RU2412110C2 - Способ дегазации жидкой серы - Google Patents
Способ дегазации жидкой серы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2412110C2 RU2412110C2 RU2008125800/15A RU2008125800A RU2412110C2 RU 2412110 C2 RU2412110 C2 RU 2412110C2 RU 2008125800/15 A RU2008125800/15 A RU 2008125800/15A RU 2008125800 A RU2008125800 A RU 2008125800A RU 2412110 C2 RU2412110 C2 RU 2412110C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sulfur
- degassing
- catalyst
- sulphur
- packed
- Prior art date
Links
Landscapes
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
- Catalysts (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и предназначено для использования при дегазации жидкой серы. Дегазацию серы проводят в колонне с насадочным слоем (2), в котором в качестве катализатора используют носитель (3) с нанесенным на него дисульфофталоцианином кобальта. В насадочном слое колонны используют насыпной катализатор. Изобретение позволяет значительно снизить время дегазации серы. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области нефтяной и газоперерабатывающей промышленности и предназначено для очистки жидкой серы от сероводорода и его полисульфидов.
Известен способ дегазации жидкой серы непосредственно из емкости сбора установки Клаус, откачивая ее насосом в специальную емкость дегазации, в которой установлены насосы для перемешивания и разбрызгивания ее через форсунки. В качестве катализатора используют аммиак, который подают на всас насоса. Данная технология используется на Астраханском газоперерабатывающем заводе [1].
Основными существенными недостатками известного способа являются:
- использование аммиака как катализатора для дегазации, который увеличивает количество выбросов в окружающую среду;
- соли аммиака, являясь абразивными частицами, выводят из строя погружные насосы и распылители для дегазации серы;
- трудность дальнейшего использования серы, т.к. присутствие в ней солей аммиака нарушают технологические процессы дальнейшей переработки серы.
Известен также способ дегазации жидкой серы от сероводорода и его полисульфидов в присутствии жидкостного катализатора, например пергидро (1.3.5 - диоксазин - 5 ил.) алканы [2].
Данное техническое решение является ближайшим аналогом к заявленному изобретению и выбран авторами в качестве прототипа.
Основными существенными недостатками известного аналога являются:
- быстрое забивание серой газоходов, соединяющих резервуары дегазации с дымовой трубой за счет присутствия паров серы и жидкого катализатора;
- значительное загрязнение атмосферы воздуха парами катализатора;
- создание дополнительной емкости для хранения катализатора;
- высокая стоимость катализатора.
Главной задачей, решаемой заявляемым техническим решением, является значительное снижение времени дегазации серы (до моментального).
Поставленная задача решается в изобретении за счет проведения дегазации серы в колонне с насадочным слоем, в котором в качестве катализатора используют носитель с нанесенным на него дисульфофталоцианином кобальта при температуре серы, равной 160°С. Кроме того, в насадочной колонне предлагается использование насыпного катализатора.
Ни из патентно-технической литературы, ни из опыта практической работы в области дегазации серы не было известно о существовании способа, идентичного предлагаемому. Предлагаемый в качестве изобретения способ имеет новую указанную выше совокупность существенных признаков, что соответствует критерию «Новизна» для квалификации представленного решения изобретением.
Совокупность заявляемых существенных признаков связана с решаемой задачей причинно-следственной связью, где каждый из существенных признаков необходим, а вместе взятые достаточны для решения данной задачи, при этом существенные признаки являются причиной для возникновения следствия при решении поставленной задачи.
Предлагаемое техническое решение соответствует другому критерию изобретения - изобретательский уровень (неочевидность).
Заявляемая совокупность существенных признаков позволяет реализовать предлагаемое решение неоднократно и полностью решать поставленную авторами задачу. Таким образом, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «промышленная применимость».
Предлагаемая сущность технического решения апробирована авторами в опытно-промышленных условиях Астраханского газоперерабатывающего завода на блоке дегазации жидкой серы.
Результаты этой апробации с использованием принципиальной схемы блока дегазации показаны ниже в примере.
Пример
Выводимую из технологических аппаратов жидкую серу собирали в яму дегазации серы 5, состоящую из двух секций, одна из которых (I) служит для сбора недегазированной серы, а вторая (II) для отдегазированной серы. Из первой секции (I) погружным насосом 1 серу подавали в насадочную колонну 2, сера проходила через насадочный слой 3, который является носителем катализатора дисульфофталоцианина кобальта. Далее серу при температуре 160°С направляли в секцию (II), где с ее поверхности паровым эжектором 6 удаляли выделяющийся в процессе дегазации на насыпном слое катализатора сероводород. Выделившийся сероводород направляли в печь дожига отходящих газов. Сера, находящаяся во второй секции блока дегазации, является отдегазированной, ее погружным насосом 4 откачивают на отгрузку потребителям.
Ниже в таблице показана стабильность работы катализатора по времени его использования.
| Таблица | |
| Дисульфофталоцианин кобальта на носителе | |
| Время работы носителя | Содержание общего (включая H2Sx) H2S в жидкой сере, ppm |
| Без катализатора | 363,75 |
| 1 час | 54,6 |
| 2 часа | 46,9 |
| 3 часа | 44,1 |
| 4 часа | 68,6 |
Заявляемый способ дегазации серы имеет ряд преимуществ по сравнению с прототипом:
- отпадает необходимость непрерывного впрыскивания химического катализатора аммиака для ускорения разложения гидрополисульфидов H2Sx;
- снижение образивного износа перекачивающих насосов и трубопроводов в связи с хорошей смазывающей способностью серы без присутствия в ней аммонийных солей, т.к. не применяется аммиак;
- сокращается количество погружных серных насосов, что обеспечивает экономию электроэнергии и снижение капитальных затрат;
- сокращается количество серных ям (оставляется лишь одна двухсекционная);
- имеется возможность непрерывной откачки готовой серы без ее дополнительной многочасовой циркуляции;
- расход используемого катализатора весьма незначительный, т.к. он подвергается регенерации и используется повторно.
Источники информации
1. Грунвальд В.Р. Технология газовой серы. - М.: Химия, 1992. - 272 с.
2. Патент РФ №2206497, МПК C01B 17/02, 2000 г.
Claims (2)
1. Способ дегазации жидкой серы в присутствии катализатора, отличающийся тем, что дегазацию серы проводят в колонне с насадочным слоем, в котором в качестве катализатора используют носитель с нанесенным на него дисульфофталоцианином кобальта.
2. Способ по п.1, отличающимся тем, что в насадочном слое колонны используют насыпной катализатор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008125800/15A RU2412110C2 (ru) | 2008-06-24 | 2008-06-24 | Способ дегазации жидкой серы |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008125800/15A RU2412110C2 (ru) | 2008-06-24 | 2008-06-24 | Способ дегазации жидкой серы |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2008125800A RU2008125800A (ru) | 2009-12-27 |
| RU2412110C2 true RU2412110C2 (ru) | 2011-02-20 |
Family
ID=41642639
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008125800/15A RU2412110C2 (ru) | 2008-06-24 | 2008-06-24 | Способ дегазации жидкой серы |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2412110C2 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3396123A (en) * | 1965-12-22 | 1968-08-06 | Universal Oil Prod Co | Method of preparing a catalyst composite |
| SU978913A1 (ru) * | 1981-04-28 | 1982-12-07 | Ивановский Ордена Трудового Красного Знамени Химико-Технологический Институт | Способ приготовлени катализатора дл окислени сернистых соединений |
| WO1995006616A1 (en) * | 1993-09-01 | 1995-03-09 | Apollo Environmental Systems Corp. | Liquid sulfur degassing |
| RU2206497C1 (ru) * | 2002-01-08 | 2003-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" | Способ очистки жидкой серы |
-
2008
- 2008-06-24 RU RU2008125800/15A patent/RU2412110C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3396123A (en) * | 1965-12-22 | 1968-08-06 | Universal Oil Prod Co | Method of preparing a catalyst composite |
| SU978913A1 (ru) * | 1981-04-28 | 1982-12-07 | Ивановский Ордена Трудового Красного Знамени Химико-Технологический Институт | Способ приготовлени катализатора дл окислени сернистых соединений |
| WO1995006616A1 (en) * | 1993-09-01 | 1995-03-09 | Apollo Environmental Systems Corp. | Liquid sulfur degassing |
| RU2206497C1 (ru) * | 2002-01-08 | 2003-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Астраханьгазпром" | Способ очистки жидкой серы |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2008125800A (ru) | 2009-12-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Tippayawong et al. | Biogas quality upgrade by simultaneous removal of CO2 and H2S in a packed column reactor | |
| Kortunov et al. | CO2 reaction mechanisms with hindered alkanolamines: control and promotion of reaction pathways | |
| JP6300802B2 (ja) | 水を含む流体流から酸性ガスを分離するための方法 | |
| EP2405989B1 (en) | Method and plant for amine emission control | |
| Qayyum et al. | Acid gas removal techniques for syngas, natural gas, and biogas clean up–a review | |
| US20060138384A1 (en) | Absorbing agent and method for eliminating acid gases from fluids | |
| AU2015309019B2 (en) | Removal of carbon dioxide from a fluid flow, using a tert butylamine and an activator | |
| Yi et al. | Aerosol emissions of amine-based CO2 absorption system: effects of condensation nuclei and operating conditions | |
| RU2010153978A (ru) | Способ и система очистки биогаза для извлечения метана | |
| US20100282074A1 (en) | Method And System For Regenerating An Amine-Containing Scrubbing Solution Obtained During Gas Purification | |
| DK2691163T3 (en) | DETENTION OF AMINES FOR REMOVAL OF SURE GAS EMISSIONS BY AMIN-absorbents | |
| Tay et al. | High performance promoter-free CO2 absorption using potassium carbonate solution in an ultrasonic irradiation system | |
| Kapoor et al. | Integration of flash vessel in water scrubbing biogas upgrading system for maximum methane recovery | |
| CN205517264U (zh) | 一种节能环保的脱硫脱硝脱汞装置 | |
| EP2819765B1 (en) | Removing acid gases from water vapour-containing fluid streams | |
| CN114828984B (zh) | 使用叔胺基吸收剂溶液从气态流出物中除去酸化合物的方法 | |
| RU2412110C2 (ru) | Способ дегазации жидкой серы | |
| CN105793200B (zh) | 消化器的沼渣液和沼气的脱硫方法和设备 | |
| CN102580475A (zh) | 煤气净化as脱硫工艺中硫酸尾气的回收利用方法 | |
| CA3061855A1 (en) | Method and process for efficient regeneration of co2 rich solvents | |
| CN109420409B (zh) | 从气流中选择性除去含有h2s和co2的酸性气的吸收剂及方法 | |
| CN105542874A (zh) | 一种兰炭煤气一体化工艺及装置 | |
| RU2505344C1 (ru) | Способ очистки газов от сероводорода | |
| CN100526432C (zh) | 控制加氢装置循环氢中硫化氢浓度的方法 | |
| EP3511310B1 (en) | Device and method for increasing the content of methane in a current of biogas by means of a low-pressure airlift system |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100625 |