Способ очистки коксового газа

 

Изобретение относится к области очистки коксового газа и может быть использовано в коксохимической, нефтехимической и азотно-туковой промышленности. Для упрощения и удешевления способа за счет исключения щелочной очистки пароаммиачной смеси коксовый газ промывают аммиачной водой для очистки от сероводорода, затем растворами фосфорнокислых солей, из которых выделяют пароаммизчную смесь, подвергаемую двухступенчатому охлаждению и конденсации. На первой ступени выделяют аммиачную воду, обогащенную кислыми компонентами, а на второй ступени - аммиачную воду, практически свободную от загрязняющих ее примесей кислых компонентов. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИС(ИЧЕСКИХ

PECflYFii×ÈÊ (si)s С 10 К 1/08, 1/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОбРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4406530/26 (22) 08.04.88 (46) 07.04.92. Бюл, N 13 (71) Восточный научно-исследовательский углехимический институт (72) В.Г.Назаров, T.Ã.Àíèêèíà, И.М.Петров, В,И;Экгауз, К,В.Зелинский, А.П,Галкин, В.И.Шмелев и В.М,Тристан (53) 66.074.3 (088.8) (56) Антипова В.В, Очистка коксового газа от аммиака методами фирмы Штиль.— Экспресс-информация МЧМ СССР, сер. 10, вып.

1, 1976, с. 14 — 19. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ КОКСОВОГО ГАЗА (57) Изобретение относится к области очистки коксового газа и может быть использоваИзобретение относится к очистке коксового газа и может быть использовано в коксохимической промышленности.

Цель изобретения — исключение образования сточных вод.

На чертеже представлена технологическая схема предлагаемого способа очистки коксового газа.

Коксовый газ после первичного охлаждения направляют в абсорбер 1 сероцианоочистки, где аммиачной водой очищают от. сероводорода и цианистого водорода и под- . ают в абсорбер 2 улавливания аммиака.

Часть поглотительного раствора из абсорбера 1 подают насосом 3 чее зз теплообменник 4 в регенератор 5. Другую часть поглотительного раствора подают в регенератор 5,минуя теплообменник 4, В регенераторе 5 десорбируют поглощенные из коксового газа сероводород. цианистый во„„Ы2ÄÄ 1724679А1 но в коксохимической, нефтехимической и азотно-туковой промышленности. Для упрощения и удешевления способа за счет исключения щелочной очистки пароаммиачной смеси коксовый газ промывают аммиачной водой для очистки от сероводорода, затем растворами фосфорнокислых солей, из которых выделяют пароаммиачную смесь. подвергаемую двухступенчатому охлаждению и конденсации. На первой ступени выделяют аммиачную воду, обогащенную кислыми компонентами, а на второй ступени — аммиачную воду, практически свободную от загрязняющих ее примесей кислых компонентов. 1 ил., 1 табл. дород, диоксид углерода и частично аммиак, Сероводородный газ из регенератора 5 проходит через абсорбер 6, где его очищают от аммиака раствором моноаммонийфосфата.

Полученный в абсорбере 6 раствор диаммонийфосфата сбрасывают в нижнюю часть абсорбера аммиака из коксового газа 2, Регенерированный раствор насосом 7 через теплообменник 4 и холодильник 8 подают в абсорбер 1. Коксовый газ после абсорбера

2, где происходит очистка от аммиака раствором фосфорнокислых солей, подают на конечное охлаждение. Насыщенный аммиаком раствор фосфорнокислых солей подают в сборник 9, из которого насосом 10 через теплообменник 11 направляют в регенератор 12, где под давлением 5 — 12 атм паром .из раствора отгоняют аммиак. Из нижней части регенератора 12 раствор после охлаждения в теплообменнике 11 и холодильнике! (iM

1фь. Q

14 0

1 >

1724679

13 возвращают в цикл абсорбера 2. Парогазовую смесь водного аммиака из регенератора 12 направляют в двухступенчатый конденсатор 14. Часть сконденсированной аммиачной воды вместе с сероводородом отводят на укрепление цикла регенератора

5 сероочистки. Водный аммиак после второй ступени конденсации направляют через теплообменник 15 в колонну 16 ректификации, сверху которой под давлением отгоняется безводный аммиак, который поступает в конденсатор 17. Часть сконденсированного безводного аммиака насосом 18 возвращают в колонну 16 в качестве рефлюкса.

Пример 1. Коксовый. газ после первичного охлаждения, содержащий, г/нм:

Аммиак 11,4

Сероводород 3,4

Цианистый водород 2,7

Диоксид углерода 40,0 направляют в абсорбер 1 очистки газа от сероводорода аммиачной водой. На выходе из абсорбера газ содержит компоненты в количестве, г/нм:

Аммиак 17,1

Сероводород 1,0 цианистый водород 1.3

Диоксид углерода 37,0

Коксовый газ, очищенный от сероводорода, подают в абсорбер 2 улавливания аммиака из коксового газа. Абсорбер 2 орошают 0,2-0,3 дм фосфатного раствора з на 1 нм коксового газа, Далее газ с остаточным содержанием аммиака не более 0,03 rlíì направляют нэ конечное охлаждение, Насыщенный аммиаком фосфорнокислый раствор из абсорберов 2 и 6 аммиака из коксового газа и из сероводородного газа направляют в регенератор 12 фосфатных растворов, где при обработке паром под давлением 8 атм происходит отдувка аммиака в составе парогазовой смеси, содержащей, г/нм газа:

Аммиак 22,6

Сероводород 0,02

Цианистый водород 0,02

Диоксид углерода 0,14

Вода. 67,6

Парогазовую смесь направляют в конденсатор 14, где на первой ступени конденсируется 50 аммиака (11,3 г/нмз) и кислые компоненты в количестве, гlнм:

Сероводород 0.019

Цианистый водород 0,019

Диоксид углерода 0,133

5 Вода . 33,7

Данный поток направляют в регенератор узла 5 сероочистки. Причем кислые компоненты находятся в растворе в связанном аммиаком состоянии.. Несконденсировав10 шуюся часть паров состава, г/ ì;

Аммиак 11,3

Сероводород 0,001

Цианистый водород 0,001

Диоксид углерода 0,007

15 Вода 33.9 конденсируют на второй ступени и в виде аммиачной воды направляют на ректификацию для получения безводного аммиака, Степень очистки пароаммиачной смеси от

20 кислых компонентов в данном случае составляет 93o

Пример ы 2 и 3, Варьируют долю аммиака, отбираемого с первой ступени конденсации. В таблице приведены резуль25 таты расчетов степени очистки пароаммиачной смеси от кислых компонентов при долях отбираемого аммиака 18 и 80,.

Использование изобретения позволяет упростить и удешевить способ очистки кок30 сового газа за счет исключения операций щелочной отмывки кислых компонентов.

Формула изобретения

Способ очистки коксового газа, включающий промывку газа аммиачной водой, вы35 деление из насыщенной аммиачной воды концентрированного сероводородного газа отдувкой паром, обработку коксового газа раствором фосфорнокислых солей с последующим выделением из него пароаммиач 40 ной смеси и конденсацией ее с получением аммиачной воды, отл ича ющи йс я тем, что, с целью исключения образования сточных вод, конденсацию проводят в две ступени, причем на первой ступени

45 конденсируют 18 — 80 g, аммиачных паров и направляют аммиачный раствор, полученный первой ступени- конденсации, на промывку газа, 1724679 йро3одаро3нь|й газ

Ю оербочнахо щвшкдению

Составитель Е. Корниенко

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С, Черни

Редактор Н. Яцола

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

Заказ 1150 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ очистки коксового газа Способ очистки коксового газа Способ очистки коксового газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической промышленности

Изобретение относится к очистке коксово О газа и обеспечивает возможность испопьзовани солей в строительном производстве за счет сохранения их исходного состгеп и ликвидации сточных вод

Изобретение относится к области очистки коксового газа от кислых Ком понентов содовым раствором вакуумкарбонатным методом и позволяет повысить степень очистки газов и снизить потери сероводорода о Способ включает стадию тепловой регенерации насыщенного раствора при козффициенте упарки 7,8-8,7 и вывод из системы части регенерированного поглотителя Содержание балластных солей в циркулирующем растворе поддерживают на уровне 30-85- г/Ло Выведенный из системы регенерации сток в смеси с освобожденной от летучего аммиака газосборниковой водой в объемном соотношении 1:4-1:5 обрабатывают паром с последующей передачей паров, содержащих сероводород, в коксовый газ, который подвергают сероочистке

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической,химической нефтехимической и газовой отраслях промышленности.Коксовый газ после очистки от смолы и нафталина подвергают многоступенчатой обработке аммиачной водой концентрацией 15-20 г/дм с параллельным вводом на ступени контакта

Изобретение относится к способам очистки газов и может быть использовано в коксохимическом производстве

Изобретение относится к области очистки коксового газа от кислых компонентов (сероводорода и цианистого водорода) карбонатным методом и может найти применение в коксохимической и химической промышленности

Изобретение относится к процессам очистки коксового газа и может быть использовано в химической и коксохимической промышленности

Изобретение относится к области очистки коксового газа, более конкретно к технологии регенерации отработанного поглотительного раствора

Изобретение относится к способам очистки коксового газа и может быть использовано в коксохимическом производстве

Изобретение относится к коксохимической технологии -и может быть применено для очистки газов, содержащих аммиак и пиридиновые основания
Наверх