Cтраница 2
![]() |
Схема двухступенчатого элек-троосадителя. [16] |
На рис. 59 приведена схема установки для очистки бензиновых дистиллятов от H2S трикалийфосфатом. [17]
К наиболее известным, применяемым в промышленности сорбентам относятся этаноламины, фенолят натрия, трикалийфосфат, алкацид ( калиевая соль замещенных аминокислот) и некоторые другие. [18]
На Саловатском нефтехимическом комбинате в 1967 г. сооружена установка по извлечению сернистых соединений из нефтепродуктов трикалийфосфатом вместо употребляющейся в настоящее время для этой цели натриевой щелочи. На этой установке предусматривается регенерация трикалийфосфата с возвратом его в производственный процесс. Извлекаемая при этом сера используется для производства серной кислоты. [19]
![]() |
Схема трикалийфосфатпого процесса очистки газа с разделением потока.| Равновесное давление паров H2S над 50 % - ным ( сплошные линии и 20 % - ным ( пунктирная линия растворами трикалийфосфата. [20] |
Этими же авторами [26] установлено, что применявшийся ими первоначально раствор, содержащий 43 7 % трикалийфосфата, не может использоваться. Поэтому раствор разбавляли до концентрации трикалийфосфата 32 - 35 %, что устраняло трудности, связанные с выпадением осадка. [21]
В табл. 6.3 приведены материалы, которые могут быть использованы для изготовления оборудования на установках очистки трикалийфосфатом. [22]
Наиболее распространенными являются абсорбционные методы с использованием в качестве сорбентов водных растворов эта-ноламина, фенолята натрия, трикалийфосфата, аммиака, солей аминокислот, растворов соды или поташа, водных растворов сульфит-биосульфита аммония. Иногда применяют совместный способ очистки газа от H2S и СО2 и осушки от влаги. При этом используют гликолеаминовый раствор, содержащий 10 - 30 % мо-ноэтаноламина, 45 - 85 % диэтиленгликоля и 5 - 25 % воды. Данный способ позволяет снизить концентрацию H2S до 5 мг / м3 и точку росы паров воды - до минус 10 С. Широкое применение этого способа ограничено из-за его высокой коррозионности ( регенерация происходит при температуре 145 - 147 С), а также из-за высоких потерь сорбента. [23]
![]() |
Схема двухступенчатой этаноламиновой сероочистки нефтегаза. [24] |
Жидкие газы очищаются от 95 % содержащегося в них сероводорода в экстракционных колоннах с ситчатыми тарелками 40 % - ным раствором трикалийфосфата. Дальнейшая доочистка производится сначала 5 - 10 % - ным раствором едкого натра от остатков сероводорода и затем 25 - 30 % - ным раствором едкого натра от органической серы. Отработанный трикалийфос-фатный раствор непрерывно регенерируется кипячением при 145 в отгонной колонне, с верха которой отходят кислые газы. Отработанные растворы едкого натра обычно сбрасываются в канализацию. Вместо колонн с ситчатыми тарелками иногда применяют горизонтальные экстракторы с перемешиванием жидких газов с раствором в смесителях типа Вентури. [25]
![]() |
Принципиальная технологическая схема доочистки от серусодержащих газов. [26] |
В СССР разработан сравнительно простой способ доочистки хвостовых газов, относящихся ко второй группе описанной выше классификации и основанный на каталитическом гидрировании сернистых соединений ( S02) в сероводород с последующим улавливанием его путем абсорбции трикалийфосфатом. [27]
![]() |
Принципиальная схема очистки газа раствором трикалийфосфата ( по. [28] |
Раствор трикалийфосфата без сероводорода не вызывает коррозии углеродистой стали. В растворе трикалийфосфата, насыщенном H2S ( до 60 г / л), скорость коррозии углеродистой стали может достигать при 50 С 0 1 мм / год, при 80 С она возрастает до 0 28 мм / год, а при 100 С до 0 46 мм / год. [29]
Таким образом, раствор трикалийфосфата может считаться частично селективным к HzS в присутствии СОа. Все же селективность растворов трикалийфосфата по отношению к сероводороду существенно уступает селективности растворов алкацида ДИК или триэтаноламина. [30]