Cтраница 1
Высокосернистый газ - природный газ, содержит сероводород; см. также Сероводород. [1]
Разбавление высокосернистого газа низкосернистым представляет значительный интерес в системе рециркуляции. [2]
![]() |
Технологическая схема очистки газа от сероводорода растворами на основе гидроокиси железа. [3] |
При очистке высокосернистого газа, содержащего H2S и СО2, применяют двухступенчатую схему очистки: в первой ступени очистки используют полуотработанный раствор этаноламина, а во второй - свежий или хорошо регенерированный раствор. В первой ступени газ иногда промывают водой под давлением для растворения H2S, после чего газ направляют на доочистку раствором этаноламина. [4]
Кроме очистки высокосернистых газов жидкими абсорбентами существует еще ряд общепринятых методов: переработка кислых газов на установках Клауса, доочистка отходящих газов на установках Суль-фрин или СВА, Скот или Бивон. [5]
Кроме очистки высокосернистых газов жидкими абсорбентами существует еще ряд общепринятых методов: переработка кислых газов на установках Клауса, доочистка отходящих газов на установках Сульфрин или СВА. [6]
При очистке высокосернистого газа, содержащего H2S и С02, применяют двухступенчатую схему очистки: в первой ступени очистки используют полуотработанный раствор этаноламина, а во второй - свежий или хорошо регенерированный раствор. В первой ступени газ иногда промывают водой под давлением для растворения, после чего газ направляется на доочистку раствором этаноламина. [7]
![]() |
Характеристика массообменных колонн Мубарекского ГПЗ I, II и III ступеней очистки малосернистого ( А и высокосернистого ( Б. [8] |
Для очистки высокосернистого газа месторождения Урта-булак в количестве 3 млрд. м3 / год предусмотрены три блока двухступенчатой моноэтаноламиновой очистки. Каждый блок состоит из двух параллельных ниток. [9]
Очистка больших количеств высокосернистого газа абсорбционными методами с применением либо химических, либо физических абсорбентов, либо их смесей является наиболее экономически целесообразной. [10]
Рациональное использование ресурсов природных высокосернистых газов и газового конденсата, а также газов переработки сернистых нефтей является одной из важнейших задач народного хозяйства. [11]
Вспенивание гликоля при обработке высокосернистого газа встречается чаще, чем при обработке нейтрального газа. Это объясняется растворением в гликоле кислых газов, засорением его продуктами коррозии, ингибитором коррозии и растворителем серы, закачиваемым в скважину. Вспенивание гликоля особенно усиливается при повкшенных температурах и выделении из него растворенных газов. Предварительное разгазирование гликоля при выветривании способствует снижению его вспениваемости в блоке регенерации. [12]
Вспенивание гликоля при обработке высокосернистого газа встречается чаще, чем при обработке нейтрального газа. Это объясняется растворением в гликоле газов, в том числе Ir S, засорением гликоля продуктами коррозии, ингибитором коррозии и растворителем серы, закачиваемым в скважину. Вспенивание гликоля особенно усиливается при повышенных температурах при выделении из него растворенных газов. [13]
Для очистки больших количеств высокосернистого газа наиболее экономически целесообразно применение физических и химических абсорбентов, для тонкой очистки газов широко используют различные твердые сорбенты - активные угли, цеолиты и др., а также нетрадиционные адсорбенты на основе оксидов металлов. Для очистки от сероводорода вентиляционных выбросов широко применяются методы каталитического окисления, а для доочистки отходящих газов установок Клаусса - две группы методов: 1) продолжение реакции Клаусса. [14]
Согласно данным [109], у высокосернистого газа, содержащего 10 - 15 % сероводорода, количество водяных паров примерно в два раза больше, чем у нейтральных газов при одних и тех же условиях. [15]