Способ получения элементарной серы

 

Изобретение относится к химической, нефтехимической, металлургической и другим отраслям промышленности и может быть использовано для производства серы. Целью изобретения является повышение выхода серы и удешевление процесса за счет снижения расхода катализатора по сравнению с известными способами получения серы. Предлагаемый способ осуществляют в двух последовательно расположенных реакционных зонах с промежуточным отводом серы между ними. При этом исходную смесь подают в каждую реакционную зону при 120-190°С, отводят при 150-300°С из первой и при 120-200°С из второй. В каждой реакционной зоне с обеих сторон слоя катализатора располагают слои инертного материала, выполняющие функции регенеративных теплообменников , с отношением их общего объема к объему катализатора 1:(0,5-2). Направление фильтрации газа меняют на противоположное через каждые 10-100 мин, причем в случае нестабильности параметров исходной смеси переключения потока осуществляют по достижении температуры 200-250°С в слое инертного материала. 2 з. п. ф-лы, 1 табл. С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s >s С 01 В 17/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (1

1 (21) 4131455/26 (22) 17,10.86 (46) 30;12.91. Бюл. И. 48 (71) Институт катализа СО АН СССР (72) Ю. Ш, Матрос, А. Н. Загоруйко и И. В. Малахова (53} 661.217(088.8) (56) Химическая промышленность, 1965, Ф 3, с. 31-35. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНОй СЕРЫ (57) Изобретение относится к химической, нефтехимической, металлургической и другим отраслям промышленности и может быть использовано для производства серы. Целью изобретения является повышение выхода серы и удешевление процесса за счет снижения расхода катализатора по сравнению с известными способами поИзобретение относится к химической, . нефтехимической, металлургической и другим отраслям промышленности и может быть использовано в производстве серы, а также для обезвреживания сернистых отходящих газов металлургических производств.

Целью изобретения является создание процесса, обеспечивающего повышение выхода целевого продукта за счет снижения температуры газа на входе в каждую зону, а также снижение расхода катализатора при получении элементарной серы.

Способ осуществляют следующим образом..

В каждой каталитической зоне по торцам слоя катализатора располагают слой. Ж 1701625 А1 лучения серы. Предлагаемый способ осуществляют в двух последовательно расположенных реакционных зонах с промежуточным отводом серы между ними.

При этом исходную смесь годают в каждую реакционную зону при 120 — 190 С, отводят при 150 300 С из первой и при 120-200 С из второй, В каждой реакционной зоне с обеих сторон слоя катализатора располагают слои инертного материала, выполняющие функции регенеративных теплообменников, с отношением их общего объема к объему катал и зато ра 1:(0,5 — 2). На и равлеwe фильтрации газа меняют на противоположное через каждые 10 — 100 мин, причем в случае нестабильности параметров исходной смеси переключения потока осуществляют по достижении температуры

200-250 С в слое инертного материала, 2 з. и. ф-лы, 1 табл. инертной насадки при соотношении их общего объема к объему катализатора 1;(О;52). Реакционный объем, имеющий две реакционные зоны, перед пуском разогревают от постороннего теплоносителя до

150 . Реакционную смесь с температурой

120 — 190 С подают в первую реакционную зону. Проходя через слой инертного материала, смесь разогревается до температуры начала реакции, затем реагирует с выделением тепла и поступает во второй слой инертного материала, где отдает свое тепло.

Прореагировавшую в первой реакционной зоне смесь отводят с температурой 150300 С. В специальном теплообменнике смесь охлаждают и конденсируют из нее серу. После теплообменника реакционную

1701625 рактеристик во времени при заданной дли-:35

50 смесь подают с температурой 120 — 190 С во вторую реакционную зону, Смесь также сначала нагревается в инертном материале, затем реагирует на катализаторе, с температурой 120 — 200 С отводят из второй реакционной зоны и подают в теплообменник, где выделившуюся в процессе реакции серу охлаждают и конденсируют, В середине каждой реакционной зоны создают область высоких температур (более 250 С), изменяя направление подачи реакционной смеси на противоположное: через каждые

10 — 100 мин, Это дает воэможность вести процесс непрерывно при низких входных температурах, Падение температуры на выходе из слоев обеспечивает высокие степени превращения исходной смеси, По торцам каждого каталитического слоя образуются зоны, в которых катализатор неактивен из-за высокого серосодержания и служит только для регенерации тепла. В этих зонах канализатор заменяют инертным материалом, за счет чего снижаются эксплуатационные затраты. Это особенно важно при существующей тенденции использования в промышленности более эффективных, ио при этом и более дорогих промотированных катализаторов. Переключение направления подачи реакционной смесь через равные промежутки времени (10 — 100 мин) целесообразно при переработ<е реакционной смеси со стабильными характеристиками: температурой, составом, расходом. В случае же колебания этих хательности цикла может возникнуть ситуация, когда высокотемпературная зона выйдет за пределы реакционной эоны и процесс потухнет.

В таком случае наиболее приемлемым является переключение направления движения реакционной смеси по достижении определенной температуры в фиксированной точке каталитического аппарата, Такой прием позволяет удерживать высо:<отемпературную реакционную зону в пределах слоя и обеспечивает снижение температуры катализатора на выходном торце слоя, Для этого в слой инертного материала, расположенный за слоем катализатора в первой реакцинной зоне (по ходу газа), вводят термодатчик, Переключение потока производится по достижении показания термодатчика 200 †2 С, Температура инертна, расположенного след за слоем катализатора, непрерывно растет в течение полуцикла. Переключение должно производиться в момент, когда температура инертного материала достигает

200 — 250 С. Если температура инерта пре5

25 высит указанное значение то происходит потеря тепла из реакционной зоны и процесс затухает. Переключения по достижении более низкой температуры невыгодны, так .<ак приводят к перегреву катализатора и очень коротким временам полуцикла, что также нежелательно. Управляющим является термодатчик, расположенный в первой по ходу газа реакционной зоне.

Создание на входе в каждый слой температуры менее 120 С весьма сложно, так как сера ниже этой точки затвердевает и возникает опасность закупорки ею теплообменников и газоходов, Повышение входной температуры газа выше 180 — 190 С нецелесообразна, так как приводит к уменьшению степени превращения исходной смеси, Уменьшение количества инерта ниже указанных границ ведет к увеличению загрузки катализатора, так как часть катализатора будет выполнять роль регенеративного теплообменника, что, кроме того, снижает эффективность его использования.

Увеличение количества инерта более заданной величины вызовет нежелательный рост гидравлического сопротивления установки.

Пример 1. На вход реакционного узла подается смесь, содержащая 10% HzS, 5 %

S02, 75 % инертов. В реактор загружен катализатор (промотированная окись алюминия) и инерт (керамические кольца Рашига) в соотношении 1:2. Линейна скорость реакционной смеси, приведенная к площади сечения аппарата и к нормальным условиям, 0,5 м/с: Температура смеси на входе в первую ступень 120 С, во вторую 120 С. Время между переключениями потока ЗО мин, В обоих каталитических слоях существуют движущиеся высокотемпературные зоны (температура 200 — 280 С), причем за счет теплового эффекта реакции в первом по ходу газа слое температура в течение периода растет, что обеспечивает частичное испарение серы из этого слоя. Во втором слое тепловой эффект реакции меньше, так как там реагирует менее концентрированная смесь и вследствие этого происходит увеличение количества жидкой серы и снижение температуры в этой каталитической ступени, После переключения потока в обоих слоях катализатора происходят обратные процессы, вследствие чего коли ество жидкой серы в двух аппаратах в среднем за цикл постоянно (--50%).

Средняя за цикл степень превращения исходной смеси составляет 98,8%. В аналогичных условиях контактный узел I10 известному способу обеспечивает максимальную конверсию 93,5%.

1701625

Степе кон Ве сии, /

Соотношение объемов катализато:ине т

Длина полуцикла, мин

Входная темперао

Пример

98,8

93,7

98,2

92,5

ЗО

ЗО

200

1;2

1:0,5

1;1

1:2

2

30

1;0,3

120

120

98, 30

1:3

Составитель Л, Темирова

Редактор 3. Ходакова Техред M.Mîðãåíòàë Корректор M. Максимишинец

Заказ 4507 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Пример 2, То же, что в примере 1.

Соотношение объемов катализатора и инерта 1;0,5. Температура на входе в обе ступени

190 С. Степень превращения исходной смеси 93,7 . 5

П р им е р3.Тоже, чтои в примере1, Соотношение объемов катализатора и инерта 1:1. Температура на входе в обе ступени

130 С. Степень превращения 98,27, Пример 4. То же, что и в примере 1. 10

Температура исходной газовой смеси

200ОС. Степень превращения 92,5$.

Пример 5. То же. что в примере 1.

Соотношение объемов катализатора и инерта 1:0,3. Степень превращения 98,7. Значи- 15 тельная часть катализатора работает как регенератор тепла и не проявляет каталитической активности, что невыгодно, Пример 6, То же, что и в примере 1.

Соотношение объемов катализатора и 20 инерта 1:3. Степень превращения 98,8 .

Большое гидравлическое сопротивление удорожает эксплуатацию установки.

В таблице представлены результаты опытов. 25

Как следует иэ таблицы, предложенный способ дает возможность повысить степень конверсии до 98,7 — 98,87ь против 93,57, по известному, а также снизить расход катализатора. 30

Формула изобретения

1, Способ получения элементарной св ры по методу Клауса в двух последовательна расположен н ых каталитических реакционных зонах с промежуточной конденсацией серы охлаждением газовой смеси, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения выхода целевого продукта, исходную газовую смесь в каждую реакционную зону подают с температурой 120-190 С с отводом из первой зоны с температурой 150300 С, из второй с температурой 120200 С, причем через каждые 10-100 мин в каждой реакционной зоне меняют направление подачи реакционной смеси на противоположное.

2. Способ по и, 1, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода катализатора в каждой реакционной зоне слой катализатора располагают между двумя слоями инертного материала при соотношении объемов 1:(О 5 — 2).

3, Способпоп,2,отличающийс я тем, что, с целью обеспечения эффективности процесса при переработке газа с нестабильным составом, изменение направления подачи газа на противоположное осуществляют по достижении температуры 200 — 250 С в слое инертного материала.

Способ получения элементарной серы Способ получения элементарной серы Способ получения элементарной серы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химии неорганических соединений азота и серы, более конкретно - к способу каталитического восстановления оксида азота и диоксида серы сероводородом с образованием нетоксичных продуктов - молекулярного азота, элементарной серы и воды при возможном присутствии паров воды в исходной смеси

Изобретение относится к области очистки газов, более конкретно - к способу каталитического окисления сероводорода кислородом и/или диоксидом серы с образованием элементарной серы и воды при возможном присутствии в исходной смеси серооксида углерода и паров воды

Изобретение относится к области очистки газов от оксидов азота, более конкретно к способу каталитического восстановления оксидов азота в присутствии кислорода аммиаком до молекулярного азота при возможном присутсвии в исходной смеси диоксида серы и паров воды

Изобретение относится к способам получения серы из сероводорода, содержащегося в углеводородных газах

Изобретение относится к способам переработки кислых Н25-содержащих газов, в частности к способам получения элементарной серы на установках Клауса

Изобретение относится к области автоматизации химических производств, может быть использовано в химической промышленности в производстве серы и позволяет повысить производительность процесса

Изобретение относится к химической технологии, а именно к способам получения серы из сероводорода Предлагаемый способ позволяет эффективно получать серу из сероводорода, содержащегося в природном газе в количестве 30-50 об.%

Изобретение относится к способам получения элементарной серы из сероводородсодержащих газов методом Клауса

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано при освоении скважин на месторождениях природных углеводородных газов с высоким содержанием сероводорода

Изобретение относится к очистке газов от SO 2 и/или H 2S с получением серы и позволяет снизить потери S

Изобретение относится к катализатору для обработки газов, содержащих соединения серы, и/или гидролиза органических соединений серы, содержащему в качестве основного компонента каталитически активный оксид алюминия, содержащий натрий, отличающемуся тем, что содержание натрия в оксиде алюминия выбрано в интервале, лежащем между 1200 и 2700 ппм Na2О

Изобретение относится к способам каталитического окисления H2S непосредственно в элементарную серу

Изобретение относится к способам получения элементарной серы и может быть использовано в газоперерабатывающей, химической, нефтеперерабатывающий, коксохимической отрасли промышленности

Изобретение относится к катализатору для обработки газов, содержащих сернистые соединения, путем реакции Клауса или гидролизом, сформованному в пористые частицы на основе оксида алюминия, отличающемуся тем, что суммарный объем, созданный всеми порами, диаметр которых выше 0,1 мкм, V0,1 , более 12 мл/100 г катализатора, и суммарный объем, созданный порами, диаметр которых выше 1 мкм, V1, является таким, что отношение V1/ V0,1 выше или равно 0,65

Изобретение относится к каталитическим способам очистки газов от сероводорода с получением элементарной серы

Изобретение относится к способам удаления соединений серы из отходящих газов производства серы по методу Клауса

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способу получения серы и водорода из сероводородсодержащих газов

Изобретение относится к способам получения серы из технологических газов, содержащих кислород и диоксид серы, и может быть использовано при переработке отходящих газов цветной металлургии, энерготехнологических комплексов и других производств

Изобретение относится к устройствам для получения серы из газов, содержащих соединения серы, может быть использовано для переработки отходящих газов цветной металлургии и обеспечивает повышение надежности, устранение взрывоопасности реактора и повышение эффективности использования объема реактора
Наверх