Способ восстановления кислородсодержащего сернистого технологического газа природным газом
Изобретение относится к способам получения серы из технологических газов, содержащих кислород и диоксид серы, и может быть использовано при переработке отходящих газов цветной металлургии, энерготехнологических комплексов и других производств. Способ включает восстановление кислородсодержащего сернистого технологического газа природным газом при повышенной температуре. При этом сначала сжиганием природного газа в кислородовоздушной смеси с содержанием кислорода от 20 до 39 об.% создают термическую зону, через которую пропускают кислородсодержащий сернистый технологический газ, в который затем подают природный газ в количестве, большем половины содержания кислорода в сернистом технологическом газе, но меньшем стехиометрического по сумме содержания в технологическом газе кислорода и двуокиси серы. После чего в образовавшуюся бескислородную термическую зону подают недостающий для восстановления природный газ. Кроме того, природный газ на создание термической зоны и восстановление подают высокоскоростными струями сверхкритического давления. Изобретение позволяет повысить надежность и устранить взрывоопасность процесса, а также повысить эффективность использования реакционного объема. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к способам получения серы из газов, содержащих кислород и диоксид серы, и может быть использовано для переработки отходящих газов цветной металлургии, энерготехнологических комплексов и других производств.
Известен способ получения элементарной серы, который включает термическое восстановление сернистого ангидрида природным газом при температуре 1100-1400oC путем сжигания углеводорода кислородсодержащим газом в количестве, меньшем стехиометрически необходимого для полного сжигания с образованием восстановительной термической зоны с температурой 950-1250oC. (Патент США N 4117101, кл.423-569, опубл. 26.09.78). Недостатками этого способа являются низкая надежность из-за неустойчивого горения и неэффективное использование реакционного объема, обусловленные неустойчивым режимом и низкой скоростью горения углеводорода при избытке восстановителя. При восстановлении кислородсодержащего сернистого газа, например, отходящего газа печи Ванюкова, такому способу еще присуща взрывоопасность вследствие неудовлетворительного смешивания холодного кислородсодержащего газа с восстановителем, из-за чего в реакционной зоне возможно образование взрывоопасной смеси. Известен также способ автоматического регулирования процесса восстановления сернистого ангидрида путем стабилизации соотношения расходов технологического и восстановительного газов, подаваемых в реактор восстановления, согласно которому соотношение расходов технологического и восстановительного газов корректируют в зависимости от концентрации сернистого ангидрида и кислорода в технологическом газе. (Авт.свид. СССР N 529120, МПК C 01 B 17/60, опубл. 25.09.76, бюлл. N 35). Этому способу, вследствие наличия в реакторе гремучей смеси при восстановлении кислородсодержащего сернистого газа, также присуща низкая надежность и взрывоопасность. Наиболее близким к заявляемому, выбранным в качестве прототипа, является способ получения элементарной серы из промышленных газов, содержащих несвязанный кислород и сернистый ангидрид, согласно которому исходный газ делят на два потока, каждый из которых раздельно подвергают контактированию с восстановителем: первый - в количестве, соответствующем 0,48-0,50 объемам углеводорода на 1 объем кислорода (т.е. не выше стехиометрического по кислороду и без восстановления сернистого ангидрида); второй - в количестве, соответствующем 0,48-0,50 объемам углеводорода на 1 объем кислорода и 0,63-0,75 объемам углеводорода на 1 объем сернистого ангидрида (т.е. с избытком восстановителя на 20% относительно стехиометрии восстановления сернистого ангидрида), - затем второй поток подвергают многостадийной переработке, после чего оба потока смешивают в соотношении, обеспечивающем получение потока газов, содержашего сероводород и сернистый ангидрид в объемном отношении 1,8-1,98, а хвостовой поток несконденсированных газов промывают сульфидсодержащей водно-серной пульпой. (Авт. свид. СССР N 747813, кл. C 01 B 17/04, опубл. 15.07.80, бюлл. N 26). Недостатком способа является его ненадежность, вследствии взрывоопасности процесса. Это обусловлено тем, что при восстановлении кислородсодержащего сернистого технологического газа образуется область, заполненная смесью со стехиометрическим соотношением кислорода к природному газу, т.е. холодная гремучая смесь. Это может привести к локальным "хлопкам" (взрывам). Низкая локальная температура в зоне подачи восстановителя снижает эффективность использования реакционного объема. Кроме того, из-за колебаний состава реального промышленного газа, всегда имеющих место вследствие подсосов воздуха и собственной неустойчивости промышленных процессов (металлургических или сжигания колчеданов и поритных концентратов), поддержание требуемого соотношения сероводорода и сернистого ангидрида, указанного в прототипе, существенно затруднено, практически невозможно, что значительно снижает эффективность и надежность этого способа. Задача изобретения - создать простую и эффективную технологию утилизации сернистых газов, повышающую безопасность ведения процесса. Техническим результатом от использования изобретения является повышение надежности и устранение взрывоопасности процесса и повышение эффективности использования реакционного объема. Сущность изобретения заключается в том, что в способе восстановления кислородсодержащего сернистого технологического газа природным газом при повышенной температуре, согласно изобретению сначала сжиганием природного газа в кислородовоздушной смеси с содержанием кислорода от 20 до 39 об.% создают термическую зону, через которую пропускают кислородсодержащий сернистый технологический газ, в который затем подают природный газ в количестве, большем половины содержания кислорода в сернистом технологическом газе, но меньшем стехиометрического по сумме содержания в сернистом технологическом газе кислорода и двуокиси серы, после чего в образовавшуюся бескислородную термическую зону подают недостающий для восстановления природный газ. Кроме того, природный газ на создание термической зоны и восстановление подают высокоскоростными струями сверхкритического давления. Для обеспечения надежности процесса восстановления кислородсодержащего сернистого технологического газа природным газом необходимо предотвратить возможность переохлаждения газовой смеси ниже температуры воспламенения, весьма вероятную при сосредоточенной, как в аналогах, подаче всего количества природного газа, требуемого для связывания свободного кислорода и на восстановление диоксида серы. В заявляемом способе повышение надежности горения природного газа в среде кислородсодержащего сернистого технологического газа обеспечивается за счет распределенной подачи природного газа по определенному режиму. Сначала сжиганием части природного газа создают термическую зону и, пропуская через эту зону сернистый технологический газ, нагревают его. Затем подают часть природного газа в сернистый технологический газ в определенном соотношении для удаления молекулярного кислорода из газовой смеси, после чего подают недостающую для восстановления часть природного газа. Для стабилизации режима горения и предварительного подогрева до температуры воспламенения (800oC) часть сернистого технологического газа и природного газа пропускают через термическую зону, которую, предварительно создают путем сжигания природного газа в кислородовоздушной смеси (КВС) с содержанием кислорода в пределах от 20 до 39 об.%. Нижний (20 об.%) и верхний (39 об. %) пределы концентраций кислорода в КВС при этом определяются минимально возможным содержанием кислорода в воздухе и максимально допустимой по правилам безопасности концентрацией кислорода, соответственно. Чтобы исправить такой недостаток прототипа и аналогов как взрывоопасность, необходимо исключить возможность поступления в реактор гремучей газовой смеси со стехиометрическим соотношением кислорода и природного газа. Эта задача также решается в заявляемом способе распределенной подачей природного газа, причем сначала из газовой смеси удаляют весь молекулярный кислород (благодаря высокой скорости горения природного газа операцию "выжигания" кислорода можно реализовать в сравнительно небольшой форкамере), после чего бескислородный сернистый технологический газ смешивают с природным газом и подают в реакционную зону или непосредственно в реакционной зоне смешивают с недостающим для восстановления природным газом. Принципиальное отличие заявляемого способа от прототипа состоит в режиме подачи природного газа. Подача природного газа в кислородсодержащий сернистый технологический газ по прототипу осуществляется в стехиометрическом (или почти стехиометрическом) соотношении к кислороду, а подачу природного газа по заявляемому способу осуществляют в количестве больше стехиометрического, т.е. большем половины содержания кислорода в сернистом технологическом газе, определяемого соотношением


Формула изобретения
1. Способ восстановления кислородсодержащего сернистого технологического газа природным газом при повышенной температуре, отличающийся тем, что сначала сжиганием природного газа в кислородовоздушной смеси с содержанием кислорода от 20 до 39 об.% создают термическую зону, через которую пропускают кислородсодержащий сернистый технологический газ, в который затем подают природный газ в количестве, большем половины содержания кислорода в сернистом технологическом газе, но меньшем стехиометрического по сумме содержания в сернистом технологическом газе кислорода и двуокиси серы, после чего в образовавшуюся бескислородную термическую зону подают недостающий для восстановления природный газ. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что природный газ на создание термической зоны и восстановление подают высокоскоростными струями сверхкритического давления.РИСУНКИ
Рисунок 1MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 07.07.2009
Извещение опубликовано: 10.11.2009 БИ: 31/2009