bandiera dell'idrogeno

H2Impianto di rimozione S

  • Alimentazione tipica: H2Miscela di gas ricca di S
  • H2Contenuto di S: ≤1 ppm in volume.
  • Funzionamento: automatico, controllato da PLC
  • Utilità: sono necessarie le seguenti Utilità:
  • Energia elettrica

Introduzione al prodotto

Processo

La desolforazione del complesso di ferro ha le caratteristiche di grande capacità di assorbimento dello zolfo, elevata efficienza di desolforazione, elevata velocità di estrazione dello zolfo e rigenerazione dell'ossidazione, facile recupero dello zolfo, desolforatore non inquinato ed è stata sperimentata in applicazioni industriali.

Il processo di desolforazione del complesso ferro può raggiungere il 99,9% di H2Tasso di rimozione di S in molti settori industriali, tra cui l'estrazione di gas naturale, l'estrazione di petrolio greggio, la raffinazione del petrolio, il trattamento biologico del gas, il gas di zolfo chimico e il gas di cokeria, ecc.
In questi processi industriali la capacità del gas da trattare varia da pochi metri cubi a decine di migliaia di metri cubi, e lo zolfo prodotto ogni giorno varia da pochi chilogrammi a decine di tonnellate.
L'H2Il contenuto di S del gas trattato dal complesso sistema di ferro è inferiore a 1PPmV.

Caratteristica

(1) La velocità di rimozione di H2S è elevata, la velocità di rimozione della reazione della prima fase è superiore al 99,99% e la concentrazione di H2S nel gas di coda trattato è inferiore a 1 ppm.
(2) Ampia gamma di applicazioni, può gestire una varietà di H2Gas S.
(3) L'operazione è flessibile e può adattarsi alla grande fluttuazione di H2S concentrazione e portata del gas grezzo da 0 a 100%.
(4) Rispettoso dell'ambiente, non vengono prodotti tre rifiuti.
(5) Condizioni di reazione blande, fase liquida e processo di reazione a temperatura normale.
(6) Il processo semplice, il funzionamento/arresto dell'impianto e il funzionamento quotidiano sono semplici.
(7) Elevate prestazioni economiche, ingombro ridotto, minori costi di investimento e bassi costi operativi giornalieri.
(8) Elevate prestazioni di sicurezza, il sistema non utilizza sostanze chimiche tossiche e i prodotti a base di zolfo sono privi di H2Gas S.

Campo di applicazione

Desolforazione del gas naturale e dei gas associati
Desolforazione dei gas di coda acidi e recupero dello zolfo
Desolforazione dei gas di raffineria
Desolforazione dei gas di cokeria
Desolforazione del biogas
Desolforazione del gas di sintesi

Processo di rimozione dell'H2S

1, Desolforazione convenzionale del complesso di ferro
Quando si tratta di gas infiammabile o altro gas utile, vengono adottate una torre di assorbimento indipendente e una torre di ossidazione e il catalizzatore complesso di ferro viene pompato nel recipiente mediante una pompa booster. L'assorbitore separa l'H2S dal gas contenente zolfo e lo converte in zolfo elementare. La colonna di ossidazione può recuperare il catalizzatore complesso di ferro. La desolforazione e la rigenerazione vengono effettuate rispettivamente in due torri, per questo viene chiamato processo a due torri.
2, desolforazione complessa del ferro autocircolante
Un processo di autocircolazione può essere utilizzato quando si tratta di gas amminici e altri gas non combustibili a bassa pressione. In questo sistema, la torre di assorbimento e la torre di ossidazione sono integrate in un'unica unità, riducendo così un serbatoio ed eliminando la pompa di circolazione della soluzione e i relativi dispositivi di tubazione.

L'ossidazione dello zolfo

H2Processo di assorbimento S e processo di ionizzazione – Processo di trasferimento di massa – Fase di controllo della velocità
H2S+H2Ojt HS-+ H+
Processo di ossidazione dello zolfo – Reazione rapida
HS-+2Fe3+ jtS°(s) + H++2Fe2+
Lo zolfo si forma come un solido e forma ferro bivalente inattivo

Processo di rigenerazione del catalizzatore

Processo di assorbimento dell'ossigeno: processo di trasferimento di massa, fase di controllo della velocità, la fonte di ossigeno è l'aria
Rigenerazione del catalizzatore – Processo di reazione rapida
½ O2+2Fe2++ H2Ojt2Fe3++2OH-