Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Газовую серу извлекают из отходящих газов цветной металлургии, газов нефтепереработки, попутных нефтяных и природных газов. В газовой сере, получаемой из газов цветной металлургии, содержится большое количество мышьяка и других вредных примесей, поэтому SO2, образующийся при сжигании газовой серы, следует тщательно очищать перед подачей его на катализатор в производстве контактной серной кислоты (аналогично очистке газа после обжига колчедана).

ПОИСК





Получение газовой серы

из "Технология серной кислоты Издание 2"

Газовую серу извлекают из отходящих газов цветной металлургии, газов нефтепереработки, попутных нефтяных и природных газов. В газовой сере, получаемой из газов цветной металлургии, содержится большое количество мышьяка и других вредных примесей, поэтому SO2, образующийся при сжигании газовой серы, следует тщательно очищать перед подачей его на катализатор в производстве контактной серной кислоты (аналогично очистке газа после обжига колчедана). [c.49]
Особенно много газовой серы содержится в отходящих газах при плавке медистого колчедана в ватержакетных печах. Из нее в виде элементной серы можно извлечь до 80% S, содержащейся в колчедане. Главным компонентом медистого колчедана является пирит РеЗг и до 7% uS. [c.49]
При этом оксид железа (П) сплавляется с компонентами шихты и переходит в шлак, а неокисленная часть FeS вместе с сульфидом меди образует штейн. [c.50]
На рис. 2-7 изображена схема получения элементной серы при плавке медистого колчедана. Шихта поступает через двойной затвор в закрытую ватержакетную печь 1. Воздух подают в печь через нижние фурмы в таком количестве, чтобы газ, выходящий из печи, не содержал кислорода. Образующиеся в результате плавки шлак и штейн разделяются вследствие различной плотности. Медный штейн автоматически разливочными машинами подается на последующую переработку в черновую медь, шлак удаляют в отвал. [c.50]
Выделяющийся газ последовательно поступает во второй котел-утилизатор (на рисунке не показан) и в башню 9 для выделения серы. [c.51]
Большое количество газовой серы получают из сероводорода, удаляемого в процессах очистки горючих и технологических газов. Этот побочно получаемый сероводород используется для производства серной кислоты методом мокрого катализа (стр. 221) или перерабатывается в элементную серу. Если в районе образования отходящих сернистых газов и сероводорода отсутствует потребность в серной кислоте или она невелика, то ЗОг и сероводород целесообразно перерабатывать не в серную кислоту, а в серу. Перевозка серы дешевле, эквивалентное количество серы занимает в три раза меньший объем, чем Н2504, а технологическая схема производства серной кислоты из серы достаточно проста. [c.51]
К образующемуся при сжигании 502 добавляют остальное количество сероводорода и направляют газовую смесь в реактор, где на катализаторе происходит взаимодействие между ЗОг и НгЗ [см. реакцию (2-10)]. Выделяющиеся пары серы конденсируются на холодной поверхности. [c.51]
Большой практический интерес представляет также процесс получения элементной серы из колчедана (этот процесс описан более, чем в 400 патентах). Подобный интерес можно объяснить тем, что перевозка 1 т серы в колчедане более, чем в 2 раза, дороже перевозки элементной серы. Кроме того, капитальные затраты и эксплуатационные расходы при переработке серы в серную кислоту гораздо меньше, чем при получении ее из колчедана (см. табл. 14-1). [c.51]
Природная и газовая сера выпускаются в виде комовой, молотой и жидкой серы (табл. 2-5). [c.52]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте