химический каталог




Химия и технология сероуглерода

Автор А.А.Пеликс, Б.С.Аранович, Е.А.Петров

лятор обеспечивает стабилизацию температуры в заданных пределах в зоне предварительного нагрева метана и испарения серы. Это достигается изменением давления в горелках двух верхних рядов печи. Температура контролируется при помощи контактной термопары, расположенной на девятой, считая сверху, трубе реакционного змеевика.

Второй регулятор воздействует на клапан, изменяющий давление топливного газа в третьем сверху ряду горелок. При этом регулируется температура теплового потока вокруг нижних четырех труб основного змеевика или, с точки зрения технологии, температура на входе в первый реактор.

Давление на линии подвода топливного газа к нижнему ряду горелок регулируется клапаном, связанным с третьим регулятором. В печи это соответствует зоне змеевика подогрева компонентов после первого реактора и определяет тепмерагуру ПГС на входе во второй реактор. Как и в первом случае, датчиками здесь служат контактные термопары, расположенные непосредственно на соответствующих трубах змеевиков.

Давление реагентов в змеевиках и реакторах не требует регулировки. Оно постепенно снижается в последующих технологических отделениях, а регулируется на участке абсорбции. На величину давления перед змеевиками оказывают влияние местные сопротивления в реакторах и змеевиках при отложении в них сажи, смолы и продуктов коррозии.

146

При этом возможно как падение давления, так и его рост. Падение давления чаще всего связано с прогаром груб змеевиков, тогда как повышение его означает засорение змеевиков или катализатора в реакторе. Как в первом, так и во втором случае происходит автоматическое отключение подачи метана и серы в реакционную печь. Если давление все же растет, то срабатывает контрольный клапан, стравливающий часть газов в систему аварийных сбросов. Дальнейшее повышение давления приводит к срабатыванию мембранного предохранительного клапана с выбросом технологических газов в линию предохранительных клапанов и мембран.

Необходимость регулирования давления природного газа, поступающего в горелки печей, связано с эжекционным эффектом горелок. Определено минимальное значение давления газа, при котором еще возможно нормальное всасывание воздуха. При уменьшении давления природного газа от 0,2 до 0,1 МПа эжектор начинает работать плохо, горение перестает быть ровным и пламя может погаснуть. Поэтому в схеме управления процессом синтеза сероуглерода предусмотрен специальный клапан, отсекающий подачу топливного газа в горелки при падении давления ниже 0,1 МПа. Для исключения ложных срабатываний клапана команда с регулятора на исполнительный механизм подается с 10-ти секундной задержкой.

6.4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕРЫ ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ

В отличие от сероулавливания в ретортном или электротермическом процессе, очистка ПГС от серы при метановом способе получения сероуглерода является более сложной и многоступенчатой, так как на этой стадии процесса ПГС должна быть полностью очищена от серы.

ПГС, выходящая из второго реактора при температуре около 615 °С и давлении 0,4—0,45 МПа, содержит сероуглерод и сероводород, избыточную серу и непрореа1ировавший метан, а также азот и С02, которые находились в исходном газе.

Очистка ПГС от серы включает в себя следующие технологические операции: 1) конденсация серы; 2) сепарация капель серы, увлекаемых газовыми потоками; 3) отмывка следов серы (капель диаметром несколько микрометров) сероуглеродом.

На рис. 74 приведена принципиальная технологическая схема извлечения серы из парогазовой смеси. Горячий технологический газ из второго реактора поступает в трубное пространство сероуловителя 1, работающего по принципу кожухотрубчатого парового котла. В межтрубное пространство сероуловителя подается обессоленная вода. Температура ПГС в аппарате снижается до 150—160 °С, и большая часть свободной Серы конденсируется. Пар, вырабатываемый при конденсации серы, имеет давление 0,35 МПа. На каждом из сероуловителей имеется свой Регулятор, поддерживающий уровень воды в межтрубном пространстве с таким расчетом, чтобы трубчатка постоянно находилась под водой.

147

Рис. 74. Принципиальная технологическая схема иэнлечеиия серы из ПГС:

/ - сероуловитель! 2 - измеритель серы; 3,8 - сепараторы; 4,9 - насосы; 5,

башни; 7 - конденсаторы; 10 - отделитель серы.

Уровень воды может контролироваться и визуально по водомерному стеклу.

Сконденсировавшаяся сера вместе с газообразными продуктами реакции поступает далее в аппарат 2, носящий название „измеритель серы", хотя назначение этого аппарата заключается в том, что он при заполнении серой может служить гидрозатвором; разъединяющим аппаратуру синтеза сероуглерода от общей газовой системы установки. Это необходимо при выводе на чистку или ремонт одной из печей либо одного из реакторов или конденсаторов серы при действующих остальных печах. Таким образом, измеритель 2 является последним аппаратом в каждой из трех параллельных независимых линиях печь - реакторы -сероотделитель. После этого газовые потоки сливаются в одну общую линию, начинающуюся с резервуара-сепаратора 3, в котором основная часть жидкой серы отделяется от газа.

Накапливающаяся в сепараторе 3 жидкая сера насосом 4 перекачивается на вход одной из реакционных печей в отделении синтеза сероуглерода, а ПГС поступает в башню 5 для дальнейшего улавливания из нее серы. Эта башня представляет собой насадочную колонну, заполненную стальными или керамическими кольцами Рашига. Внутри колонны имеется паровой змеевик, а в нижней части - паровая рубашка. При прохождении через насадку из ПГС отделяется каплеобразная сера, собирающаяся в нижней части колонны и отводящаяся в сепаратор 5.

148

Выходящая из колонны 5 ПГС содержит еще небольшое количество серы в виде тумана. Для дальнейшей очистки она направляется в башню сероуглеродной промывки б с насадкой из колец Рашига. Куб башни заполнен раствором серы в сероуглероде при температуре 60-70 °С. Газы, поступающие из башни 5, барботируют через этот раствор при помощи особого распределителя, расположенного на 1500 мм ниже уровня раствора.

В результате теплообмена при барботировании температура газов снижается со 150 ° С до 60-70 °С, а из раствора происходит испарение сероуглерода. Содержащиеся в нем следы серы удаляются в верхней части колонны, промываемой сероуглеродом. С этой целью на орошение колонны подается сероуглерод, содержащий сероводород, но полностью очищенный от серы. ПГС, выходящая из башни (колонны) б, практически не содержит серы. Она поступает в параллельно работающие конденсаторы 7, в которых конденсируется сероуглерод, насыщенный сероводородом. Конденсат отделяется в сепараторе 8, из которого часть его при помощи насоса 9 подается на орошение башни б. Объем орошения поддерживается автоматически по заданному режиму работы башни, обеспечивающему соблюдение необходимой температуры в кубе колонны и допустимого регламентом содержания нелетучего остатка в сероуглероде после конденсаторов 7.

Температуру в кубе колонны можно изменять путем подачи пара для нагревания или воды для охлаждения в рубашку ни

страница 45
< К СПИСКУ КНИГ > 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Скачать книгу "Химия и технология сероуглерода" (2.21Mb)


[каталог]  [статьи]  [доска объявлений]  [прайс-листы]  [форум]  [обратная связь]

 

 

Реклама
http://dveripandora.ru/catalog/furniture/zamki-i-mekhanizmy/zamki-i-zashchelki-bussare/zadvizhka-santekhncheskaya-bussare-l7-45-s-chrome/
KNS.ru - гипермаркет электроники предлагает Acer aspire z3-711 - офис продаж у метро Дубровка с стоянкой для клиентов.
imagine dragons концерт в москве в 2017 купить билеты
мотофристайл москва 2017

Рекомендуемые книги

Введение в химию окружающей среды.

Книга известных английских ученых раскрывает основные принципы химии окружающей среды и их действие в локальных и глобальных масштабах. Важный аспект книги заключается в раскрытии механизма действия природных геохимических процессов в разных масштабах времени и влияния на них человеческой деятельности. Показываются химический состав, происхождение и эволюция земной коры, океанов и атмосферы. Детально рассматриваются процессы выветривания и их влияние на химический состав осадочных образований, почв и поверхностных вод на континентах. Для студентов и преподавателей факультетов биологии, географии и химии университетов и преподавателей средних школ, а также для широкого круга читателей.

Химия и технология редких и рассеянных элементов.

Книга представляет собой учебное пособие по специальным курсам для студентов химико-технологических вузов. В первой части изложены основы химии и технологии лития, рубидия, цезия, бериллия, галлия, индия, таллия. Во второй части книги изложены основы химии и технологии скандия, натрия, лантана, лантаноидов, германия, титана, циркония, гафния. В третьей части книги изложены основы химии и технологии ванадия, ниобия, тантала, селена, теллура, молибдена, вольфрама, рения. Наибольшее внимание уделено свойствам соединений элементов, имеющих значение в технологии. В технологии каждого элемента описаны важнейшие области применения, характеристика рудного сырья и его обогащение, получение соединений из концентратов и отходов производства, современные методы разделения и очистки элементов. Пособие составлено по материалам, опубликованным из советской и зарубежной печати по 1972 год включительно.

 

 



Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Copyright © 2001-2012
(29.06.2017)