RU2116121C1 - Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления - Google Patents
Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления Download PDFInfo
- 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
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.
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 +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 +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.
2 Fe(OH3) + 3H2S _→ Fe2S3 + 6H2O;
LFe+3 + H2S + 2OH- _→ LFe+2 + S + 2H2O;
2CrO
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
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.
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)
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)
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 |
-
1996
- 1996-12-10 RU RU96123607A patent/RU2116121C1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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)
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 |