Способ очистки газов от сероводорода

 

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и может быть использовано в нефтяной, нефтехимической , химической и газовой отраслях промышленности. Целью изобретения является повышение производительности процесса . Газ, содержащий 1,3-133 мг/л сероводорода и азот, пропускают со скоростью 0,3- 0,5 л/ч в адсорбционную колонку, содержащую 1 г сорбента предложенного состава (никель в у.тьтрадисперсном состоянии 2-4 мас.%, углерод в ультрадисперсном состоянии 10-40 мас.% остальное основа - силикагель). Полная сорбционная емкость составляет 60-120%. 1 табл. с со о 4: 00 Oi

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5g 4 В 01 D 53 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3936356/31-26 (22) 31.07.85 (46) 23.04.87. Бюл. № 15 (71) Институт химии нефти и природных солей АН КазССР (72) А. В. Котова, Ю. А. Моисеев, В. Т. Попов, Н. А. Гафарова и Т. М. Балатукова (53) 66.074.31 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1058586, кл. В 01 D 53/14, 1983.

Пругло Г. Ф. и др. Поглощение H S из газовой фазы избирательными неорганическими сорбентами. ЖПХ, т. 50, вып. 4, 1977, с. 743 — 745.

„„SU„„1304860 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА (57) Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и может быть использовано в нефтяной, нефтехимической, химической и газовой отраслях промышленности. Целью изобретения является повышение производительности процесса. Газ, содержащий 1,3 — !33 мг/л сероводорода и азот, пропускают со скоростью 0,3-0,5 л/ч в адсорбционную колонку, содержащую 1 г сорбента предложенного состава (никель в ультрадисперсном состоянии

2 — 4 мас.%, углерод в ультрадисперсном состоянии 10 — 40 мас.% остальное основа— силикагель). Полная сорбционная емкость составляет 60 — 120%. 1 табл.

1304860

Полная сорбционПолная динамическая

Пропущено всего

СорбционПропуще- Емкость но газа до проСостав сорбента,мас.х

Опыт ная емкость, Х газа, л скока, мг Н S/ã сорбента до проскока, л ная емкость мг 11, S/ã сорбента емкость до проскока,X

4,239 23,01 2 301

КСК 100

2 КСК-98

Ni 2 6,65 101,85 10,185 10,39 153,82 15,382

3 КСК 96

Ni 4 13,2 205,60 20,56 20,69 307,48 30,748

4 КСК 90

Ni 10 32,99 540,57 54.057 51,473 768,6 76,861

5 КСК 91

Ni 4 14,1 251,80 25,18 23,276 385,25 38,525 с 5

Ь КСК 86

Ni 4 39,024 570,17 57,017 64,419 872,35 87,235

С 10 кск 76

Ni 4

С 20

25,190 364,88 36,488 63,713

693,20

68,32

8 КСК 63

Ni 4

С 33

28,53 384,33

38,433

71,540

762,11 76,211

9 КСК 58

Ni 2

С 40

27,8 16 396,67 39,667 127,55

1335,18 133,518

10 KCK 93

Ni 2 с

9,85

120,84

13, 44

16, 29

172,14 41,26

КСК 78

Ni 2

С 20

11, 13

20,16 284,33 29,48 101,98

1010,16

8,126

4,42

12 КСК 50

Сб 50 (известный) Изобретение относится к области очистки газов и можег быть использовано в нефтяной, нефтехимической, химической и газовой отраслях промышленности.

Целью изобретения является повыгпение производительности процесса очистки газов.

Лpu»iep. Лдсорбент приготавливают согласно известному способу. Используют модификаторы — никель и углерод в ультрадисперсном состоянии с размером частиц

50 — 300 А для никеля и 50 — 100 А для утлерода. Размеры частиц никеля и углерода определяют по величине областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей, а также по данным электронной микроскопии.

Очистке подвергают модельную смесь, содержащую сероводород (1,3 — 133 мг/л) и азот. Газовая смесь при нормальных условиях поступает со скоростью 0,3 — 0,5 л/ч в адсорбционпую колонку, заполненную 1 г сорбента определенного состава. Контроль полноты поглощения сероводорода осуществляют при постоянной скорости пропускания газа через 10% -ный раствор ацетата кадмия для последующего анализа по известному методу.

Результаты опытов приведены в таблице.

1304860

2 — 4

1Π— 40

Остальное

Составитель Л. Быховер

Редактор A. Петров Техред И. Верес Корректор А. Зимокосов

Заказ 377/5 Тираж 657 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, 7К вЂ” 35, Раушская наб., д. 415

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Г1роектная. 4

Сорбционная емкость поглотителя прямо пропорциональна содержанию никеля, его верхний предел — 4,0 мас. /о ограничен экономическими соображениями. В системе силикагель КСК вЂ” Ni — углерод максимальная полная сорбционная емкость (60—

130о, ) обеспечивается при содержании ультрадисперсного углерода 10 — 40 мас.Я.

Формула изобретения

Способ очистки газов от сероводорода, включающий контактирование их с металлом, нанесенным на носитель-силикагель, отлинаюи4ийся тем, что, с целью повышения производительности процесса, в качестве металла используют никель в ультрадисперсном состоянии и дополнительно на силикагель наносят углерод в ультрадисперсном состоянии при следующем соотношении компонентов, мас.Я:

Никель

Углерод

Силикагель

Способ очистки газов от сероводорода Способ очистки газов от сероводорода Способ очистки газов от сероводорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам адсорбционной очистки при родных, нефтяных и других углеводородных газов от сернистых соединений и можеТ быть использовано при переработке газов на предприятиях газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к способам получения сорбента, используемого для очистки газов от щелочных примесей , применяемого в химической промыйленности, и позволяет повысить динамическз™ емкость сорбента

Изобретение относится к области очистки газов и позволяет повысить стеиень и.х очистки от соединений, содержащих радиоактивный йод

Изобретение относится к способам разделения газовых смесей, содержащих водород и диоксид углерода, абсорбцией диоксида углерода при повышенном давлении раствором моноэтаноламина, последующим подогревом насыщенного , раствора, понижением давле-- ния с частичной десорбцией малораст- : воримых примесей в экспанзере и окончательной десорбцией диоксида углерода в регенераторе путем понижения до 0,1-0,4 МПа, нагревом и отдувкой водяным паром

Изобретение относится к способам микробиологической очистки газов

Изобретение относится к способам рекуперации органических растворителей из паровоздушных смесей, применяемым в химической , электротехнической и деревообрабатывающей промыидленности и позволяющим сократить расход водяного пара

Изобретение относится к адсорбенту для очистки воздуха от виниловых мономеров и позволяет повысить адсорбционную емкость адсорбента по метилметакрилату и стиролу

Изобретение относится к химической технологии, может быть использовано для разделения парогазовых смесей на компоненты и позволяет уменьшить потери парогазовой смеси и повысить степень разделения

Изобретение относится к способам получения пресной воды из атмосферного воздуха в удаленных, засушливых или безводных районах
Изобретение относится к технологии очистки от примесей неприятно пахнущих веществ парогазовых и вентиляционных воздушных выбросов цехов технических фабрикатов мясокомбинатов и других производств, связанных с тепловой переработкой продуктов животноводства

Изобретение относится к способам тонкой очистки газов от сернистых соединений и может найти применение при очистке природного газа

Изобретение относится к области сорбционной техники, а именно к химическим поглотителям диоксида углерода, и может быть использовано для очистки выхлопных и отходящих газов в химической промышленности от углекислого газа

Изобретение относится к сорбционной газоочистке, очистке воздуха от загрязняющих примесей и может быть использовано для систем очистки отходящих газов различных производств, а также для изготовления устройств для очистки и регенерации воздуха в помещениях, предназначенных для электротехнических работ

Изобретение относится к рекуперационной технике, в частности к способу рекуперации дихлорэтана из паровоздушной смеси

Изобретение относится к составам многокомпонентных поглотителей на основе торфа и может быть использовано для санитарной очистки отходящих газов, а именно сероводорода, в очистных сооружениях, а также при дезодорации туалетов на садовых и сельских участках

Изобретение относится к способу удаления газообразных примесей из потока водорода без остаточных следов метана и без образования нового метана, особенно пригодному для продолжительного производства очищенного водорода, содержащего менее 50, а предпочтительно 20 млрд-1, т.е

Изобретение относится к адсорбенту для обессеривания газов
Изобретение относится к области сорбционной техники, а именно к очистке воздушных смесей от оксида углерода, и может быть использовано для регенерации и активации сорбентов на основе оксидов металлов
Наверх