Главная --> Справочник терминов


Содержание сивушного Вторая операция при очистке сернистого природного газа — производство серы из получаемых потоков кислого газа. Практикой установлено, что для кислых газов, объемное содержание сероводорода в которых более 15%, наиболее экономичны различные модификации процесса Клауса; для кислых газов с объемным содержанием H2S менее 15% • — процессы прямого окисления.

Технологическое оформление процесса Клауса зависит от состава кислого газа. Содержание сероводорода и углеводородных компонентов при этом является определяющим.

Содержание сероводорода и СО2 в природных газах США, Канады, Франции, СССР и других стран колеблется в широких пределах. Как правило, во всех сероводородсодержащих газах имеется то или иное количество СО2 (соотношение СО2 : H2S изменяется от 1 : 20 до 70 : 1). В то же время довольно часто природные газы могут быть с различным содержанием СО2, но без сероводорода [22]. Максимальное содержание сероводорода в природных газах СССР 23% об. (Астраханское газоконденсатное месторождение), в газах Канады — 75% об. (месторождение Пантер-Ривер). Во многих природных газах наряду с сероводородом и диоксидом углерода содержатся сероорганические соединения, присутствие которых даже в небольших количествах крайне осложняет добычу, транспортирование и использование минеральных ресурсов газовых и газоконденсатных месторождений. В газе Оренбургского газоконденсатного месторождения содержание се-роорганических соединений достигает 1000—2000 мг/м3 (в пересчете на серу) при содержании сероводорода около 16 000 мг/м3 (1,8—2% об.). Это привело к необходимости строительства специальных объектов для очистки газа от сероорганических соединений — до ввода этих объектов в действие при использовании газа были серьезные трудности, несмотря на очистку его от сероводорода.

Специалисты фирмы Флюор Корпорейшен (Р. Н. Теннисон и др.) считают, что по методу Клауса можно перерабатывать кислые газы с содержанием сероводорода более 15% об. На многих установках Клауса содержание сероводорода в кислых газах достигает 50% об. и более (т. е. H2S : СО2 ^ !)• При низком соотношении сероводорода и СО2 в исходном газе для получения кислых газов с высоким содержанием сероводорода используют систему селективной очистки газа, при которой на первой ступени извлекают в основном сероводород и получают при этом хорошее сырье для производства серы, а на второй ступени извлекают СО2 и оставшееся количество сероводорода.

В СССР и других странах к качеству природного и нефтяного газа, поступающего в магистральные газопроводы, предъявляются высокие требования по содержанию сероводорода и меркаптановой серы: в нашей стране содержание сероводорода не должно превышать 22 мг/м3, меркаптановой серы — 36 мг/м3 газа (содержание СО2 не нормируется); в США содержание сероводорода регламентируется на уровне 5,7 мг/м3, содержание СО2, общей серы и меркаптанов устанавливаются обычно газотранспортными компаниями

многопоточным. Если содержание сероводорода в кислых газах достигает 20—25%, то для получения серы применяется многопоточный процесс. Это необходимо для поддержания нормального пламени в потоке реактора. С другой стороны, в однопо-точном процессе происходит более полное извлечение серы из газа, и он более эффективен с точки зрения теплозатрат.

Очистка от кислых газов, называемая десульфурацией, обязательна тогда, когда содержание сероводорода превышает нормы, оговоренные в контракте газопроводной компании (часто составляющие не более 0,0055 г/м3). Если же содержание H2S выше 5 г/м3, есть смысл из извлеченного сероводорода получать элементарную серу.

на конверсию, ограничивают 1 — 1,5 мг/м3. Еще более жесткие требования по глубине очистки газа предъявляются при низкотемпературной конверсии гомологов метана. Содержание , сероводорода в очищенном газе в этом случае не должно превышать 0,5 мг/м3 [5]. Непредельные углеводороды в условиях паровой конверсии образуют циклические структуры и полимеризуются с образованием кокса, что приводит к блокированию активных центров катализатора [6]. Одновременно протекают реакции гидрирования и паровой конверсии непредельных углеводородов:

Отходящие из аппаратов сероводородные газы значительно разбавлены воздухом, содержание сероводорода в отходящих

Содержание сероводорода и СО2 в природных газах США, Канады, Франции, СССР и других стран колеблется в широких пределах. Как правило, во всех сероводородсодержащих газах имеется то или иное количество СО2 (соотношение СО2 : H2S изменяется от 1 : 20 до 70 : 1). В то же время довольно часто природные газы могут быть с различным содержанием СО2, но без сероводорода [22]. Максимальное содержание сероводорода в природных газах СССР 23% об. (Астраханское газоконденсатное месторождение), в газах Канады-1-75% об. (месторождение Пантер-Ривер). Во многих природных газах наряду с сероводородом и диоксидом углерода содержатся сероорганические соединения, присутствие которых даже в небольших количествах крайне осложняет добычу, транспортирование и использование минеральных ресурсов газовых и газоконденсатных месторождений. В газе Оренбургского газоконденсатного месторождения содержание се-роорганических соединений достигает 1000—2000 мг/м3 (в пересчете на серу) при содержании сероводорода около 16 000 мг/м3 (1,8—2% об.). Это привело к необходимости строительства специальных объектов для очистки газа от сероорганических соединений — до ввода этих объектов в действие при использовании газа были серьезные трудности, несмотря на очистку его от сероводорода.

Специалисты фирмы Флюор Корпорейшен (Р. Н. Теннисон и др.) считают, что по методу Клауса можно перерабатывать кислые газы с содержанием сероводорода более 15% об. На многих установках Клауса содержание сероводорода в кислых газах достигает 50% об. и более (т. е. H2S : СО2 ^ 1). При низком соотношении сероводорода и СО2 в исходном газе для получения кислых газов с высоким содержанием сероводорода используют систему селективной очистки газа, при которой на первой ступени извлекают в основном сероводород и получают при этом хорошее сырье для производства серы, а на второй ступени извлекают СО2 и оставшееся количество сероводорода.

Содержание сивушного масла в пере-

К. П. Андреевым и Б. Д. Метюшевым было показано, что отбор сивушного масла целесообразно производить в жидком виде с тарелки, на которой содержание сивушного масла максимально.

В соответствии с МРТУ 18/308—69 сивушный спирт должен представтять собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость без посторонних включений с явно выраженным фруктовым запахом. Крепость должна быть не менее 65 об % содержание сивушного масла — не менее 5 об.%, кислот — не более 50 мг/л сложных эфиров —не более 800 мг/л и альдегидов — не более 0,01 об.%, считая"на безводный спирт.

Отбирать из колонны сивушную фракцию из жидкой фазы следует с тарелок, где температура около 85°С (17—21-я тарелки, считая' снизу), при этом крепость сивушной фракции составит 65— 75%. Такая фракция, как правило, гомогенна, в ней высокое содержание этилового спирта; содержание сивушного масла должно быть не менее 0,5% от количества этанола.

Содержание сивушного масла (в пересчете на смесь изоамилового и изо-бутилового спиртов 3: Г), мг на 1 -л безводного спирта, не более Содержание метилового спирта (в пересчете на безводный спирт), % об., не более ... 5000 0,13 5000 0,13 5000

Содержание сивушного масла (в пересчете на смесь изоамилового и изо-бутилового спиртов 3 : 1 ) , мг на 1л безводного спирта, не более Содержание эфиров (в пересчете на уксусноэтиловый эфир), мг в 1 л безводного спирта, не более . . . . .

Содержание сивушного масла в безводном спирте, мг/л, не более

Содержание сивушного масла в пересчете на безводный спирт, об. % не более 0,003 0,0005

Содержание сивушного масла в пересчете на безводный спирт, об.%, не более 0,003 0,0005 0,0005 0,0005 0,003

Содержание сивушного масла (в пересчете на смесь 3 : 1 изоамнлового и изобу-тилового спиртов) в I л безводного спирта, мг, не более

Содержание сивушного




Стирольных сополимеров Синтезируемых соединений Стоимость производства Столкновений больцмана Строением полимеров Строительных конструкций Строительства расширения Структуры катализатора Структуры макромолекулы

-
Яндекс.Метрика