HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Содержание H2 в процессной смеси

2016-07-14View Original

Thread Content

В реакторах для производства серы возникает множество побочных реакций. Одной из таких реакций является термический разложение H2S с образованием H2. Есть ли кто-нибудь, кто в процессе эксплуатации проводил анализ содержания H2 в газах, получаемых в ходе процесса Краузе, или в отходящих газах? Каково на самом деле содержание H2? Если содержание водорода на выходе из реактора гидрирования контролировать на уровне минимального значения при условии его избытка, может ли этот объем водорода обеспечить потребности процесса гидрирования? В части водородирования отработавших газов, кроме реакторов онлайн-восстановления, существуют ли устройства, в которых в реакторах для водородирования не требуется дополнительный подачи водорода?
Reply #22016-07-14
Последнее изменение в этом посте было сделано ylb913 14.07.2016 в 11:42. При нормальном режиме подачи воздуха содержание водорода в выхлопных газах составляет примерно 1%. В процессе HCR итальянской компании Nige не требуются онлайн-печи и внешнее подача водорода; вместо этого используется метод снижения количества воздуха, поступающего в процесс, что позволяет уменьшить потребность в водороде. В Китае известно, что только в Хуэйчжоу применяется процесс HCR. В одном из отчетов говорится, что примерно 6% сероводорода подвергается реакции разложения с образованием водорода. Содержание сероводорода в кислом газе составляет около 65%. Если предположить, что соотношение объемов газов равно 1,7, то максимальное содержание водорода не должно превышать значения 65*0,06/270 = 1,4%
Reply #32016-07-14
Мы анализируем, что содержание H2 в выхлопных газах серы составляет около 2%, причем процесс расщепления H2S в большой степени зависит от температуры печи. Однако, согласно результатам экспериментов, если пытаться повысить температуру в печи путем отвода кислородосодержащих газов из второй зоны, это приводит к обратному эффекту. Причина, по-видимому, заключается в том, что кислородосодержащие газы не имеют достаточно времени на нахождение внутри печи, что снижает степень преобразования вещества. В результате увеличивается расход газа в гидрогенизационном реакторе, а также температура. Но при увеличении количества кислородосодержащих газов на последнем этапе не проводилось никакого анализа; невозможно сказать, увеличивались ли одновременно содержание H2S, SO2 и H2 в газе. Что касается объема кислородосодержащих газов на втором этапе, то это уже другой вопрос.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.