克劳斯工艺的进展
克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势

克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势克劳斯法是一种常用的硫磺回收工艺技术,该技术利用硫磺的垂直遗传区分进行回收和提纯。
本文通过对克劳斯法硫磺回收工艺技术的现状及发展趋势进行分析,从而探讨其在未来的应用前景。
克劳斯法硫磺回收工艺技术的现状在于其具有高效、经济和环境友好等优点。
通过该技术,硫磺可以从含硫气体中高效回收,减少了硫磺资源的浪费。
该技术不需要使用其他化学试剂,避免了对环境的污染,符合可持续发展的要求。
克劳斯法硫磺回收工艺技术也存在一些问题和挑战,主要包括以下几个方面。
该技术在处理高硫含量的气体时存在回收率低的问题,需要进一步优化回收工艺。
克劳斯法在工业应用中需要高温和高压条件下进行操作,对设备和材料的要求较高,需要进一步改进和提高技术。
克劳斯法硫磺回收工艺技术的应用范围有限,目前主要用于石油和天然气开采中的气体处理和硫磺回收。
针对以上问题和挑战,克劳斯法硫磺回收工艺技术的发展趋势主要包括以下几个方面。
通过改进回收工艺,提高其对高硫含量气体的回收率,提高工艺的经济性和效率。
可以采用加催化剂等措施来提高回收效率。
利用新型材料和设备,降低工艺的操作温度和压力,提高工艺的安全性和稳定性。
还可以采用催化剂或吸附材料来提高回收效果。
扩大克劳斯法硫磺回收工艺技术的应用领域,将其应用于更多的行业和领域,提高其市场竞争力。
克劳斯法硫磺回收工艺技术在未来具有较大的发展潜力。
随着对能源和环保要求的不断提高,硫磺回收技术将成为重要的研究和应用领域。
通过改进工艺和提高回收效率,能够更好地保护硫磺资源,减少能源消耗和环境污染,推动可持续发展。
未来的研究应该围绕提高回收效率、降低操作条件、拓宽应用领域等方面展开,为克劳斯法硫磺回收工艺技术的发展做出贡献。
克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势

克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势克劳斯法是一种常用的硫磺回收工艺技术,主要用于焦化企业的硫磺资源回收利用。
随着环保意识的不断提高和能源资源的日益紧缺,硫磺回收技术得到了广泛关注和应用。
本文将对克劳斯法硫磺回收工艺技术的现状和发展趋势进行介绍和分析。
克劳斯法是一种基于氧化还原反应的硫磺回收工艺技术,其原理基本上是将焦化煤气中的二氧化硫还原成硫化氢,再经过反应器和吸收器处理,最终得到高纯度的硫磺。
克劳斯法硫磺回收工艺技术具有硫磺回收率高、产品质量好、操作稳定等优点,因此得到了广泛的应用。
目前,国内外焦化企业在硫磺回收方面都在积极引进和应用克劳斯法技术。
特别是在我国,随着《大气污染防治行动计划》的实施,环保压力日益增大,使得硫磺回收技术得到了更广泛的应用和关注。
许多焦化企业已经或正在进行硫磺回收工艺技术改造,以适应环保政策的要求。
克劳斯法硫磺回收工艺技术在技术改造和优化方面也取得了一系列的进展。
通过增加反应器和吸收器的容积,优化反应条件等手段,可以提高硫磺回收率和产品质量,降低生产成本,实现资源的更好利用。
1. 技术创新和优化随着环保要求的不断提高,克劳斯法硫磺回收工艺技术将不断进行技术改造和优化,以满足环保要求和提高经济效益。
未来,克劳斯法硫磺回收工艺技术可能会进一步提高硫磺回收率,减少废水和废气排放,提高产品质量,降低生产成本。
2. 节能减排随着我国能源资源的日益紧缺,节能减排将成为未来克劳斯法硫磺回收工艺技术发展的一个重要趋势。
通过采用新的节能技术和设备,优化工艺流程和操作条件,可以有效降低能源消耗,减少废气排放,实现可持续发展。
3. 自动化和智能化随着信息技术的不断发展,克劳斯法硫磺回收工艺技术将朝着自动化和智能化方向发展。
通过引入先进的控制系统和设备,实现生产过程的智能化监控和调节,可以提高生产效率,降低人工成本,提高产品质量和安全性。
4. 成套化和集成化未来,克劳斯法硫磺回收工艺技术可能会向成套化和集成化方向发展。
克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势

克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势克劳斯法硫磺回收工艺技术是一种用于去除燃煤电厂或其他工业过程中产生的二氧化硫(SO2)污染物的常见技术。
该技术通过将SO2氧化为二氧化硫(SO3),然后与石灰石反应生成石膏或硫酸钙,从而达到回收和利用二氧化硫的目的。
克劳斯法硫磺回收工艺技术在减少大气污染和资源回收方面具有重要意义,因此广泛应用于燃煤电厂和其他工业领域。
以下是该技术的现状和发展趋势的讨论。
目前,克劳斯法硫磺回收工艺技术已经成熟并得到了广泛应用。
该技术在全球范围内的燃煤电厂中得到了广泛采用,可以使其排放的二氧化硫浓度低于国家和地方的排放标准。
该技术还可以回收和利用废去除废气中的二氧化硫,使其转化为有价值的石膏或硫酸钙。
这种资源化利用有助于减少对天然石膏矿石的需求,降低原材料的开采和使用,同时还带来了经济效益。
克劳斯法硫磺回收工艺技术还存在一些挑战和需要解决的问题。
一方面,该技术对原料的要求较高,需要使用高纯度的石灰石。
该技术所需的设备投资和运营成本较高,对厂区的占地面积和能源消耗也有较高的要求。
由于氧化过程中产生的副产物二氧化硫具有毒性和腐蚀性,需要进行安全处理和储存。
在提高工艺效率、降低成本和改善副产物处理等方面有进一步的研究和创新空间。
未来,克劳斯法硫磺回收工艺技术在以下几个方面有望得到进一步发展。
随着环保要求的不断提高,对二氧化硫排放控制的严格要求将推动技术的改进和升级。
改进氧化剂的选择和氧化反应条件的优化,以提高氧化效率和减少不必要的副产物。
通过改进石膏或硫酸钙的利用方式,使其能够进一步应用于土壤改良、建材制备、水泥生产等方面。
可以探索将克劳斯法硫磺回收工艺技术与其他气体污染物治理技术相结合,实现多污染物协同治理的目标。
在技术的发展过程中,应继续加强研究和开发工作,提高技术的稳定性和可靠性。
还需要加强政策和法规的支持,制定更为严格的排放标准和环境保护要求,推动克劳斯法硫磺回收工艺技术的市场应用和推广。
超级克劳斯工艺的前景与改进

超级克劳斯工艺的前景与改进一、工艺原理传统克劳斯法是一种比较成熟的多单元处理技术,克劳斯工艺发明伊始就成为硫回收工业的标准工艺流程,也是目前应用最为广泛的硫回收工艺之一。
根据过程气中H2S体积百分比的高低,分别采用直流克劳斯法、分流克劳斯法、直接氧化克劳斯法。
其工艺过程为含有H2S的酸性气体在克劳斯炉内燃烧,使部分H2S氧化为SO2,然后SO2再与剩余的未反应的H2S在催化剂作用下反应生成硫黄[3] 。
超优克劳斯是克劳斯延伸型工艺,在克劳斯硫回收基础上突破传统观念的基础上,巧妙地组合了近年开发的新技术,对传统的克劳斯工艺进行改进,从改善热力学平衡和强化硫回收的角度出发,这包括发展新型催化剂、富氧燃烧技术、深冷器技术等,对克劳斯工艺作了较大的改造,在传统克劳斯转化之后,最后一级转化段使用新型选择性氧化催化剂,增加一个选择性催化氧化反应器(超级克劳斯反应器),成为超级克劳斯(SuperClaus)工艺,与此同时在最后一级克劳斯催化反应器床层中的克劳斯催化剂下面装填了一层加氢还原催化剂,构成加氢催化还原反应器(超优克劳斯反应器),将SO2还原成硫和H2S 后再选用选择性氧化催化剂,使总硫回收率得以大大提高。
根据酸性气体进料量和催化反应器数量,回收率可以达到99.4%以上或更高二、国内概况超优克劳斯工艺是荷兰Jacobs公司的专利技术,具有超级克劳斯工艺的所有优点,不仅适用于现有的克劳斯装置改造,也适用于新建装置,在石化、石油、天然气行业国内也有数套超优克劳斯装置投入运行。
从2007年起,国内新建的数套煤化工装置都采用了超优克劳斯硫回收技术(见表2),目前大多在建。
陕西榆林天然气化工有限公司年产140万吨煤制甲醇资源综合利用项目中的五大关键生产技术之一硫回收技术采用超优克劳斯技术,计划于2011年8月1日投料试车。
此外,内蒙古天河化工有限责任公司年产100万t煤制甲醇的一期工程年产60万t甲醇项目也采用了超优克劳斯技术。
克劳斯法硫磺回收技术进展综述

参考文献: 【】 1 陈庚 良. O S T法尾气处理 工艺技 术进展 . C 石油炼制与化 工,0 3 3 2 0 ,4
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c e i s o a rnc Re d e dng f L u a e i Ga Co ato i g Co f r n e No ma Ok a s . i  ̄ . n e e c . r n, l— i
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达到很高 的转化率 ; ) ( 使用一种特殊 的氧化催化剂 , 3 该催化剂对 水和过量氧均不敏感 , 可以将 克劳斯尾气 中大部分 HS直接氧化 2 为元素硫 。 效率可达 8 % 一 5 且不发生副反应 ; ) 其 5 9 %, ( 由于上 4 游克劳斯采用了硫化氢过量操作 ,抑制 了尾气 中二氧化硫含量 , 因此装置硫磺总 回收率 高。所以 , 超级克劳斯反应段具有硫磺 回 收和尾气处理的双重作用 ;5 ( )由于超级克劳斯工艺采用过量空 气操作从 而产生较少 的二氧化硫 ,因此对空气 的要求 不是 很严 格 。可 以采用简单 的流量控制 回路 。
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20 年( 3 卷) 2 08 第 7 第 期
Z 业 斜 擅
克 劳 斯 法 硫 磺 回 收 技 术 进 展 综 述
王晓慧 , 张艳君
( 兰州石 油化 工 工程公 司 , 肃 兰 州 706 ) 甘 300
接 耍 : 文 扼要 介 绍 了克 劳 斯 ( h 法 硫 磺 回 收 工 艺 的 发展 本 C 过程和技 术特 点。对 于含酸性 H 尾 气的装 置 , 根据装置生产特 点, 选择 相应 的克 劳斯 ( l 法硫磺 回收工 艺技术路 线 , ca 以消除 装置环境安全风 险, 降低 资源消耗 , 升经济效益 , 提 符合 国家产业 政策和清洁生产 的要 求。 关■调 : 克劳斯法技术进展 工艺特点 结论
克劳斯脱硫工艺

前言在石油和天然气加工过程中产生大量的H2S气体,为了保护环境和回收元素硫,工业上普遍采用克劳斯过程处理含有H2S的酸性气体,其反应方程式如下:’H2S + 3/2 O2 = S02 + H2O (1)2H2S + S02 = 3/X Sx +2H2O (2)其中反应(1)和(2)是在高温反应炉中进行的,在催化反应区(低于538℃)除了发生反应(2)外,还进行下述有机硫化物的水解反应:CS2 + H2O = COS + H2S (3)COS + H20 = H2S + C02 (4)本文回顾了改良克劳斯硫磺回收工艺的发展历程,阐明了工艺方法的基本原理、影响因素及操作条件,进行了扼要的评述.1、工艺的发展历程1.1原始的克劳斯工艺1883年英国化学家C,F•C1aus首先提出回收元素硫的专利技术,至今已有100多年历史。
原始的克劳斯法是一个两步过程,其工艺流程示于图1,专门用于回收吕布兰(Leblanc)法生产碳酸钠时所消耗的硫。
关于后者的反应过程列于下式:2NaCl + H2S04 = Na2SO4 + 2HCl (5)Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2 (6)Na2S + CaCO3 = Na2CO3 + CaS (7)为了回收元素硫,第一步是把CO2导入由H20和CaS(碱性废料)组成的液浆中,按上述反应式得到H2S,然后在第二步将H2S和O2混合后,导入一个装有催化剂的容器,催化剂床层则预先以某种方式预热至所需要的温度,按←CaS(固)+ H2O (液)+C02(气)= CaC03(固)十H2S(气) (8)反应式(9)进行反应。
反应开始后,用控制反应物流的方法来保持固定的床层温度.显然此工艺只能在催化剂上以很低的空速进行反应。
据报导,H2S + 1/2 O2 = 1/X Sx + H2O (9)如果使用了水合物形式的铁或锰的氧化物,就不需要预热催化剂床层即可以开始反应,然而由于H2S和O2之间的反应是强烈的放热反应,而释放的热量又只靠辐射来发散,因此限制了克劳斯窑炉只能处理少量的H2S气体。
克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势

克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势1. 克劳斯法硫磺回收原理克劳斯法是一种将含硫污水中的硫酸盐还原成硫磺的化学过程。
其原理是通过还原反应,使硫酸盐转化为硫醇,并进一步转化为元素硫。
克劳斯法将含硫污水中的硫酸盐转化为硫磺,同时释放出二氧化碳和水。
这种方法简单、原理清晰,对硫磺回收效果良好。
目前,克劳斯法硫磺回收工艺技术在化工、冶金等行业得到了广泛应用。
在化肥生产过程中,硫磺是必不可少的原料,而化肥生产废水中常含有大量硫酸盐,采用克劳斯法可以将硫酸盐回收为硫磺,节约了资源并减少了对环境的污染。
在冶金行业,由于冶炼过程中废气中含有大量硫化氢,采用克劳斯法可以将硫化氢转化为硫磺,实现了硫磺的回收。
克劳斯法硫磺回收工艺技术具有技术成熟、工艺简单、回收效率高的特点。
在实际应用中,该技术被广泛应用,并取得了显著的经济和环保效益。
克劳斯法硫磺回收工艺技术成为了当前硫磺回收的主要技术之一。
1. 技术改进方向目前,虽然克劳斯法硫磺回收工艺技术已经相对成熟,但仍然存在一些问题亟待解决。
现有的克劳斯法硫磺回收工艺技术存在能耗高、产物纯度较低、设备运行稳定性等方面的问题。
未来的发展方向主要包括降低能耗、提高产物纯度、改善设备运行稳定性等方面。
2. 配套设备的研发克劳斯法硫磺回收工艺技术需要配套的设备进行生产实施,例如还原反应器、脱硫器、结晶器等。
未来的发展趋势是研发更加高效、节能、环保的配套设备,以满足克劳斯法硫磺回收工艺技术的需求。
3. 与其他技术的结合应用随着科学技术的不断发展,克劳斯法硫磺回收工艺技术将与其他技术相结合,以期达到更好的效果。
可以将克劳斯法与生物技术相结合,利用微生物对硫酸盐进行生物降解,进而进一步提高硫磺回收效率。
还可以将克劳斯法与化学物理技术相结合,以达到降低产物纯度、提高能效等方面的目标。
4. 环保化发展随着社会对环保意识的不断提高,环保化已成为各行业的发展趋势。
克劳斯法硫磺回收工艺技术的发展趋势将更加注重环保化,努力达到减少废物排放、减少资源消耗等目标。
克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势

克劳斯法硫磺回收工艺技术现状及发展趋势随着工业化进程的不断深入,硫磺资源的开发和利用已经成为全球性的热点话题。
硫磺是一种非常重要的化工原料,在化肥、农药、橡胶、化工等多个领域都有着广泛的应用。
大量的工业生产过程中会产生硫磺废气,如果不进行合理的处理和回收,不仅会对环境造成严重的污染,还会浪费大量的资源。
硫磺的回收和再利用技术的研究和开发成为了当今工业界的重要课题之一。
在硫磺回收技术中,克劳斯法硫磺回收工艺技术是一种非常有效的方法。
克劳斯法是一种使用空气中氧气将二氧化硫氧化为三氧化硫,再进一步还原为硫磺的工艺方法。
这种方法在硫磺的回收过程中具有诸多优势,如能够高效回收硫磺、减少排放污染物等。
克劳斯法硫磺回收工艺技术已经在工业生产中得到了广泛的应用。
目前,克劳斯法硫磺回收工艺技术在全球范围内得到了越来越多的关注和应用,其技术现状和发展趋势备受瞩目。
现在,本文将从技术现状和未来发展趋势两个方面入手,对克劳斯法硫磺回收工艺技术进行深入的分析和探讨。
1. 技术原理及流程克劳斯法硫磺回收工艺技术的原理是利用雷电产生的电场和静电作用来促进空气中的氧气与二氧化硫发生氧化反应,生成三氧化硫。
然后,利用氢气将三氧化硫还原为硫磺。
具体的流程包括以下几个步骤:(1)将二氧化硫气体通入反应器中,利用雷电产生的静电场促进二氧化硫与空气中的氧气发生反应生成三氧化硫。
(2)将生成的三氧化硫与氢气在高温条件下发生还原反应,生成硫磺和水蒸气。
(3)通过冷却和凝结,将硫磺和水蒸气分离成为液态硫磺和液态水。
2. 技术优势克劳斯法硫磺回收工艺技术具有以下几个方面的优势:(1)高效回收:该工艺技术能够高效、快速地将二氧化硫转化为硫磺,回收率较高。
(2)减少污染:该工艺技术的产物中不含有硫化物和氮氧化物等污染物,对环境污染小。
(3)资源综合利用:回收的硫磺可以再次应用于化肥、农药等领域,实现资源的综合利用。
3. 应用现状克劳斯法硫磺回收工艺技术已经在一些工业生产中得到了广泛的应用。
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克劳斯工艺技术进展及应用化工09-6苏美慧09031618摘要:现如今,各国对控制工业尾气技术可开发和改进日益注重。
硫磺回收的克劳斯工艺发展前景尤其广阔。
本文将着力介绍克劳斯工艺的基本流程、制约因素、改进技术及其在我国国内的应用。
关键词:克劳斯工艺;局限性;改进;国内应用。
前言:克劳斯工艺发明伊始就成为硫磺回收工业的标准工艺流程。
但是,由于酸性气的组成变化比较复杂,限制了克劳斯工艺的效能,因此有必要根据酸性气组成的不同开发不同的处理工艺,并针对某些特定的工艺条件来开发最优化的系统。
目前已有不少先进的改进技术,而且在我国国内也存在着一定的应用前景。
正文:近年来,随着各国对环境污染的控制日益严格。
世界上许多大公司和科研机构加强了对硫回收技术的开发,出现了许多新工艺、新技术。
超级克劳斯工艺就是一项先进、成熟的硫磺回收技术,具有流程简单、操作灵活、安全可靠、运行费用低、应用规模不限、使用范围广、硫回收率高等优点,成为近20年来发展最快的硫磺回收工艺技术之一。
在新建硫磺回收装臵建设及原有老装臵改造方面,超级克劳斯硫磺回收工艺都有广阔的应用前景。
现如今,国内外各大企业都在对传统克劳斯工艺进行不断改造,这些技术改造均以提高硫磺回收率为基本目的,在传统工艺的基础上予以创新,目前已取得了较大的技术突破。
下面对克劳斯工艺流程进行简述:(以上内容引用见参考文献[4],流程为自我提炼组织而成)长期以来,为提高克劳斯反应的硫回收率,研究者进行了大量研究工作,但并未取得重大突破,常规克劳斯装臵的硫回收率通常只能达到94%~97%,影响硫磺回收率的原因如下:(1)由于克劳斯反应受到热力学的限制,硫的转化反应不可能完全,过程气中仍存有少量的H2S,SO2,限制了硫的转化率。
(2)克劳斯反应要产生一定量的水气,随着水气含量的增加,相应降低H20,S02的浓度,影响了克劳斯反应的平衡,阻碍了硫的生成,限制了硫的转化率。
(3)由于酸气中CO2和烃类的存在,则过程气中会形成COS和CS2,必须使之发生水解反应,为此,第一反应器的温度必须控制在300~340℃,高温虽然有利于水解反应,但是不利于克劳斯反应的进行,则限制了硫的转化率。
(4)常规克劳斯工艺硫的转化率对空气和酸性气的配比失常非常敏感,若[3]不能保持H2S:S02=2:l的最佳比例,将导致硫的转化率降低。
正是为了克服这些限制因素,研究工作者在克劳斯工艺技术改进方面付诸了很大程度的努力。
下面介绍几种经过改进的克劳斯工艺技术:一、氧基硫磺回收工艺(简称氧基工艺)氧基硫磺回收工艺是指从提高装臵处理能力的角度出发,以氧气或富氧空气代替空气来增加装臵处理能力的一系列新型克劳斯工艺,如德国Lurgi公司开发的OxyClaus工艺、英国BOC公司的SURE工艺和美国Air Products&Chemical Inc.公司的COPE工艺等。
此类工艺应用迄今已有20余年历史,且近年来更加受到广泛重视。
将氧基工艺应用于克劳斯装臵的技术改造(或新建装臵)。
氧基硫磺回收工艺具有以下优点:①在原有装臵总压力降(o.050---0.075 MPa)基本不变的前提下,装臵的处理量可大幅度提高;②若新建装臵采用此工艺,对给定的处理量而言,设备尺寸可比常规克劳斯工艺缩小约50%,设备投资可减少30%~35%,且硫蒸气和硫雾沫夹带损失也相应减少;③装臵可以很快从空气改为氧含量达70%的富氧操作,装臵的运转很平衡,不需要额外增加操作人员,停车也相当方便;④有利于处理H:S含量较低的贫酸性气,且装臵的总转化率也可提高约2%。
[1]二、超级克劳斯工艺原荷兰Comprimo公司(现已更名为Jaeobs公司)在突破传统观念的基础上将克劳斯反应与催化氧化反应相结合,开发了超级克劳斯法。
它在二级转化器以前的部分与常规克劳斯法相同,但在三级转化器中放臵了特殊的催化氧化催化剂。
超级克劳斯法的另一个特点是不再要求过程气中H2S与S02体积比为2,只要求H2S过剩。
通常出二级转化器的过程气中H2S的含量为0.8%~3.0%,而SO2含量极低,这部分H2S在催化氧化反应器中直接氧化为硫,总硫回收率可达99%左右,只有极少量H2S被氧化为SO2。
超级克劳斯法在催化氧化催化剂方面的改进,降低了反应器的操作温度,也降低了过程气再热的能耗。
目前此法在国内外都得到了迅速发展和广泛使用,西南油气田公司重庆天然气净化总厂渠县分厂于[1]2002年引进了一套超级克劳斯法硫回收装臵,规模为30 t/d。
三、超优克劳斯工艺超优克劳斯工艺是在超级克劳斯一99型的基础上开发的目的是在不增加额外投资的基础上.将硫磺回收率提高到99.4%或更高超优克劳斯工艺与超级克劳斯工艺区别是在最后一级克劳斯催化反应器床层中的克劳斯催化剂下面装填了一层加氢还原催化剂.构成加氢还原反应器(超优克劳斯转化器),将SO2还原成硫和H2S后再选用选择性氧化催化剂.使总硫回收率得以大大提高根据酸性气体进料量和催化反应器数量.回收率可以达到99.4%以上。
超优克劳斯工艺和超级克劳斯工艺相比,其投资基本上相当或稍高一些.但[2]是超优克劳斯工艺的硫回收率更高一些。
以上即为国内外克劳斯工艺改进方面的基本进展。
综观我国从炼厂气中回收硫磺的工艺技术,大致可归纳如下特点:①近年来,随着GB 16297的发布与实施,大大推动了回收装臵(尾气处理装臵)的技术进步。
由于要求新建克劳斯法装臵尾气中的S0。
质量浓度不得超过960 mg/m3,故大型装臵均设臵了总硫回收率可达99.8%以上的还原-吸收法尾气处理装臵,且设备、仪表、溶剂、催化剂等配套技术皆达到或接近国外先进水平。
②建于炼油厂的克劳斯装臵规模相差悬殊,最大的已达100.0kt/a,而小装臵尚不足1.0kt/a;总体而言,大型装臵的技术及管理水平较高,中、小型装臵的管理较粗放,且尚有相当数量的回收装臵的尾气未进行进一步处理,仅灼烧后即放空,产生的环境污染较严重。
③建于炼油厂的克劳斯装臵因其酸性气的流量、组成变化均较大,相对建于天然气净化厂的装臵,炼油厂装臵的操作较困难;而且原料酸性气中还可能含有较多的重质烷烃、芳烃和氨等。
对于后者的解决途径,近年来国外开展了大量研究,国内则尚未充分重视。
④对国外近年来在硫磺回收及其尾气处理领域中开发出的新工艺、新技术在[1]国内炼油厂中推广应用的可行性缺乏充分调研与分析。
根据我国现有的会睡硫磺工艺技术方面的特点,目前我国正在努力加大对硫磺回收工艺的改进力度。
虽然自主改进能力有限,但是我国正致力于引进国外先进科技并在其基础上进行创新性改造。
下面列举几个炼厂对新兴克劳斯工艺的引用实例:(1)重庆天然气净化总厂由于该厂原设计两级常规克劳斯硫磺回收工艺难以满足工厂满负荷正常运行,硫磺回收率仅为80%左右.排放尾气中SO2严重超标.给当地大气环境造成了很大影响。
渠县分厂、垫江分厂引进3套荷兰和德国先进的超级克劳斯硫回收装臵,3套超级克劳斯硫回收装臵已通过装臵性能考核,运行稳定。
其中超级克劳斯工艺硫磺回收率可提高到99.23%~99.55%。
大大削减了SO2排放量,装臵废气排放能达到国家一级标准,既降低了对酸雨控制区环境的贡献值,又减少了排污费的缴纳。
环境效益和经济效益显著。
(2)山东省单县化工有限公司单县化工曾建有一套老式克劳斯炉,对硫磺回收转化率仅为80%公司在反复考察和对比的基础上,2007年9月决定投资1000万元,采用目前国内最先进的直流式部分燃烧法超级克劳斯硫磺回收工艺,进行年产4000t废气回收硫磺项目建设。
项目投产仅两个多月。
就已回收硫磺600多吨,不但产生了良好的经济效益和社会效益,而且具有较大的推广价值。
该装臵工艺配比逐步优化,收率稳步提高,以S02和CS2计,收率可高达99%以上,比原克劳斯炉高出25个百分点。
原来剧毒废气H2S转化成了高纯度的硫磺,全年多回收硫磺985t,折合人民币300万元。
[2](3)四川忠县天然气净化厂四川忠县天然气净化厂设有2套规模相同的硫磺回收装臵,分别与2套规模为300×10 m 3/d的脱硫装臵匹配。
装臵设计采用荷兰JE公司许可的四级转化超级克劳斯(SuperClaus)工艺,设计硫回收率为99.2%,单套装臵硫磺产量约25 t/d。
2套装臵共用l套尾气焚烧炉一烟囱排放系统,SO2总排放量在35 kg /h以下,符合国家对环保的要求。
该厂采用的超级克劳斯工艺是过去50年中对常规克劳斯技术重大突破的工艺之一,它由三床的常规克劳斯反应段加一个后续的超级克劳斯反应段组成,其关键在于通过改进传统的克劳斯控制系统和采用新开发的超级克劳斯选择性氧化催化剂,显示出增进总硫收率的强大潜在能力。
[3]结论:总之,选择硫磺回收工艺主要应考虑经济性.技术性和保证国家现有的和未来的环保指标。
在我国,尤其在以煤为原料制取合成氨和甲醇酸性气处理装臵采用超级克劳斯硫磺回收工艺.将是一种最佳的选择。
超级克劳斯工艺作为一项先进、成熟的硫磺回收技术,在国内外各个工业领域应用范围十分广阔。
预计超级克劳斯工艺今后在对国内现有克劳斯装臵的技术改造和新建装臵方面将具有一定的推广应用价值。
参考文献:[1]陈赓良编著克劳斯法硫磺回收工艺技术进展,石油炼制与化工,2007[2]汪家铭编著超级克劳斯硫磺回收工艺技术现状及前景展望,化工中间体Chemical Intermediate,2008,12期[3]肖秋涛,陈明,刘家洪编著超级克劳斯(SuperClaus)工艺的工程实践及初步剖析,天然气与石油Natural Gas And Oil,第23卷第3期2005年8月[4]作者不详克劳斯制硫工艺简介。