JP4950148B2 - 硫黄回収装置の運転方法 - Google Patents
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2H2S+SO2 → 2H2O+3S ・・・(2)
ガスパージ工程では、反応炉12への硫化水素ガス(アシッドガス)の供給を停止するとともに、反応炉12への水素を主成分とする燃料ガスの供給を開始する。なお、硫化水素ガスの供給の停止操作と燃料ガスの供給の開始操作は、硫黄回収装置1の運転変動を抑制する観点から、徐々に行うことが好ましい。例えば、硫化水素ガスの供給量の減少に見合うように、燃料ガスの供給量を増やすことによって、反応炉12の急激な温度変動を防止することが好ましい。
燃焼工程では、反応炉12に燃料ガスとともに該燃料ガスを燃焼させる空気を、理論空燃比を超える空燃比で供給して該燃料ガスを燃焼させる。これによって、反応炉12の下流側に配置される第1反応器14における酸素濃度を0〜1体積%の範囲に維持して下記式(3)の反応を進行させ、主に第1反応器14や凝縮器16の内壁に付着している硫化鉄を燃焼させる。燃焼工程では、第1反応器14の酸素濃度を0〜1体積%以下に維持することによって、水素化反応用の第2触媒の損傷を十分に抑制しつつ硫化鉄を円滑に燃焼させることができる。
吸収工程は、燃焼工程において、第1反応器14や凝縮器16などの各機器で、上記式(3)の反応で生成した二酸化硫黄を、水素と反応させて硫化水素としたのち、当該硫化水素をガス吸収塔38で吸収液に吸収させる工程である。
図1に示す硫黄回収装置1の運転停止操作を以下の通り行った。
所定の期間、定常運転を行っていた硫黄回収装置1の反応炉12に、水素ガスの供給を開始した。水素ガスの供給開始に伴い、硫化水素ガス(アシッドガス)の供給量を徐々に減らすとともに、反応炉12への水素ガスの供給量を徐々に増やした。水素ガスの供給量を十分に増やした後、硫化水素ガスの供給を停止した。反応炉12に供給される水素ガスと、該水素ガスに対して理論空燃比となる量の空気とを供給した。水素ガスと空気との供給を暫く継続して行うことによって、硫黄回収装置1内の雰囲気を燃焼ガス(ホットイナートガス)で置換した。
反応炉12に供給する水素ガスに対する空気の比率を、理論空燃比を基準(100質量%)として、101〜110質量%とした。これによって、第1反応器14における酸素濃度を0〜1体積%の範囲に維持し、硫黄回収装置1の硫黄回収部10を構成する各機器の内部に付着した硫化鉄を燃焼除去した。なお、酸素濃度測定は、反応炉12の出口及び凝縮器16の出口で、市販のガスセンサーを用いて行った。
図2に示す硫黄回収装置3の運転停止操作を以下の通り行った。
Claims (2)
- 硫化水素を燃焼させて二酸化硫黄を生成する反応炉と、前記二酸化硫黄及び硫化水素をクラウス反応させて硫黄を生成する第1触媒を有する第1反応器と、を備える硫黄回収部、並びに、前記硫黄回収部で生成した前記二酸化硫黄を水素化反応させて硫化水素を生成する第2触媒を有する第2反応器と、前記第2反応器で生成した前記硫化水素を吸収液に吸収させる吸収塔と、を備えるガス吸収部、を具備する硫黄回収装置の運転方法であって、
該硫黄回収装置の運転停止の際に、
前記反応炉に水素を主成分とする燃料ガスとともに該燃料ガスを燃焼させる空気を理論空燃比を超える空燃比で供給することにより、前記第1反応器における酸素濃度を0〜1体積%に維持しながら、前記硫黄回収部の内部に付着する硫化鉄を燃焼する燃焼工程と、
前記硫化鉄の燃焼によって生成した二酸化硫黄を前記ガス吸収部の前記第2反応器で水素化反応させて硫化水素を生成し、前記硫化水素を前記吸収液で吸収する吸収工程と、を有する硫黄回収装置の運転方法。 - 前記燃焼工程の前に、前記反応炉に水素を主成分とする前記燃料ガスとともに該燃料ガスを燃焼させる空気を理論空燃比以下の空燃比で供給し、前記第1反応器を230℃以下に降温するガスパージ工程を有する請求項1記載の硫黄回収装置の運転方法。
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