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Contenido de H2 en el gas de proceso

2016-07-14View Original

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En el reactor de producción de azufre se producen muchas reacciones secundarias. Una reacción es la descomposición térmica del H2S para producir H2. ¿Alguien ha realizado análisis de laboratorio del H2 en el gas de proceso Claus o en el gas de cola durante la operación real? ¿Cuál es el contenido real de H2? Si el contenido de hidrógeno a la salida del reactor de hidrogenación se controla según el límite inferior garantizando al mismo tiempo el exceso, ¿puede esta parte de hidrógeno satisfacer las necesidades de la reacción de hidrogenación? En la parte de hidrogenación del gas de cola, además del horno de reducción en línea, ¿hay algún dispositivo en el que no sea necesario llenar el reactor de hidrogenación con hidrógeno?
Reply #22016-07-14
Esta publicación fue editada por última vez por ylb913 el 2016-7-14 11:42 En condiciones normales de distribución del aire, el contenido de hidrógeno en los gases de escape es aproximadamente del 1%. El proceso HCR de la empresa italiana Nige no requiere un horno en línea ni un suministro externo de hidrógeno. Adopta un método para reducir adecuadamente la distribución de aire, principalmente para reducir la demanda de hidrógeno. En China, sólo se sabe que Huizhou utiliza el proceso HCR. Uno de sus informes mencionaba que alrededor del 6% del sulfuro de hidrógeno sufre una reacción de craqueo para generar hidrógeno. El contenido de sulfuro de hidrógeno en el gas amargo es sólo de aproximadamente el 65%. Suponiendo que la relación aire-gas sea 1,7, el contenido máximo de hidrógeno no debe exceder el 65%. * 0,06/270=1,4%
Reply #32016-07-14
Analizamos que el H2 del gas de cola de azufre es aproximadamente del 2%. El craqueo del H2S está estrechamente relacionado con la temperatura del horno. Sin embargo, a juzgar por la prueba de funcionamiento, es contraproducente aumentar la temperatura del horno desviando el gas ácido de la segunda zona. La razón parece ser que el gas ácido no permanece en el horno por tiempo insuficiente, lo que afecta la tasa de conversión del horno. Como resultado, aumenta el consumo de gas del reactor de hidrogenación y aumenta el aumento de temperatura. Sin embargo, al aumentar el gas amargo en la segunda etapa, no se realizó ningún análisis y no estaba claro si H2S, SO2 y H2 aumentaron simultáneamente en el gas de proceso. En cuanto a la configuración del volumen de gas amargo de la segunda etapa, es otro problema.

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