[go: up one dir, main page]

RU2600375C1 - Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы - Google Patents

Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы Download PDF

Info

Publication number
RU2600375C1
RU2600375C1 RU2015133966/05A RU2015133966A RU2600375C1 RU 2600375 C1 RU2600375 C1 RU 2600375C1 RU 2015133966/05 A RU2015133966/05 A RU 2015133966/05A RU 2015133966 A RU2015133966 A RU 2015133966A RU 2600375 C1 RU2600375 C1 RU 2600375C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sulfur
hydrogen
hydrogen sulfide
catalyst
temperature
Prior art date
Application number
RU2015133966/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Петрович Андреев
Магомедали Алиевич Омаров
Рамидин Акбербубаевич Саркаров
Алексей Борисович Юмашев
Магомед Идрисович Ахмедов
Вячеслав Васильевич Селезнев
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Газпром" filed Critical Публичное акционерное общество "Газпром"
Priority to RU2015133966/05A priority Critical patent/RU2600375C1/ru
Priority to PCT/RU2015/000865 priority patent/WO2017026914A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2600375C1 publication Critical patent/RU2600375C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/04Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by decomposition of inorganic compounds, e.g. ammonia
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/02Preparation of sulfur; Purification
    • C01B17/021Separation of sulfur from gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/02Preparation of sulfur; Purification
    • C01B17/04Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/02Preparation of sulfur; Purification
    • C01B17/04Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides
    • C01B17/0495Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides by dissociation of hydrogen sulfide into the elements
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B17/00Sulfur; Compounds thereof
    • C01B17/02Preparation of sulfur; Purification
    • C01B17/04Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides
    • C01B17/0404Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides by processes comprising a dry catalytic conversion of hydrogen sulfide-containing gases, e.g. the Claus process
    • C01B17/0426Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides by processes comprising a dry catalytic conversion of hydrogen sulfide-containing gases, e.g. the Claus process characterised by the catalytic conversion
    • C01B17/0439Preparation of sulfur; Purification from gaseous sulfur compounds including gaseous sulfides by processes comprising a dry catalytic conversion of hydrogen sulfide-containing gases, e.g. the Claus process characterised by the catalytic conversion at least one catalyst bed operating below the dew-point of sulfur
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Exhaust Gas Treatment By Means Of Catalyst (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газо- и нефтепереработки, а именно к способам разложения и утилизации сероводорода, и может применяться для производства водорода и серы из сероводорода. Способ включает пропускание сероводорода при температуре 0-35°C через слои катализатора и сорбента серы, загруженные в последовательно установленные модули. В качестве катализатора используют стружку нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм и длиной 1,5-5,5 мм, а количество модулей с катализатором и сорбентом серы составляет 6-12. Образующуюся в последнем модуле газовую смесь пропускают через раствор этаноламина для очистки водорода от остатков сероводорода с последующей десорбцией сероводорода из раствора этаноламина. Десорбцию серы с сорбента серы проводят азотом при температуре 140-160°C. Изобретение позволяет повысить степень конверсии сероводорода и предотвратить загрязнение катализатора. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области газо- и нефтепереработки, а именно к способам разложения и утилизации сероводорода, и может применяться для производства водорода и серы из сероводорода.
Сероводород является основным побочным продуктом нефтепереработки и в больших количествах содержится в пластовом флюиде нефтегазоконденсатных месторождениях. Традиционно на газонефтеперерабатывающих заводах сероводород перерабатывается методом Клауса термическим разложением с получением серы. Недостатком такого метода является высокая температура процесса и невозможность получения водорода.
Прямое разложение сероводорода на серу и водород является эндотермическим процессом и может с заметной скоростью протекать лишь при достаточно высоких температурах. Однако использование катализаторов позволяет существенно снизить температуру разложения сероводорода на водород и серу. Вывод же одного из выделившихся компонентов из системы приводит к смещению равновесия реакции в сторону образования продуктов разложения.
Известен способ каталитического разложения сероводорода на водород и серу, включающий циркуляцию сероводородсодержащего газа через слой катализатора при температуре 450-800°C с отводом образовавшейся серы из циркулирующего газа (US 3962409, С01В 17/04, 08.06.1976). Недостатком известного способа является высокая температура процесса и низкая равновесная степень разложения сероводорода в указанном диапазоне температур (не более 15%).
Известен способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода (Патент РФ №2216506, кл. 7 С01В 17/04, 3/06, опубл. 20.11.2003), включающий пропускание исходного сероводородсодержащего газа через слой твердого материала, способного адсорбировать сероводород с выделением водорода и образованием твердых серосодержащих соединений на поверхности материала, периодическую регенерацию слоя твердого материала путем разложения указанных серосодержащих соединений и выделения паров элементарной серы. При этом пропускание исходного сероводородсодержащего газа через слой твердого материала осуществляют при температуре ниже 200°C. В качестве указанного твердого материала выбирают материал, обладающий способностью активировать сероводород при температуре ниже 200°C, а регенерацию производят путем пропускания регенерирующего газа, не содержащего сероводород или содержащего его в концентрации ниже, чем в исходном сероводородсодержащем газе, с температурой не выше 350°C. Недостатком данного способа является необходимость частой регенерации твердого материала для удаления серы.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ разложения сероводорода с получением водорода и серы (Патент РФ №2239594, кл. 7 С01В 17/04, 3/06, опубл. 10.11.2004), включающий контактирование сероводородсодержащего газа через слой твердого материала, способного разлагать сероводород с выделением водорода и образованием серосодержащих соединений на поверхности материала, периодическую регенерацию материала путем разложения указанных серосодержащих соединений и выделения серы, при этом разложение сероводорода осуществляют в хемосорбционно-каталитическом режиме при температуре ниже температуры плавления серы с получением водорода и поверхностных хемосорбированных серосодержащих соединений, реактивацию осуществляют при температуре ниже температуры плавления серы, а регенерацию осуществляют при температуре выше температуры плавления серы.
Недостатком способа является цикличность процесса, связанная с необходимостью как реактивации, так и регенерации твердого материала катализатора и низкая степень разложения сероводорода при проведении процесса в непрерывном режиме.
Задачей изобретения является создание эффективного способа низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы, обеспечивающего проведение процесса в непрерывном режиме.
Техническим результатом, достигаемым при реализации изобретения, является повышение степени конверсии сероводорода и предотвращение загрязнения катализатора.
Технический результат достигается за счет того, что в способе низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы, включающем пропускание сероводорода через слой катализатора, сероводород пропускают при температуре 0-35°C через слои катализатора и сорбента серы, загруженные в последовательно установленные модули, причем в качестве катализатора используют стружку нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм и длиной 1,5-5,5 мм, а количество модулей с катализатором и сорбентом серы составляет 6-12, при этом образующуюся в последнем модуле газовую смесь пропускают через раствор этаноламина для очистки водорода от остатков сероводорода с последующей десорбцией сероводорода из раствора этаноламина, а десорбцию серы с сорбента серы проводят азотом при температуре 140-160°C.
В качестве сорбента серы может быть использован γ-Al2O3.
Десорбированный сероводород может быть возвращен на вход первого модуля.
Использование модулей с катализатором и сорбентом серы в количестве 6-12 обеспечивает содержание водорода в газовой фазе более 75 об. %. Серу с сорбента серы по мере насыщения серой десорбируют азотом при температуре 140-160°C.
Установлено, что при использовании в качестве катализатора нержавеющей стали продукты реакции содержат водород и газообразную двухатомную серу в виде S2. При этом сера не осаждается на металлическом катализаторе, а вместе с водородом и непрореагировавшим сероводородом поступает на сорбент серы, где она адсорбируется и выводится их газовой смеси. Газовая фаза после удаления газообразной серы, содержащая водород и сероводород, поступает в следующий по ходу газа модуль, где также происходят каталитическое разложение сероводорода с образованием водорода и газообразной серы и адсорбция серы сорбентом и так далее.
Учитывая, что константа равновесия реакции низкотемпературной каталитической конверсии сероводорода на водород и серу не превышает 15%, вывод из реакционной зоны одного из газообразных продуктов реакции, в частности, образующейся газообразной серы и использование 6-12 последовательно установленных модулей с катализатором и сорбентом серы обеспечивают степень конверсии сероводорода порядка 75-88 об. % и получение водорода, содержащего 12-25 об. % сероводорода. Очистка газовой смеси от сероводорода путем поглощения непрореагировавшего сероводорода раствором этаноламина позволяет получить чистый водород. При регенерации сорбента серы путем десорбции серы в токе азота при температуре 140-160°C получается жидкая сера.
Следует отметить, что получаемый водород, содержащий 12-25 об. % сероводорода, может быть использован непосредственно для производственных целей, например для гидроочистки нефтепродуктов от серосодержащих соединений. Кроме того, насыщенный серой сорбент серы можно использовать в качестве модифицирующей добавки, широко используемой при производстве асфальтобетонных изделий.
При увеличении количества модулей с катализатором и сорбентом серы в количестве более 12 степень конверсии сероводорода повышается незначительно, но при этом существенно увеличивается металлоемкость процесса. При уменьшении числа модулей менее 6 степень конверсии сероводорода снижается.
Использование стружки нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм и длиной 1,5-5,5 мм предотвращает загрязнение катализатора, что позволит проводить процесс низкотемпературного разложения сероводорода в непрерывном режиме. При этом уменьшение размеров стружек менее их нижних пределов приводит к удорожанию процесса их получения. Увеличение размеров стружек более их верхних пределов приводит к уменьшению удельной поверхности катализатора и снижению степени конверсии сероводорода.
При увеличении температуры процесса более 35°C степень конверсии сероводорода снижается. При температурах ниже 0°C показатели процесса практически не изменяются.
При проведении десорбции серы с сорбента серы при температуре 140-160°C обеспечиваются минимальные значения вязкости жидкой серы. Увеличение температуры десорбции серы выше 160°C или уменьшение ниже 140°C приводит к резкому увеличению вязкости жидкой серы и снижению степени десорбции серы (выхода серы).
Таким образом, в заявляемом способе предлагается сочетание низкотемпературного каталитического процесса разложения сероводорода на поверхности металлического катализатора и последующего удаления газообразной серы из объема образующихся продуктов реакции с многократным повторением процессов каталитического разложения сероводорода и адсорбции газообразной серы при последовательном пропускании газовой смеси через слои катализатора и сорбента серы.
В заявленном способе используются:
- нержавеющая сталь марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т по ГОСТ 5949-75;
- оксид алюминия модификации γ-Al2O3 по ГОСТ 23683-89;
- сероводород, полученный путем взаимодействия товарной серы с водородом при 400°C в присутствии сульфидных катализаторов.
Сущность изобретения описывается следующим примером.
Сероводород при температуре 0-35°C со скоростью 1 л/ч в течение 3-48 ч пропускают через слои катализатора и сорбента серы, загруженные в последовательно установленные модули. В качестве катализатора используют стружку нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм и длиной 1,5-5,5 мм, в качестве сорбента серы - γ-Al2O3. Образующуюся газовую смесь пропускают через раствор этаноламина для очистки водорода от сероводорода, раствор этаноламина регенерируют путем нагревания и десорбции сероводорода, регенерированный раствор возвращают на стадию очистки водорода от сероводорода, десорбированный сероводород возвращают на вход первого модуля. Количество модулей с катализатором и сорбентом серы составляет 6-12. Сорбент серы по мере насыщения серой выводят из системы, направляют на регенерацию для выделения элементарной серы. Десорбцию серы с сорбента серы осуществляют азотом при температуре 140-160°C. Регенерированный сорбент серы используют повторно для сорбции серы. Газовую смесь после последнего модуля перед поступлением на очистку от сероводорода анализируют на содержание водорода и сероводорода. Продуктами разложения сероводорода по предлагаемому способу является водород и сера.
Для сравнения проводили разложение сероводорода как в прототипе с использованием в качестве катализатора дисульфида молибдена MoS2 и стружки нержавеющей стали. Сероводород пропускали в течение 3 ч.
Показатели конверсии сероводорода в водород и серу приведены в таблице.
Как видно из таблицы, использование предлагаемого способа позволяет провести разложение сероводорода с получением водорода и серы в непрерывном режиме, повысить и обеспечить степень конверсии сероводорода более 75%.
В качестве сорбента серы также могут быть также использованы α-Al2O3, SiO2 или Сибунит.
Таким образом, реализация предлагаемого способа низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы позволяет осуществить разложение сероводорода, не загрязняя катализатор, что позволит проводить процесс низкотемпературного разложения сероводорода в непрерывном режиме при низких температурах 0-35°C с получением газовой смеси водорода и сероводорода, содержащей 75-88 об. % водорода. После очистки газовой смеси от сероводорода получают товарный водород. При этом исключается необходимость периодических процессов реактивации и регенерации катализатора. Продуктами разложения сероводорода при реализации предлагаемого способа являются водород и сера. Степень десорбции серы в рекомендуемом диапазоне температур десорбции (140-160°C) составляет 86,9-90,9%.
Figure 00000001

Claims (3)

1. Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы, включающий пропускание сероводорода через слой катализатора, отличающийся тем, что сероводород пропускают при температуре 0-35°C через слои катализатора и сорбента серы, загруженные в последовательно установленные модули, причем в качестве катализатора используют стружку нержавеющей стали толщиной 0,1-0,2 мм и длиной 1,5-5,5 мм, а количество модулей с катализатором и сорбентом серы составляет 6-12, при этом образующуюся в последнем модуле газовую смесь пропускают через раствор этаноламина для очистки водорода от остатков сероводорода с последующей десорбцией сероводорода из раствора этаноламина, а десорбцию серы с сорбента серы проводят азотом при температуре 140-160°C.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве сорбента серы используют γ-Al2O3.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что десорбированный сероводород возвращают на вход первого модуля.
RU2015133966/05A 2015-08-13 2015-08-13 Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы RU2600375C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133966/05A RU2600375C1 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы
PCT/RU2015/000865 WO2017026914A1 (en) 2015-08-13 2015-12-09 Method of low-temperature decomposition of hydrogen sulfide with derivation of hydrogen and sulfur

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133966/05A RU2600375C1 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600375C1 true RU2600375C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=55646829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133966/05A RU2600375C1 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2600375C1 (ru)
WO (1) WO2017026914A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725636C1 (ru) * 2019-12-09 2020-07-03 Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ" (АО "Газпромнефть-ОНПЗ") Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы
WO2022149994A1 (ru) * 2021-01-11 2022-07-14 Анатолий Николаевич СТАРЦЕВ Катализатор для получения водорода и двухатомной газообразной серы в процессе разложения сероводорода

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110127602B (zh) * 2018-02-09 2020-09-25 中国石油化工股份有限公司 应用催化剂分解硫化氢的方法
EP4180386A1 (en) 2021-11-16 2023-05-17 TotalEnergies OneTech Process for the continuous conversion of h2s into h2 and sulphur

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3962409A (en) * 1973-10-29 1976-06-08 Agency Of Industrial Science & Technology Process for production of hydrogen and sulfur from hydrogen sulfide as raw material
RU2099280C1 (ru) * 1991-07-27 1997-12-20 Солвей Интерокс Лимитед Способ получения элементарной серы из сероводорода и циклический способ получения перекиси водорода
RU2152353C1 (ru) * 1999-10-06 2000-07-10 Мелуа Аркадий Иванович Способ получения серы
RU2216506C1 (ru) * 2002-02-26 2003-11-20 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН Способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода
RU2239594C1 (ru) * 2003-10-07 2004-11-10 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Способ разложения сероводорода
US20140093440A1 (en) * 2012-08-07 2014-04-03 Exxonmobil Research And Engineering Company Corrosion control in acid gas removal equipment by the situ generation of polysulfide ions
RU2556687C2 (ru) * 2010-09-01 2015-07-20 Чайна Петролеум Энд Кемикал Корпорейшн Способ обработки серосодержащего газа и используемый для данных целей катализатор гидрирования

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1544084B2 (de) * 1966-10-27 1972-12-14 Metallgesellschaft AG, 6000 Frank fürt Verfahren zur entschwefelung von gasen
US4610766A (en) * 1985-06-11 1986-09-09 Phillips Petroleum Company Photochemical production of hydrogen from hydrogen sulfide
US5397556A (en) * 1992-12-16 1995-03-14 The Regents Of The Unviversity Of California Process for recovery of sulfur from acid gases
WO2003101588A1 (en) * 2002-06-04 2003-12-11 University Of Wyoming Membrane for hydrogen recovery from streams containing hydrogen sulfide
RU2261838C1 (ru) * 2004-04-01 2005-10-10 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ разложения сероводорода и/или меркаптанов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3962409A (en) * 1973-10-29 1976-06-08 Agency Of Industrial Science & Technology Process for production of hydrogen and sulfur from hydrogen sulfide as raw material
RU2099280C1 (ru) * 1991-07-27 1997-12-20 Солвей Интерокс Лимитед Способ получения элементарной серы из сероводорода и циклический способ получения перекиси водорода
RU2152353C1 (ru) * 1999-10-06 2000-07-10 Мелуа Аркадий Иванович Способ получения серы
RU2216506C1 (ru) * 2002-02-26 2003-11-20 Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН Способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода
RU2239594C1 (ru) * 2003-10-07 2004-11-10 Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Способ разложения сероводорода
RU2556687C2 (ru) * 2010-09-01 2015-07-20 Чайна Петролеум Энд Кемикал Корпорейшн Способ обработки серосодержащего газа и используемый для данных целей катализатор гидрирования
US20140093440A1 (en) * 2012-08-07 2014-04-03 Exxonmobil Research And Engineering Company Corrosion control in acid gas removal equipment by the situ generation of polysulfide ions

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725636C1 (ru) * 2019-12-09 2020-07-03 Акционерное общество "Газпромнефть - Омский НПЗ" (АО "Газпромнефть-ОНПЗ") Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы
WO2022149994A1 (ru) * 2021-01-11 2022-07-14 Анатолий Николаевич СТАРЦЕВ Катализатор для получения водорода и двухатомной газообразной серы в процессе разложения сероводорода

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017026914A1 (en) 2017-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600375C1 (ru) Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы
KR101465309B1 (ko) 분해 가스로부터의 수은 제거
US2979384A (en) Process for production of hydrogen and sulfur
TWI510436B (zh) 以經處理之天然氣作爲含甲烷原料之來源的氰化氫製造方法
CN88101684A (zh) 具有对原料流组分敏感的操作步骤的化学工艺方法
US1428618A (en) Purification of waste liquid
NO178427B (no) Fremgangsmåte for fjerning av kvikksölv
CN107567350B (zh) 用于从气体物流中除去和回收h2s的改进方法
JP2017510454A (ja) 硫化水素ストリッパー中において硫化水素とアンモニアとを分離する能力が強化されたシステム及び方法
KR20160096102A (ko) 산 가스의 개선된 흡착
JP6389282B2 (ja) アンモニアを精製するためのシステム及び方法
US2298641A (en) Treatment of hydrocarbon gases
RU2725636C1 (ru) Способ низкотемпературного разложения сероводорода с получением водорода и серы
FR2470092A1 (fr) Procede pour la fabrication d'acide cyanhydrique
US7611685B2 (en) Method for hydrogen sulphide and/or mercaptans decomposition
RU2612686C2 (ru) Способ очистки аммиака, смесей азота и водорода, или азота, водорода и аммиака
US10661224B2 (en) Process for the purifying of a raw gas stream containing mainly C1-C5 hydrocarbons and carbon dioxide, and impurities of organic and inorganic sulfur compounds, halogenated and non-halogenated volatile organic compounds and oxygen
RU2239594C1 (ru) Способ разложения сероводорода
RU2216506C1 (ru) Способ получения водорода и элементарной серы из сероводорода
JP4173854B2 (ja) 揮発性金属水素化物の精製方法及び装置、並びに精製された揮発性金属水素化物製品
TW201439037A (zh) 乙烯之製造裝置以及其製造方法
RU2664652C1 (ru) Способ очистки от сероводорода мазута и нефтяных фракций - компонентов мазута
US2762452A (en) Removal of organic sulfur compounds from gases
US2225782A (en) Reaction of metal catalysts
US3714328A (en) Treatment of gases and liquids