Сорбционно-каталитический элемент для очистки отходящих газов производства азотной кислоты

 

Изобретение относится к области очистки газов производства азотной кислоты. Для очистки газов используют трехслойный элемент, содержащий в первом и третьем слоях гранул палладированного оксида алюминия, а в среднем слое равномерную смесь из 50-67 об.% гранул палладированного оксида алюминия при соотношении толщины первого, второго и третьего слоев (0,06-0,55):1:(0,6-0,12) соответственно. 1 табл.

Изобретение относится к сорбционно-каталитической очистке газов, в частности к производству азотной кислоты.

Известны каталитические элементы для очистки отходящих газов от оксида азота [1,2] в частности из установок азотной кислоты [2] первый из которых выполнен в виде слоя гранул из огнеупорного кремнезема и/или глинозема с нанесенным металлом платиновой группы, а второй содержит первый слой из смеси гранул оксидов алюминия и ванадия и второй слой гранул платинированного оксида алюминия.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является сорбционно-каталитический элемент, используемый для восстановления метаном оксидов азота в отходящем газе агрегата азотной кислоты, включающий два слоя, первый из которых содержит гранулы палладированного оксида алюминия и второй гранулы активированного оксида алюминия [3] Недостатки известных каталитических элементов заключаются в необходимости применения в них значительных количеств металлов платиновой группы. Кроме того, для работы второго каталитического элемента необходимо применять достаточно дорогой газ аммиак в качестве газа-восстановителя, а третий элемент обладает пониженной стабильностью каталитической активности при переменных нагрузках по метану.

Задачей настоящего изобретения является создание элемента с высоким сроком службы и высокой эффективностью очистки отходящего газа от оксидов азота.

Поставленная задача решается описываемым сорбционно-каталитическим элементом для очистки отходящих газов производства азотной кислоты путем их восстановления метаном, который выполнен трехслойным, первый слой содержит гранулы палладированного оксида алюминия, второй слой представляет собой равномерную смесь из 50-67 об. гранул палладированного оксида алюминия и 33-50 об. гранул активированного оксида алюминия, третий слой содержит гранулы палладированного оксида алюминия, при соотношении толщины слоев первого, второго и третьего слоев, равном (0,06-0,55):1:(0,6-0,12) соответственно.

Конкретные численные значения конструктивных параметров предлагаемого каталитического элемента, в частности суммарная его толщина, и технологические параметры процесса не являются определяющими для каталитического элемента и выбираются преимущественно с целью оптимизации материально-энергетических показателей процесса для каждого конкретного агрегата азотной кислоты.

Пример. Промышленные испытания предлагаемого каталитического элемента проводят на агрегате неконцентрированной азотной кислоты под единым давлением 0,716 Мпа мощностью 355 т. HNO3/сут [3] В качестве ректора для каталитического восстановления метаном оксидов азота в отходящем газе используют вертикальный цилиндрический сосуд с внутренним диаметром 3,44 м. Внутри корпуса были размещены колосниковые решетки, отстоящие друг от друга на расстоянии 0,8 м. Во всех опытах на второй по ходу газа решетке размещался слой из гранул активированного оксида алюминия толщиной 0,3 м. Используемые в опытах гранулы активированного и палладированного оксида алюминия были выполнены в виде таблеток 12х12 мм. На первой решетке размещались следующие испытуемые сорбционно-каталитические элементы (все они имели толщину 0,3): элемент из смеси гранул палладированного оксида алюминия и активированного оксида алюминия с содержанием последнего 40 об. от общего количества гранул в слое (опыт N 1).

В опытах 2-6 каталитический элемент с толщинами верхнего и нижнего слоев из гранул палладированного оксида алюминия соответственно: в опыте N 2 0,06 и 0,6 от толщины среднего слоя; N3 0,55 и 0,12; N4 0,30 и 0,35; N5 0,05 и 0,66; N6 0,60 и 0,06.

Таким образом в опытах 2-4 используют предлагаемый элемент, а в опытах 5 и 6 элемент с толщинами верхнего и нижнего слоев ниже нижних и выше верхних из заявленных пределов их величин. В каталитических элементах, используемых в опытах 2-6,содержание гранул активированного оксида в среднем слое составляет 33-50 об. от общего количества гранул в этом слое. Поступающий на очистку со стадии абсорбции оксидов азота подогретый отходящий газ, имеющий абсолютное давление 6 кгс/см2, температуру 500oC и концентрацию кислорода и NOx соответственно 2,2-2,4 об. и 0,095-0,110 об. смешивают с метаном, обеспечивая объемное соотношение CH4 O2 в интервале 0,52-0,54. В опытах измеряют концентрацию NOx и CO в очищенном газе через различные промежутки времени с момента начала эксплуатации каждого каталитического элемента. Измерения производят с помощью газоанализатора TESTO 33 фирмы TESTOTEPM (Германия).

Полученные результаты приведены в таблице. Из сравнения результатов опытов 2-4 с результатами опыта 1 видно, что предлагаемый элемент обеспечивает регламентные концентрации в очищенном газе NOx 0,005 и CO 0,14 об. в течение 3,5 лет с момента начала эксплуатации, в то время как подобные показатели обеспечиваются каталитическим элементом-прототипом не более чем 2 года. Подобная ситуация имеет место и в опытах 5 и 6 с каталитическими элементами, имеющими запредельные величины толщины верхнего и нижнего слоев.

Таким образом, предлагаемый каталитический элемент имеет больший срок эксплуатации с сохранением требуемых каталитической активности и эффективности очистки отходящих газов от оксидов азота.

Формула изобретения

Сорбционно-каталитический элемент для очистки отходящих газов производства азотной кислоты путем их восстановления метаном, содержащий гранулы палладированного оксида алюминия и гранулы активированного оксида алюминия, отличающийся тем, что он выполнен трехслойным, первый и третий слои содержат гранулы палладированного оксида алюминия, а второй слой представляет собой равномерную смесь из 50 67 об. гранул палладированного оксида алюминия и 33 50 об. гранул активированного оксида алюминия, при этом соотношение толщин первого, второго и третьего слоев составляет 0,06 0,55 1 0,6 0,12 соответственно.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к углеродминеральным сорбентам и способам их получения, и может быть использовано в химической, нефтехимической, коксохимической промышленности для получения питьевой воды, очистки сточных вод, обезвреживания газовых выбросов и др

Изобретение относится к синтезу сорбентов и может применяться в экологических целях, для очистки сточных вод, в хроматографии для определения концентрации солей тяжелых металлов, для переработки и утилизации отходов

Изобретение относится к технике получения веществ в аморфном состоянии и может быть использовано в производстве сорбентов

Изобретение относится к области сорбционных материалов широкого спектра применения в медицине, ветеринарии, пищевой промышленности, для очистки сточных вод и газовых выбросов, в химической, биотехнологической промышленности как сорбентов, катализаторов, носителей катализаторов

Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов, в том числе медицинского назначения, носителей для ферментов

Изобретение относится к технологии соединений алюминия, преимущественно к способам получения адсорбентов на основе оксида алюминия

Изобретение относится к способам получения адсорбентов, катализаторов и носителей катализаторов, работающих при высоких температурах

Изобретение относится к способам получения гидроксидных сорбентов, которые могут быть использованы для селективного извлечения лития из природных рассолов

Изобретение относится к сорбционным и каталитическим процессам и может быть использовано при получении сорбентов, катализаторов, носителей сорбентов-катализаторов, используемых в химической, нефтехимической промышленностях, в частности для получения технологического газа, пригодного для производства аммиака, метанола, водорода, и, кроме того, в экологии для защиты окружающей среды от газовых выбросов

Изобретение относится к получению сорбентов и может быть использовано для получения пористых сорбентов на основе оксидов металлов, и, в частности пористого оксида алюминия, используемого в качестве носителя сорбента и/или катализатора
Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения сорбентов на основе оксида алюминия и приготовления носителей сорбентов и катализаторов

Изобретение относится к производству адсорбентов

Изобретение относится к области пористых материалов, адсорбентов и может быть использовано в медицине, косметологии, ветеринарии

Изобретение относится к способам получения углеродно-минеральных адсорбентов, используемых, в частности, для обесцвечивания сахаросодержащих растворов

Изобретение относится к области разработки пористых материалов - адсорбентов, в том числе медицинского назначения, косметологии, для решения экологических задач, носителей для ферментов, лекарственных препаратов, биологически активных веществ

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технологии получения углеродминеральных сорбентов для различного назначения, в том числе для медицины в качестве гемосорбента, энтеросорбента, аппликационного материала, а также для использования их в качестве носителей для катализаторов, ферментов, клеток, биологически активных веществ

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, например карбидного ацетилена от фосфина и сероводорода, и может быть использовано для очистки промышленных газов от аналогичных примесей
Наверх