Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Schwefelgewinnung, bei dem durch Methanolwäsche (M) Schwefelkomponenten und Cyanwasserstoff (HCN) aus einem Syntheserohgas (1) abgetrennt werden, wobei eine erste, HCN-reiche, Schwefelkomponenten enthaltende (3) sowie eine zweite, weitgehend HCN-freie, schwefelreiche Gasfraktion (4) bei der Regenerierung des mit ausgewaschenen Stoffen beladenen Methanolwaschmittels erzeugt und nachfolgend einer Schwefelrückgewinnungsanlage (S) zugeführt werden. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass eine Schwefelrückgewinnungsanlage (S) mit zumindest einer ersten (V1) und einer zweiten Verbrennungszone (V2) eingesetzt wird, wobei zumindest ein Teil der HCN-reichen, ersten Gasfraktion (3) in die erste Verbrennungszone (V1) eingeleitet wird, in der die Ammoniakfracht eines Ammoniak und Schwefelwasserstoff enthaltenden Einsatzgases (5) verbrannt wird.
Abstract:
The disclosed sulfur recovery system and process avoid some of the operational problems of conventional Claus plants and processes by replacing the reaction burner and furnace tube of a conventional Claus plant with a more efficient short contact time catalytic reactor assembly containing a SPOC™ catalyst that operates efficiently at elevated temperatures. Such Claus plant modification also reduces or avoids the negative effects of hydrocarbons, CO2 and ammonia in Claus sulfur plant feeds, and permits efficient processing of dilute to concentrated H2S feeds. The disclosed modification makes possible the expansion of Claus plant capacity at lower cost.
Abstract:
A method of conducting the partial oxidation to sulphur in at least one furnace of part of the hydrogen sulphide content of a feed gas mixture containing from 10 to 60 % by volume of hydrogen sulphide but including at least one aromatic hydrocarbon impurity typically selected from benzene, xylene, toluene and ethyl benzene. A flame is created in the furnace. All the feed gas mixture is fed to the flame. Oxygen molecules are also fed to the flame .At last some of the oxygen molecules are supplied from a source of oxygen-enriched air to pure oxygen, and there is created in the flame at least one hot aromatic hydrocarbon impurity destruction region in which a substantial proportion, typically at least 75 % by volume, of the aromatic hydrocarbon impurity is destroyed.
Abstract:
A process and the apparatus for its embodiment, for the recovery of sulphur from gaseous streams containing hydrogen sulphide is described, consisting of: 1) a partial combustion stage wherein the reducing gas formation and the conversion of a portion of hydrogen sulphide to sulphur dioxide are promoted; 2) one or more stages of the Claus process wherein elementary sulphur is formed and wherein the reducing gases of the previous stage are retained unaltered; 3) a catalytic stage wherein the sulphur compounds contained in the Claus process tail gas are fuliy reduced by the above reducing gases to form hydrogen sulphide then converted to sulphur.
Abstract:
The invention relates to a method for incinerating sour water stripper gas whereby incineration occurs in a combustion chamber provided with at least one burner and an oxygen-containing gas feed. At least one of the gas flows and/or partial gas flows and/or gas flows of gas mixtures of two or more gases are pre-warmed prior to combustion. The invention also relates to a device for carrying out said method containing at least one burner and/or a burner muffle, whereby means for heating the gas are provided for at least one of the gas supply lines.
Abstract:
My invention is a cooling and heat recovery system comprising an inner vessel located within an outer vessel, defining a gap therebetween. A heat removal agent is pumped in and out of the gap thereby cooling the wall of the inner vessel which is exposed to exceedingly high temperatures within its interior. Means for baffling is provided within the gap to ensure the uniform and continuous flow of heat removal agent within the gap. In addition, a means for enhancing heat transfer is provided which increases the rate and efficiency at which heat is transferred from the inner vessel wall to the heat removal agent. In one embodiment, means for enhancing heat transfer comprises at least one helical bar attached to the inner vessel wall. Each helical bar generates turbulent flow of the heat removal agent which, in turn, enhances the heat transfer between the inner vessel wall and the heat removal agent. Cooling and heat recovery system may further be a part of a larger heat recovery cycle comprising the system together with a heat utilization stage, a cooling stage, and a surge tank.
Abstract:
A combustible effluent is burned in surplus air in a first area (2) of a thermal reaction stage (1), a first acidic gas flow is injected (13, 43) into the combustion fumes in said area (2), a second acidic gas flow is partially burned (9) in a second area (3) of the thermal stage which receives gases from said first zone (2), and with a controlled amount of air (11, 12) so as to achieve an H2S:SO2 molar ratio of 2:1 in the output gases from a Claus catalytic stage (19) which processes the gas flow from the thermal stage (1), and the acidic gas flow rates between the two areas (2, 3) are adjusted to obtain a flame temperature of over 850 °C in said second area (3).
Abstract:
In order to overcome the limitations and problems that earlier methods have experienced, the present invention relates to a method for operating a burner (1) used in the thermal step of a Claus process. The burner comprises at least one combustion air port (4), at least one oxygen port (3), and at least one fuel port (2). An oxidant flow (6) is made up of an oxygen flow of technical pure oxygen with an oxygen concentration of at least 90 vol. %, preferably at least 99 vol. %, and if necessary of a second gas flow, and it is determined whether the oxygen flow is below a pre-set minimum flow and if the oxygen flow is below a pre-set minimum flow the air flow is split into a main air flow and a side air flow and the oxygen flow is combined with the side air flow creating an oxygen-enriched side air flow which is fed to the oxygen port. The present invention further relates to a corresponding burner.
Abstract:
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности, к технологии очистки и переработки природного газа с использованием процесса низкотемпературной сепарации для удаления кислых компонентов, включающих сероводород и углекислоту. Заявлен способ очистки природного газа, включающий первичную сепарацию потока сырого природного газа с отделением от него воды и газового конденсата и последующую очистку газа сепарации от кислых компонентов, содержащих сероводород и углекислый газ, отличающийся тем, что очистку от сероводорода и углекислого газа осуществляют последовательно, сначала осуществляют этап извлечения сероводорода с использованием абсорбента с избирательной селективностью по сероводороду, а на следующем этапе извлекают углекислый газ и остаточную фазу газового конденсата с использованием сверхзвуковой сепарации, углекислый газ направляется или на закачку в пласт или утилизируется, как товарный продукт, причем газовый конденсат после первичной сепарации, а также после сверхзвуковой сепарации, подвергают процессу стабилизации, при этом газ стабилизации возвращают на этап извлечения сероводорода, сероводород с этапа извлечения сероводорода направляют на этап выделения серы с помощью процесса Клауса, полученную серу подвергают дегазации, и газ от дегазации серы возвращают на этап извлечения сероводорода. Также заявлено устройство для реализации предложенного способа. Техническим результатом изобретения является повышение степени очистки природного газа от сероводорода и углекислого газа при обеспечении более полной конверсии сернистых соединений. Кроме того, заявленное изобретение позволяет снизить содержание балластных компонентов и вредных примесей в товарных продуктах газопереработки при повышении эффективности технологических процессов, в частности, процесса Клауса.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reduzierung des Stickstoffgehaltes in dem sauerstoffhaltigen Oxidationsgas einer Claus-Anlage, durch das eine Regelung der Temperatur in dem Verbrennungsofen einer Claus-Anlage erreicht werden kann, in dem in einem Claus-Verbrennungsofen ein schwefelhaltiges Sauergas verbrannt wird, so dass ein schwefeldioxidhaltiges Produktgas erhalten wird, aus welchem ein Teilstrom abgezweigt wird, welcher in Abhängigkeit von einem Messwert in das sauerstoffhaltige Oxidationsgas zurückgeführt wird, so dass ein unerwünschter Temperaturanstieg in dem Verbrennungsofen vermieden werden kann, wenn zeitweise ein sehr schwefelreiches Sauergas in den Verbrennungsofen einer Claus-Anlage geführt wird, und gleichzeitig eine Reduzierung des Stickstoffgehaltes in dem Claus-Restgas erreicht wird. Beansprucht wird zusätzlich die Verwendung eines technischen Gases, welches durch eine Gaswäsche von schwefelhaltigen Sauergasen befreit wurde, und dessen schwefelhaltiges Sauergas mit dem beanspruchten Verfahren zu Schwefel umgewandelt wurde, zur Herstellung von direktreduziertem Eisen.