Способ очистки газа от сероводорода и установка для его осуществления
Способ и установка предназначены для очистки газа от сероводорода. Способ заключается в нейтрализации сероводорода путем смешивания газа с жидким поглотительным раствором, содержащим в качестве окислителя соединения трехвалентного железа, и последующей регенерации отработанного раствора путем смешивания его с воздухом. Соединения железа одновременно находятся в растворе как в растворенном, так и в мелкодисперсном состояниях в среде катализатора на основе бишофита, содержащего бихромат щелочного металла. Установка содержит абсорбер, регенератор и сепараторы. Абсорбер и регенератор содержит струйный эжектор с диспергатором и последовательно присоединенный к ним трубопроводный змеевикообразный реактор. Степень очистки составляет 98% при работе в условиях окружающей среды без нагрева или охлаждения. 2 с. и 1 з. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к очистке газов, преимущественно углеводородных, в частности к окислительно-жидким процессам очистки газов от сероводорода с получением элементарной серы и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности.
Известны способы очистки сероводородсодержащих газов с поглощением сероводорода растворами алканоламинов - МЭА, ДЭА, ТЭА (Коуль А.Л., Резенфельд Ф. С. Очистка газов. -М., 1962. -С. 21-49), где нейтрализация осуществляется путем физико-химической абсорбции, а регенерация сорбента - путем высокотемпературной десорбции. Основная схема процессов очистки газов растворами алканоламинов состоит из абсорбера колонного типа, теплообменников, отпарной колонны и холодильников. Эти способы имеют ряд недостатков: они энергоемки, металлоемки, установки для очистки сложны, кроме того, требуется большой расход сорбентов, а для очистки кислых газов с получением элементарной серы необходимо строительство установки Клауса, хвостовые газы которой также необходимо доочищать от сероводорода. При малых объемах очищаемого газа методы становятся неэкономичными. Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки газа от сероводорода путем контактирования его со взвесями гидроксида трехвалентного железа с последующей регенерацией поглотительного раствора кислородом воздуха в эжекторе под давлением (а.с. СССР N 645687, кл. B 01 D 53/14, 1977). Однако этот способ имеет низкие скорости реакции нейтрализации и регенерации, он нетехнологичен из-за малой экономичности и низкой работоспособности в промысловых условиях. Наиболее близкой к предлагаемой является установка для двухступенчатой очистки газа от сероводорода, содержащая последовательно соединенные реактор-трубопровод, через который прямотоком пропускают исходный газ с поглотительным раствором (1 ступень очистки), орошаемый абсорбер колонного типа (II ступень очистки), газосепараторы и регенератор колонного типа, в котором воздух барботируется через поглотительный раствор (Техника и технология бурения скважин и добычи нефти на нефтяных месторождения ТАССР. - Бугульма, 1983. -С. 111-115. Недостатком этой установки является малая производительность по газу при относительно высоких энергетических затратах и больших габаритах узлов установки, а также недостаточно высокая степень очистки. Поэтому для небольших объемов перерабатываемого газа она экономически неэффективна. Технологическая задача, решаемая изобретением, заключается в увеличении скорости нейтрализации сероводорода и регенерации отработанного поглотительного раствора в целях полной очистки газа от сероводорода с минимальными энергетическими и другими затратами при работе в непрерывном и цикличном режимах. Указанная цель достигается тем, что очистка газа от сероводорода заключается в нейтрализации сероводорода путем диспергирования сероводородсодержащего газа с жидким поглотительным раствором, содержащим в качестве основного окислителя соединения трехвалентного железа как в растворенном, так и в мелкодисперсном состояниях в среде катализатора, приготовленного на основе природного бишофита, в состав которого входит бихромат щелочного металла, с последующей регенерацией поглотительного раствора кислородом путем идентичного диспергирования его с атмосферным воздухом. Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении эффективности процесса очистки при одновременном упрощении конструкции установки, снижении ее металло- и энергоемкости. Поставленная задача решается тем, что установка для очистки газа включает два идентичных узла нейтрализации и регенерации (абсорбер и регенератор), где каждый из них содержит струйный эжектор с диспергатором и последовательно присоединенный трубопроводный змеевикообразный реактор за каждым смесителем. В разработанной технологии в качестве основного окислителя сероводорода предлагаются соединения трехвалентного железа, например, гидроксид железа Fe(OH)3, который находится в поглотительном растворе в двух формах: растворенной и мелкодисперсной. Две формы гидроксида Fe+3 ведут себя по отношению к сероводороду по-разному и выполняют различные технологические задачи. Это способствует повышению вероятности контактирования с сероводородом и кислородом, ускорению реакции нейтрализации и регенерации и в конечном итоге - повышению эффективности всего процесса очистки в целом. Мелкодисперсные частицы гидроксида Fe+3, полученные при смешивании разбавленных солей железа с щелочным раствором бишофитового катализатора, играют основную роль при диспергировании исходного газа и воздуха с поглотительным раствором посредством эжекторного диспергатора. При этом образуются более устойчивые коллоидные смеси "газ - раствор" и "воздух - раствор" с низкой дисперсностью. Это способствует при одной ступени очистки газа получению высоких скоростей реакции нейтрализации и регенерации, тем самым - высокой эффективности процесса очистки. Растворенный гидроксид Fe+3 образуется при взаимодействии его с комплексообразователем и находится в виде "железо - комплексон" (LFe+3). Несвязанный Fe (OH)3 присутствует в виде мелкодисперсных частиц, полученных из разбавленных растворов трехвалентного железа, например хлорного железа, в условиях интенсивного перемешивания в среде катализатора, содержащего хлорид магния. Применяемый в качестве катализатора процессов нейтрализации и регенерации - солевой водный раствор из природного бишофита, основу которого составляет хлорид магния с содержанием бихромата щелочного металла для дополнительного окисления сероводорода и уменьшения коррозии. Применяемый катализатор обладает следующими физико-химическими свойствами: Плотность при 20oC, кг/м3 - 1150-1200 Динамическая вязкость при 20oC, мПа


2CrO-42+3H2S+2H2O _

Очищенный от сероводорода газ удаляют, а отработанный поглотительный раствор восстанавливают путем смешивания его с атмосферным воздухом; при этом происходит процесс регенерации окислителей кислородом воздуха по уравнениям:
2Fe2S3 + 3O2+ 6H2O _

LFe+2 + O2 + 2H2O _

2CR(OH)3+O2+3OH- _

Процесс очистки газа идет с выделением элементарной серы в виде водяной пульпы. Суммарная реакция процесса нейтрализации сероводорода протекает следующим образом:
H2S + 1/2 O2 _

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1