Способ очистки жидкой серы
Изобретение может быть использовано в нефте- и газоперерабатывающей промышленности для очистки жидкой серы от сероводорода и его полисульфидов. Очистку проводят в присутствии катализатора - гетероциклического азотсодержащего соединения при 135-165oС и перемешивании с одновременной продувкой свободной поверхности серы инертным к данной системе газом. В качестве катализатора используют вещество - пергидро(1,3,5-диоксазин-5-ил)алканы. Способ позволяет очистить жидкую серу за 5-20 мин при введении 5-20 ч. катализатора на 1 млн частей подаваемой на очистку жидкой серы, что удовлетворяет современным техническим нормам и повышает экологическую и промышленную безопасность производства серы. 1 з.п.ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к способам удаления сероводорода из серы в растворенном состоянии и в виде полисульфидов формулы H2Sx, где x
2.
где R алкил, оксиалкил. Использование в качестве катализатора ряда алкил- и оксиалкилзамещенных диоксазинов является существенным отличительным признаком. Известных технических решений, содержащих отличительные признаки заявляемого способа, а именно использование алкил- и оксиалкилзамещенных диоксазинов в качестве катализатора разложения полисульфидов сероводорода в патентной и научно-технической литературе не известно. Известно использование алкил- и оксиалкилзамещенных диоксазинов в качестве компонента поглотительного раствора сероводорода в присутствии углеводородных газов (Патент РФ 2114684, В 01 D 53/14, 53/52, 10.07.1998. Исследованиями авторов установлено, что алкил- и оксиалкилзамещенные диоксазины наряду с известным свойством являются компонентом поглотительного раствора, проявляют новые свойства, а именно оказывают каталитическое действие по отношению к реакции разложения полисульфидов сероводорода в присутствии жидкой серы. Это свойство позволяет решать задачу ускорения очистки жидкой серы, получаемой в процессе Клауса, от полисульфидов - трудноудаляемого загрязнителя. Одновременно решается и задача снижения расхода катализатора, что позволяет частично устранить загрязнения товарной серы азотсодержащими соединениями, т.е. достигается новый положительный эффект - сокращается продолжительность очистки жидкой серы от полисульфидов и сероводорода. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "существенные отличия". Изобретение иллюстрируется примерами. Пример 1 Предлагаемый способ осуществляли в лабораторных условиях в трехгорлой колбе, снабженной механической мешалкой, газоподводящей и газоотводной трубками, а также капельной воронкой. Термостатированную при температуре 135-165oС жидкую серу в количестве 1 кг обрабатывали при интенсивном перемешивании с 20-50%-ным водным раствором катализатора (в пересчете на основное вещество - 10,5 мг катализатора). Обработку проводили в течение 5-20 минут без подачи инертного газа, после чего начинали отдувку продукта инертным газом, фиксируя газоанализатором беспрерывно в течение 10 минут содержание сероводорода с точностью до 1,5 мг/м3. За время измерений сероводород присутствовал в газах отдувки в течение первых 15-30 минут, а в дальнейшем отсутствовал. Контрольный опыт, проведенный в тех же условиях, но без обработки реагентом, при отдувке с той же скоростью показывал содержание сероводорода в газовой фазе в течение 300-600 минут. Повторные замеры содержания сероводорода в тех же условиях после обработки катализатором, производимые через каждые 10 дней в течение 3 месяцев, также показали отсутствие сероводорода. Запах у продукта отсутствовал. Пример 2 В промышленных условиях (см. чертеж) предлагаемый способ осуществляли в закрытой теплоизолированной камере (яме) 1. Камера снабжена подводом продувочного газа 2 и выводом 3, установленными в верхней части камеры. Камера снабжена также трубопроводом 4 для подачи жидкой серы и трубкой 5 для ввода катализатора. Перемешивающее устройство (турбулизатор 6) установлено на линии ввода смеси жидкой серы и катализатора. В камере 1 содержится система 7 для пульверизации, включающая насос 8, всасывающий трубопровод 9, погруженный в жидкую серу, и нагнетательный трубопровод 10, который соединен форсункой 11, размещенной над поверхностью 12 жидкой серы, содержащейся в этом отделении. Жидкую серу, содержащую катализатор, подвергали сильному перемешиванию в турбулизаторе 6, что привело к равномерному распределению в ней катализатора и к инициированию реакции разложения полисульфидов. Затем серу вылили в камеру 1, в которой ее подвергли, например, пульверизации для создания максимальной поверхности контакта капелек жидкой серы с окружающей газовой средой, а сероводород, выделяющийся при этом из жидкой серы, удалили за счет продувки инертным газом. Содержащий сероводород продувочный газ направляли в зону утилизации через вывод 3. Условия проведения способа очистки с различным количеством катализатора, его соотношения с водой и полученные результаты приведены в таблице. Анализ остаточного количества сероводорода проводили по методике, описанной в журнале Sulphur, 233, 1994, р.44. Эта методика, заключающаяся в титрометрическом определении сероводорода с предварительным отдувом его остаточного количества из жидкой серы в присутствии окиси алюминия, является общепринятой в аналитическом контроле промышленных процессов дегазации. На основании анализа табличных данных можно сделать следующие выводы. При расходе катализатора от 5 до 90 ppm продолжительность очистки по предлагаемому способу составила от 5 до 20 мин, а по прототипу - 32-200 мин. Таким образом, использование предлагаемого способа позволило снизить содержание общего сероводорода в жидкой сере ниже 10 ppm или в несколько раз ниже предельно допустимой нормы. При этом значительно сокращено и количество вводимого катализатора с 5-120 ppm по прототипу до 5-20 ppm по предлагаемому способу. Оптимальным является соотношение ПДА/ Н2О=0,2:1-1:1 (опыты 14-17). Повышение концентрации ПДА в воде 1,5:1 приводит к ухудшению дегазации серы, а снижение концентрации (0,1:1) нецелесообразно, поскольку не оказывает влияния на эффективность способа.Формула изобретения
1. Способ очистки жидкой серы от сероводорода и его полисульфидов в присутствии катализатора - гетероциклического азотсодержащего соединения при 135-165oС и перемешивании с продувкой свободной поверхности серы инертным к данной системе газом, отличающийся тем, что в качестве катализатора используют пергидро(1,3,5-диоксазин-5-ил)алканы (ПДА) общей формулы
где R алкил, оксиалкил. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ПДА используют в смеси с водой при соотношении компонентов ПДА:вода 0,2:1
1:1 (мас.%).РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
















