152880. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázban levő kén elkülönítésére

y 152880 kéntelenítendő gáz: levegő: gázbetáplálás sebessége: 10 2000 ppm H2 S- és 3200 ppm CS2rtartalommal 240 liter/óra. A kéntelenített gáz elemzési eredménye: 0,5 ppm-nél kevesebb vagy 0,5 ppm H2 S; CS 2 : 3200 ± 10 ppm. Az oldatban levő vasvegyületek ferri-tartalma a reakció után: 95 — 0,5%. A fenti adatok alapján nyilvánvaló, hogy a kéntelenítés és a visszaoxidálás egyidejűleg megy végbe, és hogy a széndiszulfid nem rea­gál az oldattal. 6. példa. ' Egy lombikba 525 ml olyan vizes oldatot vi­szünk be, amely 37,5 súly% EDTA-ammónium­sót tartalmaz. Az oldat pH-ját 60 ml tömény só­sav hozzáadásával megközelítőleg 7,5-re állít­juk be. Ezután mechanikai keverés közben las­san beadagolunk 460 ml 52 g/l koncentrációjú vizes ferri-szulfát-oldatot, és ezzel egyidejűleg — a pH 7-es értéken való tartása céljából — megközelítőleg 110 ml tömény ammónium-hid­roxid-oldatot. Az 1. példában megadotthoz hasonló oszlop­ban széndioxidot kéntelenítünk az alábbi fel­tételek mellett: hőmérséklet: 30 C° N nyomás: atmoszferikus használt oldat: a fentebbi módon készített ol­dat, amelyet addig oxidáltunk, amíg a vasvegyületek ferri­tartalma el nem érte a 85%-ot betáplált oldat­mennyiség: 4000 ml/óra kéntelenítendő gáz: széndioxid 1500 ppm H2 S-tar­talonimal betáplált gázmennyiség: 300 liter/óra. A kéntelenített széndioxid 0,5 ppm-nél keve­sebb vagy 0,5 ppm H2 S-t tartalmaz. 7. példa. , Az 1. példában ismertetett oszlopban városi gázt kéntelenítünk az alábbi feltételek mellett: hőmérséklet: nyomás: felhasznált oldat: 20 C° atmoszferikus azonos a 6. példában megadot­tal, azonban a ferrivegyületek mennyisége 72% pH = 7,15 " betáplált oldat­mennyiség, 3800 ml/óra kéntelenítendő gáz: * H2 S-re nézve 1200 ppm értékig dúsított városi gáz betáplált ' ...„" gázmennyiség: 250 literíóra. A kéntelenített városi gáz, 0,5 ppm-nél ke­vesebb vagy 0,5 ppm H2 S-t tartalmaz. A kéntelenített városi gáz elemzése során ugyanazokat a komponenseket (H2 , CO, C02, CH4 , C 2 H 4 , N2 stb.) találtuk, mint a kéntelení­tés előtt, kivéve a H2 S-t. 1. A kénhidrogént tartalmazó gázt a ferri­-komplex oldatának feleslegével reagáltatjuk; a ferri-komplex kémiailag reagál, a kénhidrogént kénné oxidálja, és egyidejűleg ferro-komplex­szé alakul át; ezután a ferro-komplexet pl. le­vegővel ferri-komplexszé oxidáljuk; ebben az esetben valódi kémiai reakció játszódik le, mint­hogy a ferri-komplex egyike a reagáló anyagok­nak. 2. A kénhidrogént tartalmazó gázhoz bizo­nyos mennyiségű oxigént adunk (pi. tisztán, vagy pedig levegő alakjában), vagy pedig a kép­zelendő gáz már előzetesen tartalmaz bizonyos mennyiségű oxigént; a kénhidrogén és az oxi­gén elegyét kis mennyiségű vaskomplexszel érintkeztetjük, és egyidejűleg megy végbe a kénhidrogén oxidációja és az oxigén-fogyás. Eb­ben az esetben a vaskomplex oldata katalizá­torként viselkedik, minthogy lehetővé teszi a reakciót, és a művelet végén változatlan álla­potban nyerjük vissza. 8. példa. Egy 250 ml térfogatú edénybe 150 ml olyan oldatot viszünk be, amelyet az 5. példában használtunk. Az edényt termosztát 35 — 1 C° hőmérsékletű légtérben tartjuk. Ezután az alábbi feltételek betartása mellett kénhidrpgént és oxigént tartalmazó lassú nitro­génáramot vezetünk be az edénybe. A gázbeve­zetés folyamán kén képződését észleljük. 40 Bevezetett gázmennyiség: 70 liter/óra. 45 10 15 20 25 30 35 50 55 60 65 A gáz elemzési adatai bevezetés előtt: nitrogén 96,0 térf.% H2 S 2,0 térf.% oxigén 2,0 térf% A távozó gáz elemzési adatai: nitrogén 98,2 térf.% H2 S 0,5 térf.% oxigén 1,3 térf.% 9. példa. A 2. példában ismertetetthez hasonló körül­mények között az alábbi kísérletet folytatjuk le: gázmennyiség: "\ . Betáplált folya­dékmennyiség: 450 ml/óra. Betáplált gázmennyiség: 350 liter/óra. A kolonnába be-A táplált gáz elem­zési eredménye: nitrogén 96 térf.% H2 S 2 térf.% oxigén 2 térf.% 5

Next

/
Thumbnails
Contents