Изобретение относится к области химической технологии и может найти применение для очистки отходящих газов от сернистых соединений, монооксида углерода и органических соединений на предприятиях газовой, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности. Способ дожигания отходящих газов от сернистых соединений, монооксида углерода и органических веществ включает пропускание обрабатываемого газа и молекулярного кислорода и/или воздуха через слой катализатора при повышенной температуре и объемной скорости 7000-18000 ч-1. Процесс осуществляют в две стадии с использованием, по крайней мере, двух слоев различных катализаторов. На первой стадии при температуре 130-250
С осуществляют окисление сероводорода, а на второй стадии при температуре 450-550
С осуществляют окисление монооксида углерода и органических веществ. Изобретение позволяет снизить энергозатраты на проведение процесса. 2 табл.
Изобретение относится к области химической технологии и может найти применение для очистки отходящих газов от сернистых соединений, таких как H2S, COS, CS2, монооксида углерода и органических соединений на предприятиях газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей промышленности.
Процесс каталитического газофазного окисления сероводорода до серы и SO
2 на известных катализаторах может протекать при температурах 100-300

С [Алхазов Т.Г., Амиргулян Н.С. Сернистые соединения природных газов и нефтей. - М.: Недра, 1989, 189 с.; Грунвальд В.Р. Технология газовой серы. М: Химия, 1992, 272 с.]. Однако при этих температурах не происходит окисления монооксида углерода и органических веществ. В присутствии соединений серы температура эффективной работы катализаторов окисления СО и органических веществ должна быть не ниже 450-500

С [Кундо Н.Н. Каталитическое дожигание выбросов, содержащих соединения серы, и перспективы его применения - Химия в интересах устойчивого развития, 1999, т.7, с.259-267.]
Известен способ очистки отходящих газов процесса Клауса, содержащих примеси H
2S, COS, CS
2, SO
2, CO, в присутствии оксидного алюмомедно-хромового катализатора, содержащего, мас.%: 15-20 CuCr
2O
4, 5-7 CuO, 10-12 Сr
2О
3, остальное - Аl
2О
3. Способ осуществляют в температурном диапазоне 450-550

С при объемных скоростях 7000-18000 ч
-1 [А.с. СССР 1583350, C 01 B 17/54, 1990]. Описанный способ принят по наибольшему количеству сходных с предлагаемыми признаков за прототип изобретения, а именно, способа дожигания отходящих газов производств получения и переработки серы.
Недостатком прототипа является необходимость нагревания смеси отходящих газов, имеющих температуру 130-150

С, до 450

С. Нагревание осуществляют за счет сжигания природного газа в газовых горелках, что требует большого расхода топливного газа для подогрева. Помимо большого расхода природного газа, при этом происходит вторичное загрязнение атмосферы монооксидом углерода и оксидами азота.
Изобретение решает задачу экономии топливного газа и снижения количества продуктов вторичного загрязнения атмосферы за счет снижения температуры нагревания отходящих газов до температуры 130-250

С.
Задача решается тем, что способ дожигания отходящих газов от сернистых соединений, монооксида углерода и органических веществ, включающий пропускание обрабатываемого газа и молекулярного кислород и/или воздуха через слой катализатора при повышенный температуре и объемной скорости 7000-18000 ч
-1, осуществляют в две стадии с использованием, по крайне мере, двух слоев различных катализаторов. Соотношение объемной концентрации кислорода к объемной концентрации окисляемых реагентов не меньше стехиометрического значения.
На первой стадии при температуре 130-250

С осуществляют окисление сероводорода, при этом в качестве катализатора первой стадии используют катализатор окисления сероводорода кислородом. На этой стадии происходит окисление сероводорода и паров элементной серы до диоксида серы и происходит разогрев газовой смеси до температур, позволяющих на второй стадии использовать катализаторы дожигания монооксида углерода и органических веществ без дополнительного подогревания.
На второй стадии при температуре 450-550

С осуществляют окисление монооксида углерода и органических веществ, нагревание обрабатываемой газовой смеси до температуры 450-550

С осуществляют за счет тепла, которое выделяется в реакции окисления сероводорода на первой стадии процесса. В качестве катализатора второй стадии используют катализаторы окисления, устойчивые к действию диоксида серы.
В качестве катализаторов первой стадии можно применять промышленные катализаторы окисления сероводорода кислородом или катализаторы "защитного слоя", используемые в процессе Клауса. Это могут быть катализаторы на основе оксида ванадия (V) либо оксида железа (III), нанесенные на Аl
2О
3, TiO
2, SiO
2.
Катализаторами второй стадии могут быть катализаторы, устойчивые к действию диоксида серы, такие как хромиты переходных металлов либо нанесенные платиновые катализаторы. Платиновые катализаторы можно использовать только при проведении процесса дожигания по предлагаемому способу. В случае проведения процесса дожигания по способу-прототипу катализаторы, содержащие платину, будут дезактивироваться в присутствии сероводорода.
Способ осуществляют следующим образом.
Газ, содержащий Н
2S, COS, CS
2, CO, SO
2, углеводороды C
nH
m и органические вещества, содержащие серу, смешивают с воздухом и/или кислородом таким образом, чтобы в полученной газовой смеси, названной здесь обрабатываемым газом, выдерживалось отношение объемной концентрации кислорода к объемным концентрациям реагентов (H
2S, COS, CS
2, СО, углеводороды C
nH
m, органические вещества, содержащие серу) не меньшее стехиометрического значения. Далее обрабатываемый газ направляют в каталитический реактор и при объемной скорости 7000-18000 ч
-1 пропускают через слой катализатора окисления сероводорода, поддерживая в нем температуру 130-250

С. Уровень температуры в слое катализатора поддерживают известными методами. Так, при недостатке тепла в обрабатываемый газ добавляют горючее вещество или нагревают либо его, либо слой катализатора. В результате выделения тепла в реакции окисления сероводорода обрабатываемый газ разогревается и направляется на вторую стадию, проходит через второй слой катализатора дожигания СО и органических соединений, нагревая его. Температура разогрева определяется содержанием сероводорода в обрабатываемом газе. При содержании сероводорода в обрабатываемой смеси, достаточном для нагревания газовой смеси до 450

С, процесс дожигания на второй стадии протекает без дополнительного подогревания обрабатываемого газа. В случае, когда содержание сероводорода в газовой смеси недостаточно для разогревания смеси до температуры 450

С, применяют дополнительное подогревание обрабатываемого газа до этой температуры. В этих условиях обеспечивается высокая производительность процесса и экономия топливного газа.
Реакции окисления сероводорода и монооксида углерода кислородом проводят в проточном режиме с неподвижным слоем катализатора при атмосферном давлении на катализаторах фракции 0,4-0,8 мм при температуре 130-300

С, объемной скорости 7000-18000 ч
-1, составе исходной газовой смеси, об.%: 0,5-3 H
2S, 4-20 O
2, 5 СО, 10 СО
2, 20 Н
2О, инертный газ - до баланса, соотношении объемной концентрации кислорода к объемным концентрациям реагентов (H
2S, COS, CS
2, CO), не меньшем стехиометрического значения, варьируя состав исходной газовой смеси, объемную скорость и температуру. Состав исходной и конечной газовой смесей анализируют хроматографически.
Эффективность предлагаемого способа оценивают по величинам конверсии сероводорода, селективности по диоксиду серы, адиабатического изменения температуры газовой смеси (

T), происходящего за счет выделения теплоты реакции, и количества сэкономленного тепла.
Термохимические расчеты были проведены для 1 моля газовой смеси следующим образом.
Тепловой эффект реакции окисления сероводорода до диоксида серы (1) рассчитывают по формулам (2)-(5) с использованием величин энтальпии образования и теплоемкости реагентов и продуктов реакции (1). Значения термодинамических характеристик приведены в табл. 1.

где

Н
о298кон,

Н
о298нач - алгебраическая сумма энтальпий образования продуктов реакции (кон) и реагентов (нач) из простых веществ при температуре 298К.

где

Н
оTреакц - тепловой эффект реакции при температуре Т, кДж;

Н
о298реакц - то же, при температуре 298К, кДж;

С
р - изменение теплоемкости газовой смеси в результате реакции, кДж/град.

теплоемкости реагентов и продуктов реакции, рассчитанные по уравнению зависимости теплоемкости от температуры

Величины адиабатического разогрева рассчитывали по формулам (6) и (7)

где Q - количество теплоты, вносимое обрабатываемым газом, кДж, n - количество обрабатываемого газа, моль; Т - температура обрабатываемой смеси, К; С
р - теплоемкость обрабатываемой смеси, кДж/моль

град К.

Температуру газовой смеси после реакции окисления сероводорода T
1 рассчитывали по формуле (8)

где C
p1, n
1 - теплоемкость и количество молей газовой смеси, образующейся после реакции окисления сероводорода, соответственно.
Адиабатическое изменение температуры газовой смеси (

Т), происходящего за счет выделения теплоты реакции, рассчитывают по формуле (9):

где Т и T
1 - температуры обрабатываемой газовой смеси до и после реакции окисления сероводорода, соответственно.
Количество сэкономленного тепла на 1 моль обрабатываемой смеси равно тепловому эффекту реакции окисления сероводорода

H
tреак, кДж.
Конкретные условия реакции, величины конверсии сероводорода, селективности по диоксиду серы, адиабатическому изменению температуры газовой смеси (

Т) и количества сэкономленного тепла представлены в приведенных ниже примерах.
Пример 1. Газовую смесь состава, об.%: 2.7 Н
2S, 10,0 O
2, 5.0 СО, 0,5 СН
4, 10,0 СO
2, 20,0 Н
2О, остальное N
2, нагретую до 130

С, пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора состава, мас.%: 5 V
2O
5 + 95 TiO
2. Проводят реакцию окисления сероводорода. Далее смесь после реакции, имеющую температуру 548

С, без дополнительного нагревания пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора ИКТ- 12-8 состава, мас.%: 15 CuCr
2O
4 + 5 CuO + 10 Сr
2O
3 + 70 Аl
2О
3. Проводят реакцию окисления СО. После реакции выделяется 4,95 об.% СO
2, что составляет 99% от количества монооксида углерода, присутствующего в обрабатываемой смеси.
Показатели эффективности способа:
конверсия H
2S - 100%,
селективность по диоксиду серы - 100%,

Т - 418

С,
количество сэкономленного тепла – 15,56 кДж.
Пример 2. Газовую смесь состава, об.%: 2.2 H
2S, 10,0 O
2, 5.0 СО, 1.0 С
3Н
8, 10,0 CO
2, 20,0 Н
2О, остальное N
2, нагретую до 130

С, пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора состава, мас.%: 5 V
2O
5 + 95 Аl
2О
3. Проводит реакцию окисления сероводорода. Далее смесь после реакции, имеющую температуру 465

С, без дополнительного нагревания пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора ИКТ- 12-8 состава, мас.%: 15 CuCr
2O
4 + 5 CuO + 10 Сr
2O
3 + 70 Аl
2О
3. Проводят реакцию окисления СО. После реакции выделяется 4.85 об.% CO
2, что составляет 97% от количества монооксида углерода, присутствующего в обрабатываемой смеси.
Показатели эффективности способа:
конверсия H
2S - 100%,
селективность по диоксиду серы - 100%,

Т-335

С,
количества сэкономленного тепла - 10,37 кДж.
Пример 3. Газовую смесь состава, об.%: 1 Н
2S, 10 O
2, 5 СО, 10 СO
2, 20 Н
2O, остальное N
2, нагретую до 200°С, пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора состава, мас.%: 5 V
2O
5 + 30 Аl
2О
3 + 65 ТiO
2. Проводят реакцию окисления сероводорода. Далее смесь после реакции, имеющую температуру 358

С, дополнительно нагревают до температуры 450

С и пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора ИКТ- 12-8 состава, мас.%: 15 CuCr
2O
4 + 5 CuO + 10 Сr
2O
3 + 70 Аl
2О
3. Проводят реакцию окисления СО. После реакции выделяется 4.85 об.% CO
2, что составляет 97% от количества монооксида углерода, присутствующего в обрабатываемой смеси.
Показатели эффективности способа:
конверсия H
2S - 100%,
селективность по диоксиду серы - 100%,

Т - 158

С,
количество сэкономленного тепла - 5,19 кДж.
Пример 4. Газовую смесь состава, об.%: 0,5 H
2S, 10 O
2, 5 СО, 10 CO
2, 20 H
2O, остальное N
2, нагретую до 250

С, пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора КУ-16 состава, мас.%: 25 Fе
2О
3 + 26 ZnO + 49 Сr
2O
3. Проводят реакцию окисления сероводорода. Далее смесь после реакции, имеющую температуру 336

С, дополнительно нагревают до температуры 450

С и пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора ИКТ- 12-8 состава, мас.%: 15 CuCr
2O
4 + 5 CuO + 10 Сr
2O
3 + 70 Аl
2O
3. Проводят реакцию окисления СО. После реакции выделяется 4,85 об.% СO
2, что составляет 97% от количества монооксида углерода, присутствующего в обрабатываемой смеси.
Показатели эффективности способа:
конверсия H
2S - 100%,
селективность по диоксиду серы - 100%,

Т - 86

С,
количество сэкономленного тепла - 2,60 кДж.
Пример 5. Газовую смесь состава, об.%: 3 H
2S, 6 СО, 1 COS, 1.5 С
3Н
8, 15 СO
2, 30 H
2O, остальное N
2 смешивают с воздухом в соотношении 1:2. Полученную газовую смесь состава, об.%: 1 H
2S, 14 O
2, 2 СО, 0,33 COS, 0,5 C
3H
8, 5 СO
2, 10 Н
2O, остальное N
2,
нагретую до 150

С, пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора состава, мас.%: 5 V
2O
5 + 95 Аl
2О
3. Проводят реакцию окисления сероводорода. Далее смесь после реакции, имеющую температуру 310

С, дополнительно нагревают до температуры 450

С и пропускают с объемной скоростью 18000 ч
-1 через слой катализатора ИКТ- 12-8 состава, мас.%: 15 CuCr
2O
4 + 5 CuO + 10 Сr
2O
3 + 70 Аl
2О
3. Проводят реакцию окисления СО, С
3Н
8, COS. Конверсия пропана и сероксида углерода составляет 100%, конверсия монооксида углерода составляет 97%.
Показатели эффективности способа:
конверсия H
2S - 100%,
селективность по диоксиду серы - 100%,

Т - 160

С,
количество сэкономленного тепла - 5,18 кДж.
Исходные условия и результаты экспериментов сведены в табл. 2.
Таким образом, как видно из примеров, предлагаемый способ позволяет снизить температуру зажигания процесса отходящих газов производств получения и переработки серы на 200-300

С с сохранением высокой степени конверсии реагентов и может найти широкое применение на предприятиях газовой, нефтеперерабатывающей, химической отраслях промышленности, а также на предприятиях цветной металлургии.
Формула изобретения
1. Способ дожигания отходящих газов от сернистых соединений, монооксида углерода и органических веществ, включающий пропускание обрабатываемого газа и молекулярного кислорода и/или воздуха через слой катализатора при повышенной температуре и объемной скорости 7000-18000 ч
-1, отличающийся тем, что процесс осуществляют в две стадии с использованием по крайней мере двух слоев различных катализаторов, при этом на первой стадии при температуре 130-250

С осуществляют окисление сероводорода, а на второй стадии при температуре 450-550

С осуществляют окисление монооксида углерода и органических веществ.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отношение объемной концентрации кислорода к объемной концентрации окисляемых веществ не меньше стехиометрического значения.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве катализатора первой стадии используют катализатор окисления сероводорода кислородом.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагревание обрабатываемой газовой смеси до температуры 450-550

С осуществляют за счет тепла, которое выделяется в реакции окисления сероводорода на первой стадии процесса.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве катализатора второй стадии используют катализаторы окисления, устойчивые к действию диоксида серы: хромиты переходных металлов либо нанесенные платиновые катализаторы.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 27.03.2007
Извещение опубликовано: 27.03.2007 БИ: 09/2007