Способ очистки газов от микропримесей хлористого водорода и сернистого ангидрида

 

Ветен " тм г;. лФск4„ отека М Е а

Союз Советских

Социалистических

Республик оц 691 168 (61) Дополнительное к авт. саид-ву— (22) Заявлено 150578 (21) 2615741/23-26

В 01 Р 53/04 с присоединением заявки Й2—

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (23) Приоритет—

Опубликовано 151079. Бюллетемь Н938 (53) УДК 00 ° 074..3 (088.8) Дата опубликования описания 1510.79 (72) AStOpbl П. Д. Новиков, Л. Ю. АЛикберОва,. T, A Матковская, изо{ ретеиия В. Ф, курбатов, м. A. сальников и Г, А, Берсенев (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ МИКРОПРИМЕСЕЙ

ХЛОРИСТОГО ВОДОРОДА И СЕРНИСТОГО

A НГ ИДРИДА

2,1

Изобретение относится к сорбционным способам очистки газов от гидролитически диссоциирующих примесей : хлористого водорода, сернистого ангидрида и аммиака, и может быть испо- 5 льзовано в технологии получения особо чистых веществ и в системе газоподготовки перед технологическими

)0 операциями в электронной промышленносИзвестен способ очистки воздуха от хлористого водорода, заключающийся в пропускании через смесь. сильноосновиого анионита в хлор-форме и . сульфокатионита в металлокомплексо- t5 образующей форме с исходной влажйостью 50 мас.Ъ воздуха, содержащего примесь хлористого водорода с концентрацией 3 10 об.Ъ. С изменением относительной влажйости газа от 30 20 до 70% динамическая емкость смешанного слоя сорбентов увеличивается от

0,76 до 2,29 мг экв/г йри постоянной исходной концентрации примеси хлористого водорода. концентрация хлористо- 25 го водорода на выходе иэ колонны составляет не выше 3 10 об,Ф fl) .

Недостатком известного способа является сравнительно небольшая емкость смешанного слоя сорбентов и 30 опасность загрязнения йродуктов, в процессах получения которых очищаемый воздух используется в качестве технологической среды, металлами-комплексообразователями, введейкыми в сорбент, Известен "тахже способ очистки воздуха от хлористого водорода и сернистого ангидрида сорбцией на натриевой форме карбоксильного катИонита. Емкость иойита по сернистому ангидриду при влажности газа > 703 и по хлористому водороду при влажности > 50% соответствует стандартной емкости смолы 10-11 мг экв/г (2).

Недостатком. известного способа является невозможность одновременной очистки от аммиака и невысокая степень очистки (до содержания примеси в:очищенном воздухе 10 об.В) .

Целью изобретения является одновременная очистка газов от микропримесей аммиака-и увеличение степени очистки.

Поставленная цель достигается тем, что в качестве сорбента используют катионит с фосфорнокислотными и карбинольными группами.

Преимушество данного способа по сравнению с известйым состоит в том, и й

3 г:,, 6. 9 1,6 8 4 чтo иэ потока BQçÿóõñ1 ozlíÎÁpeìeнно дой из введенных примесей в очи енудаляются микропримеси как кислого ном воздухе составляет (1-3) 10 об.Ъ. (хлористый водород, сернистый ангид- Динамическая емкость сорбента состав-. рид), так и основного характера (ам- ляет 2,52 мг экв/г по хлористому миа«) и содержание прим,c".åé в очн- водороду, 2,00 мг экв/г по сернистощенном воздухе составляет 1-3 10 об.Ъ„ му ангидриду и 3,16 мг экв/г по амчто на два порядка выше, чем по из- миаку, с суммарной емкостью вестному способу, 7,68 мг экв/г.

Пример 1, Воздух доводят до Пример 2. Воздух доводят относительной влажности 90Ъ путем до относительной влажности 100Ъ. барботажа его через воду в двух по- 1 Подготовка газа сорбция. и опре10 .

1 следовательно соединенных сосудах с деление содержания примесей проводят диспергаторами. После прохождения воз- в условиях, описанных в примере 1, духа через брызгоулавливатели в него Динамическая обменная емкость сорвводят примеси: 3 ° 10 хлористого во- бента составляет 2,55 мг экв/г по дорода, 3 10 сернистого ангидрида и хлористому водороду 2 05 мг экв/г

У Р

3 ° 10 об. Ъ аммиака. Увлажненный воз- по сернистому ангидриду и 3,20 мг- экц/г дух с внеденньыми примесями пропус- по аммиаку, с суммарной емкоскают со скоростью 3. м /ч через колон- тью 7,80 мг ° экв/г. ну диаметром 50 мм, заполненную катионитом с фосфорнокислотными и карбинольными группами в набухшем со- 2О Формула изобретениястоянии (влажность сорбента 30 мас. Ъ) в водородной форме, с высотой слоя Способ очистки газов от микропри25 см. Для контроля содержания при- месей хлористого водорода и сернистомесей в исходном и очищенном воздухе ro ангидрида путем предварительного до и после колонны устанавливают про- 25 увлажнения газбв до 90-100Ъ и послебоотборники. Контроль содержания при- дующего пропускания через ионообменмесей в исходном и очищенном возду- ный сорбент, отличающийся

ze осуществляют спектрофотометричес- тем, что, с целью одновременной ким методом с интегральным накопле- очистки от микропримесей аммиака и нием примесей в поглотительном раст- g() увеличения степени очистки, в качестворе. Определение содержания приме- ве сорбента используют катионит с сей производят для хлористого водоро- фосфорно-кислотныни и карбинольными да — по реакции с роданидом ртути и группами. нитратом железа; для сернистого ан- Источники информации, принятые во, гидрида — по реакции с и-розанилином g$ внимание при экспеРтизе после поглощения примеси сернистого, 1. Авторское свидетельство СССР ангидрида из воздуха раствором тетра- 9 511963, кл. В 01 D 53/02, 17.1074. хлормеркурата калия; для аммиака— 2. Вулих A. И., Эагорская М, К,, по реакции с реактивом Несслера пос- Никандров Г. A., Варламова Л, В, Сб. ле поглощения аммиака из воздуха раст- "Ибнный обмен и хроматография ч П

40 е вором серной кислоты. Содержание каж- Воронеж. 1971, с. 209.

Составитель Н. Платонова

Редактор Н. Потапова Техред О.Андрейко Корректор М. Шароши

3аказ 6090/3 " " " 1ираж 877 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Ыосква, Ж35, Раушская наб., д, 4/5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул.. Проектная, 4

Способ очистки газов от микропримесей хлористого водорода и сернистого ангидрида Способ очистки газов от микропримесей хлористого водорода и сернистого ангидрида 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх