Способ очистки коксового газа от сероводорода

 

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической,химической нефтехимической и газовой отраслях промышленности.Коксовый газ после очистки от смолы и нафталина подвергают многоступенчатой обработке аммиачной водой концентрацией 15-20 г/дм с параллельным вводом на ступени контакта. После очистки коксово го газа до остаточной концентрации сероводорода 1,4 - 1,8 г/нмЗ в него вводят пары аммиака, а на орошение последующих по ходу ступеней подают аммиачную воду с концентрацией 6-10 г/дм . Насыщенный поглотительный раствор поступает в регенератор кислых газов для вьщеления сероводорода . 1 табл. (Л СО оо ОЭ сл со 00

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ,(21) 4012767/22-26 (22) 28.01.86 (46) 30,08.87. Бюл. ¹ 32 (71) Восточный научно-исследовательский углехимический институт (72) К.В.Зелинский и В.Г.Назаров (53) 66.074.3 (088.8) (56) Заявка Великобритании № 1455204, кл. С 10 К 1/12, 1976.

Зелинский К.В., Назаров В.Г. Совершенствование аммиачного способа очистки серосодержащих газов,-Науч-, но-технический информационный сборник: Промьппленная и санитарная очистка газов. М.; ЦИНТИхимнефтемаш, 1984, № 4, с.18-19.

„„SU„„> 333698 А1 (5й 4 С 10 l/12, В 01 D 53/14 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ КОКСОВОГО ГАЗА

ОТ СЕРОВОДОРОДА (57) Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической,химической,нефтехимической и газовой отраслях промьппленности.Коксовый газ после очистки от смолы и нафталина подвергают многоступенчатой обработке аммиачной водой концентрацией 15 — 20 г/дм3 с параллельным вводом на ступени контакта. После очистки коксового газа до остаточной концентрации сероводорода 1,4 — 1,8 г/нм в него вводят пары аммиака, а на орошение последующих по ходу ступеней подают аммиачную воду с концентрацией 6-10 г/дм . Насыщенный поглотительный раствор поступает в регенератор кислых газов для выделения сероводорода. 1 табл.

)3

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть применено в коксохимической, химической, нефтехимической и газовой отраслях промьппленности.

Цель изобретения — увеличение селективности извлечения сероводорода.

Способ осуществляют следующим образом.

После первичного охлаждения и очистки от смолы коксовый гаэ с сс держанием Н S ..4-25 г/нм поступает

„Z в нафталиновый скруббер, а затем B сероводородный абсорбер с тарелками, работающими в капельном режиме. В коксовый газ между тарелками абсорбера после достижения остаточной концентрации сероводорода 1,4-1,8 г/нмЭ вводят пары аммиака. Слабый .аммиач— ный раствор на орошение абсорбера поступает по трубопроводу иэ резервуара. Перед вводом в абсорбер поглотительный раствор разделяют на несколько равных потоков, которые затем вводятся на все тарелки параллельно, и на проток в количестве О,10,4 дм/нм расположенные выше точки ввода паров аммиака, орошаются аммиачным раствором с концентрацией аммиака

6-10 r/äì3, а раствор, поступающий на нижележащие тарелки, укрепляют концентрированной аммиачной водой, поступающей по трубопроводу из отделения улавливания аммиака до концентрации 15-20 г/дм .

Очищенный коксовый газ из абсорбера направляют для извлечения аммиака, а насыщенный поглотительный раствор по требопроводу поступает в регенератор кислых газов. Большую часть раствора нагревают в теплообменнике с помощью горячего потока жидкости, выводимого из регенератора, и подают в его среднюю зону.

Остальное количество поглотительного раствора подают сразу в верхнюю зону регенератора. Выходящий из регенератора концентрированный сероводородный газ направляется на установку Клауса для переработки в элементарную серу, а регенерированный раствор после охлаждения в теплообменнике и холодильнике поступает в резервуар и оттуда возвращается в абсорбер для очистки.

Для поддержания абсорбирующей способности раствора на высоком уров50

Из данных, приведенных в таблице, видно, что при введении паров аммиака в коксовый газ с остаточным содержанием сероводорода менее э

1,4 г/нм снижается селективность извлечения сероводорода, а при введении с концентрацией сероводорода бопее 1,8 г/нм степень очистки газа от сероводорода, котбрая при прочих равных условиях характеризует интен33698 не иэ системы постоянно выводится часть поглотителя. Отводимый раствор направляют по трубопроводу в аммиачную колонну. Аммиачные пары из колон5 ны по линии поступают в абсорбер; а раствор после отгонки иэ него аммиака применяют для тушения кокса или направляют на установку биологической очистки сточных вод.

Пример 1. Для реализации предлагаемого способа очистки коксового газа от сероводорода используют аппарат тарелочного типа. В качестве контактных устройств применяют двухходовые пластинчатые тарелки с капельным режимом работы и малым временем пребывания жидкости в зоне контакта фаэ;.

Коксовый газ в количестве

15000 нм /ч, содержащий, г/нм

NH 8;H>S 6,0; СО 40 и имеющий началь- ную температуру 32 С, подают в колонну с 10 þ двухходовыми пластинчатыми

25 тарелками. Аммиачную воду с начальной температурой 29 С вводят на все тарелки параллельно и на проток в количестве 0,15 дмз/м газа на каждую из тарелок. Очистку коксового газа от сероводорода до остаточного содержания его в газе 1,6 г/ими ведут при орошении тарелок аммиачной водой с концентрацией, г/дм; яН 16 °

HzS 0 5 COZ 0 8 3аТВМ вводят B межтарельчатое пространство пары аммиака в расчете 4 кг NH на 1000 м газа,а расположенные выше точки ввода тарелки орошают аммиачной водой с концентрацией,, г/дм НН 8; Н S 0 5;

40 С020 9 8., Степень очистки газа от сероводорода составляет 927., а от диоксида углерода 77. !

В примерах 2-11 изменяют концен45 трации остаточного сероводорода в газе и аммиачной воцы в заявленных интервалах и эа пределами их.

Результаты приведены в таблице.

13 Остаточная конСтепень очистки газа, X.

Концентрация аммиака в воде, подаваемой на орошение тарелок после ввода пароаммиачной смеси, г/дмЗ

Пример центрация сероводорода в газе перед точкой ввода паров аммиака, г/нм

Со

H2 S

1,6

92 „7

1,4

7,3

6,8

1,8

1,0

10

5,8

1,6

7,6

92

6,8

1,6

7,3

1,6

80

1,6

6,2

92

10

1,6

11 (прототип)6

92

8НИИПИ Заказ Р 3925/23 Тираж 462 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 сивность извлечения последнего снижается. Уменьшается степень извлечения сероводорода и при подаче на орошение тарелок после ввода аммиачной смеси аммиачной воды с концентрацией аммиака менее

6 г/дм . Орошение же тарелок после з ввода смеси аммиачной водой с концентрацией аммиака более 10 г/дм приводит к падению селективностн извлечения Н S.

Предлагаемый способ обеспечивает интенсификацию извлечения сероводорода из газа с остаточным содержанием его 1,4-1,8 г/нм аммиачными растворами с пониженной концентрацией аммиака (6-10 г/дм ) и за счет этого позволяет повысить селективность извлечения сероводорода из коксового газа за счет снижения абсорбции СО> (степень извлечения СО

33698 4

6,8-7,6Х против 147 по прототипу, см.таблицу, пример 11).

Формула изобретения

Способ очистки коксового газа от сероводорода, включающий предварительное удаление из газа смолы и нафталина, введение в него паров аммиака, многоступенчатое контактирование газа с аммиачной водой с концентрацией 15-20 г/дмз с параллельным вводом ее на ступени контакта с последующей регенерацией аммиачной воды, отличающийся тем, что, с целью увеличения селективности извлечения сероводорода, пары аммиака вводят в газ на ступень контакта, в которой содержание серово20 дорода в газе составляет 1,41,8 г/нм, à на последующие ступени . контактирования подают аммиачную воду с концентрацией 6-10 г/дмЗ.

Способ очистки коксового газа от сероводорода Способ очистки коксового газа от сероводорода Способ очистки коксового газа от сероводорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к процессам очистки углеводородного газа от кислых компонентов путем их абсорбции и может найти свое применение в газовой и нефтяной промьппленности

Изобретение относится к абсорбентам, применяемым для комплексной очистки природных и технологических газов от сероводорода , двуокиси углерода и меркаптанов

Изобретение относится к установкам очистки природных, нефтяных и промышленных газов от сероводорода и углекислого газа и может быть использовано в химической , нефтехимической, нефтеперерабатывающ й и смежных с ними отраслях промышленности

Изобретение относится к мокрым методам очистки газов от сероводорода и может найти применение в любой отрасли промышленности, где необходимо осуществлять обезвреживание и утилизацию сероводорода газовых выбросов

Изобретение относится к абсорбентам для селективного вьщеления из газовой смеси, содержащей СО2, и позволяет повысить степень абсорбции HjS

Изобретение относится к процессам очистки газа от кислых компонентов и может найти применение в газовой и нефтехим1гческой отраслях промьшшенности

Изобретение относится к способам регенерации абсорбента в процессах очистки газов от COj водным раствором моноэтаноламина, применяемым в химической, металлургической и пищевой промышленности и позволяющим снизить энергозатраты

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида
Наверх