RU2116121C1 - Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления - Google Patents

Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2116121C1
RU2116121C1 RU96123607A RU96123607A RU2116121C1 RU 2116121 C1 RU2116121 C1 RU 2116121C1 RU 96123607 A RU96123607 A RU 96123607A RU 96123607 A RU96123607 A RU 96123607A RU 2116121 C1 RU2116121 C1 RU 2116121C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen sulfide
gas
absorber
air
regenerator
Prior art date
Application number
RU96123607A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123607A (ru
Inventor
Ахмед Ибрагим Шакер Салех
Николай Иванович Юркив
Игорь Георгиевич Цигельницкий
Original Assignee
Ахмед Ибрагим Шакер Салех
Николай Иванович Юркив
Игорь Георгиевич Цигельницкий
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 Ахмед Ибрагим Шакер Салех, Николай Иванович Юркив, Игорь Георгиевич Цигельницкий filed Critical Ахмед Ибрагим Шакер Салех
Priority to RU96123607A priority Critical patent/RU2116121C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116121C1 publication Critical patent/RU2116121C1/ru
Publication of RU96123607A publication Critical patent/RU96123607A/ru

Links

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Способ и установка предназначены для очистки газа от сероводорода. Способ заключается в нейтрализации сероводорода путем смешивания газа с жидким поглотительным раствором, содержащим в качестве окислителя соединения трехвалентного железа, и последующей регенерации отработанного раствора путем смешивания его с воздухом. Соединения железа одновременно находятся в растворе как в растворенном, так и в мелкодисперсном состояниях в среде катализатора на основе бишофита, содержащего бихромат щелочного металла. Установка содержит абсорбер, регенератор и сепараторы. Абсорбер и регенератор содержит струйный эжектор с диспергатором и последовательно присоединенный к ним трубопроводный змеевикообразный реактор. Степень очистки составляет 98% при работе в условиях окружающей среды без нагрева или охлаждения. 2 с. и 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к очистке газов, преимущественно углеводородных, в частности к окислительно-жидким процессам очистки газов от сероводорода с получением элементарной серы и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности.
Известны способы очистки сероводородсодержащих газов с поглощением сероводорода растворами алканоламинов - МЭА, ДЭА, ТЭА (Коуль А.Л., Резенфельд Ф. С. Очистка газов. -М., 1962. -С. 21-49), где нейтрализация осуществляется путем физико-химической абсорбции, а регенерация сорбента - путем высокотемпературной десорбции. Основная схема процессов очистки газов растворами алканоламинов состоит из абсорбера колонного типа, теплообменников, отпарной колонны и холодильников.
Эти способы имеют ряд недостатков: они энергоемки, металлоемки, установки для очистки сложны, кроме того, требуется большой расход сорбентов, а для очистки кислых газов с получением элементарной серы необходимо строительство установки Клауса, хвостовые газы которой также необходимо доочищать от сероводорода. При малых объемах очищаемого газа методы становятся неэкономичными.
Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки газа от сероводорода путем контактирования его со взвесями гидроксида трехвалентного железа с последующей регенерацией поглотительного раствора кислородом воздуха в эжекторе под давлением (а.с. СССР N 645687, кл. B 01 D 53/14, 1977).
Однако этот способ имеет низкие скорости реакции нейтрализации и регенерации, он нетехнологичен из-за малой экономичности и низкой работоспособности в промысловых условиях.
Наиболее близкой к предлагаемой является установка для двухступенчатой очистки газа от сероводорода, содержащая последовательно соединенные реактор-трубопровод, через который прямотоком пропускают исходный газ с поглотительным раствором (1 ступень очистки), орошаемый абсорбер колонного типа (II ступень очистки), газосепараторы и регенератор колонного типа, в котором воздух барботируется через поглотительный раствор (Техника и технология бурения скважин и добычи нефти на нефтяных месторождения ТАССР. - Бугульма, 1983. -С. 111-115.
Недостатком этой установки является малая производительность по газу при относительно высоких энергетических затратах и больших габаритах узлов установки, а также недостаточно высокая степень очистки. Поэтому для небольших объемов перерабатываемого газа она экономически неэффективна.
Технологическая задача, решаемая изобретением, заключается в увеличении скорости нейтрализации сероводорода и регенерации отработанного поглотительного раствора в целях полной очистки газа от сероводорода с минимальными энергетическими и другими затратами при работе в непрерывном и цикличном режимах.
Указанная цель достигается тем, что очистка газа от сероводорода заключается в нейтрализации сероводорода путем диспергирования сероводородсодержащего газа с жидким поглотительным раствором, содержащим в качестве основного окислителя соединения трехвалентного железа как в растворенном, так и в мелкодисперсном состояниях в среде катализатора, приготовленного на основе природного бишофита, в состав которого входит бихромат щелочного металла, с последующей регенерацией поглотительного раствора кислородом путем идентичного диспергирования его с атмосферным воздухом.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении эффективности процесса очистки при одновременном упрощении конструкции установки, снижении ее металло- и энергоемкости.
Поставленная задача решается тем, что установка для очистки газа включает два идентичных узла нейтрализации и регенерации (абсорбер и регенератор), где каждый из них содержит струйный эжектор с диспергатором и последовательно присоединенный трубопроводный змеевикообразный реактор за каждым смесителем.
В разработанной технологии в качестве основного окислителя сероводорода предлагаются соединения трехвалентного железа, например, гидроксид железа Fe(OH)3, который находится в поглотительном растворе в двух формах: растворенной и мелкодисперсной. Две формы гидроксида Fe+3 ведут себя по отношению к сероводороду по-разному и выполняют различные технологические задачи. Это способствует повышению вероятности контактирования с сероводородом и кислородом, ускорению реакции нейтрализации и регенерации и в конечном итоге - повышению эффективности всего процесса очистки в целом.
Мелкодисперсные частицы гидроксида Fe+3, полученные при смешивании разбавленных солей железа с щелочным раствором бишофитового катализатора, играют основную роль при диспергировании исходного газа и воздуха с поглотительным раствором посредством эжекторного диспергатора. При этом образуются более устойчивые коллоидные смеси "газ - раствор" и "воздух - раствор" с низкой дисперсностью. Это способствует при одной ступени очистки газа получению высоких скоростей реакции нейтрализации и регенерации, тем самым - высокой эффективности процесса очистки.
Растворенный гидроксид Fe+3 образуется при взаимодействии его с комплексообразователем и находится в виде "железо - комплексон" (LFe+3). Несвязанный Fe (OH)3 присутствует в виде мелкодисперсных частиц, полученных из разбавленных растворов трехвалентного железа, например хлорного железа, в условиях интенсивного перемешивания в среде катализатора, содержащего хлорид магния.
Применяемый в качестве катализатора процессов нейтрализации и регенерации - солевой водный раствор из природного бишофита, основу которого составляет хлорид магния с содержанием бихромата щелочного металла для дополнительного окисления сероводорода и уменьшения коррозии.
Применяемый катализатор обладает следующими физико-химическими свойствами:
Плотность при 20oC, кг/м3 - 1150-1200
Динамическая вязкость при 20oC, мПа•с - 2,0-4,0
pH - 6,8-8,5
Температура замерзания, oC - -30oC -50
Температура кипения, oC - 110-120
Коррозионная активность к стали при 20-100oC, мм/год - 0,002-0,10
Предлагаемый способ очистки газа от сероводорода осуществляется следующим образом.
Поглотительный раствор, содержащий в качестве основного окислителя гидроксид трехвалентного железа в растворенном и мелкодисперсном состояниях в среде бишофитового катализатора, содержащего бихромат щелочного металла (дополнительный окислитель), смешивают с сероводородсодержащим газом с образованием газожидкостной дисперсной смеси; при этом происходят следующие основные реакции с сероводородом:
2 Fe(OH3) + 3H2S _→ Fe2S3 + 6H2O;
LFe+3 + H2S + 2OH- _→ LFe+2 + S + 2H2O;
2CrO -2 4 +3H2S+2H2O _→ 2Cr(OH)3+3S+4OH-.
Очищенный от сероводорода газ удаляют, а отработанный поглотительный раствор восстанавливают путем смешивания его с атмосферным воздухом; при этом происходит процесс регенерации окислителей кислородом воздуха по уравнениям:
2Fe2S3 + 3O2+ 6H2O _→ 4Fe(OH)3 + 6S;
LFe+2 + O2 + 2H2O _→ LFe+3 + 4OH-;
2CR(OH)3+O2+3OH- _→ 2CrO -2 4 +3H2O.
Процесс очистки газа идет с выделением элементарной серы в виде водяной пульпы. Суммарная реакция процесса нейтрализации сероводорода протекает следующим образом:
H2S + 1/2 O2 _→ S + H2O.
Таким образом, разработанный процесс очистки газа состоит из двух раздельных последовательных операций: во-первых, нейтрализация сероводорода поглотительным раствором, во-вторых, регенерация поглотительного раствора кислородом воздуха. Обе операции ведутся самостоятельно в условиях окружающей среды при температуре в пределах от -20 до +50oC, т.е. без энергозатрат.
На основе вышесказанного была разработана установка для очистки газа от сероводорода (см. чертеж), которая содержит центробежный насос 1, нейтрализатор (абсорбер), состоящий из эжекторного диспергатора 2 и трубопроводного реактора 3, газосепаратор 4, регенератор, выполненный аналогично абсорберу в виде эжекторного диспергатора 5 и трубопроводного реактора 6, и второй сепаратор 7.
Установка работает следующим образом.
Исходный сероводородсодержащий газ, подлежащий обработке, подают на всасывающий вход диспергатора 2, куда одновременно насосом 1 подают поглотительный раствор-нейтрализатор сероводорода, где происходит их смешивание и образование газожидкостной дисперсной смеси, а следовательно, и реакция нейтрализации сероводорода окислителями.
Газожидкостная смесь проходит через трубопроводный реактор 3, где и заканчивается реакция нейтрализации сероводорода, и далее поступает в газовый сепаратор 4, в котором происходит фазовое разделение. Очищенный газ удаляется из верхнего отвода сепаратора и отправляется потребителям.
Отработанный поглотительный раствор из газосепаратора 4 поступает во второй диспергатор 5, где он смешивается с атмосферным воздухом с образованием воздухожидкостной смеси и началом регенерации окислителей.
Воздухожидкостная смесь проходит через трубопроводный реактор 6, где и заканчивается реакция регенерации окислителей, далее смесь поступает в сепаратор 7, в котором происходит разделение. Отработанный воздух удаляется с верхнего отвода сепаратора в окружающую среду, а отрегенерированный (восстановленный) поглотительный раствор с нижней части сепаратора 7 возвращается вновь в цикл на повторную нейтрализацию сероводорода (на рециркуляцию).
Полученная серная пульпа отпускается на переработку.
Данная технология (способ и установка) успешно прошла лабораторные и промысловые испытания по очистке нефтяного газа от сероводорода. Степень очистки составила более 98% при работе в условиях окружающей среды без нагрева или охлаждения.

Claims (3)

1. Способ очистки газа от сероводорода, заключающийся в нейтрализации сероводорода путем смешивания сероводородсодержащего газа с жидким поглотительным раствором, содержащим в качестве окислителя соединения трехвалентного железа, и последующей регенерации отработанного раствора путем смешивания его с воздухом, отличающийся тем, что соединения железа одновременно находятся в растворе, как в растворенном, так и в мелкодисперсном состояниях в среде катализатора на основе бишофита, содержащего бихромат щелочного металла.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешивание исходного газа и воздуха с поглотительным раствором ведут путем их диспергирования с образованием мелкодисперсных газожидкостной и воздухожидкостной систем.
3. Установка для очистки газа от сероводорода, содержащая абсорбер, регенератор и сепараторы, отличающаяся тем, что каждый абсорбер и регенератор содержит струйный эжектор с диспергатором и последовательно присоединенный к ним трубопроводный змеевиковообразный реактор.
RU96123607A 1996-12-10 1996-12-10 Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления RU2116121C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123607A RU2116121C1 (ru) 1996-12-10 1996-12-10 Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123607A RU2116121C1 (ru) 1996-12-10 1996-12-10 Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116121C1 true RU2116121C1 (ru) 1998-07-27
RU96123607A RU96123607A (ru) 1999-02-10

Family

ID=20188139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123607A RU2116121C1 (ru) 1996-12-10 1996-12-10 Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116121C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194008C2 (ru) * 2000-06-21 2002-12-10 Чучалин Лев Климентьевич Способ утилизации серы из технологических газов
RU2207184C2 (ru) * 2000-11-13 2003-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - ВолгоградНИПИморнефть" Способ очистки газа от вредных примесей
RU2320399C1 (ru) * 2006-08-07 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Нефтегаз-Сталь Экспертно-научно-внедренческая компания ООО "НЕФТЕГАЗ-СТАЛЬ-ЭНВК" Способ очистки газов от сероводорода
RU2473378C2 (ru) * 2011-02-24 2013-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Фирменное специализированное предприятие "КРАВТ" Система нейтрализации легких и тяжелых токсичных газов в условиях опасности разгерметизации используемой для их хранения тары
RU2519726C1 (ru) * 2010-06-07 2014-06-20 Меричем Компани Способ и устройство управления потоком для непрерывного многозонового массообмена
MD4400C1 (ru) * 2014-12-16 2016-09-30 Государственный Университет Молд0 Способ очистки воздуха от сероводорода
RU2835089C2 (ru) * 2022-11-23 2025-02-21 Акционерное общество "Оренбургнефть" Способ снижения содержания сероводорода и меркаптанов в попутном нефтяном газе

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4401642A (en) * 1981-05-26 1983-08-30 Shell Oil Company Froth process
US4773921A (en) * 1985-04-10 1988-09-27 Societe National Elf Aquitaine Process and device for selective extraction of H2 S from an H2 S-containing gas
US5538703A (en) * 1993-10-29 1996-07-23 Massachusetts Institute Of Technology Hot gas desulfurization by injection of regenerable sorbents in gasifier-exit ducts
EP0738538A1 (en) * 1994-03-04 1996-10-23 M. W. Kellogg Company Fluid bed desulfurization

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4401642A (en) * 1981-05-26 1983-08-30 Shell Oil Company Froth process
US4773921A (en) * 1985-04-10 1988-09-27 Societe National Elf Aquitaine Process and device for selective extraction of H2 S from an H2 S-containing gas
US5538703A (en) * 1993-10-29 1996-07-23 Massachusetts Institute Of Technology Hot gas desulfurization by injection of regenerable sorbents in gasifier-exit ducts
EP0738538A1 (en) * 1994-03-04 1996-10-23 M. W. Kellogg Company Fluid bed desulfurization

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FR 2588195 A 1, 1987. Техника и технология бурения скважин и добычи нефти на нефтяных м есторождениях ТА ССР. - Бугульма, 1983, с. 111 - 115. Коуль А.Л., Резенфел ьд Ф.С. Очистка газов. - М.: 1962, с. 21 - 49. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2194008C2 (ru) * 2000-06-21 2002-12-10 Чучалин Лев Климентьевич Способ утилизации серы из технологических газов
RU2207184C2 (ru) * 2000-11-13 2003-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ - ВолгоградНИПИморнефть" Способ очистки газа от вредных примесей
RU2320399C1 (ru) * 2006-08-07 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Нефтегаз-Сталь Экспертно-научно-внедренческая компания ООО "НЕФТЕГАЗ-СТАЛЬ-ЭНВК" Способ очистки газов от сероводорода
RU2519726C1 (ru) * 2010-06-07 2014-06-20 Меричем Компани Способ и устройство управления потоком для непрерывного многозонового массообмена
RU2473378C2 (ru) * 2011-02-24 2013-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Фирменное специализированное предприятие "КРАВТ" Система нейтрализации легких и тяжелых токсичных газов в условиях опасности разгерметизации используемой для их хранения тары
MD4400C1 (ru) * 2014-12-16 2016-09-30 Государственный Университет Молд0 Способ очистки воздуха от сероводорода
RU2835089C2 (ru) * 2022-11-23 2025-02-21 Акционерное общество "Оренбургнефть" Способ снижения содержания сероводорода и меркаптанов в попутном нефтяном газе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532558C1 (ru) Способ очистки от серы
EP0091392B2 (en) Sulfur removal from a gas stream
US4000991A (en) Method of removing fly ash particulates from flue gases in a closed-loop wet scrubbing system
CN103007718B (zh) 一种烟气湿式氧化还原脱硫及资源化利用方法
US5648054A (en) Double loop liquid-liquid H2 S removal process
US5366710A (en) Process for removing nitrogen oxides and sulfur oxides from gaseous stream
US4919914A (en) Removal of hydrogen sulphide from gaseous streams
RU2116121C1 (ru) Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления
CN106861401B (zh) 液化石油气脱硫净化系统及净化方法
CN116832873A (zh) 一种工业气体中脱除硫化氢的络合铁催化剂及其制备方法
JP2002273494A (ja) 無機塩を含む有機性固形物、特に下水汚泥の処理方法
CN112473336A (zh) 一种水合物法回收和储存烟气中co2的方法
CN109173669B (zh) 一种净化黄磷尾气的方法
WO1996030299A1 (en) Method of regeneration of iron chelates in nitric oxide scrubbing
CN101870884B (zh) 硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法
US4113840A (en) Process for the removal of sulfur dioxide from exhaust flue gases
US3773662A (en) Treatment of a thiosulfate solution with hydrogen sulfide
RU96123607A (ru) Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления
CN109456197B (zh) 一种电石炉尾气制乙二醇中低浓度硝酸溶液回收利用的方法
CN203648375U (zh) 一种fcc石油催化裂化装置的钠法脱硫系统
US4178348A (en) Process for removing sulfur oxides in exhaust gases
JP2000117109A (ja) 触媒の洗浄再生方法
RU2077932C1 (ru) Способ очистки промышленных газов от so2 и as2o3
CN117399078B (zh) 一种高效催化脱硫剂颗粒及其制备方法
RU2320399C1 (ru) Способ очистки газов от сероводорода