Способ окисления концентрированного сернистого газа

 

Изобретение относится к способам окисления концентрированного сернистого газа и может быть использовано в производстве серной кислоты. Способ позволяет сократить продолжительность процесса окисления SO 2. Процесс окисления SO 2 с содержанием более 12% ведут на 2-слойном катализаторе, содержащем низкотемпературный ванадиевый и высокотемпературный железохромоксидный катализаторы с содержанием оксида хрома 14,7-21,4%. На ванадиевом катализаторе поддерживают температуру на входе 420°С, на выходе 600-610°С, на железохромоксидном катализаторе на входе поддерживают 600°С, на выходе 680°С. Время контактирования газа с железохромоксидным катализатором составляет 4,12-4,81 с. 1 табл.

СО1ОЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„, 1594137

А1 (51) 5 С 01 В 17/76

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР.

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛВСТВУ

1 (21) 4381 209/31 -26 (22) 23.02.88 (46) 23.09.90. Бюл. Р 35 (71) Новочеркасский политехнический институт им. С. Орджоникидзе и Государственный научно-исследовательский институт цветных металлов (72) В.А.Таранушич, Л,В.Стайнов, В,И.Явор, В.С Епкфанов, И.Д.Иванова, И.А.Ким и В.С,Егоров (53) 661 . 248 (088.8) (56) Патент ФРГ Р 2213578, кл.. С 01 B 17/72, 1978..(54) СПОСОБ ОКИСЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СЕРНИСТОГО ГАЗА (57) Изобретение относится к способам окисления концентрированного серИзобретение относится к производству серной кислоты, в частности к способам получения триоксида серы.

Целью изобретения является сокращение продолжительности процесса окисления $0 .

Пример 1. Для испытаний применяют проточный динамический реактор, моделирующий промышленные сернокислотные контактные аппараты.

Условия испытаний: концентрация диоксида серы 20Х; концентрация кислорода 1б,бЕ; расход газа в реакторе 40;8 л/ч; размер гранул катализатора 1 мм.

На первых по ходу газа полках расположены бинарные соли контактной

2 нистого газа и может быть использовано в производстве серной кислоты.

Способ поэв оляе т сок ратить продолжительность процесса окисления $0 .

Процесс окисления $0 с содержанием более 12Х ведут на 2-слойном катализаторе, содержащем низкотемпературный ванадиевый и высокотемпературный желеэохромоксидный катализаторы с содержанием оксида хрома 14,7-21,4Х.

На ванадиевом катализаторе поддерживают температуру на входе 420 С, на выходе 600-610 С, на железохромоксидном катализаторе на входе поддерживают 600 0 на выходе 680 С. Время контактирования газа с железохромоксидным катализатором составляет 4,124,81 с. 1 табл.. массы, состоящие из ванадийсодержащего и железохромоксидного, содержащего 14,7Х. оксида хрома и оксида железа остальное, катализаторов, разделенных слоем газопронйцаемого инертного материала. Режим эксплуатации: ванадиевых катализаторов

693-873 К; железохромоксидных катализаторов 873 К - равновесная температура. Количество полок с бинарными слоями определяется числом ступеней окисления до остаточного содержания диоксида серы после последней полки менее 12Х. Далее конверсию диоксида серы проводят лишь на ванадиевых катализаторах. Между полками при концентрации диоксида серы более 12Х обеспечивают тем1594137 вания газовой смеси с катализатором по сравнению с иэвестньи. Снижение времени контактирование по сравнению с желеэохромоксидным катализатором, содержащим 1 07 оксида хрома, составляет более 1 с, что эквивалентно повышению произ" водительности сернокислотных систем на единицу объема катализатора в 1,4 раза.

Формула изобретения. Температура, С

Катализатор.Время кон" тактирова ния, с

Коэффициент запаса

Пример на выходе на входе

Ванадиевый железооксидный

Известный

0,36

420 610

61.0 680

6,72

3.Предлагаемый

Ванадиевый железохромоксидный

0,34

420 600

4,81

600 680

То же

0,34

420 600

600 680

420 600

600 680

4,12

0,34

4,74

С ос тав ит ель Л. Т ем и рова

Техред Л.ОЛийнык Корректор Л. Пилипенко

Редактор Н. Гунько

Заказ 2810 Тираж 414 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãîðcö, ул. Гагарина,101 пературный режим газовой смеси на уровне 693-713 К..

Пример 2. Аналогично примеру 1. В качестве железохромоксидного катализатора используют

5 контактную массу, содержащую оксида хрома 18,3Х и оксида железа — остальное.

Пример 3. Аналогично примеру 1. В качестве железохромоксидного катализатора используют контактную массу, содержащую оксида хрома 21,5Х и оксид железа - остальное. 15

Дальнейшее увеличение или уменьшение содержания оксида хрома в катализаторе не дает ощутимых преимуществ по сравнению с прототипом.

Сравнительные технологические характеристики конверсии концентрированного диоксида серы в бинарном слое катализатора представлены в таблице.

Таким образом, предлагаемый спо- 25 соб позволяет в среднем более, чем на 2 с, снизить время контактироСпособ окисления концентрированного сернистого газа, включающий пропускание его через бинарный слой к онтак т ной массы, состоящей иэ низкотемпературного ванадиевого и высокотемпературного железооксидного катализатора, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью сокращения продолжительности процесса, в качестве высокотемпературного катализатора используют железохромоксидный с содержанием оксида хрома 14,72),47.

Способ окисления концентрированного сернистого газа Способ окисления концентрированного сернистого газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству серной кислоты контактным методом с применением в качестве сырья технической серы, и может быть использовано в химической промышленности и позволяет увеличить выход продукта за счет снижения потерь серы со шламом

Изобретение относится к автоматическому управлению каталитическим процессом в многослойном аппарате с неподвижными слоями дезактивирующего катализатора и может быть использовано в химической промышленности, в частности, для управления контактным аппаратом в производстве серной кислоты

Изобретение относится к автоматическому управлению процессом получения сернистого газа в печных агрегатах сернокислотных производств, может быть использовано в химической промышленности и позволяет снизить потери сырья

Изобретение относится к авто.матизации пусковых ..процессов хи.мико-технологических систем, в частности производства серной кислоты, может быть использовано в химической промышленности и позволяет 05 аго8ь/{/ газ - Колче- 21 г с 1 ДЩ интенсифицировать процесс пуска и снизить потери топлива и сырья

Изобретение относится к способам получения серной кислоты из серы и позволяет повысить производительность процесса

Изобретение относится к способам

Изобретение относится к автоматизации пусковых процессов химикотехнологических систем, в частности производства серной кислоты, и может быть использовано в химической промьшшенности

Изобретение относится к способам окисления сернистого газа при производстве серной кислоты

Изобретение относится к способам окисления двуокиси серы в трехокись и может быть использовано в производстве серной кислоты
Изобретение относится к способу получения серной кислоты контактным методом

Изобретение относится к способам управления каталитическими гетерогенными химическими реакциями и может быть использовано в производстве серной кислоты, получаемой окислением диоксида серы

Изобретение относится к аппаратурному оформлению абсорбционной установки в технологической схеме производства серной кислоты
Изобретение относится к способам получения серной кислоты по методу двойного или тройного контактирования и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу переработки концентрированного сернистого газа, включающего окисление диоксида серы, и может быть использовано в химической промышленности для получения контактным способом жидкого триоксида серы, серной кислоты, олеума

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности предназначено для утилизации газов цинкового производства в серную кислоту

Изобретение относится к крупномасштабному производству серной кислоты

Изобретение относится к области химии, а именно к способам окисления диоксида серы, и может применяться для окисления диоксида серы в триоксид в производстве серной кислоты, как из элементарной серы и серосодержащих минералов (пирита), так и при очистке серосодержащих промышленных газовых выбросов
Наверх