[go: up one dir, main page]

RU2199374C1 - Способ щелочной очистки газов пиролиза - Google Patents

Способ щелочной очистки газов пиролиза Download PDF

Info

Publication number
RU2199374C1
RU2199374C1 RU2001116536/12A RU2001116536A RU2199374C1 RU 2199374 C1 RU2199374 C1 RU 2199374C1 RU 2001116536/12 A RU2001116536/12 A RU 2001116536/12A RU 2001116536 A RU2001116536 A RU 2001116536A RU 2199374 C1 RU2199374 C1 RU 2199374C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
purification
carbonates
cleaning
hydrocarbons
Prior art date
Application number
RU2001116536/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Шарифуллин
Н.Н. Файзрахманов
А.В. Шарифуллин
Original Assignee
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез" filed Critical Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Priority to RU2001116536/12A priority Critical patent/RU2199374C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2199374C1 publication Critical patent/RU2199374C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/151Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions, e.g. CO2

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессу очистки газов пиролиза углеводородного сырья от двуокиси углерода и сероводорода и может быть использовано в химической и нефтехимической отраслях промышленности. Способ включает абсорбцию двуокиси углерода и сероводорода водным раствором гидроксида натрия с последующей очисткой отработанного щелочного раствора от эмульгированных жидких полимеров, растворенных углеводородов и карбонатов с последующей рециркуляцией части очищенного раствора на абсорбцию, отличающийся тем, что отработанный щелочной раствор подвергают ступенчатой физико-химической обработке: нейтрализации раствора с помощью минеральной кислоты или дымовых газов до рН 6-7, очистке от растворенных карбонатов, углеводородов и дисперсных примесей путем их осаждения с помощью последовательного дозирования в раствор известкового молока с дозой извести 50-150 мг/л и сернокислого железа с дозой 10-40 мг/л. Изобретение позволяет удешевить процесс и повысить степень очистки циркуляционного раствора от жидких полимеров и избытка карбонатов. Степень очистки от жидких полимеров 80-93%, от карбонатов 90%. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к процессу очистки газов пиролиза углеводородного сырья от двуокиси углерода и сероводорода и может быть использовано в химической и нефтехимической отраслях промышленности. Очистка пирогаза от двуокиси углерода и сероводорода осуществляется методом их абсорбции щелочным раствором. Особенность процесса заключается в том, что отработанный после абсорбции щелочной раствор помимо остатков свободной щелочи, карбонатов и сульфидов содержит еще значительное количество растворенных углеводородов и эмульгированных жидких полимеров в дисперсной и коллоидной формах.
Известен способ щелочной очистки газов пиролиза углеводородного сырья от двуокиси углерода и сероводорода со сбросом образующихся сернисто-щелочных стоков в канализацию (Л.В. Талисман, И.Н. Смирнов, "Химическая промышленность", 1968, 1, с.25). Недостатками этого способа являются образование агрессивных сточных вод и забивка аппаратуры полимерными отложениями.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) к предлагаемому является способ очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода щелочным раствором (Патент РФ 2134148 С1, кл. В 01 D 53/14, 53/52, 53/62, С 10 К 1/12), включающий абсорбцию сероводорода и двуокиси углерода из пирогаза водным раствором гидрооксида натрия с последующей обработкой отработанного раствора, содержащего углеводороды и полимеры, увлеченные из пирогаза, в количестве 300 мг/л органическим растворителем при объемном соотношении органического растворителя и отработанного раствора, равном (0,5-1):1, с последующим отстоем образовавшихся водной и углеводородной фаз и возвратом части раствора, освобожденного от растворенных в нем углеводородов и полимеров, на смешение со свежим водным раствором гидрооксида натрия. При содержании углеводородов и жидких полимеров в отработанном водном растворе гидрооксида натрия менее 300 мг/л их отделение осуществляется без растворителя простым отстоем.
Недостатками такого способа являются: 1) большой расход основного реагента - органического растворителя (при концентрации полимеров в растворе более 300 мг/л); 2) образование дополнительных отходов производства (полимерсодержащего органического растворителя), которые необходимо утилизировать или регенерировать; 3) отсутствие нейтрализации сернисто-щелочных стоков с высоким солесодержанием; 4) низкая степень очистки отработанного раствора от полимеров (при их содержании менее 300 мг/л), поскольку коллоидную систему методом отстоя разделить невозможно; 5) забивка аппаратов и труб циркуляционного контура солями и полимерами.
Целью заявляемого способа являются удешевление процесса и повышение степени очистки циркуляционного раствора от жидких полимеров и избытка карбонатов, устранение полимерных и солевых отложений на оборудовании, снижение загрязненности сточных вод, снижение отходов производства.
Поставленная цель заявляемого способа очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода достигается путем их абсорбции водным раствором гидрооксида натрия с последующей очисткой отработанного щелочного раствора от эмульгированных жидких полимеров, растворенных углеводородов и карбонатов с последующей рециркуляцией части очищенного раствора на абсорбцию, отличающийся тем, что отработанный щелочной раствор подвергается ступенчатой физико-химической обработке: нейтрализации раствора с помощью минеральной кислоты или дымовых газов до рН 6-7, очистке от растворенных карбонатов, углеводородов и дисперсных примесей путем их осаждения с помощью последовательного дозирования в раствор известкового молока с дозой извести 50-150 мг/л и сернокислого железа с дозой 10-40 мг/л. Степень очистки от жидких полимеров 80-93%, от карбонатов 90%.
Такая обработка позволяет: 1) обеспечить более глубокую очистку от жидких полимеров и карбонатов, 2) снизить затраты на очистку, 3) устранить забивку аппаратов циркуляционного контура полимерами и солями. Предлагаемой очистке может быть подвергнут либо весь отработанный раствор, либо только его часть, выводимая из системы очистки.
Указанные отличительные признаки предлагаемого способа определяют его новизну и существенные отличия, в сравнении с известным уровнем науки и техники в области очистки пирогаза от кислых компонентов щелочными растворами, так как указанные выше приемы обработки образующихся при очистке пирогаза сернисто-щелочных полимерсодержащих вод в литературе не описаны и позволяют производить их более глубокую очистку от органических и неорганических примесей и значительно сократить количество используемых реагентов и образующихся отходов.
Сущность предлагаемого способа и отличия от прототипа поясняются принципиальными схемами, приведенными на фиг. 1 и 2, а также примерами его конкретного осуществления.
Пример 1 (по прототипу, фиг. 1). Очистка пирогаза в количестве 27000 кг/ч от двуокиси углерода и сероводорода осуществляется в абсорбере 1 щелочным раствором гидрооксида натрия (NaOH) при температуре 50oС и давлении 18 кгс/см2. Концентрации удаляемых компонентов (мас.%) на входе аппарата: СО2 - 0,08, Н2S - 0,008, на выходе - СO2 - 0,002, Н2S - 0,0001. Поглотительный щелочной раствор, поступающий на вход абсорбера 1, получается смешением свежего раствора (10% NaOH) в количестве 625 кг/ч с циркуляционным потоком (2% NaOH) в количестве 1000 кг/ч. Отработанный щелочной раствор в количестве 1625 кг/ч с содержанием NaOH - 2%, Nа2СО3 - 7%, Na2S - 0,8%, жидких полимеров - 1%, сухого остатка - 101 г/л, бикарбонатной щелочности - 40 мг-экв/л и органических примесей по ХПК - 5000 мг О2/л поступает на экстракционную очистку от полимеров в емкость 2, где смешивается с органическим растворителем в количестве 1,625 кг/ч. После отстоя в емкости 3 часть щелочного раствора (1000 кг/ч) с содержанием полимеров 0,1%, ХПК - 1500 мг О2/л, сухим остатком 92 г/л и бикарбонатной щелочностью 40 мг-экв/л идет на рециркуляцию, а остальная часть (625 кг/ч) выводится из системы. Степень очистки раствора от жидких полимеров 85%. Органические отходы в количестве 1,635 кг/ч также выводятся из системы.
Пример 2. (Заявляемый способ, фиг.2) Очистка пирогаза того же количества и состава, что и в примере 1, проводится в абсорбере с затопленной насадкой 1. В качестве поглотительного раствора используется смесь свежего раствора гидрооксида натрия (NaOH), с концентрацией NaOH - 13% в количестве 625 кг/ч с очищенным циркуляционным раствором (2% NaOH) в количестве 1000 кг/ч. Отработанный щелочной раствор из абсорбера 1 подается насосом на очистку в два последовательных аппарата 2 и 3. В первом аппарате 2% щелочной раствор NaOH в количестве 1625 кг/ч нейтрализуется 92% серной кислотой в количестве 0,1 т/ч до рН 6. Во втором аппарате в отработанный раствор последовательно дозируются коагулянты: 15% известковое молоко в количестве 3 л/ч и 5% раствор сернокислого железа FeSO4 в количестве 1,5 л/ч, в результате чего раствор осветляется, а жидкие полимеры и часть карбонатов выпадают в осадок и выводятся из аппарата в количестве 17 кг/ч. В очищенном растворе снижено содержание: жидких полимеров до 0,07%, сухого остатка до 38 г/л, бикарбонатной щелочности до 4 мг-экв/л, органических примесей по ХПК до 400 мг О2/л. Основная часть очищенного раствора (1000 кг/ч) с рН 8 подается на рециркуляцию, а остальная (625 кг/ч) выводится из системы. Степень очистки от жидких полимеров 93%, от карбонатов 90%.
Пример 3. Процесс очистки протекает так же как в примере 2. Отличие в том, что нейтрализация отработанного раствора проводится дымовыми газами с содержанием СO2 - 40% в количестве 2000 нм3/ч в скруббере с временем контакта 0,5 часа.
Пример 4. Процесс очистки протекает по такой же схеме, как в примере 3. Отличие в том, что очистке от жидких полимеров и карбонатов подвергается только часть отработанного раствора: 1) либо рециркулируемого потока в количестве 1000 кг/ч, 2) либо выводимого из системы в количестве 625 кг/ч.
Сравнительные характеристики прототипа и предлагаемого способа приведены в таблице 1.

Claims (1)

  1. Способ щелочной очистки пиролиза от двуокиси углерода и сероводорода путем их абсорбции водным раствором гидроксида натрия с последующей очисткой отработанного щелочного раствора от эмульгированных жидких полимеров, растворенных углеводородов и карбонатов с последующей рециркуляцией части очищенного раствора на абсорбцию, отличающийся тем, что отработанный щелочной раствор подвергают ступенчатой физико-химической обработке: нейтрализации раствора с помощью минеральной кислоты или дымовых газов до рН=6-7, очистке от растворенных карбонатов, углеводородов и дисперсных примесей путем их осаждения с помощью последовательного дозирования в раствор известкового молока с дозой извести 50-150 мг/л и сернокислого железа с дозой 10-40 мг/л.
RU2001116536/12A 2001-06-13 2001-06-13 Способ щелочной очистки газов пиролиза RU2199374C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116536/12A RU2199374C1 (ru) 2001-06-13 2001-06-13 Способ щелочной очистки газов пиролиза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001116536/12A RU2199374C1 (ru) 2001-06-13 2001-06-13 Способ щелочной очистки газов пиролиза

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2199374C1 true RU2199374C1 (ru) 2003-02-27

Family

ID=20250807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001116536/12A RU2199374C1 (ru) 2001-06-13 2001-06-13 Способ щелочной очистки газов пиролиза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2199374C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515300C1 (ru) * 2012-11-19 2014-05-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ селективной очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода
US8741244B2 (en) 2004-09-23 2014-06-03 Skyonic Corporation Removing carbon dioxide from waste streams through co-generation of carbonate and/or bicarbonate minerals
US8795508B2 (en) 2009-12-18 2014-08-05 Skyonic Corporation Carbon dioxide sequestration through formation of group-2 carbonates and silicon dioxide
US9205375B2 (en) 2007-09-20 2015-12-08 Skyonic Corporation Removing carbon dioxide from waste streams through co-generation of carbonate and/or bicarbonate minerals
US9359221B2 (en) 2010-07-08 2016-06-07 Skyonic Corporation Carbon dioxide sequestration involving two-salt-based thermolytic processes
US9968883B2 (en) 2014-01-17 2018-05-15 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Systems and methods for acid gas removal from a gaseous stream
US10583394B2 (en) 2015-02-23 2020-03-10 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Carbon dioxide sequestration with magnesium hydroxide and regeneration of magnesium hydroxide
CN113617199A (zh) * 2021-09-03 2021-11-09 山西化美环保科技有限公司 一种双碱法处理含有硫化氢的尾气的工艺方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021202A (en) * 1973-12-13 1977-05-03 Combustion Equipment Associates, Inc. Apparatus for removing sulfur dioxide from stack gases
US4369130A (en) * 1979-04-11 1983-01-18 Standard Oil Company Composition for removing sulfur oxides from a gas
US4452766A (en) * 1982-08-30 1984-06-05 Airpol, Inc. Double alkali process for removal of sulfur dioxide from gas streams
SU1233922A1 (ru) * 1984-12-10 1986-05-30 Предприятие П/Я Г-4567 Способ очистки отход щих газов от фторсодержащих кислых примесей
WO1994016797A1 (en) * 1993-01-21 1994-08-04 ABB Fläkt AB Method and apparatus for cleaning gases containing sulphur dioxide
RU2134148C1 (ru) * 1997-05-22 1999-08-10 Открытое акционерное общество "НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" (АО "НОРСИ") Способ очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021202A (en) * 1973-12-13 1977-05-03 Combustion Equipment Associates, Inc. Apparatus for removing sulfur dioxide from stack gases
US4369130A (en) * 1979-04-11 1983-01-18 Standard Oil Company Composition for removing sulfur oxides from a gas
US4452766A (en) * 1982-08-30 1984-06-05 Airpol, Inc. Double alkali process for removal of sulfur dioxide from gas streams
SU1233922A1 (ru) * 1984-12-10 1986-05-30 Предприятие П/Я Г-4567 Способ очистки отход щих газов от фторсодержащих кислых примесей
WO1994016797A1 (en) * 1993-01-21 1994-08-04 ABB Fläkt AB Method and apparatus for cleaning gases containing sulphur dioxide
RU2134148C1 (ru) * 1997-05-22 1999-08-10 Открытое акционерное общество "НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" (АО "НОРСИ") Способ очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8741244B2 (en) 2004-09-23 2014-06-03 Skyonic Corporation Removing carbon dioxide from waste streams through co-generation of carbonate and/or bicarbonate minerals
US9205375B2 (en) 2007-09-20 2015-12-08 Skyonic Corporation Removing carbon dioxide from waste streams through co-generation of carbonate and/or bicarbonate minerals
US8795508B2 (en) 2009-12-18 2014-08-05 Skyonic Corporation Carbon dioxide sequestration through formation of group-2 carbonates and silicon dioxide
US9359221B2 (en) 2010-07-08 2016-06-07 Skyonic Corporation Carbon dioxide sequestration involving two-salt-based thermolytic processes
RU2515300C1 (ru) * 2012-11-19 2014-05-10 Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ЭКОФЕС" Способ селективной очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода
US9968883B2 (en) 2014-01-17 2018-05-15 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Systems and methods for acid gas removal from a gaseous stream
US10583394B2 (en) 2015-02-23 2020-03-10 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Carbon dioxide sequestration with magnesium hydroxide and regeneration of magnesium hydroxide
US11498029B2 (en) 2015-02-23 2022-11-15 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Carbon dioxide sequestration with magnesium hydroxide and regeneration of magnesium hydroxide
US11772046B2 (en) 2015-02-23 2023-10-03 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Carbon dioxide sequestration with magnesium hydroxide and regeneration of magnesium hydroxide
US12179148B2 (en) 2015-02-23 2024-12-31 Carbonfree Chemicals Holdings, Llc Carbon dioxide sequestration with magnesium hydroxide and regeneration of magnesium hydroxide
CN113617199A (zh) * 2021-09-03 2021-11-09 山西化美环保科技有限公司 一种双碱法处理含有硫化氢的尾气的工艺方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103288236B (zh) 含盐废水的处理方法
CN101646480B (zh) 处理废水或污水的方法
CN106007046B (zh) 一种脱硫废水硬度离子资源化预处理工艺
US4123355A (en) Simultaneous treatment of SO2 containing stack gases and waste water
CN105800886A (zh) 高浓度难降解含盐有机废水的资源化回收利用处理工艺
WO2018126312A1 (en) A system and process for treating water
JP3790383B2 (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
US8663480B2 (en) Heavy metal removal from waste streams
WO2002026344A1 (en) Purification of produced water from coal seam natural gas wells using ion exchange and reverse osmosis
RU2199374C1 (ru) Способ щелочной очистки газов пиролиза
JP3653422B2 (ja) 排水処理方法および排水処理装置
JP4543481B2 (ja) ホウ素およびフッ素含有水の処理方法
CN116874100A (zh) 含盐水的处理方法
US4539119A (en) Process for the treatment of waste and contaminated waters with improved recovery of aluminum and iron flocculating agents
CN219489757U (zh) 一种燃煤电厂脱硫废水处理装置
RU2757113C1 (ru) Установка для обработки фильтрата полигона твердых коммунальных отходов
JP4543478B2 (ja) ホウ素含有水の処理方法
CN221370907U (zh) 一种废水的脱盐处理系统
CN118026473A (zh) 一种滤清器生产线污水零排放处理方法及装置
CN117776455A (zh) 一种垃圾焚烧电厂湿法脱硫废水处理系统及方法
KR19990064892A (ko) 이산화탄소와 소석회의 화학반응을 이용한 나선식 흐름관형 폐수처리장치
RU2691052C1 (ru) Способ очистки высокоминерализованных кислых сточных вод водоподготовительной установки от сульфатов
RU2114787C1 (ru) Способ очистки вод
KR100262689B1 (ko) 배연 탈황 배수의 처리방법
RU2263079C1 (ru) Способ очистки сточных вод производства хитина из панциря ракообразных

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070614