способ получения элементарной серы

Классы МПК:C01B17/04 из газообразных соединений серы, в том числе из газообразных сульфидов 
B01D53/48 соединения серы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Металлгезелльшафт АГ (DE)
Приоритеты:
подача заявки:
1992-03-25
публикация патента:

Способ получения элементарной серы из газов, содержащих H2S и углеродные соединения, в котором газ поступает сначала в камеру сгорания установки Клауса, откуда выходит смесь, имеющая в своем составе от 1 до 3 моль H2S на моль SO2. На стадии катализа в установке Клауса газовая смесь при температурах выше точки росы серы частично преобразуется в элементарную серу, которая конденсируется на стадии охлаждения и отделяется. На последней стадии охлаждения установки Клауса получают абгазы, содержащие от 0,5 до 2 мас.% Н2S, а также COS, CS2 и Н2O. К образующимся абгазам добавляют кислород, нагревают до температур не менее 200oС и пропускают над каталитическим слоем, состоящим из, по меньшей мере, 80 мас.% TiO2. Образующаяся при этом элементарная сера конденсируется и выделяется. После этого газ при температурах от 120 до 160oС пропускается над каталитическим слоем, состоящим, по меньшей мере, из 80 мас.% Al2O3. 1 ил., 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения элементарной серы из газов, содержащих сероводород и углеродные соединения серы, по методу Клауса, включающий сжигание исходного газа, каталитическое окисление продуктов сжигания по меньшей мере на одной ступени с получением элементарной серы, конденсацию образующейся серы охлаждением парогазовой смеси после каждой стадии и последующую переработку отходящих газов смешиванием их с кислородсодержащим газом, пропусканием полученной смеси при повышенной температуре через две стадии каталитического окисления, первую из которых осуществляют на катализаторе, содержащем по меньшей мере 80 мас. ТiO2 и пропитанном 0,3 5 мас. никеля, или железа, или кобальта, а вторую стадию проводят при 120 160oС на катализаторе, содержащем по меньшей мере 80 мас. Al2O3, отличающийся тем, что сжигание исходного газа ведут до получения на выходе газовой смеси, содержащей 1 3 моля H2S на 1 моль SO2, каталитическое окисление продуктов сжигания проводят при температуре выше точки росы серы, на переработку подают отходящие газы следующего состава, об.

H2S 0,5 1,5

SO2 0,1 0,5

CоS 0,02 0,3

CS2 0,02 0,3

H2O 20 50

и первую стадию переработки осуществляют при 220 440oС.

Описание изобретения к патенту

Изобретение касается способа получения элементарной серы из газов, содержащих H2S и соединения углерода, на установке Клауса с последующей обработкой отработанных газов, когда в камере сгорания образуется газовая смесь, имеющая в своем составе 1 3 моль H2S на моль SO2, полученная смесь на стадии катализа при температуре выше точки росы серы частично преобразуется в элементарную серу, которая конденсируется в холодильнике и отделяется.

Способ Клауса по обессериванию H2S-содержащих газов и получению элементарной серы известен по Германской патентной заявки DE-OS37 35 002 [1] Для последующей обработки абгазов, выходящих из установки Клауса, и достижения высокой степени обессеривания газов, содержащих наряду с H2S и SO2 также COS и CS2, до сих пор считалось необходимым предусматривать отдельную каталитическую стадию гидрирования и гидролиза, подробно описанную в Европейском патенте 0 054 772.

Целью изобретения является разработка способа получения элементарной серы без проведения каталитического гидрирования и гидролиза, который бы одновременно обеспечивал максимально возможную степень обессеривания. В соответствии с изобретением последнее достигается за счет смешивания выходящих со стадии охлаждения установки Клауса абгазов, содержащих 0,5 2,0 об. H2S, а также COS, CS2 и Н2О, с кислородом, нагревания абгазов до минимум 200oС, пропускания через слой катализатора, состоящий из, по меньшей мере, 80 мас. TiO2, конденсированием элементарной серы и отделением ее, причем газы при температуре от 120 до 160oС пропускаются через слой катализатора, состоящий как минимум из 80 мас. Al2O3.

В заявленном способе используется способность обогащенного TiO2-катализатора при температурах от 200 до 400oС не только ускорять окисление Н2S в элементарную серу, но и стимулировать процесс гидролиза COS и СS2 в СО2 и H2S. При этом представляется целесообразным состоящий как минимум из 80 мас. катализатор, пропитывать составом, содержащим, по меньшей мере один из металлов, а именно никель, железо или кобальт. Получение такого катализатора описано в DE-OS 3925 574 [2]

Подробности проведения процесса по данному способу наглядно иллюстрируются с помощью чертежа.

Подлежащий обработке H2S-содержащий газ, имеющий обычно в своем составе СО2 и другие примеси, в частности углеводороды, через трубопровод 1 подается в камеру сгорания 2 известной установки Клауса. В камеру сгорания 2 через трубопровод 3 поступают дозированные количества кислорода (например, в виде воздуха) для обеспечения частичного сгорания и получения газовой смеси, содержащей на моль SO2 от 1 до 3 моль Н2S. Выходящая из камеры сгорания 2 и поступающая в трубопровод 5 газовая смесь имеет в своем составе элементарную серу, которая отделяется в процессе конденсации в холодильнике и выводится через трубопровод 7.

Поступающая в трубопровод 8 газовая смесь подвергается последующей обработке методом катализа в установке Клауса, где в ходе одной или нескольких стадий 2Н2S + SO2 превращается в элементарную серу и воду. При этом используются, например, катализаторы, на основе Al2O3 и (или) TiO2. Работы проводятся при температуре от 200 до 400oС. Отработанные газы со стадии катализа через трубопровод 10 поступают на стадию охлаждения 11, где происходит конденсация парообразной серы с последующим ее отведением через трубопровод 12.

Выходящие из установки Клауса через трубопровод 15 отработанные газы имеют следующий состав, об.

H2S от 0,5 до 1,5

SO2 от 0,1 до 0,5

СOS от 0,02 до 0,3

СS2 от 0,02 до 0,3

H2O от 20 до 50

К смеси указанного состава добавляется кислород (например, воздух), поступающий через трубопровод 16. Количество кислорода дозируется таким образом, чтобы стали возможны протекающие на последующих стадиях реакции окисления. Газовая смесь через трубопровод 17 поступает на нагреватель, температура в котором в результате непрямого теплообмена поднимается до 200 - 400oС, оптимально до минимум 220oС. Через трубопровод 19 смесь поступает в реактор 20 на первую стадию обработки. В реакторе размещается твердый слой из зернистого TiO2 катализатора, состоящего из, по меньшей мере, 80 мас. TiO2 и пропитанного никелем, железом или кобальтом. В реакторе 10 на первой стадии обработки происходит, с одной стороны, окисление Н2S в элементарную серу, а с другой стороны, гидрирование COS и CS2 в СО2 и Н2. Поскольку работы проводятся при температуре выше точки росы серы, получают поступающую в трубопровод 23 газовую смесь, содержащую вары элементарной серы, которая отделяется путем конденсации в холодильнике 24 и выводится через трубопровод 25. Отработанные газы через трубопровод 26 подают в реактор на вторую стадию обработки 28, где располагается твердый слой Al2O3-катализатора. Катализатор на 80 мас. состоит из Al2O3, однако может содержать в качестве пропитки еще и никель, железо или кобальт. Во втором реакторе, где поддерживается температура от 120 до 160oС, снова проводится взаимодействие Н2S с SO2 с образованием элементарной серы, причем сера осаждается на катализаторе. Катализаторный слой с осадившимся на нем покрытием из элементарной серы периодически регенерируют путем нагревания и промывания, например, водным паром, спуская при этом серу через трубопровод 29. В то время, когда восстанавливается каталитический слой, в процесс включается второй незагрязненный слой катализатора, не показанный на рисунке.

Отработанные газы, выходящие из реактора 28 после второй стадии обработки через трубопровод 30, содержат еще от 200 до 600 частей на миллион Н2S и от 100 до 300 частей на миллион SO2. Поэтому прежде чем сбросить газы через камин 32 в атмосферу, газы пропускают на стадию сжигания 31.

Пример. В представленную на рисунке установку через трубопровод 1 подается содержащий Н2S и СО2 газ в количестве 3198 м3/ч при температуре 32oC и давлении 1,6 бар. Смесь имеет следующий состав, мол.

H2S 87,1

CO2 8,4

H2O 3,0

CH4 1,0

С2Н6 0,4

C3H8 0,1

Газ указанного состава частично сжигается в камере сгорания 2 6323 м3/ч воздухом при температуре 60oС, причем сжигаемый газ в трубопроводе 5 имеет соотношение (молярное) Н2S SO2 как 1,88 1. Газовая смесь охлаждается в холодильнике 6 до 250oС. Выделяющееся при этом количество элементарной серы составляет 2594 кг в час. Перед стадией катализа 9 проводится нагревание до 280oС.

Стадия катализа в установке Клауса состоит из двух ступеней, при которых в качестве катализатора используется Al2O3. На стадии катализа и в холодильнике образуется в общей сложности в час 1277 кг элементарной серы. Обработанные на стадии катализа по методу Клауса газы охлаждаются в холодильнике 11 до 135oС. Газ, выходящий через трубопровод 15 в количестве 8350 м3/ч, имеет состав, приведенный в нижеследующей таблице графа А.

Через трубопровод 16 к газу добавляется 99 м3/ч воздуха. Газовая смесь выходит из нагревателя 18 с температурой 205oС. В реакторе для проведения первой стадии обработки 20 находится катализатор, содержащий в своем составе TiO2, с пропиткой из 5 мас. железа. Катализатор в реакторе на второй стадии обработки 28 состоит из Al2O3, пропитанного 1 мас. никеля. В час через трубопровод 25 проходит 55 кг, а через трубопровод 29 42 кг элементарной серы. Газ, выводимый через трубопровод 26, имеет состав, указанный в таблице, графа Б. Температура газа, количество которого составляет 8430 м3/ч, составляет 125oС. Очищенный газ, поступающий в трубопровод ЗО, содержит в своем составе следующие компоненты, содержащие серу, а именно:

H2S 550 частей на миллион

SO2 275 частей на миллион

СOS 40 частей на миллион

СS2 20 частей на миллион

C целью превращения всех серусодержащих компонентов в двуокись серы газ подается на последующую стадию сжигания, непосредственно за которой следует выброс в атмосферу.

Класс C01B17/04 из газообразных соединений серы, в том числе из газообразных сульфидов 

катализатор получения элементной серы по процессу клауса, способ его приготовления и способ проведения процесса клауса -  патент 2527259 (27.08.2014)
способ получения элементной серы из отходящего газа, содержащего диоксид серы -  патент 2523204 (20.07.2014)
способ очистки газа от сероводорода -  патент 2520554 (27.06.2014)
способ управления процессом восстановления сернистых дымовых газов -  патент 2516635 (20.05.2014)
электрохимический способ получения элементной серы из сероводорода в органических растворителях -  патент 2516480 (20.05.2014)
способ комплексной подготовки углеводородного газа -  патент 2509597 (20.03.2014)
способ получения серы -  патент 2508247 (27.02.2014)
способ очистки газов от сероводорода -  патент 2505344 (27.01.2014)
электрокаталитический способ получения элементной серы из сероводорода -  патент 2498938 (20.11.2013)
способ получения элементарной серы из высококонцентрированных сероводородсодержащих газов -  патент 2495820 (20.10.2013)

Класс B01D53/48 соединения серы

способ очистки углеводородных газов -  патент 2509598 (20.03.2014)
способ комплексной подготовки углеводородного газа -  патент 2509597 (20.03.2014)
способ и установка очистки газов, образующихся при горении, содержащих оксиды азота -  патент 2501596 (20.12.2013)
способ сжигания ртутьсодержащего топлива (варианты), способ снижения количества выброса ртути, способ сжигания угля с уменьшенным уровнем выброса вредных элементов в окружающую среду, способ уменьшения содержания ртути в дымовых газах -  патент 2494793 (10.10.2013)
способ очистки серосодержащих дымовых газов -  патент 2457892 (10.08.2012)
комплексный реагент для очистки жидких и газообразных сред от сероводорода и меркаптанов со свойствами дезинфицирующего средства -  патент 2453582 (20.06.2012)
способ очистки углеводородных фракций от серосодержащих соединений -  патент 2453359 (20.06.2012)
адсорбент десульфуризатор для жидких фаз -  патент 2448771 (27.04.2012)
катализатор на углеродной основе для десульфуризации дымовых газов, и способ его получения, и его использование для удаления ртути в дымовых газах -  патент 2447936 (20.04.2012)
способ удаления сернистых соединений и диоксида углерода из газового потока -  патент 2429899 (27.09.2011)
Наверх