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この投稿は最後に、2016年3月21日08時32分に硫黄亜鉛アルミニウムによって編集されました。私は毎日の「一日一問」をまとめておき、トップページの硫黄セクションでそのまとめを見ることができます。現在は皆さんが答えを見ることはできませんが、「一日一問」が出題されてから約2日後に、答えを非表示にする設定を解除し、今後皆さんが確認しやすいようにします。そして、毎日の問題の難易度は易しいものから難しいものへと、段階的に上がっていきます。何か良いアドバイスや意見があれば、プライベートメッセージで送ってください。 簡答:硫黄回収装置のプロセス原理を簡潔に説明してください(注:ここでの硫黄回収装置は、全体的な硫黄回収工場ではなく、酸性水蒸気抽出装置や溶剤再生装置は含まれていない)
1、初期のクラウス式硫黄回収法は、2H2S+SO2=3S+2H2Oという化学反応の原理を用いていました。H2Sが直接硫黄になることは知られていなかったため、工程は次のようになっていました。酸性ガスの1/3を燃焼炉内ですべてSO2に変換し、そこから出てきたものを残りの2/3のH2Sと共に触媒層内で硫黄にする反応を行うのです。ここでの問題は、硫黄を生成するすべての反応が触媒反応器内で行われるため、一方で反応器には大きな容積が必要であり、他方で大量の反応熱を取り出すことができないという点です。 2、「改良クラウス」は、燃焼炉内でも硫黄が生成されることが偶然発見されたためである。その結果、2H2S+O2=2S+2H2Oという反応の原理が発見された。改良後の主な利点:1)硫黄の2/3が製硫炉内で生成されるため、触媒反応器の体積と熱負荷が削減される。 2)製硫炉の後に廃熱ボイラーを追加し、大量の熱を回収した。
この投稿は、2016年3月21日08:33に硫黄亜鉛アルミニウムによって最終的に編集されました。
硫黄製造プロセスの原理:クラウス法の本質は部分的な酸化還元反応であり、その化学反応式は次の通りです:
2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 + Q (1)
2H2S + SO2 → 3/x Sx + 2H2O + Q (2)
(1)と(2)を合わせると、次のようにも表せます:
2H2S + O2 → 2/x Sx + 2H2O + Q (3)
上記の反応に基づき、酸性ガス燃焼炉内では、約60~65%のH2Sが単体硫黄に変換されます。酸性ガス燃焼炉内では、アンモニアおよび炭化水素の燃焼反応も同時に起こる:
4NH3+3O2→N2+6H2O+Q (4)
CH4+2O2→CO2+2H2O+Q (5)
H2S+CO2→COS+H2O+Q (6)
2H2S+CO2→CS2+2H2O+Q (7)
変換器内では、触媒の作用によりH2SとSO2が式(2)のような低温クラウス反応を続けて起こすと同時に、有機硫黄の加水分解反応も起こる。 COS+H2O→H2S+CO2-Q (8) CS2+2H2O→2H2S+CO2-Q (9) 高温反応と2段階の触媒反応により、H2Sの転換率は97%以上に達する。 1.4.2 排ガス処理プロセスの原理: 一定量のH2S、SO2、Sxを含む硫黄製造用排ガスは、触媒の作用により水素化反応が行われる:SO2+3H2→H2S+2H2O (10) Sx+XH2→XH2S (11) また、式(8)、(9)の反応もごく少量存在する。 水素化排ガス中のH2SはMDEAによって吸収され、浄化された排ガスは焼却炉で焼却されて大気中に放出される。H2Sを吸収したMDEAは再生処理を経て再び酸ガスとなり、硫黄製造工程に戻されて処理される。
硫黄回収装置のプロセス原理を簡単に説明してください 硫黄を含む原油は、硫黄回収装置内で熱反応、触媒反応、水素還元反応を経て硫黄が回収される。
硫黄回収装置のプロセス原理を簡単に説明してください 硫黄を含む原油は、硫黄回収装置内で熱反応、触媒反応、水素還元反応を経て硫黄が回収される。
この投稿は最終的に、2016年3月21日08:33に硫黄亜鉛アルミニウムによって編集されました。1. 最初のクラウス法による硫黄回収では、2H2S+SO2=3S+2H2Oという化学反応の原理が用いられていました。H2Sを直接硫黄に変換できることが分からなかったため、工程としては、酸性ガスの1/3を燃焼炉内で完全にSO2に変換し、そこから出てきたSO2と残りの2/3のH2Sを触媒層内で反応させて硫黄に変換する方法が採用されました。ここでの問題は、硫黄を生成するすべての反応が触媒反応器内で行われるため、一方で反応器には大きな容積が必要であり、他方で大量の反応熱を取り出すことができないという点です。 2、「改良クラウス」は、燃焼炉内でも硫黄が生成されることが偶然発見されたためである。その結果、2H2S+O2=2S+2H2Oという反応の原理が発見された。改良後の主な利点:1)硫黄の2/3が製硫炉内で生成されるため、触媒反応器の体積と熱負荷が削減される。 2)製硫炉の後に廃熱ボイラーを追加し、大量の熱を回収した。
この投稿は最後に、硫黄亜鉛アルミニウムによって2016年3月21日08:33に編集されました。硫黄回収装置のプロセス原理を簡単に説明してください 1、初期のクラウス式硫黄回収法は、2H2S+SO2=3S+2H2Oという化学反応の原理を用いていました。H2Sが直接硫黄になることは知られていなかったため、工程は次のようになっていました。酸性ガスの1/3を燃焼炉内ですべてSO2に変換し、そこから出てきたものを残りの2/3のH2Sと共に触媒層内で硫黄にする反応を行うのです。ここでの問題は、硫黄を生成するすべての反応が触媒反応器内で行われるため、一方で反応器には大きな容積が必要であり、他方で大量の反応熱を取り出すことができないという点です。 2、「改良クラウス」は、燃焼炉内でも硫黄が生成されることが偶然発見されたためである。その結果、2H2S+O2=2S+2H2Oという反応の原理が発見された。改良後の主な利点:1)硫黄の2/3が製硫炉内で生成されるため、触媒反応器の体積と熱負荷が削減される。 2)製硫炉の後に廃熱ボイラーを追加し、大量の熱を回収した。
硫黄回収とは、スコット法とクラウス法という2つのプロセスを基準にして、その2つのプロセスをベースに多くのプロセスが開発されたもので、スーパークラウス法などがそれにあたります!