Բնական գազի մաքրման արդյունաբերությունից ստացված պոչային գազը կարող է մշակվել վերականգնման և կլանման գործընթացով: Վերականգնման և կլանման գործընթացի սկզբունքն է պոչային գազի հիդրոգենացումը, պոչային գազի մեջ պարունակվող ծծմբի բաղադրիչների վերականգնումը մինչև H2S, առաջացած H2S-ը ընտրողաբար կլանելը ամինային մեթոդով, և վերջապես գազը վերականգնելը կամ դուրս բերելը, ապա շրջանառության ռեակցիայի համար Կլաուսի միավոր մտցնելը: Հիդրոգենացման գործընթացը ունի բարձր ներդրում և բարձր շահագործման ծախսեր: Այնուամենայնիվ, այն կարող է ապահովել ծծմբի բավականին բարձր արտադրողականություն, օրինակ՝ ավելի քան 99.8%, որը լայնորեն կիրառվում է բարձր շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջներ ունեցող երկրներում և տարածաշրջաններում:
Վերականգնման կլանման մեթոդը հիմնականում ներառում է հետևյալ գործընթացները՝ Սկոտի գործընթաց, HCR գործընթաց, ռեզուլտի գործընթաց, BSRP գործընթաց և RAR գործընթաց։
Շոտլանդական գործընթացը, այսպես կոչված, Շոտլանդականը վերաբերում է Dutch Shell-ի Claus ծծմբի գործարանի պոչային գազի մշակման տեխնոլոգիային: Ընդհանուր առմամբ, ծծմբի վերականգնման համար օգտագործվում է ավանդական Claus գործընթացը (երկփուլ կամ եռփուլ): Այս գործընթացի ծծմբի վերականգնման մակարդակը կազմում է մոտ 95% ~ 97%: Այսօրվա հասարակությունում շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջները գնալով ավելի բարձր են, իսկ թույլատրելի արտանետումները՝ ավելի ու ավելի քիչ: Եթե ծծմբի վերականգնման սարքավորումն ունի մեծ հզորություն, վերականգնման մակարդակը շատ բարձր է (99% կամ ավելի բարձր): Այս դեպքում պետք է դիտարկել Super Claus կամ Scot պոչային գազի մշակման համակարգը: Այնուամենայնիվ, եթե վերականգնման մակարդակը պահանջվում է հասնել ավելի քան 99.5%-ի, կարող է օգտագործվել միայն Շոտլանդականը:
HCR գործընթաց։ Իտալական Nigi ընկերության կողմից մշակված HCR գործընթացի տեխնոլոգիան նույնպես ջրածնացման նվազեցման և կլանման գործընթացի տեսակ է։ Այս գործընթացի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ օգտագործվում է այրիչի ուշացումը և ծծմբի ստացման վառարանի գործընթացային գազի թոքային ջերմությունը՝ պոչային գազը տաքացնելու համար, ուստի լրացուցիչ տաքացման անհրաժեշտություն չկա, որպեսզի հնարավոր լինի վերամշակել թափոնային ջերմությունը և զգալիորեն կրճատել ծախսերը։ Ավելին, այս գործընթացը լրացուցիչ ջրածնի կարիք չունի։ Կլաուսի հատվածքի բարձր ջերմաստիճանի այրման վառարանում քայքայված H2-ը բավարար է մնացած ծծումբը H2S-ի վերածելու համար։
Ռեզուլֆային գործընթաց։ TPA ընկերության կողմից մշակված ռեզուլֆային գործընթացը ներառում է երեք տեսակ՝ ռեզուլֆային գործընթաց, ռեզուլֆ-10 գործընթաց և ռեզուլֆմմ գործընթաց։ Նման Սքոթային գործընթացին, Կլաուսի բլոկի պոչային գազը նախ նախապես տաքացվում է, ապա խառնվում H2-ով խառնված վերականգնող գազի հետ՝ ռեակտորում ծծումբ պարունակող բաղադրիչ գազը H2S-ի վերածելու համար։ Այս գործընթացը կարող է օգտագործվել առկա Կլաուսի բլոկի ծծմբի վերականգնման արագությունը բարելավելու համար։
Bsrp գործընթացը մշակվել է UOP-ի և Parsons-ի համատեղ կողմից: Bsrp գործընթացը հիմնականում օգտագործվում է Claus բլոկի պոչային գազի մշակման համար: Այս գործընթացը լայնորեն կիրառվում է ամբողջ աշխարհում:
Claus/bsrp միավորի ընդհանուր ծծմբի վերականգնման մակարդակը կարող է հասնել ավելի քան 99.8%-ի: Bsrp-ն օգտագործում է անտրոնային մեթոդը՝ H2S-ը կլանելու համար: Արտանետվող պոչային գազում H2S-ի պարունակությունը ցածր է, բայց կան բազմաթիվ շահագործման խնդիրներ:
RAR տեխնոլոգիա։ KTI-ն մշակել է պոչային գազի մշակման գործընթաց, որը կոչվում է rar (վերականգնում, կլանում և վերամշակում): Գործընթացը հիմնված է վերականգնողական ընտրողական ամինների վրա. գործընթացի սկզբունքը լավ հայտնի է արդյունաբերության մեջ, որը գրեթե նույնն է, ինչ նմանատիպ այլ գործընթացներում օգտագործվող նմանատիպ գործընթացներում: Rar գործընթացն ունի հուսալի և արդյունավետ աշխատանք, և ծծմբի վերականգնման մակարդակը կարող է հասնել 99.9%-ի: Այն առկա տեխնոլոգիայի մեջ ծծմբի վերականգնման ամենաարդյունավետ գործընթացն է:
Հրապարակման ժամանակը. Հունվար-21-2022
