium presents a kinetic control by chemical reaction. The performance of the system is evaluated working at 80 ºC in a reactor with bi-and three-dimensional rotating cylindrical electrodes. 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La presente tesis analiza desde el punto de vista de la ingeniería electroquímica el tratamiento de efluentes gaseosos sulfurados, principalmente dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno con el objetivo de transformarlos en azufre elemental y ácido sulfúrico. Se evalúan, a partir de figuras de mérito, diferentes configuraciones de reactores electroquímicos para atender a las necesidades de cada sistema, comparando los resultados experimentales con modelos matemáticos. Experimentos iniciales para el tratamiento de dióxido de azufre destacan al acero inoxidable 316 y al carbón vítreo como materiales promisorios catódicos y anódicos, respectivamente. Como estrategias para aminorar la pasivación de los electrodos debido a la producción de azufre se implementó un reactor dividido, la generación de hidrógeno, la limpieza mecánica, el aumento de la temperatura y la aplicación de ultrasonido. Se experimenta con reactores de electrodo cilíndrico rotatorio y electrodos planos paralelos con doble canal convergente destacando la factibilidad técnica de los mismos e identificando las condiciones de operación óptimas en cada caso. La mayor producción específica se obtiene en el reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bifásico en presencia de ultrasonido. La oxidación anódica de sulfuro de hidrógeno sobre un electrodo de plomo en medio alcalino presenta un control cinético por reacción química. Se evalúa el desempeño del sistema trabajando a 80 ºC en un reactor con electrodo cilíndrico rotatorio bi y tridimensional. La incorporación de una fase gaseosa en el seno del electrodo tridimensional presenta la mayor producción específica y excelentes condiciones de transferencia de materia gas-líquido.
This thesis analyzes, from the point of view of electrochemical engineering, the treatment of sulfided gaseous effluents, mainly sulfur dioxide and hydrogen sulfide with the aim of transforming them into elemental sulfur and sulfuric acid. Different configurations of electrochemical reactors are evaluated, based on figures of merit, to know the needs of each system, comparing the experimental results with mathematical models. Preliminary experiments for the treatment of sulfur dioxide highlight stainless steel 316 and vitreous carbon as promising cathodic and anodic materials, respectively. The following strategies were used in order to reduce the passivation of the electrodes due to the production of sulfur: a two compartments reactor , hydrogen evolution, mechanical cleaning, increase of temperature and the application of ultrasound. It is experimented with rotating cylindrical electrode reactors and parallel plate electrodes with double convergent channel, highlighting the technical feasibility of these equipments and identifying the optimum operating conditions in each case. The highest space time yield is obtained in the reactor with two-phase rotating cylindrical electrode in the presence of ultrasound. The anodic oxidation of hydrogen sulfide on a lead coated electrode in an alkaline medium presents a kinetic control by chemical reaction. The performance of the system is evaluated working at 80 ºC in a reactor with bi-and three-dimensional rotating cylindrical electrodes. The incorporation of a gaseous phase within the three-dimensional structure presents the highest space time yield and excellent gas-liquid mass-transfer conditions.
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