Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида

 

Изобретение относится к технологии очистки газов от P 2O 5, HF и SO 2, применяемой в фосфорном производстве и позволяющей повысить степень очистки при удешевлении процесса за счет использования сточных вод. Очищаемые газы обрабатывают щелочной сточной водой производства синтетических моющих средств, содержащей сульфанол. Оптимальное его содержание 0,2-0,5 г/л. Указанную воду используют в смеси с щелочной сточной водой производства триполифосфата натрия, в оптимальном варианте содержащей 9,5-9,9 г/л NA 2CO 3. Объемное соотношение сточных вод составляет (0,2-0,5):1, удельный расход равен 0,8-0,9 л/нм 3 очищаемого газа. Степень очистки равна, %: P 2O 5 78-83, HF @ 100, SO 2 96,0-97,7.. 1 з.п.ф-лы, 4 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (1% (И) А1 (g1)g В 01 D 53/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО -ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ CHHT СССР

1 (21) 43637! 5/23-26 (22) ". 01 .88 (46) 07. 09. 90. Бюл. М- 33 (71) Казахский научно-исследовательский и проектный институт фосфорной промышленности .(72) Н.А.Тополова (53) 66.074.3(088.8) (56) Гальперина С.Я. и до. Очистка аспирационных газов фосфорного производства пенными аппаратами. Труды

ЛенНИИГипрохима. Химия и технология производства желтого фосфора и продуктов его переработки. — Л., !975, вып.19, с.13-16. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ФОСФОРНОГО AHГИДРИДА, ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА

И СЕРНИСТОГО АНГИДРИДА

{57) Изобретение относится к технолоИзобретение относится к области очистки газов от кислых компонентов, а именно фосфорного ангидрида, фтористого водорода, сернистого ангидрица, и может быть использовано в химической промышленности для очистки газов фосфорного производства.

Цель изобретения — повышение степени очистки газов при удешевлении процесса.

Пример 1 . .Очищают газ, содержащий, мг/нм : Р О 300; НР 40; 80

300. В пенный аппарат емкостью 5 л помещают .3 л смеси щелочных сточных вод производства .синтетических моющих стердств (CMC) и триполифосфата натрия, взятых в соотношении 0,5:1,0.

Сточные воды производства CMC имеют, 2 гии очистки газов от РО, HF u SOgp применяемой в фосфорном производстве и позволяет повысить степень очистки при удешевлении процесса за счет ис— пользования сточных вод. Очищаемые газы обрабатывают щелочной сточной водой производства синтетических моющих средств, содержащей сульфанол.

Оптимальное его содержание 0,2

G,5 г/л. Указанную воду используют в смеси с щелочной сточной водой про,изводства триполифосфата натрия, в оптимальном варианте содержащей 9;59,9 г/л Na Объемное соотношение сточных вод составляет (0,2-0,5):1, удельный расход равен 0,8-0,9 л/нм очищаемого газа. Степень очистки рав- е

Ha X: PzO 78 83 HF 100I SO 96 097,7. з.п.ф — лы, 4 табл.

С:: следующий состав, г/л: Р О 8,0-9,4; >®

810 0,85-0,90; БО„ 7,0-7,4; сульфа- (, П нол 0,05 — 0,6; Na+3,90-4,30; СО 5,10-

5,70, рН сточных вод производства

CMC 10-11, рН сточных вод производст-. >, ва триполифосфата натрия 10-11. Их Ф состав, г/л: PgOg 0,140-0,150; Са

0 011-0,013; SO+ 0,140-0,149; Fe

О, 0003-0, 0004; Cl О, 07-0,08; Na

3, 90-4, 3 О; СО 5, 1 0-5, 7 О.

В примере 1 сточные воды производства СМС содержат 0,5 г/л сульфанола, а сточные воды производства триполифосфата натрия — 9,9 г/л кальцинированной соды. Газ пропускают со скоростью 20 л/мин в течение четырех ча сов. Удельный расход смеси щелочных 3 сточных вод составляет 0,9 л/м очи.

15901! 5

4 щаемого газа (или l л на 1,2 нм очи щаемого газа), Остаточные концентрации вредных примесей в очищенном газе составляют: P О 60 мг/нм ; SO„

:I

1 2 мг/нм3; HF — о тсутс тв уют. До с тиг аемая степень очистки газа от фосфорного ангидрида 837, от сернистого ангидрида 97,7%, от фтористого водорода 1007.. l0

Пример 2. Условия аналогичны примеру 1, отличие состоит в соотно вЂ, шении щелочных сточных вод п)юизводства СМС и триполифосфата натрия.

Влияние соотношения щелочных сточ-15 ных вод производств CMC и триполифосфата натрия показано в табл.1.

Из данных. табл.1 следует, что оптимальное соотношение сточных вод 20 производства CMC и триполифосфата натрия равно (0,2-0,5):1, так как при этом достигается наибольшая степень очистки от примесей.

Пример 3. Условия аналогич- 25 ны примеру 1, отличие состоит в содержании сульфанола в щелочных сточных водах производства синтетических моющих средств.

Влияние содержания сульфанола в 30 щелочных сточных водах производства синтетических моющих средств на степень очистки газов представлено в табл,2.

П р и и е р 4. Условия аналогичны примеру 1, . отличие состоит в содержа-. нии кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия.

Зависимость степени очистки газов от содержания кальцинированной соды в щелочных сточных водах, производства триполифосфата натрия показана в табл.3.

Пример 5. Условия аналогичны примеру l отличие в удельном расходе смеси щелочных стоков производства

CMC и триполифосфата натрия.

Зависимость степени очистки газов от удельного расхода смеси щелочных сточных вод производства CMC и триполифосфата натрия показана в табл.4.

Как следует из примеров и таблиц, предлагаемый способ позволяет повы-. сить степень очистки от Р О, HF u

S0< до 78-83, - 100 и 96,0-97,7Х соответственно по сравнению с, 65,3;

77,6 и 72,4Х соответственно в известном способе.

Удешевление процесса достигается эа счет использования сточных вод.

Формула изобретения

1. Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида абсорбцией водным раствором, содержащим кальцинированную соду, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения сте— пени очистки при удешевлении процес †са, в качестве водного раствора используют щелочную сточную воду производства синтетических моющих средств, содержащую сульфанол, в смеси с щелочной сточной водой производства триполифосфата натрия.

2. Способ по п.l, о т л и ч а ю шийся тем, что сточную воду производства синтетических моющих средств используют с содержанием 0,2-0,5 г/л сульфанола, сточную воду производства триполифосфата натрия используют с содержанием 9,5-9,9 г/л кальцинированной соды при объемном соотношении указанных сточньЬс вод, равном (0,20,5):I, и удельном расходе, равном

0,8-0,9 л/им очищаеиого газа, Э

1590115

Таблица 1

Объемное соотСтепень очистки raзов, 7. ношение щелочных сточных вод производства

СМС и триполифосфата натрия

Р О HF

78

82

97,7

97,7

Таблица2

Степень очистки газов, 7

Р Ов НР ЯО

70 87 80

72 98 83.

100

0,05

0,1

110

78 Следы 96

120

0,2

80 Отсут — 96 ствует

82 То же 97

130

0,3

)40

0,4

83 -"- 97,7

83 -"- 97., 7

150

0,5

155

0,6

Содержание кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия, г/л

Степень очистки гаЖ

9,0

9,4

9,5

01 2 1,0

0,2: 1,0

0,3: 1,0

0,4: 1,0

0,5 : 1,0

О, 6: 1,0

Содержание сульфанола в щелочных сточных водах производства СМС, г/л

99,9 95

Следы 96

Отсут- 96 ствует

То же 97

Таблица 3

76 93 90

77 Следы 95

80 Отсут- 96 ств ует

Высота пенного слоя в аппарате, мл.1590!15

Продолжение табл;3

Содержание кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия, г/л

Степень очистки гагов, Х

HF S02

Р,О, 81 Отсутст- 96 яует

82 То же 97

9,6

Ю

9,7

83 -" — 97

9,8

83 -"- 97,7

9,9

83 -"- 97,7

10,0

Т аб лица 4

Удельный расход смеси щелочных сточных вод производства

CMC и триполифосфата натрия, л/нм очищаеЭ мого газа

Степень очистки ra— зов, Ж

PRO 570 80 75

74 88 86

0,7

0,75

80 Отсут- 96 ствует 0,8

81 То же 96

0,82

0,84

82

83 -"- 97

0,87

° 0,9

83 -"- 97,7

83 -"- 97 7

1,0

Составитель Г. Винокурова

Редактор И.111улла Техред Л.Олийнык Корректор С, 1цевкун

Заказ 2595 Тираж 67 Подписное

РчИИПИ Го дарственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии очистки газов от фосфина, применяемой в производстве фосфина, ацетилена гипофосфита натрия, в радиоэлектронике и позволяющей исключить образование коррозионно-агрессивных продуктов

Изобретение относится к технологии очистки ацетиленсодержащих газов от гомологов ацетилена, применяемой в производстве ацетилена и позволяющей снизить потери растворителя

Изобретение относится к процессам очистки отходящих серосодержащих газов с использованием жидких органических поглотителей

Изобретение относится к получению поглотителя для очистки газа от сероводорода и меркаптанов и может быть использовано в газовой, нефтехимической и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к стройствам для массопередачи и теплообмена при однонаправленном движении потока в установках транспорта газа и жидкостей, может быть использовано в химической и нефтеобрабатывающей промышленности при дестилляции, абсорбции, очистке дымовых газов и при непосредственном охлаждении газов и позволяет повысить эффективность процесса при высоких скоростях газа

Изобретение относится к способу удаления двуокиси углерода в присутствии сероводорода из газовой смеси

Изобретение относится к технологии очистки воздушных выбросов от фенола и формальдегида, применяемой в производстве фенольных пресс-материалов и позволяющей исключить отложения на используемом оборудовании путем абсорбции

Изобретение относится к технологии выделения СО, CO2 и паров H2O из газовых смесей, образующихся при высокотемпературном электролизе паров воды и CO2 , применяемых при создании замкнутых систем регенерации кислорода, позволяющей повысить степень извлечения CO2 при обеспечении высокой степени извлечения СО и паров H2O

Изобретение относится к области очистки коксового газа от кислых компонентов (сероводорода и цианистого водорода) карбонатным методом и может найти применение в коксохимической и химической промышленности

Изобретение относится к технологии концентрирования CO<SB POS="POST">2</SB> из газов, применяемой в производстве соды аммиачным методом и позволяющей снизить энергозатраты

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

Изобретение относится к способу селективного удаления путем жидкостной абсорбции сульфида водорода из газа, образующегося при выпаривании черного щелока и содержащего сульфид водорода, а также двуокись углерода, и к устройству для осуществления способа

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к получению товарного природного газа

Изобретение относится к способам очистки газов от вредных примесей оксидов серы и азота и может быть использовано при очистке дымовых газов, полученных при сжигании твердых топлив, а также в химической промышленности, в частности в производстве серной кислоты нитрозным или комбинированным контактно-нитрозным методом

Изобретение относится к процессам очистки газов от сернистых соединений жидкими поглотителями и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности для селективной очистки малосернистых углеводородных и отходящих газов от сероводорода, а также для очистки небольших объемов высокосернистых газов

Изобретение относится к очистке газов, отходящих при наливе битума, и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов
Наверх