RU2064826C1 - Способ регенерации активированного угля - Google Patents

Способ регенерации активированного угля Download PDF

Info

Publication number
RU2064826C1
RU2064826C1 RU93039181A RU93039181A RU2064826C1 RU 2064826 C1 RU2064826 C1 RU 2064826C1 RU 93039181 A RU93039181 A RU 93039181A RU 93039181 A RU93039181 A RU 93039181A RU 2064826 C1 RU2064826 C1 RU 2064826C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
regeneration
activated charcoal
washing
solution
coal
Prior art date
Application number
RU93039181A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93039181A (ru
Inventor
Н.А. Янковский
А.И. Островская
Б.В. Кравченко
А.И. Польоха
Э.Ф. Никитина
Л.В. Пильноватых
О.А. Соколюк
А.В. Туголуков
С.Д. Фоменко
Original Assignee
Горловский арендный концерн "Стирол"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Горловский арендный концерн "Стирол" filed Critical Горловский арендный концерн "Стирол"
Priority to RU93039181A priority Critical patent/RU2064826C1/ru
Publication of RU93039181A publication Critical patent/RU93039181A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2064826C1 publication Critical patent/RU2064826C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Загрязненный активированный уголь регенерируют промывкой горячим паровым конденсатом, содержащим 1-2 мас.% тетрагидрофурилового спирта, при одновременном пропускании водяного пара. 1 табл.

Description

Способ относится к регенерации активированного угля, применяемого для фильтрации поглотительного раствора диоксида углерода в производстве аммиака. Может найти применение для промывки углей, фильтрующих водные растворы карбоната калия и моноэтаноламина.
В производстве аммиака из природного газа очистка конвертированного технологического газа от диоксида углерода производится чаще всего горячими водными растворами поташа или этаноламина. Эти растворы обладают хорошей смачиваемой способностью и поэтому в них задерживаются находящиеся в газе твердые частицы или распыленные жидкости. Но в процессе очистки качество раствора ухудшается, повышается его коррозионная активность и вспениваемость из-за попадания катализаторной пыли, окалины, футеровки, продуктов коррозии и истирания насадки, накапливания смол.
Известны способы регенерации активированных углей, которые относятся либо к химической группе способов, т.е. к обработке угля жидкими или газообразными органическими или неорганическими реагентами, либо к термической группе способов: десорбцией из угля веществ с водяным паром или испарением адсорбированных молекул в потоке инертного газа [1] Эти способы недостаточно эффективны для промывки активированного угля от ранее указанных загрязнений.
Наиболее близким к предлагаемому является способ регенерации активированного угля, осуществляемый промывкой водой и пропусканием пара при температуре 180 o С.
Недостатком указанного способа является низкая эффективность перехода сорбата в регенерирующий раствор, низкая удельная поверхность угля после регенерации и, как следствие, недостаточно высокая адсорбционная способность угля после регенерации и повышенная коррозионная активность регенерирующего раствора.
Задачей изобретения является повышение степени регенерации активированного угля, применяющегося для фильтрации водных растворов поташа или этаноламина при очистке конвертированного газа от диоксида углерода в производстве аммиака, что обеспечивает снижение загрязнения абсорбционного раствора и уменьшение его коррозионной активности без установки дополнительных фильтров.
Поставленная задача решается за счет того, что промывку и пропускание водяного пара для регенерации активированного угля осуществляют одновременно, используя горячий паровой конденсат, содержащий 1-2 мас. тетрагидрофурфурилового спирта (ТГФС).
Предлагаемый способ прост и позволяет повысить степень регенерации угля путем промывки паровым конденсатом с добавлением ТГФС и взрыхлением острым паром. Таким образом, в предлагаемом техническом решении эффект достигается за счет применения комбинированного способа регенерации.
П р и м е р 1. В производстве аммиака из природного газа мощностью 1360 т/сутки для очистки синтез-газа от диоксида углерода используют абсорбционный раствор состава, K2CO3 24,0; KHCO3 7,0; диэтаноламин - 1,8; пятиокись ванадия (V2O5 0,28; полиэтилсаликон 0,0005; остальное вода. В процессе очистки из-за накапливающихся загрязнений повышается вспениваемость и коррозионная активность раствора. Для удаления примесей из раствора последний пропускают в угольном фильтре через активированный уголь марки АР-В. Абсорбционный раствор до и после угольного фильтра анализируют на содержание железа (Fe), силикатов (SiO2), общего азота (Nобщ), хлоридов (Cl), сульфатов (SO -- 4 ), диэтаноламина (ДЭА) и смолистых веществ. Фильтр отключают на регенерацию в момент, когда концентрация примесей после фильтра незначительно отличается от концентрации примесей в растворе до фильтра. При регенерации фильтр дважды промывают от остатков абсорбционного раствора. Затем фильтр заполняют паровым конденсатом, содержащим ТГФС в количестве 1% барботируют острым паром с температурой 180 o С в течение 1 ч, поддерживая температуру регенерирующего раствора 90 o С. После окончания регенерации подачу пара прекращают, регенерационный раствор сливают, фильтр включают в работу. В регенерационном растворе определяют концентрацию: Fe мл/л, SiO2 мл/л, общий азот Сl мл/л, SO42- мг/л, ДЭА смолы В отрегенерированном угле определяют удельную поверхность м2/г. Результаты приведены в таблице.
П р и м е р 2. Аналогичен примеру 1. Концентрация ТГФС 1,5%
П р и м е р 3. Аналогично примеру 1. Концентрация ТГФС 2,0%
П р и м е р 4 (прототип). Промывка водой без ТГФС и пропускание пара при температуре 180oС.
П р и м е р 5. Аналогично примеру 1. Концентрация ТГФС 0,5%
П р и м е р 6. Аналогично примеру 1. Концентрация ТГФС 5,0%
Результаты приведены в таблице.
Приведенные данные показывают, что в предложенном способе (примеры 1-3) по сравнению с известным (пример 4) повышается эффективность регенерации угля минимум на 45,5% а по отдельным компонентам более чем в три раза. При регенерации с добавлением ТГФС удельная поверхность угля увеличивается от 14 до 280 м2/г.
Отрегенерированный уголь лучше фильтрует абсорбционный раствор по отдельным примесям от 2 до 63,6% в результате снижается скорость коррозии металла в абсорбционном растворе от 0,72 до 39 мм/год.

Claims (1)

  1. Способ регенерации активированного угля, включающий промывку и пропускание водяного пара, отличающийся тем, что промывку и пропускание водяного пара осуществляют одновременно и при промывке используют горячий паровой конденсат, содержащий 1 2 мас. тетрагидрофурфурилового спирта.
RU93039181A 1993-07-30 1993-07-30 Способ регенерации активированного угля RU2064826C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039181A RU2064826C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Способ регенерации активированного угля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039181A RU2064826C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Способ регенерации активированного угля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93039181A RU93039181A (ru) 1996-01-20
RU2064826C1 true RU2064826C1 (ru) 1996-08-10

Family

ID=20145966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93039181A RU2064826C1 (ru) 1993-07-30 1993-07-30 Способ регенерации активированного угля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2064826C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л., Химия, 1982, с.112 - 123. 2. Авторское свидетельство СССР N 1182001, кл. C 02F 1/28, 1985. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4524050A (en) Catalytic hydrolysis of carbonyl sulfide
US4999175A (en) Process for selective adsorption of sulfur compounds from gaseous mixtures containing mercaptans
YU213689A (en) Process for gasses cleaning
US20020147109A1 (en) Sorbent composition
US3363401A (en) Process for the recovery of gaseous sulphuric compounds present in small quantities in residual gases
US3709977A (en) Removal of so2 from gas streams
CA1236681A (en) Sulfur oxides scrubbing process
KR0185288B1 (ko) 연소배가스로부터 이산화탄소 회수용 2단식 흡착분리공정과 그 운전방법
US5160512A (en) Gas separation process
US3948624A (en) Removal of sulfur compounds from gas streams
KR20000017239A (ko) 연기가스 정화 방법
RU2064826C1 (ru) Способ регенерации активированного угля
US4894179A (en) Absorbent composition containing a tertiary amino azabicyclic alcohol and an amine salt
JP4574884B2 (ja) 排ガス処理システムの硫酸回収方法及び硫酸回収装置
JP3486696B2 (ja) 亜硫酸ガスを含むガスを被処理ガスとする脱硫方法
JP4512993B2 (ja) 水処理装置
JP3352476B2 (ja) 排ガス吸収装置
RU2087181C1 (ru) Способ удаления кислотных газов, таких, как сероводород и/или двуокись углерода
SU1477454A1 (ru) Способ очистки газа от диоксида углерода
SK100196A3 (en) Process for removing ethylene oxide from outgoing air or exhaust gas streams
US5607594A (en) Process for purifying an aqueous methyldiethanolamine solution
JP4512994B2 (ja) 水処理システム
US3917799A (en) Sulfur oxide adsorption and recovery
RU96103684A (ru) Способ обессеривания газа, содержащего hs
US4853191A (en) Process for the removal of sulfur-containing gases