RU2160152C2 - Способ удаления сероводорода из газовых смесей - Google Patents

Способ удаления сероводорода из газовых смесей Download PDF

Info

Publication number
RU2160152C2
RU2160152C2 RU98118280A RU98118280A RU2160152C2 RU 2160152 C2 RU2160152 C2 RU 2160152C2 RU 98118280 A RU98118280 A RU 98118280A RU 98118280 A RU98118280 A RU 98118280A RU 2160152 C2 RU2160152 C2 RU 2160152C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen sulfide
electrolyzer
gas
gas mixtures
gases
Prior art date
Application number
RU98118280A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98118280A (ru
Inventor
Р.С. Алеев
У.М. Джемилев
С.М. Максимов
Ю.С. Дальнова
А.А. Калимуллин
С.В. Ковтуненко
Original Assignee
Институт нефтехимии и катализа АН РБ и УНЦ РАН
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 Институт нефтехимии и катализа АН РБ и УНЦ РАН filed Critical Институт нефтехимии и катализа АН РБ и УНЦ РАН
Priority to RU98118280A priority Critical patent/RU2160152C2/ru
Publication of RU98118280A publication Critical patent/RU98118280A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160152C2 publication Critical patent/RU2160152C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода, в частности к области обессеривания газов с использованием жидких поглотителей, и может найти применение в нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслях промышленности. Способ заключается в окислении сероводорода раствором, образующимся в прианодном пространстве электролизера в результате электролитического разложения воды. Способ позволяет осуществить очистку газов от сероводорода с высокой селективностью с получением серы высокой чистоты. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода, в частности к области обессеривания газов с использованием жидких поглотителей, и может найти применение в нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслях промышленности.
Известен ряд способов, в которых для удаления сероводорода используют химические соединения - поглотители сероводорода. Наиболее часто для этих целей применяют щелочные соединения - гидроокиси и карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов /1. Патент США N 4198378, 2. Патент США N 3941875, 3. А. с. СССР N 314414/. Процесс удаления сероводорода с помощью щелочей может быть представлен реакциями:
Figure 00000001

Эти процессы хорошо изучены и широко применяются. Полнота извлечения сероводорода в таких равновесных процессах не превышает 85,95%, что является недостатком способов. Также к недостаткам относится низкая селективность по сероводороду, т.к. вместе с сероводородом щелочные растворы поглощают также другие кислые газы (SO2, CO2, HCN). К серьезным недостаткам относится и обратимость процесса.
Известен и наиболее близок по технической сущности к заявляемому способ непрерывного удаления сероводорода методом непрямого электролиза /4. Заявка Японии N 62-89887/.
Схематически названный процесс может быть представлен реакциями
H2S+2FeCl3--->2FeCl2+FeCl2+ 2HCl+S
Figure 00000002

Figure 00000003

Недостатком данного процесса является высококоррозионная среда, в которой протекают реакции окисления сероводорода и электролиза FeCl2. Также недостатком является загрязнение конечного продукта - серы - солями железа, что требует введения дополнительной стадии промывки серы и, как следствие, образования сточных вод, требующих, в свою очередь, утилизации.
Указанных недостатков лишен предлагаемый способ удаления сероводорода из газовых смесей посредством процесса окисления сероводорода анолитом (раствор, образующийся на аноде в процессе электролиза), образовавшимся на аноде в результате электролитического разложения воды в электролизере с пористой мембраной. Выделяющийся в процессе электролиза кислород также может быть использован для окисления сероводорода. Схематически процесс может быть представлен следующим образом:
Figure 00000004

В катодном пространстве в результате присоединения электронов протонами образуется водород. Электролит, образующийся в анодном пространстве, содержит OH--ионы, создающие слабо щелочную среду, и атомарный кислород, образующийся в результате рекомбинации OH--ионов.
Наличие мембраны, разделяющей анодное и катодное пространства, позволяет отделить анолит от католита, что, в свою очередь, дает возможность проводить окисление сероводорода не в электролизере, а в отдельном сосуде. Это решает вопрос защиты аппаратуры, в частности электродов и корпуса электролизера с электрооснащением, от сероводородной коррозии.
В выведенном из электролизера анолите происходят следующие реакции:
H2S+OH---->HS-+H2O;
HS-+O--->S
Figure 00000005
+OH-;
H2S+O--->H2O+S
Figure 00000006
;
Поглощенный аналитом сероводород окисляется присутствующим в растворе атомарным кислородом до элементной серы
H2S+OH---->HS-+H2O;
H2S+O--->H2O+S
Figure 00000007
.
Поскольку окислительная активность кислорода по мере превращения из атомарного состояния в молекулярное резко падает, наиболее эффективно раствор может быть использован в течение нескольких секунд после процесса электролиза, что и достигается непрерывным отводом анолита из электролизера в реактор для контакта с сероводородом.
Элементная сера выпадает в осадок и, после фильтрования, представляет собой чистый продукт. Вода возвращается в цикл электролиза. Процесс, таким образом, безотходен, экологически чист; не требует для исполнения химических реагентов.
Процесс осуществляется в электролизере мембранного типа в динамическом режиме. Вода подается с определенной скоростью в электролизер, а анолит, содержащий окислители, с той же скоростью постоянно выводится из электролизера в сосуд, где происходит контактирование анолита с сероводород-содержащим газом. Отработанный анолит выводится из сосуда через фильтр, на котором остается продукт - сера, и возвращается в электролизер, либо сбрасывается в виде чистой воды в канализацию.
Контроль за содержанием сероводорода в газе осуществляется на входе в реактор хроматографически, на выходе - с помощью газоанализатора "Рикэн Кэйки" (Япония) с точностью 0,5 мг/м3.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Через электролизер с пористой мембраной подавалась вода со скоростью 0,1-0,05 час-1, при плотности тока 0,17 А/мм2 и расстоянием между электродами 10 мм, анолит и выделяющийся кислород постоянно выводились из электролизера и подавались в сосуд для окисления сероводорода. Через сосуд для окисления сероводорода пропускали углеводородный газ, содержащий, об.%:
Углеводороды - 60
Сероводород - 35
Углекислый газ - 5
с объемной скоростью 1,0 час-1.
Объем пропущенного газа 15 л.
Состав газа на выходе из сосуда после очистки, об.%:
Углеводороды - 94,74
Углекислый газ - 5,26
Сероводород - 0
Элементная сера, выделенная из раствора, имела степень чистоты 99,9%.
Примеры 2-4 выполнены аналогично примеру 1 и сведены в таблицу.
Представленные примеры показывают, что заявляемый способ обеспечивает высокую степень очистки газов от сероводорода, полную селективность очистки по сероводороду (отсутствие удаления CO2).
Новизна метода в непрерывном отводе образующегося водного раствора, содержащего одновременно щелочную среду (выполняющую функцию физико-химического абсорбента газообразного H2S) и окислитель - атомарный кислород, активный относительно S--- и HS--ионов. Поскольку окислительная активность кислорода по мере превращения из атомарного состояния в молекулярное резко падает, эффективно раствор может быть использован в течение нескольких секунд после процесса электролиза, что и достигается непрерывным отводом анолита из электролизера в сосуд для контакта с H2S.
Таким образом, использование заявляемого способа позволяет осуществить очистку газов от сероводорода с высокой селективностью, с получением серы высокой чистоты. Достоинствами процесса являются отсутствие контакта электролизера с коррозионно-активным сероводородом, что дает возможность избежать коррозии электрооборудования; отсутствие реагентов и, следовательно, необходимости их утилизации; надежность и простота исполнения.
Список использованной литературы
1. Патент США N 4198378, 15.04.1980.
2. Патент США N 3941875, 02.03.1976.
3. А.с. СССР N 814414, 03.01.1979.
4. Заявка Японии N 62-89887 от 16.10.1985.

Claims (1)

  1. Способ удаления сероводорода из газовых смесей окислительным методом с использованием электролиза, отличающийся тем, что окисление сероводорода осуществляют раствором, образующимся в прианодном пространстве электролизера в результате электролитического разложения воды.
RU98118280A 1998-10-07 1998-10-07 Способ удаления сероводорода из газовых смесей RU2160152C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118280A RU2160152C2 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Способ удаления сероводорода из газовых смесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118280A RU2160152C2 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Способ удаления сероводорода из газовых смесей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98118280A RU98118280A (ru) 2000-09-10
RU2160152C2 true RU2160152C2 (ru) 2000-12-10

Family

ID=20211044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98118280A RU2160152C2 (ru) 1998-10-07 1998-10-07 Способ удаления сероводорода из газовых смесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160152C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818437C1 (ru) * 2023-10-25 2024-05-02 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ очистки вентиляционных выбросов от сероводорода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Электролиз воды / Под ред. Л.М.ЯКИМЕНКО. - М.: Химия, 1970, с.31-36. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818437C1 (ru) * 2023-10-25 2024-05-02 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ очистки вентиляционных выбросов от сероводорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4436714A (en) Method of removing hydrogen sulfide from gases utilizing a polyvalent metal chelate of nitrilotriacetic acid and electrolytically regenerating the solution
US4443423A (en) Method of removing hydrogen sulfide from gases utilizing a polyvalent metal chelate solution and electrolytically regenerating the solution
EP0871535B1 (en) Method for absorbing gaseous oxidisable constituents through a membrane
US4436711A (en) Method of removing hydrogen sulfide from gases utilizing a polyvalent metal chelate solution and regenerating the solution in a fuel cell
US4443424A (en) Method of removing hydrogen sulfide from gases utilizing a polyvalent metal chelate solution and electrolytically regenerating the solution
FI56400C (fi) Foerfarande foer avskiljning av kvicksilver fraon kvicksilverhaltiga vaerskefaser
US4436712A (en) Method of removing hydrogen sulfide from gases utilizing a polyvalent metal chelate of nitrilotriacetic acid and electrolytically regenerating the solution
US4643886A (en) Automatic pH control in a process for removal of hydrogen sulfide from a gas
US4038366A (en) Method for removing hydrogen sulfide
EP0306840B1 (en) Catalysts for absorptive air separation
US5667760A (en) Methods for sweetening hydrocarbons
EP0667179A1 (en) Method for desulfurizing exhaust smoke
RU2160152C2 (ru) Способ удаления сероводорода из газовых смесей
AU622707B2 (en) Regeneration of chelated polyvalent metal solutions by controlled potential electrolysis
US4004993A (en) Electrolytic trapping of iodine from process gas streams
EP0409480A2 (en) Method of removing hydrogen sulfide from a gas
RU2764882C2 (ru) Способ получения элементарной серы
JP2014139530A (ja) 溶離液の再生方法及びその再生装置
KR102120679B1 (ko) Sf6의 매개 전기화학적 제거 방법, 및 그 시스템
JP2008006409A (ja) 排ガス吸収液の再生方法
CA1245179A (en) H.sub.2s removal with oxidizing polyvalent metal chelate and electrolytic regeneration thereof
RU2110472C1 (ru) Способ мокрой очистки газов от сероводорода и устройство для его реализации
JPS5816953B2 (ja) 廃水汚濁物質を除去する電解方法
RU2247078C1 (ru) Способ обработки вод (варианты)
SU1699600A1 (ru) Способ регенерации активированного угл