Способ очистки отходящих газов от диоксида серы
Изобретение относится к способам очистки отходящих газов от диоксида серы и может быть использовано при производстве серы в металлургической и других отраслях промышленности для защиты окружающей среды от вредных выбросов.
Сущность способа заключается в том, что отходящие газы, содержащие диоксид серы, подвергают предварительному частичному восстановлению до Н2S газообразным восстановителем при 800 - 1000oC до достижения в реакционной газовой смеси соотношения SO2 : H2S = 1:>2. Полученную смесь охлаждают, а затем подвергают переработке на элементарную серу путем пропускания через водный раствор тиосульфата аммония при pН 6,5 - 7,0 с подачей воздуха в присутствии катализатора - сульфофталоцианина кобальта и раствора диоксида кремния в плавиковой кислоте. Способ обеспечивает 100%-ное извлечение диоксида серы. 1 табл.
Изобретение относится к технологии очистки отходящих газов промышленных производств от SO2 и H2S, и может быть использовано в химической промышленности при производстве серы, металлургической и других отраслях промышленности, для защиты окружающей среды от вредных выбросов. Известен способ использования отходящих газов, содержащих SO2, для получения серы путем взаимодействия с природным газом на катализаторах или без него. По способу [1] восстановление ведут при 1100 1300oC и строго определенном количестве подачи газа-восстановителя, при котором учитывается не только содержание SO2 в отходящем газе, но и количества Н2O и CO2, присутствующих в нем. А именно: подают восстановитель в количестве, меньшей стехиометрического на 1/4 абс. разности между содержанием воды и удвоенным содержанием СО2. Недостатки технологическая сложность способа, связанная с необходимостью непрерывного анализа состава отходящих газов и аппаратурой, необходимой для точного расчета и дозирования газа восстановителя в зависимости от результатов анализа, т.е. нетехнологичность способа для промышленных условий; далеко неполное улавливание SO2 (относитительный выход серы 60 65%); отсутствие в отработанных газах побочных и остаточных продуктов: сероокиси углерода, Н2S, SO2 и пр. Способ снижает их содержание лишь на 30 80% по сравнению с ранее известным. Наиболее близким к заявленному является способ очистки отходящих газов от диоксида серы, заключающийся в том, что содержащийся в исходном газе диоксид серы частично восстанавливают до сероводорода газообразным восстановителем при 800 1000oС и полученную при этом газообразную смесь охлаждают, а затем подвергают переработке на элементарную серу путем пропускания через водный раствор [2] Недостатком этого способа является относительно низкая степень утилизации диоксида серы, что влечет за собой уменьшение выхода серы. Цель изобретения повышение степени утилизации серы. Поставленная цель достигается способом, по которому отходящие газы, содержащие SO2, подвергают предварительному частичному восстановлению до достижения в нем не менее двукратного преимущества H2S над SO2, а затем его охлаждают до 120 130oC, отделяют жидкую серу, а газ подают на абсорбцию. Экспериментально было выявлено, что можно достичь практически 100%-ного улавливания серусодержащих газов и утилизацию их в серу, если, подвергнув его восстановлению частичному, подавать газ на следующую стадию в соотношении в нем SO2 H2S 1:>2. Для этого газ, содержащий SO2, направляют в реактор, нагретый до 800 1000oC, куда подают природный газ (метан) или другой восстановитель в стехиометрическом или до двукратного избытка по отношению к SO2. Химический процесс в реакторе идет по следующей схеме 3SO2+CH4__






Формула изобретения
Способ очистки отходящих газов от диоксида серы, включающий частичное восстановление последнего до сероводорода газообразным восстановителем при 800 1000oС, охлаждение газовой смеси и последующую переработку ее на элементарную серу пропусканием через водный раствор, отличающийся тем, что в газовой смеси, подаваемой в водный раствор, поддерживают соотношение SO2 H2S 1 2, а переработку ее на элементарную серу осуществляют пропусканием через водный раствор тиосульфата аммония при pH 6,5 10 с подачей воздуха и в присутствии катализатора сульфофталоцианина кобальта и раствора диоксида кремния в плавиковой кислоте.РИСУНКИ
Рисунок 1