RU2711642C1 - Установка для получения жидкого сернистого ангидрида - Google Patents

Установка для получения жидкого сернистого ангидрида Download PDF

Info

Publication number
RU2711642C1
RU2711642C1 RU2019105626A RU2019105626A RU2711642C1 RU 2711642 C1 RU2711642 C1 RU 2711642C1 RU 2019105626 A RU2019105626 A RU 2019105626A RU 2019105626 A RU2019105626 A RU 2019105626A RU 2711642 C1 RU2711642 C1 RU 2711642C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sulfur
sulfur dioxide
condenser
furnace
dioxide
Prior art date
Application number
RU2019105626A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Александровна Зеленова
Владимир Васильевич Игин
Евгений Михайлович Грабун
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова (АО "НИУИФ")
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 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова (АО "НИУИФ") filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова (АО "НИУИФ")
Priority to RU2019105626A priority Critical patent/RU2711642C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2711642C1 publication Critical patent/RU2711642C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/48Sulfur dioxide; Sulfurous acid
    • C01B17/50Preparation of sulfur dioxide
    • C01B17/54Preparation of sulfur dioxide by burning elemental sulfur

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Установка для получения жидкого сернистого ангидрида включает узел плавления и фильтрации серы, серный насос, серную печь, конденсатор паров серы, линию подачи кислорода в серную печь, конденсатор диоксида серы, холодильную установку, насос жидкого диоксида серы и теплообменники. Серная печь совмещена с конденсатором паров серы в одном аппарате. Установка оснащена санитарной башней, загруженной адсорбентом, для поглощения несконденсированного диоксида серы. Изобретение позволяет снизить энергозатраты, повысить надежность установки за счет исключения кристаллизации жидкой серы в оборудовании, повысить экологичность. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к аппаратурному оформлению производства жидкого сернистого ангидрида из серы.
Наиболее близкой к изобретению является установка криогенной конденсации SO2 из газового потока, интегрированная с установкой производства серной кислоты (Technical Preprints, Sulphur 2018; Sulphuric Asid, CRU, Shweden, Geteborg, 2018, s. 267-277). Принципиальная схема установки представлена на фиг. 1.
Работа установки по прототипу заключается в следующем.
Жидкая сера из узла плавления и фильтрации (1) центробежным насосом (2) подается на сжигание в серную печь (3). В нее подается осушенный воздух из сернокислотной установки для сжигания серы. В серной печи сера сгорает. Концентрация диоксида серы в обжиговом газе после серной печи составляет от 12 до 14% об., температура от 1200°С до 1300°С. После серной печи обжиговый газ охлаждается в котле-утилизаторе до температуры 390-420°С, после которого часть обжигового газа в необходимом количестве направляется на получение жидкого диоксида серы, а остальная, большая часть обжигового газа, направляется на получение серной кислоты.
Отобранная часть обжигового газа охлаждается в теплообменнике (13) до температуры 60-70°С и направляется в сушильную башню (6) на осушку и удаление влаги и триоксида серы из обжигового газа. Сушильная башня снабжена циркуляционным сборником (7) и орошается концентрированной серной кислотой, направляемой из установки получения серной кислоты. Серная кислота в сушильной башне циркулирует с помощью кислотного насоса (8). Избыток серной кислоты из цикла сушильной башни возвращается в сернокислотную установку.
После сушильной башни осушенный и очищенный от SO3 газ сжимается компрессором до 6-8 атм., охлаждается в теплообменнике (15) охлажденным газом-сдувкой, выходящим из конденсатора диоксида серы, после чего поступает в конденсатор диоксида серы (9), охлаждаемый хладагентом с температурой от минус 45°С до минус 65°С. Хладагент охлаждается в холодильной установке (10). Из конденсатора диоксида серы жидкий сернистый ангидрид забирается насосом и подается потребителю. Сдувка газа из конденсатора, содержащая от 3,0 до 4,0% об. SO2, направляется в сернокислотную установку на переработку в серную кислоту, предварительно нагреваясь в теплообменниках (15) и (13), соответственно.
Недостатками данной схемы получения жидкого сернистого ангидрида являются следующие моменты:
1. Установка тесно интегрирована с сернокислотной установкой и не сможет функционировать без нее.
2. Производительность установки сжижения диоксида серы ограничена рамками установленной производительности сернокислотной установки.
3. Большие затраты энергии на получение продукции, так как использование 12-14%-ного диоксида серы для сжижения требует применение энергозатратной холодильной установки для получения хладагента с температурой - 45-65°С и применение компрессорного агрегата для сдавливания газа до 6-8 атм.
Задачей изобретения является снижение энергозатрат, повышение надежности и экологичности работы установки.
Задача решена следующим образом.
Предлагаемая в качестве изобретения технологическая схема имеет существенные отличия от прототипа и включает в себя узел плавления и фильтрации серы, серный насос, серную печь, совмещенную с конденсатором паров серы, линию подачи технического кислорода в серную печь, конденсатор диоксида серы, холодильную установку, насос жидкого диоксида серы и холодильники. Предложенное решение дает снижение энергозатрат, исключает возможность кристаллизации жидкой серы в оборудовании и этим самым повышает надежность работы установки.
Схема установки по изобретению представлена на фиг. 2.
Работа установки (фиг. 2) заключается в следующем. Кислород подается в серную печь, совмещенную с конденсатором паров серы (17), заполненную слоем кипящей жидкой серы, где происходит ее горение с недостатком кислорода. После серной печи, газообразный диоксид серы и пары серы поступают в конденсатор паров серы являющимся ее продолжением. Охлаждение газовой смеси и конденсация паров серы в конденсаторе осуществляются кипящей котловой водой при избыточном давлении ~ 1,5 атм. при температуре от 120°С до 125°С. После конденсатора жидкий конденсат серы под действием силы тяжести возвращается в серную печь, в которую осуществляется дозировка жидкой серы. После конденсатора паров серы газообразный диоксид серы доохлаждается в холодильной установке (10) и поступает в конденсатор диоксида серы (9), где происходит его конденсация. Из конденсатора транспортировка жидкого сернистого ангидрида осуществляется насосом (12) через теплообменник (15). Незначительное количество газообразного сернистого ангидрида, содержащегося в сдувках инертных газов из конденсатора диоксида серы, улавливается в санитарной башне (19).
Принципиальным отличием схемы изобретения перед схемой прототипа является применение технического кислорода вместо воздушного дутья и использование в аппаратурной схеме изобретения серной печи и конденсатора паров серы, совмещенных в одном корпусе. Благодаря этим решениям, в схеме изобретения не требуется используемая в прототипе схема осушки воздушного дутья и содержащего сернистый ангидрид газа, так как технический кислород и расплавленная сера, подаваемые в реактор-конденсатор, уже свободны от паров влаги. В прототипе требуется обязательная осушка воздуха, подаваемого на сжигание серы, а также газа, содержащего сернистый ангидрид.
В схеме установки по изобретению на производство 1 тонны жидкого сернистого ангидрида требуются существенно меньшие энергозатраты, чем в прототипе, так как не требуется применение компрессора для сжатия газа до 7-8 атм. и энергозатратной холодильной установки с получением холода до минус 65°С. Установка по изобретению может быть реализована на любой производственной площадке без привязки к сернокислотному производству. Отходом производства здесь является небольшое количество образующегося при чистках плавилки и реактора серного кека, вывозимого в отвал. Газообразный диоксид серый, содержащийся в сдувках инертного газа из конденсатора диоксида серы, улавливается в санитарной башне, что делает эту установку экологически чистой.
В таблице 1 приведены сравнительные расчетные данные по расходу сырья, материалов и энергоресурсов на 1 тонну жидкого сернистого ангидрида, которые подтверждают существенное преимущество предлагаемого изобретения в сравнении с прототипом.
Figure 00000001
Пояснения к фигурам 1 и 2.
(1) Узел плавления и фильтрации.
Предназначен для плавления и фильтрации твердой серы, состоит из плавильного аппарата с мешалкой, снабженного паровыми плавильными трубами, и серного фильтра, снабженного фильтровальными сетчатыми элементами, изготовленными из нержавеющей стали.
(2) Серный насос.
Предназначен для подачи жидкой серы в серную печь, центробежного типа, состоит из «улитки» и рабочего колеса «импеллера». Изготовлен из нержавеющей стали.
(3) Серная печь.
Предназначена для сжигания жидкой серы с образованием сернистого газа. Представляет собой цилиндрический аппарат горизонтального расположения с устройством ввода в нее жидкой серы, воздуха или кислорода. Изготовлена из жаростойкой стали, футерована изнутри огнеупорными материалами.
(4) Котел-утилизатор.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для охлаждения высокотемпературного газа после серной печи. В трубках аппарата охлаждается высокотемпературный газ после сжигания серы в серной печи, в межтрубном пространстве испаряется хладагент (вода) при высоком давлении (0,6-4,0 Мпа). Изготовлен из котельной стали с защитой лобовой части (в зоне входа высокотемпературного газа в котел-утилизатор) огнеупорными керамическими матералами.
(5) Барабан-сепаратор.
Предназначен для получения и отделения от брызг воды насыщенного водяного пара при давлении (0,6-4,0 Мпа). Представляет собой цилиндрическую емкость горизонтального расположения, снабженную патрубками для ввода/вывода воды и пара. Изготовлен из котельной стали.
(6) Сушильная башня
Цилиндрический аппарат вертикального расположения, загруженный керамической кислотоупорной насадкой. Башня предназначена для осушки сернистого газа от влаги концентрированной серной кислотой (92,5-98,5% H2SO4). Изготовлена из специальной кислотостойкой нержавеющей стали.
(7) Циркуляционный сборник сушильной башни.
Полый, цилиндрический аппарат горизонтального расположения, предназначен для заполнения его концентрированной серной кислотой (92,5-98,5% H2SO4). Изготовлен из углеродистой стали, футерованной кислотостойкой футеровкой.
(8) Сернокислотный насос.
Предназначен для подачи концентрированной серной кислоты на орошение сушильной башни, погружного типа, состоит из «улитки» и рабочего колеса «импеллера». Изготовлен из специального кислотостойкого сплава.
(9) Конденсатор диоксида серы.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для охлаждения и конденсации сернистого газа. В трубках аппарата циркулирует хладагент с минусовой температурой (антифриз), в межтрубном пространстве охлаждается и конденсируется сернистый газ. Изготовлен из нержавеющей стали.
(10) Холодильная установка.
Предназначена для охлаждения хладагента (антифриза) до минусовых температур, состоит из компрессора, теплообменника и расширителя, изготовленных из стали, устойчивой к низким минусовым температурам.
(11) Компрессор.
Предназначен для сжатия сернистого газа до давления 0,5-0,8 МПа с целью обеспечения наибольшей полноты конденсации сернистого ангидрида. Центробежного типа. Имеет несколько ступеней сжатия. Изготовлен из стали.
(12) Насос жидкого диоксида серы.
Предназначен для подачи жидкого диоксида серы потребителю или в хранилище, центробежного типа, состоит из «улитки» и рабочего колеса «импеллера». Изготовлен из стали, устойчивой к низким минусовым температурам.
(13) Теплообменник.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для дополнительного охлаждения газа после котла-утилизатора перед его подачей в сушильную башню. В трубках аппарата охлаждается газ после после котла-утилизатора, в межтрубное пространство поступает хладагент (охлажденный, несконденсированный газ из конденсатора диоксида серы). Изготовлен из углеродистой стали.
(14) Теплообменник.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для охлаждения концентрированной серной кислоты перед ее подачей в сушильную башню. В трубки аппарата подается хладагент (оборотная вода), в межтрубное пространство поступает концентрированная серная кислота. Изготовлен из кислотостойкой нержавеющей стали.
(15) Теплообменник.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для дополнительного охлаждения жидкого сернистого ангидрида перед его подачей потребителю или в хранилище. В трубках аппарата охлаждается жидкий сернистый ангидрид, в межтрубное пространство поступает хладагент (антифриз). Изготовлен из углеродистой стали, устойчивой к низким минусовым температурам.
(16) Теплообменник.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для охлаждения сернистого газа после компрессора перед его подачей в конденсатор. В трубках аппарата охлаждается сернистый газ, в межтрубное пространство поступает охлажденный, несконденсированный газ из конденсатора диоксида серы. Изготовлен из углеродистой стали.
(17) Серная печь, совмещенная с конденсатором паров серы.
Предназначена для сжигания жидкой серы с кислородом с образованием сернистого газа и конденсации образующихся паров серы. Представляет собой цилиндрический аппарат горизонтального расположения с устройством ввода в нее жидкой серы, кислорода и верхним расположением на ней конденсатора паров серы вертикального расположения. При реакции кислорода с жидкой серой образуется сернистый ангидрид и пары серы, которые поступают в конденсатор паров серы, охлаждаемый хладагентом (вода при температуре не менее 120 оС). В конденсаторе пары серы конденсируются на трубках и стекают вниз под действием силы тяжести. Аппарат изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к серной коррозии.
(18) Теплообменник.
Теплообменный аппарат кожухотрубного типа, предназначен для охлаждения сернистого газа после серной печи, совмещенной с конденсатором паров серы, перед его подачей в конденсатор диоксида серы. В трубках аппарата охлаждается сернистый газ, в межтрубное пространство поступает хладагент (оборотная вода). Изготовлен из углеродистой стали.
(19) Санитарная башня
Цилиндрический аппарат вертикального расположения, загруженный адсорбентом. Башня предназначена для поглощения несконденсированного диоксида серы, поступающего со «сдувкой» инертных газов из конденсатора диоксида серы. Изготовлена из углеродистой стали.

Claims (1)

  1. Установка для получения жидкого сернистого ангидрида, включающая узел плавления и фильтрации серы, серный насос, серную печь, конденсатор диоксида серы, холодильную установку, насос жидкого диоксида серы, теплообменники, отличающаяся тем, что в установку вместо воздуха подают кислород, установка оснащена санитарной башней, конденсатором паров серы, при этом конденсатор паров серы соединен с серной печью в одном аппарате.
RU2019105626A 2019-02-27 2019-02-27 Установка для получения жидкого сернистого ангидрида RU2711642C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105626A RU2711642C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Установка для получения жидкого сернистого ангидрида

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105626A RU2711642C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Установка для получения жидкого сернистого ангидрида

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2711642C1 true RU2711642C1 (ru) 2020-01-17

Family

ID=69171402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105626A RU2711642C1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Установка для получения жидкого сернистого ангидрида

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2711642C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU383268A3 (ru) * 1969-09-26 1973-05-25
SU575452A1 (ru) * 1976-05-05 1977-10-05 Приморское ордена "Знак Почета" производственное объединение "Бор" Печь дл сжигани серы
SU1576483A1 (ru) * 1988-05-23 1990-07-07 Московский Институт Химического Машиностроения Устройство дл получени диоксида серы
US5204082A (en) * 1991-07-18 1993-04-20 C.F. Braun Inc. Sulfur dioxide generation by submerged combustion and reduced thermal cycling by use of a hot recycle of sulfur
EP1262451A2 (en) * 2001-05-31 2002-12-04 Javier Angel Perez Garcia Process for the preparation of sulfur dioxide

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU383268A3 (ru) * 1969-09-26 1973-05-25
SU575452A1 (ru) * 1976-05-05 1977-10-05 Приморское ордена "Знак Почета" производственное объединение "Бор" Печь дл сжигани серы
SU1576483A1 (ru) * 1988-05-23 1990-07-07 Московский Институт Химического Машиностроения Устройство дл получени диоксида серы
US5204082A (en) * 1991-07-18 1993-04-20 C.F. Braun Inc. Sulfur dioxide generation by submerged combustion and reduced thermal cycling by use of a hot recycle of sulfur
EP1262451A2 (en) * 2001-05-31 2002-12-04 Javier Angel Perez Garcia Process for the preparation of sulfur dioxide

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2663032C2 (ru) Абсорбция фосфора путем гидратации и восстановления фтора в процессе обжига в печи для получения фосфорной кислоты
CN104031692B (zh) 一种焦化荒煤气高温直接急冷制取工艺热媒水的装置及方法
CN103318850A (zh) 用于硫铁矿和冶炼烟气制酸装置中的低温余热回收***
CN108862210B (zh) 一种硫酸浓缩***和工艺
CN111841067A (zh) 低温戊烷洗烟气同时脱硫脱碳***及工艺
CN110280095A (zh) 一种冶炼烟气的除汞方法
US20070286794A1 (en) Process for the recovery of sulfuric acid
RU2711642C1 (ru) Установка для получения жидкого сернистого ангидрида
CN103818882A (zh) 一种回收含尘热烟气中硫蒸气的方法
US9505999B1 (en) Method to reduce formation of effluent water in the coal gasification process
CN102168326B (zh) 粘胶纤维酸浴***高效节能闪蒸方法及专用装置
CN201190132Y (zh) 煤气酚水处理装置
CN101239705A (zh) 从含硫化氢气体中获得高纯硫的方法
CN109534299B (zh) 真空蒸发处理焦化硫泡沫制取硫浆的工艺及装置
CN111333484A (zh) 一种超高纯甲烷氯化物生产***以及工艺
CN112724047B (zh) 一种制备三氟甲磺酰氟的装置及方法
CN111495120B (zh) 基于间热式回转反应器稀土精矿酸化尾气处理***及方法
CS211383B2 (en) Method of making the liquid sulphur dioxide
CN202030875U (zh) 粘胶纤维酸浴***高效节能闪蒸装置
CN212025417U (zh) 一种环保节能的稀土精矿分段焙烧***
CN203923120U (zh) 一种焦化荒煤气高温直接急冷制取工艺热媒水的装置
CN207877298U (zh) 一种氟化氢多相气化分离回收装置
CN214654573U (zh) 一种制备三氟甲磺酰氟的装置
JP7032033B2 (ja) 酸素製造装置の稼動方法
CN2764761Y (zh) 一种硫酸制造***中低温热能回收装置