Переработка серосодержащих газов
Переработка газов в нефтяной и угольной промышленности. Обезвреживание серы, превращение ее в другие окисленные соединения, получение из нее полезных веществ. Особенности окисления сероводорода на кусковых свинцовых, цинковых и графитовых электродах.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.03.2019 |
Размер файла | 47,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Переработка серосодержащих газов
Жуман Г.
К.х.н., доцент Алтынбекова М.О.
Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, Казахстан
В процессе переработки газов в нефтяной и угольной промышленности в различных количествах образуется ядовитый газ - сероводород, оказывающий вредное воздействие на окружающую среду и живым организмам [1]. В связи с этим, обязательное обезвреживание серы, превращение ее в другие окисленные соединения, получение из нее полезных веществ являются важными задачами, которые решают экологические и экономические проблемы.
Сера является наиболее распространенным гетероэлементом в нефтях и нефтепродуктах. Содержание ее в нефти колеблется от сотых долей процента до 14% . Серосодержащие соединения в нефти неравномерно распределены по ее фракциям. Обычно их содержание увеличивается с повышением температуры кипения. Однако в отличие от других гетероэлементов, содержащихся в основном в асфальто-смолистой части нефти, сера присутствует в значительных количествах в дистиллятных фракциях.
В нефтях сера встречается в виде растворенной элементарной серы, сероводорода, меркаптанов, сульфидов, дисульфидов и производных тиофена, а также в виде сложных соединений, содержащих одновременно атомы серы кислорода и азота в различных сочетаниях [2,3].
Серосодержащие соединения наиболее вредны как при переработке, так и при использовании нефтепродуктов. Они отрицательно влияют на многие эксплуатационные свойства нефтепродуктов. У автомобильных бензинов снижается приемистость к ТЭС, стабильность, способность к нагарообразованию, коррозионную агрессивность. При сгорании сернистых соединений выделяются SO2 и SO3, образующие с водой коррозионно- агрессивные сернистую и серную кислоты.
Сероводород, меркаптаны и свободную серу относят к активным сернистым соединениям по их способности вызывать сильную коррозию оборудования. Высокомолекулярные серосодержащие соединения коррозию не вызывают и относятся к неактивным. Но они могут разлагаться под действием температуры с образованием активных сероводорода и меркаптанов [4].
Кроме того, такие сернистые соединения, как: сульфиды, дисульфиды, тиофаны, тиофены и другие нейтральные вещества могут в известных условиях оказаться ответственными за возникновение коррозии. Дело в том, что при сгорании топлива все сернистые соединения образуют SO2 и SO3. При низких температурах, когда получающиеся при сгорании или находящиеся в воздухе водяные пары конденсируются, эти оксиды превращаются в соответствующие кислоты, что вызывает сильную коррозию. При сжигании сернистых мазутов накопление SO3 в дымовых газах повышает температуру конденсации водяных паров на 50 градусов и, следовательно, даже при обычных температурах будет образовываться серная кислота и возникать коррозия. Чем больше сернистых соединений в топливе, тем сильнее опасность этой кислотной коррозии.
Сущность всех химических методов анализа заключается в том, что сера, входящая в состав сераорганических соединениях, количественно переводится либо в сероводород методом гидрирования, либо, путем окисления (сжигания), в оксиды серы, которые затем легко определяются обычными химическими или физико-химическими методами количественного анализа. Из этих двух направлений наиболее широкое распространение получили окислительные методы [5]. Следует, однако, отметить, что при микроанализе тяжелых нефтепродуктов, содержащих значительные количества серы, метод деструктивной гидрогенизации над платиновым катализатором имеет некоторые преимущества перед стандартным окислительным методом.
Поэтому изучение особенности окисления сероводорода на кусковых свинцовых, цинковых и графитовых электродах, в результате которого решаются проблемы обезвреживания производственных отходов - сероводородного газа и получение из них полезных продуктов электрохимическим способом имеет важную экологическую значимость. В связи с этим, основной целью нашей работы является определение особенностей окисления сероводорода в растворе сульфата натрия на кусковых свинцовых, цинковых и графитовых электродах.
Электрохимические исследования проводились в гальваностатических условиях в термостатированном электролизере емкостью 100 мл, с разделенными анодными и катодными пространствами с помощью катионитовой мембраной марки МК-40. Источником тока служил выпрямитель тока марки В-24.
В экспериментах в качестве анодов использованы кусковые свинцовые, цинковые, графитовые электроды. Особенность этих электродов заключается в том, что процесс проходит через весь объем электрода и обеспечивает высокую скорость процесса.
В экспериментах в качестве анодов использованы кусковые свинцовые, цинковые, графитовые электроды. Особенность этих электродов заключается в том, что процесс проходит через весь объем электрода и обеспечивает высокую скорость процесса.
При анодной поляризации электролиза на поверхности кускового свинцового электрода наблюдается образование красно-желтого осадка, который при промывании водой становится коричневым. Из этого можно сделать следующий вывод: в свинцовом аноде образуются двухвалентный сульфат свинца, который затем переходит в диоксид свинца (PbO2):
PbSO4+ SO42-+2e Pb(SO4)2 E0=1,694B (1)
Pb(SO4)2+2H2O=PbO2+2H2SO4 (2)
i= 400А/м2, V(H2S) =500 мл, l=5cм, t=25?С. ?=30 мин
Кусковые электроды: 1- Pb, 2- Zn, 3 - C.
Рисунок 1 - Влияние концентрации на выход по току окисления сероводорода в кусковых электродах
нефтяной газ сероводород окисление
При поляризации кускового цинкового электрода, на поверхности электрода протекают следующие реакции:
Zn2+ +H2S =ZnS +2H+ (3)
При разных концентрациях сульфата натрия скорость реакции окисления сероводорода повышается. При этом полученные ионы цинка вступают в реакцию с сероводородом по реакции (3).
С увеличением продолжительности электролиза выход образования сульфат-ионов в начале резко возрастает, а затем уменьшается.Согласно закона электрохимии с увеличением продолжительности электролиза, концентрация разряженных ионов в анодном пространстве уменьшается, следовательно, и выход по току уменьшается, а электрический ток расходуется на дополнительный процесс.
В результате исследования влияния различных параметров на образование сульфатиона установлено, что самый высокий выход по току наблюдается при плотности тока 400 А/м2 и при концентрации сульфата натрия 36 г/л.
При окислении сероводорода на кусковом свинцовом, цинковом, графитовом электродах показано, что выход по току окисления сероводорода составляет: на свинцовом электроде - 86,4 %, цинковом электроде - 82 %, графитовом электроде - 76,4 %.
Литература
1. Сафин Р.Р., Исмагилов Ф.Р., Алиев Р.С., Плечев А.В., Вольцов А.А., Кабиров Р.М. Утилизация сероводорода в нефтегазовой промышленности // Экология и промышленность России.- 2000. - № 3. - С. 37-40.
2. Сафин Р.Р., Гайнуллина З.А., Исмагилов Ф.Р., Плечев А.В. Усовершенствование процесса прямого окисления сероводородсодержащих газов в кипящем слое катализатора // Нефтепереработка и нефтехимия. 2000. - № 9. - С. 47-50.
3. Исмагилов Ф. Р., Плечев А. В., Сафин Р. Р., Вольцов А. А., Исмагилова З. Ф. Получение водорода на нефтеперерабатывающих предприятиях // Химия и технология топлив и масел. - 2000. - № 6. - С. 3-6.
4. Грунвальд В.Р. Технология газовой серы. М.: Химия, 1992. 272 с.
5. Исмагилов Ф.Р., Вольцов А.А., Исмагилова З.Ф. и др. Схема экологически безопасного газохимического комплекса для переработки серосодержащего газа // Нефтепереработка и нефтехимия. 1999. № 4. С. 36-42.
6. Ismagilov Z.R., Kerghanisev M.A., Karakutz V.N., Ismagilov F.R. Direct selective oxidation of H2S // Hydrocarbon Technology International Quaterly. 1994/1995 (Winter). Р. 5964.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Переработка сырьевых материалов и получение продуктов, которые сопровождаются изменением химического состава веществ. Предмет и основные задачи химической технологии. Переработка углеводородов, устройство коксовой печи. Нагрузка печей угольной шихтой.
отчет по практике [630,3 K], добавлен 29.01.2011Классификация углеводородных газов. Процесс очистки газов от механических примесей. Осушка газа от воды гликолями. Технология удаление сероводорода и углекислого газа. Физико-химические свойства абсорбентов. Процесс извлечения тяжелых углеводородов.
презентация [3,6 M], добавлен 26.06.2014Виды и состав газов, образующихся при разложении углеводородов нефти в процессах ее переработки. Использование установок для разделения предельных и непредельных газов и мобильных газобензиновых заводов. Промышленное применение газов переработки.
реферат [175,4 K], добавлен 11.02.2014Понятие нефтяных попутных газов как смеси углеводородов, которые выделяются вследствие снижения давления при подъеме нефти на поверхность Земли. Состав попутного нефтяного газа, особенности его переработки и применения, основные способы утилизации.
презентация [693,7 K], добавлен 10.11.2015Методы очистки промышленных газов от сероводорода: технологические схемы и аппаратура, преимущества и недостатки. Поверхностные и пленочные, насадочные, барботажные, распыливающие абсорберы. Технологическая схема очистки коксового газа от сероводорода.
курсовая работа [108,5 K], добавлен 11.01.2011Подготовка газов к переработке, очистка их от механических смесей. Разделение газовых смесей, низкотемпературная их ректификация и конденсация. Технологическая схема газофракционной установки. Специфика переработки газов газоконденсатных месторождений.
дипломная работа [628,4 K], добавлен 06.02.2014Загрязнение свинцом и его всевозможными соединениями как одна из острых проблем современной экологии. Негативное влияние свинцового отравления на организм человека. Методы и этапы процесса переработки лома цветных металлов и аккумуляторного лома.
реферат [930,9 K], добавлен 27.11.2011Нефть как один из основных и практически безальтернативных источников энергии. Коммерческая добыча и переработка нефти в России. Первое письменное упоминание о получении нефти в шестнадцатом веке. Рост и упадок советской нефтяной промышленности.
реферат [21,2 K], добавлен 05.11.2014Технологическое описание структурной схемы проекта по автоматизации процесса переработки предельных углеводородных газов. Изучение функциональной схемы автоматизации и обоснование выбора средств КИП установки. Математическая модель контура регулирования.
контрольная работа [67,1 K], добавлен 13.06.2012Расчет необходимой степени очистки промышленных газов и массы веществ. Разработка вариантов схемы и выбор наиболее рациональной. Выбор пылегазоочистного оборудования и сущность механизмов очистки газов. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ.
курсовая работа [965,7 K], добавлен 10.12.2010Сульфидные и окисленные руды как сырье для получения свинца. Состав свинцовых концентратов, получаемых из свинцовых руд. Подготовка свинцовых концентратов в металлургической обработке. Технология выплавки чернового чугуна, рафинирование чернового свинца.
реферат [415,0 K], добавлен 12.03.2015Краткий обзор рынка свинца. Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов. Процесс агломерирующего обжига. Требования, предъявляемые к агломерату и методы подготовки шихты. Расчет материального баланса, печи и газоходной системы.
курсовая работа [859,3 K], добавлен 16.12.2014Высокие темпы производства полиуретанов: экономические и экологические проблемы. Основные способы вторичной переработки полиуретанов: физическая переработка материала, химическая переработка и рекуперация энергии. Синтез полиуретанов: вторичные полиолы.
реферат [593,3 K], добавлен 18.02.2011Теоретические основы абсорбции. Растворы газов в жидкостях. Обзор и характеристика абсорбционных методов очистки отходящих газов от примесей кислого характера, оценка их преимуществ и недостатков. Технологический расчет аппаратов по очистке газов.
курсовая работа [834,6 K], добавлен 02.04.2015Развитие отрасли топливной промышленности. Обогащение и переработка, брикетирование бурого и каменного угля на шахте. Профессии, необходимые в угольной промышленности. Социальная инфраструктура предприятия. Местонахождение шахты имени А.Ф. Засядько.
презентация [1,2 M], добавлен 17.03.2016Характеристика современного состояния нефтегазовой промышленности России. Стадии процесса первичной переработки нефти и вторичная перегонка бензиновой и дизельной фракции. Термические процессы технологии переработки нефти и технология переработки газов.
контрольная работа [25,1 K], добавлен 02.05.2011Использование криолита в процессе производства алюминия. Получение вторичного криолита путем флотации и регенерации. Состав анодных газов и их утилизация с получением вторичного криолита на Братском алюминиевом заводе. Источники выделения анодных газов.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 20.07.2012Линия по переработке бытовых полиэтиленовых и полипропиленовых отходов. Переработка использованных одноразовых шприцов с целью получения вторичного сырья из композиции на основе полиэтилена и полипропилена. Обеспечение безопасности и экологичности.
дипломная работа [11,7 M], добавлен 25.02.2010Качество молока, поступающего для промышленной переработки на предприятия молочной промышленности. Органолептические показатели молока-сырья. Характеристика ассортимента и переработка молока. Продуктовый расчет молока цельного сгущенного с сахаром.
курсовая работа [358,0 K], добавлен 15.04.2012Характеристика технологического оборудования, описание процесса переработки резины. Расчет режимного и эффективного фонда работы оборудования. Требования безопасности при эксплуатации установок. Характеристика опасных и вредных производственных факторов.
курсовая работа [80,0 K], добавлен 02.01.2012