Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к технологии очистки газов от P 2O 5, HF и SO 2, применяемой в фосфорном производстве и позволяющей повысить степень очистки при удешевлении процесса за счет использования сточных вод. Очищаемые газы обрабатывают щелочной сточной водой производства синтетических моющих средств, содержащей сульфанол. Оптимальное его содержание 0,2-0,5 г/л. Указанную воду используют в смеси с щелочной сточной водой производства триполифосфата натрия, в оптимальном варианте содержащей 9,5-9,9 г/л NA 2CO 3. Объемное соотношение сточных вод составляет (0,2-0,5):1, удельный расход равен 0,8-0,9 л/нм 3 очищаемого газа. Степень очистки равна, %: P 2O 5 78-83, HF @ 100, SO 2 96,0-97,7.. 1 з.п.ф-лы, 4 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК (1% (И) А1 (g1)g В 01 D 53/14
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Н А ВТОРСНОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО -ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ CHHT СССР
1 (21) 43637! 5/23-26 (22) ". 01 .88 (46) 07. 09. 90. Бюл. М- 33 (71) Казахский научно-исследовательский и проектный институт фосфорной промышленности .(72) Н.А.Тополова (53) 66.074.3(088.8) (56) Гальперина С.Я. и до. Очистка аспирационных газов фосфорного производства пенными аппаратами. Труды
ЛенНИИГипрохима. Химия и технология производства желтого фосфора и продуктов его переработки. — Л., !975, вып.19, с.13-16. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ФОСФОРНОГО AHГИДРИДА, ФТОРИСТОГО ВОДОРОДА
И СЕРНИСТОГО АНГИДРИДА
{57) Изобретение относится к технолоИзобретение относится к области очистки газов от кислых компонентов, а именно фосфорного ангидрида, фтористого водорода, сернистого ангидрица, и может быть использовано в химической промышленности для очистки газов фосфорного производства.
Цель изобретения — повышение степени очистки газов при удешевлении процесса.
Пример 1 . .Очищают газ, содержащий, мг/нм : Р О 300; НР 40; 80
300. В пенный аппарат емкостью 5 л помещают .3 л смеси щелочных сточных вод производства .синтетических моющих стердств (CMC) и триполифосфата натрия, взятых в соотношении 0,5:1,0.
Сточные воды производства CMC имеют, 2 гии очистки газов от РО, HF u SOgp применяемой в фосфорном производстве и позволяет повысить степень очистки при удешевлении процесса за счет ис— пользования сточных вод. Очищаемые газы обрабатывают щелочной сточной водой производства синтетических моющих средств, содержащей сульфанол.
Оптимальное его содержание 0,2
G,5 г/л. Указанную воду используют в смеси с щелочной сточной водой про,изводства триполифосфата натрия, в оптимальном варианте содержащей 9;59,9 г/л Na Объемное соотношение сточных вод составляет (0,2-0,5):1, удельный расход равен 0,8-0,9 л/нм очищаемого газа. Степень очистки рав- е
Ha X: PzO 78 83 HF 100I SO 96 097,7. з.п.ф — лы, 4 табл.
С:: следующий состав, г/л: Р О 8,0-9,4; >®
810 0,85-0,90; БО„ 7,0-7,4; сульфа- (, П нол 0,05 — 0,6; Na+3,90-4,30; СО 5,10-
5,70, рН сточных вод производства
CMC 10-11, рН сточных вод производст-. >, ва триполифосфата натрия 10-11. Их Ф состав, г/л: PgOg 0,140-0,150; Са
0 011-0,013; SO+ 0,140-0,149; Fe
О, 0003-0, 0004; Cl О, 07-0,08; Na
3, 90-4, 3 О; СО 5, 1 0-5, 7 О.
В примере 1 сточные воды производства СМС содержат 0,5 г/л сульфанола, а сточные воды производства триполифосфата натрия — 9,9 г/л кальцинированной соды. Газ пропускают со скоростью 20 л/мин в течение четырех ча сов. Удельный расход смеси щелочных 3 сточных вод составляет 0,9 л/м очи.
15901! 5
4 щаемого газа (или l л на 1,2 нм очи щаемого газа), Остаточные концентрации вредных примесей в очищенном газе составляют: P О 60 мг/нм ; SO„
:I
1 2 мг/нм3; HF — о тсутс тв уют. До с тиг аемая степень очистки газа от фосфорного ангидрида 837, от сернистого ангидрида 97,7%, от фтористого водорода 1007.. l0
Пример 2. Условия аналогичны примеру 1, отличие состоит в соотно вЂ, шении щелочных сточных вод п)юизводства СМС и триполифосфата натрия.
Влияние соотношения щелочных сточ-15 ных вод производств CMC и триполифосфата натрия показано в табл.1.
Из данных. табл.1 следует, что оптимальное соотношение сточных вод 20 производства CMC и триполифосфата натрия равно (0,2-0,5):1, так как при этом достигается наибольшая степень очистки от примесей.
Пример 3. Условия аналогич- 25 ны примеру 1, отличие состоит в содержании сульфанола в щелочных сточных водах производства синтетических моющих средств.
Влияние содержания сульфанола в 30 щелочных сточных водах производства синтетических моющих средств на степень очистки газов представлено в табл,2.
П р и и е р 4. Условия аналогичны примеру 1, . отличие состоит в содержа-. нии кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия.
Зависимость степени очистки газов от содержания кальцинированной соды в щелочных сточных водах, производства триполифосфата натрия показана в табл.3.
Пример 5. Условия аналогичны примеру l отличие в удельном расходе смеси щелочных стоков производства
CMC и триполифосфата натрия.
Зависимость степени очистки газов от удельного расхода смеси щелочных сточных вод производства CMC и триполифосфата натрия показана в табл.4.
Как следует из примеров и таблиц, предлагаемый способ позволяет повы-. сить степень очистки от Р О, HF u
S0< до 78-83, - 100 и 96,0-97,7Х соответственно по сравнению с, 65,3;
77,6 и 72,4Х соответственно в известном способе.
Удешевление процесса достигается эа счет использования сточных вод.
Формула изобретения
1. Способ очистки газов от фосфорного ангидрида, фтористого водорода и сернистого ангидрида абсорбцией водным раствором, содержащим кальцинированную соду, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения сте— пени очистки при удешевлении процес †са, в качестве водного раствора используют щелочную сточную воду производства синтетических моющих средств, содержащую сульфанол, в смеси с щелочной сточной водой производства триполифосфата натрия.
2. Способ по п.l, о т л и ч а ю шийся тем, что сточную воду производства синтетических моющих средств используют с содержанием 0,2-0,5 г/л сульфанола, сточную воду производства триполифосфата натрия используют с содержанием 9,5-9,9 г/л кальцинированной соды при объемном соотношении указанных сточньЬс вод, равном (0,20,5):I, и удельном расходе, равном
0,8-0,9 л/им очищаеиого газа, Э
1590115
Таблица 1
Объемное соотСтепень очистки raзов, 7. ношение щелочных сточных вод производства
СМС и триполифосфата натрия
Р О HF
78
82
97,7
97,7
Таблица2
Степень очистки газов, 7
Р Ов НР ЯО
70 87 80
72 98 83.
100
0,05
0,1
110
78 Следы 96
120
0,2
80 Отсут — 96 ствует
82 То же 97
130
0,3
)40
0,4
83 -"- 97,7
83 -"- 97., 7
150
0,5
155
0,6
Содержание кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия, г/л
Степень очистки гаЖ
9,0
9,4
9,5
01 2 1,0
0,2: 1,0
0,3: 1,0
0,4: 1,0
0,5 : 1,0
О, 6: 1,0
Содержание сульфанола в щелочных сточных водах производства СМС, г/л
99,9 95
Следы 96
Отсут- 96 ствует
То же 97
Таблица 3
76 93 90
77 Следы 95
80 Отсут- 96 ств ует
Высота пенного слоя в аппарате, мл.1590!15
Продолжение табл;3
Содержание кальцинированной соды в щелочных сточных водах производства триполифосфата натрия, г/л
Степень очистки гагов, Х
HF S02
Р,О, 81 Отсутст- 96 яует
82 То же 97
9,6
Ю
9,7
83 -" — 97
9,8
83 -"- 97,7
9,9
83 -"- 97,7
10,0
Т аб лица 4
Удельный расход смеси щелочных сточных вод производства
CMC и триполифосфата натрия, л/нм очищаеЭ мого газа
Степень очистки ra— зов, Ж
PRO 570 80 75
74 88 86
0,7
0,75
80 Отсут- 96 ствует 0,8
81 То же 96
0,82
0,84
82
83 -"- 97
0,87
° 0,9
83 -"- 97,7
83 -"- 97 7
1,0
Составитель Г. Винокурова
Редактор И.111улла Техред Л.Олийнык Корректор С, 1цевкун
Заказ 2595 Тираж 67 Подписное
РчИИПИ Го дарственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101