Cтраница 1
Печи Клауса используются в основном для удаления серы из природного или синтетического газа, при этом содержащийся в таких газах сероводород дожигается до диоксида серы. Отходящий воздух этих печей, которые обеспечивают 95 % - ное превращение, содержит еще около 1 % ( об.) H2S и 0 5 % ( об.) SO2, а также следы сероокиси углерода, сероуглерод и аэрозоль серы. Первые из названных выше соединений серы могут превратиться в элементарную серу на поверхностно-активных материалах в процессе симметричного пропорционирования. [1]
Печи Клауса и двухступенчатые установки снабжаются воздушным вентилятором 2 низкого давления и небольшой мощности. На пути воздуха от вентилятора к печи ставится гидрозатвор 3, препятствующий обратному току газов из печи в случае остановки вентилятора. [2]
При работе печи Клауса взаимодействие между сернистым газом и сероводородом проходит, главным образом, в камерах серного цвета [5], что несколько повышает общий выход серы. [3]
Растворимость С02 в пропиленкарбонате под давлением.| Растворимость H2S в пропиленкарбонате ( объем Н28 / объем растворителя. [4] |
Выделенный сероводород конвертируют в печах Клауса для получения элементарной серы, что значительно повышает экономичность процесса очистки. Небольшое количество СО2, как правило, может оставаться в газе. Если содержание двуокиси углерода в очищаемом газе велико, предусматривается дополнительная ступень очистки. Большая часть абсорбированных газов выделяется при снижении давления; окончательную регенерацию растворителя проводят при повышенной температуре. [5]
Принципиальная схема однопоточного процесса Клауса. [6] |
Смесь газов поступает в горелки, расположенные в реакционной камере печи Клауса. Для высокого выхода серы большое значение имеют конструкции горелок и реакционной камеры, обеспечивающие условия контакта кислого газа и воздуха и время пребывания смеси в зоне высокой температуры. Наиболее благоприятна температура в камере сгорания 1095 - 1100 С. Продукты сгорания далее направляются в котел-утилизатор, где от них водой отбирается большая часть теплоты с образованием пара высокого давления. Продукты сгорания охлаждаются при этом до 315 - 370 С. Дальнейшее охлаждение газов до 150 С осуществляется водой в конденсаторе серы, откуда сконденсировавшаяся сера в жидком виде отправляется на склад. В конденсаторе в результате теплообмена с водой образуется пар низкого давления. [7]
Камера катализа, цилиндрической формы, футерованная шамотным кирпичом, представляет собой миниатюрную печь Клауса. Дно камеры имеет наклон для стока серы. Боксит помещается на колосниках. [8]
Схема сероочистки газа раствором поташа под повышенным давлением. [9] |
Газ, выходящий из регенератора ( 70 - 80 % сероводорода), перерабатывается в печи Клауса. [10]
Газы, отходящие с феносольванной установки, содержат иногда такое количество сероводорода, что их выгодно сжигать в печи Клауса для получения серы. В этом случае дистилляционная колонна и колонна для улавливания паров экстрагсита работают с избыточным давлением 2000 - 3000 мм вод. ст. Для выделения сероводорода в дистилляционную колонну подается углекислый газ. [11]
Схема фенолятного процесса сероочистки. [12] |
Сероводород с ларами воды проходит два последовательных дефлегматора, помещенных над колонной, освобождается от водяных паров, которые конденсируются и стекают обратно в колонну, и направляется на сернокислотный завод или в печи Клауса. [13]
Отогнанная из поглотительного раствора парогазовая смесь после охлаждения и конденсации водяных паров сильно насыщена сероводородом; она может быть направлена на сернокислотный завод для использования сероводорода на окисление в серную кислоту или в печи Клауса для получения элементарной серы. [14]
Сероводород с тарами воды проходит два последовательных дефлегматора 5, помещенных над регенератором, освобождается от водяных паров, которые конденсируются и стекают обратно в колонну, и направляется а сернокислотный завод или в печи Клауса. [15]