Способ очистки газа от сероводорода

 

Использование: в газоперерабатывающей , нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где используются катализаторы процесса сероочистки. Сущность: через каждый 1,5-2,5 г. заменяют лишь 1 /4 ч. катализаторного объема, а после 4-х лет эксплуатации заменяют 1 /2 ч. объема катализатора, т.е. в 2 раза меньше, чем в способе-прототипе. За счет увеличения срока службы катализатора удешевляется и упрощается процесс сероочистки газа. Длительность службы катализатора определяется rfb формуле т « Т0+К(1-Х), где твремя службы катализатора, г. т0 - время эксплуатации катализатора до анализа, г; X - относительное количество сульфатов алюминия, образующихся на поверхности гранул катализатора при его эксплуатации; К - коэффициент, характеризующий относительное количество сульфатов алюминия, образующихся за год эксплуатации. 1 табл. о Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4890047/26 (22) 13,12,90 (46) 15.11.92. Бюл. М 42 (71) Институт неорганической и физической химии АН АЗССР (72) Ф. Б. Касумов, Ю. P. Нагдалиева и И. Я. Керимов (56) George М. The Caned J. of Ghem Eng.

1978, ч, 56, р. 711. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА (57) Использование: в газоперерабатываю- щей, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где используются катализаторы процесса сероочистки, Сущность: через каждый 1,5 — 2,5 г. заменяют

Изобретение относится к процессам газоочистки от сернистых соединений и может найти свое применение в газовой, нефтяной, нефтехимической и химической отраслях промышленности.

Известен способ очистки газа от сероводорода, включающий его окисление в элементарную серу путем взаимодействия сероводорода с диоксидом серы при 250350 С в присутствии катализатора — оксида алюминия.

Указанный способ является наиболее близким аналогом предлагаемого способа и выбран авторами за прототип.

Основным недостатком этого способа является то, что в процессе эксплуатации катализатор под воздействием сернистых соединений деэактивируется, и на его поверхности образуются и накапливаются сульфаты алюминия. Это приводит к снижению степени очистки. и после 3,5 — 4 лет экс. БЫ 1775144 А1 (s<)s В 01 О 53/36, С 01 В 17/04 лишь 1/4 ч. катализаторного объема, а после

4-х лет эксплуатации заменяют 1/2 ч. объе, ма катализатора, т.е. в 2 раза меньше, чем в способе-прототипе. 3а счет увеличения срока службы катализатора удешевляется и упрощается процесс сероочистки газа.

Длительность службы катализатора определяется rfb формуле t т0+К(1-Х), где твремя службы катализатора, г. г0 - время эксплуатации катализатора до анализа, г;

Х вЂ” относительное количество сульфатов алюминия, образующихся на поверхности гранул катализатора при его эксплуатации;

К вЂ” коэффициент, характеризующий относительное количество сульфатов алюминия, образующихся за год эксплуатации. 1 табл,; 3

/ плуатации катализатор полностью заменяют и сбрасывают в отвал, что приводит к необходимости утилизации отходов, ухудшает экологию процесса, т.е. усложняет и удорожает процесс очистки.

Целью изобретения является снижение расхода катализатора за счет увеличения срока службы, Поставленная цель достигается способом очистки газа от сероводорода, включающим его окисление до элементарной серы путем взаимодействия сероводорода с диоксидом серы при 250-3500С в присутствии катализатора, содержащего оксид алюминия, в котором взаимодействие сероводорода с диоксидом серы ведут в присутствии катализатора, 1/4 ч, которого подвергают замене через каждые 1,5 — 2.5 r, осуществляя его отбор из верхней зоны объема катализатора. а длительность взаимоФ

1775144 действия остальной его части определяют . по.формуле:

r = т„+К(1-Х), где i время службы катализатора, год.

to — время эксплуатации катализатора до анализа, год

Х вЂ” количество сульфатов алюминия, образующихся на поверхности гранул катализатора за время его эксплуатации, определяемое соотношением.

К вЂ” коэффициент, характеризующий количество сульфатов алюминия, образующихся за 1 г.

Сущность предлагаемого способа за. ключается в следующем.

Экспериментально было установлено, что наиболее интенсивное образование сульфата алюминия на поверхности алюмооксидного катализатора происходит в верхнем слое, составляющем 1/4ч объема катализатора. Нижние слои катализатора сульфатируются гораздо медленнее. Была разработана методика послойного отбора проб промышленного алюмоокисного катализатора процесса Клауса и определение количественного содержания сульфатов алюминия на его. поверхности в зависимости от времени его. контакта с сернистыми соединениями, Количество сульфатов определяли методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) из соотношения 804 /AI

В результате проведенных эксперимен:тов было установлено, что заменяя каждые

1,5-2,5 г. 1/4 ч. катализатора. осуществляя его отбор из верхней зоны объема катализатора, удается замедлить сульфэтацию нижних

3/4 ч. объема катализатора, т.к. более активная "лобовая" часть катализатора препятствует процессу сульфатации нижних слоев.

Кроме того, экспериментально была установлена математическая зависимость, по которой определяют длительность службы осталь.ной части катализатора, исходя иэ количества образующихся сульфатов алюминия.

Данный способ позволяет упростить и удешевить процесс очистки газа от сероводорода, при этом ссхраняется высокая сте. пень очистки газа от сероводорода (™99%), т.к. согласно экспериментальным данным после каждых 1,5-2,5 года эксплуатации будет заменяться лишь 1/4 ч. катализаторного объема, Таким образом, после 4-х лет эксплуатации предельного срока службы в способе-прототипе будет заменена только I/2 .ч. объема катализатора, т.е. в 2 раза меньше, чем в способе-прототипе. Весь же объем катализатора, исходя из полученных данных, будет заменен через 7,5-8 лет, т.к. за это время происходит постепенная сульфатация нижних слоев. 3а счет увеличения срока службы катализатора сокращается в

2 — 3 раза количество катализатора в отвалах и тем самым исключается необходимость

5 переработки отвалов, т.е. упрощается и удешевляется процесс сероочистки.

Способ осуществляется следующим образом.

Пример1, 10 Кислый газ, содержащий .8-10 мас.%

HzS, подают на взаимодействие с 4-5 мас. диоксидом серы (соотношение Н2$:ЯОг равно.2) в реактор сероочистки по способу Клауса, заполненный 90т катализатора -оксида

15 алюминия марки CR 4/6 производства фирмы "Рон-Пуленк", (Франция). Взаимодействие осуществляют при 300 С при объемной. скорости подачи газа 1000 ч, Остаточное содержание сероводорода на выходе газа

20 из реактора составляет 1-1,5 мас.%. Степень очистки 80%. Селективность окисления в элементарную серу 98-100%. После

2-х лет эксплуатации катализатора определяют количество сульфатов, образовавших25 ся на поверхности гранул образцов оксида алюминия, отобранных из. разных слоев в конверторе. В верхнем слое (1/4 ч объема) относительное содержание сульфата алюминия (SO< /А1 ), определяемое методом

30 РФЭС. составляет х=0,15.

В нижних слоях (3/4 объема) х=0,06 (самый нижний слой), 0,09 (I I слой снизу) и 0,12 (!И слой снизу). Коэффициент.К, характеризующий количество сульфатов, образую35 щихся за 1 год эксплуатации определяется как тангенс угла наклона прямой зависимости доли активной поверхности катализатора (1-Х) от времени эксплуатации. За единицу принимается вся активная поверх40 ность катализатора до эксплуатации. При сроке службы 2 r. К равно 4,25 (нижний слой), 3,29 (И слой снизу), 1,17 (И! слой снизу). По формуле определяется длительность службы 3/4 части катализатора:

45 t =2+(1 — М) К х1=2+(1-0,06) 4,25= 6 лет (для нижнего слоя)

6=2+(1-0,09) 3,29= 5 лет (для И слоя снизу)

50 кз= 2+(1-0,12).1,17 - 4 года (для III слоя снизу)

Результаты проведенного анализа на количество сульфатов и рассчитанные соответствующие им значения коэффициента К

55 проведены в таблице.

1775144

Составитель P. Расулова

Техред М.Моргентал . Корректор Л. Филь

Редактор

Заказ 4006 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

В зависимости от данных, полученных при отборе проб по заявленной формуле, рассчитывают дополнительное время 3/4 ч. катализатора. Максимальное время эксплуатации 3/4 объема составляет 7,5-8 лет..

При реализации заявленного способа по сравнению с прототипом, являющимся одновременно и базовым объектом, могут быть получены следующие технико-экономические преимущества: упрощен и удешевлен процесс очистки без изменения его качества; улучшена экология процесса очистки; сокращено в 2-3 раза количество отвалов катализатора.

Формула изобретения

Способ очистки газа от сероводорода окислением его диоксидом серы до элементарной серы при 250-350 С в присутствии оксида алюминия в качестве катализатора, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода катализатора за счет уве,личения срока его службы, часть катализатора в количестве 1/4 объема по ходу газа

5 подвергают замене через каждые 1.5-2,5 года, а длительность службы оставшейся части катализатора определяют по формуле

r - +К(1-Х), где г- время службы катализатора, r;

10 r< — время эксплуатации катализатора до анализа, г.;

Х вЂ” количество сульфата алюминия, образующегося на поверхности гранул катализатора за время его эксплуатации, on15 ределяемое отношением S04 /А!

K — коэффициент, характеризующий количество сульфата алюминия, образующегося эа .один год эксплуатации, равный 0,12-4,25.

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу каталитической очистки газа от сероводорода путем превращения его в элементарную серу и может найти применение в нефтеперерабатывающей , нефтехимической и газовой промышленности

Изобретение относится к химической технологии и может найти применение при добыче и переработке нефти и газа

Изобретение относится к технологии производства серы из низкоконцентрированных кислых газов -на газоперерабатывающих заводах

Изобретение относится к химической, нефтехимической, газоперерабатывающей, металлургической промышленности и может быть использована для производства элементарной серы

Изобретение относится к химической, нефтехимической, металлургической и другим отраслям промышленности и может быть использовано для производства серы

Изобретение относится к химии неорганических соединений азота и серы, более конкретно - к способу каталитического восстановления оксида азота и диоксида серы сероводородом с образованием нетоксичных продуктов - молекулярного азота, элементарной серы и воды при возможном присутствии паров воды в исходной смеси

Изобретение относится к области очистки газов, более конкретно - к способу каталитического окисления сероводорода кислородом и/или диоксидом серы с образованием элементарной серы и воды при возможном присутствии в исходной смеси серооксида углерода и паров воды

Изобретение относится к химическому машиностроению, может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической промышленностях для получения сухих веществ из растворов и позволяет улучшить качество продукта

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности
Наверх