BE528844A - - Google Patents

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BE528844A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/02Preparation of sulfur; Purification
    • C01B17/04Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides
    • C01B17/05Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides by wet processes

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  • Organic Chemistry (AREA)
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  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Description


  La présente invention est relative à un procédé de purification de gaz par voie humide et elle a trait, en particulier, à un procédé pour éliminer l'hydrogène sulfuré et autres impuretés acides, de gaz de distillation du charbon par exemple, par lavage du gaz avec une solution de lavage qui est régénérée par oxydation de l'hydrogène sulfuré absorbé à l'aide d'oxygène (air), tandis qu'il se forme du soufre élémentaire en fine suspension.

  
Pour l'oxydation à l'aide d'oxygène (air) de l'hydrogène sulfuré absorbé par la solution de lavage en général alcaline, en particulier ammoniacale, on utilise un agent organique de transfert d'oxygène (catalyseur), qui est dissous dans la solution de lavage. Cet agent de transfert d'oxygène (on envisage-à cet effet avec avantage des hydroxybenzènes, des polyhydroxybenzènes et analogues) n'est pas utilisé en soi par le procédé d'oxydation. Au contraire, dans le fonctionnement pratique, il se produit une certaine perte. Les agents organiques de transfert d'oxygène utilisés jusqu'à présent semblent notamment avoir une certaine tendance à floculer dans la solution de lavage fortement enrichie en sels (jusqu'à 400 g de sel par litre de solution de lavage).

   Ce catalyseur qui a floculé parvient en partie dans l'écume qui s'est formée, lors de l'oxydation, à la tête du récipient d'oxydation, à partir du soufre finement divisé et de la solution de lavage, par suite de l'action de l'air se trouvant sous pression dans ledit récipiento Lors de la séparation du soufre élémentaire de cette écume, on ne réussit pas en général à récupérer en totalité l'agent de transfert d'oxygène. 

  
On a tenté, en conséquence, de rendre l'agent de transfert d'oxygène davantage soluble dans l'eau, en introduisant un ou plusieurs atomes de chlore dans la molécule. Il s'est alors avéré, de fagon surprenante, que le fait de chlorer de tels agents organiques de transfert d'oxygène augmentait non seulement leur solubilité dans l'eau, mais avait également pour conséquence une augmentation partielle notable de la transformation en soufre élémentaire de l'hydrogène sulfuré renfermé dans la solution de lavage.

   On a pu, par exemple, déterminer que si l'on attribue la valeur 1 au pourcentage d'hydrogène sulfuré transformé en soufre élémentaire et rapporté à la teneur initiale de la solution en hydrogène sulfuré, lorsqu'on utilise comme agents de transfert d'oxygène des hydroquinones normales, c'est-àdire non chlorées, on a, dans le cas d'hydroquinones chlorées, les rapports de transformation suivants:

  

 <EMI ID=1.1> 


  
Si l'on utilise, comme agent de transfert d'oxygène, .de l'acide gallique, les rapports de transformation qui sont fournis pour l'hydrogène sulfuré avec de l'acide gallique par rapport à l'acide gallique mo-

  
 <EMI ID=2.1> 

  
Dans le cas de nitrosophénol, les rapports de transformation fournis par le nitrosophénol normal par rapport au nitrosophénol monochloré

  
 <EMI ID=3.1> 

  
On décèle donc une amélioration partielle notable de la transformation désirée d'hydrogène sulfuré en soufre élémentaire lorsqu'on chlore avant leur utilisation les hydrocarbures iso-cycliques hydroxylés ou polyhydroxylés, tandis qu'on fixe de préférence deux ou plusieurs atomes de chlore par molécule d'hydrogène sulfuré. 

  
On a en outre observé que pour transformer l'hydrogène sulfuré en soufre en utilisant, comme agents de transfert d'oxygène, des hydrocarbures iso-cycliques chlorés comportant par molécule plus de deux atomes de chlore, la position dans la molécule desdits atomes de chlore exerce dans certaines circonstances une influence notable sur la valeur du rendement en soufre. Si l'on utilise par exemple, à la place de la 2,5-dichloroquinone suivant le tableau ci-dessus, une 2,6-dichloroquinone, le pourcentage de

  
 <EMI ID=4.1> 

  
déterminer que lorsqu'on utilise par exemple une hydroquinone trichlorée, l'action résultant de la fixation de chlore qui augmente le rendement en soufre se fait sentir dans la mesure indiquée ci-dessus, en premier lieu lorsque les atomes de chlore dans la molécule benzénique sont en position 2,3,5. 

REVENDICATIONS.

  
 <EMI ID=5.1> 

  
gaz renfermant de l'hydrogène sulfuré, par exemple à partir de gaz de distillation du charbon, par lavage du gaz à l'aide d'une solution de lavage alcaline, de préférence ammoniacale, renfermant un agent organique de transfert d'oxygène et mise en circulation au travers d'une installation de lavage et d'une installation de régénération, et par oxydation subséquente en soufre élémentaire à l'aide d'oxygène (air) de l'hydrogène sulfuré absorbé par la solution de lavage, caractérisé, en ce qu'on utilise, comme agents, de transfert d'oxygène, des hydrocarbures iso-cycliques hydroxylés ou poly-hydroxylés chlorés, de préférence polychlorés.

  
 <EMI ID=6.1> 

Claims (1)

  1. <EMI ID=7.1>
    qu'on utilise, comme agents de transfert d'oxygène, des hydrocarbures iso-
    <EMI ID=8.1>
    3. - Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'on utilise, comme agents de transfert d'oxygène, des hydrocarbures chlorés en position 2,3, 5.
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