Способ очистки коксового газа от сероводорода

 

Изобретение относится к области очистки коксового газа от кислых Ком понентов содовым раствором вакуумкарбонатным методом и позволяет повысить степень очистки газов и снизить потери сероводорода о Способ включает стадию тепловой регенерации насыщенного раствора при козффициенте упарки 7,8-8,7 и вывод из системы части регенерированного поглотителя Содержание балластных солей в циркулирующем растворе поддерживают на уровне 30-85- г/Ло Выведенный из системы регенерации сток в смеси с освобожденной от летучего аммиака газосборниковой водой в объемном соотношении 1:4-1:5 обрабатывают паром с последующей передачей паров, содержащих сероводород, в коксовый газ, который подвергают сероочистке. Способ позволяет снизить потери сероводорода с обратным газом до 0,4- 0,5 г/м , цианистого водорода - до 0,12-0,15 г/м . 1 ЗоП. ф-лы, 2 табл. (П со оо | 00 со

ССНОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51)4 С 10 К 1 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3951990/22-26 (22) 13.09 .85 (46) 15.09,87. Бюл. ))) 34 (71) Украинский научно-исследовательский углехимический институт (72) Ю.И.Резуненко, Л.Ф.Мараховский и В,Н.Дружинин (53) 66.074.3 (088.8) (56) Литвиненко М.С, Очистка коксового газа от сероводорода. — М.: Металлургиздат, 1959, с. 125-179. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ КОКСОВОГО ГАЗА

ОТ СЕРОВОДОРОДА (57) Изобретение относится к области очистки коксового газа от кислых ком понентов содовым раствором вакуумкарбонатным методом и позволяет повысить степень очистки газов и снизить потери сероводорода. Способ включает стадию тепловой регенерации насьпщенного раствора при коэффициенте упарки 7,8-8,7 и вывод из системы части регенерированного поглотителя.

Содержание балластных солей в циркулирующем растворе поддерживают на уровне 30-85. г/л, Выведенный из системы регенерации сток в смеси с освобожденной от летучего аммиака газосборниковой водой в объемном соотношении 1:4-1:5 обрабатывают паром с последующей передачей паров, содержащих сероводород, в коксовый газ, который подвергают сероочистке.

Способ позволяет снизить потери сероводорода с обратным газом до 0,4S

0,5 г/м, цианистого водорода — до

0,12-0,15 г/м, 1 э.п. ф-лы, 2 табл.

133739 7

Изобретение относи гся к очистке газов от сероводорода и цианистого водорода и может быть использовано в коксохимической промышленности. .1

Цель изобретения †. повышение степени очистки газа и спи>ке <ие потерь сероводорода.

Коксовый газ в количестве 75 тыс

3 3

< м /ч, содержащий 18 г/м серовода- )о з рода, 1,8 г/м цианистого водорода и 42 г/м диоксида углерода, в противотоке подвергают промывке под атмосферным давлением 5.0 -ным водным раствором карбоната натрия, содержа- iб щим 50 г/л нерегенерируемых примесей следующего состава, г/л: HaCNS 31 .

NaCOOH 14; Na,S, О, 2, йа,50, 2, Ка q Fe (CN)<, 1,0, Величина удельного орошения составляет 3,5 л/м газа„ 20 расход циркулирующего паглотителя

262,5 м /ч. Са стадии абсорбции насыщенный поглотитель в количестве

263,8 м /ч с содержанием 7 г/л сероводорода направляют на регенерацию.

Процесс регенерации проводят под вакуумом 610 мм рт.ст. при 65 С.

В результате выделяют 1250 кг/ч сероводорода и получают 262.5 м /ч з регенерированнаго щелочного раствора, 30 содержащего 2, О г/л сероводорода и

51 г/л балластных солей указанного вьппе состава. В связи с необходимостью поддержания в оборотном pa<-.;— воре содержания связанных балластных .<В солей на уровне 50 -./ë, часть регенерированнога раствора в количестве

5,3 м /ч выводят из системы и объединяют с аммиачной газасборниковай во дой перед дистилляцианной колонной, 40 содержащей 2,0 г/л хларидав (в перес-! чете на Сl ). Количество этой воды

10 м /ч. Для достаточна галнага раз3 ложения хлоридав в воду добавляют

16 кг Na 00 . Сверху дистилляцианной колонны получаюr пары, содержащие

10,6 кг сероводорода, которые возвращают в сырой коксовый газ перед сероочисткой, и этот сероводород улавпивают там вместе с его основным патоком, Остаточное содержание кислых ком-..анентав в очищенном газе составляет, г/м „ : сероводород 0,5 (97,7); цианистый водород 0,12 (93,3); диоксид углерода 35,7 (15) .

Экспериментальные данные, обосновывающие существенность пределов заявленных интервалов параметров, приведены в табл.1.

Показатели рабаты вакуум-карбонатной сераочистки на поток коксового газа 75 тыс, м /ч приведены в табл.2, 3

Из данных приведенных в табл.1 и 2 видно, чта для достижения снижения потерь H>S до 0,5 г/м (в способе-про3 тотипе 3,5 г/и ) при снижении колиз чества нерегенерируемых солей ниже

25 г/л коэффициента упарки практически не снижается, на ан резко возрастает при концентрации выше 85 г/м

<1>ормулаизабретения

l . Способ очистки коксового газа ат сероводорода и цианистого водорода, включающий контактирование с содовым растворам, тепловую регенерацию насыщенного паглотителя, отвод части ре=енерираваннага поглатителя и объединение ега са стоками вод газасборникавага цикла и их циркуляцию на стадию контактиравания, а т л и ч а юшийся тем, чта, с целью повышения степени очистки газа и снижения потерь сероводорода, .вывод со стадии регенерации отработанного раствора поглатителя производят в количестве, абесйечивающем содержание нерегенерируемых солей в циркулирующем раство-. ре, равном 30-85 г/л.

2, Способ па п,l, а т л и ч а юшийся тем, чта регенерацию насыщенного паглотительного раствора ведут при коэффициенте упарки, равном 7,8-8,7.

1337397

Таблица 1

Коэффициент упарки

Остаточное содержание сероводорода в очищенном газе при концентрации роданистых солей в растворе, г/л

25 30 85 90

7,0

0,87

0,8

0,69

0 5

8,3

0,64

0,48

8,7

0,37 0,40 0,42

0 61

9,3

0,34 0,38 0,40

0,55

Таблица 2

Соотношение стока

Степень Расход очистки, свежей

% соды, кг/ч

Потери,, Степень Потери, г/м иэвлеч °, г/м

3 3

Содерж. балла стных со лей в оборотном сероочистки и газосборн, цикла растворе, г/л

100 1:18

0,3 80

3,6

300

0 25 83 4 122 85 1 9

1,8

150

1,0

100

0,5

1470

0,4

1837,5

0 1 93 34 214 36 1 3 0

0,35

2205

Составитель E. Корниенко

Техред М. Ходанич

Редактор М,Товтин

Корректор СЛ1екмар

Заказ 4095/22

Тираж 462

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Подписное

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

Вывод оборотн, регенерированного р-ра, л/ч

367,5

735,0

1102,5

0,68 0,7

0,45 0,5

0,40 0,45

89,41

94,41

97,06

97,65

97,95

0,19 87,4

0 15 90

0,12 92

145,99 1:6

168,61 1:4,5

191,48 1:3,6

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 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

Изобретение относится к области очистки от сероводорода СО 2-содержащих технологических газов, в частности отходящих газов производств, осуществляющих термическую обработку в восстановительной среде серусодержащих горючих полезных ископаемых

Изобретение относится к технологии производства мочевины из диоксида углерода и аммиака, объединенного с получением синтез-газа и его конверсией в аммиак

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и может быть использовано при проведении разведочных, подготовительных и эксплуатационных работ на месторождениях углеводородного сырья

Изобретение относится к очистке коксово О газа и обеспечивает возможность испопьзовани солей в строительном производстве за счет сохранения их исходного состгеп и ликвидации сточных вод

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической промышленности

Изобретение относится к области очистки коксового газа и может быть использовано в коксохимической, нефтехимической и азотно-туковой промышленности

Изобретение относится к технологии переработки коксового газа и может быть использовано в коксохимическом производстве
Наверх