【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】深度冷却器
[0001]本专利技术涉及从气体流中去除元素硫的领域。特别地,本专利技术涉及将气体流冷却至低于元素硫的固化温度,从而可以选择性地从气体流中去除硫。
[0002]某些气体流,例如来自Claus方法的尾气流,含有应尽可能多地去除的元素硫以减少总硫排放。通常,尾气方法如Superclaus或基于胺的尾气处理单元(TGTU)使用在约130℃的温度的硫冷凝来去除元素硫蒸气。尾气中的任何硫物质(例如SO2)也可能在吸收和/或再循环回到方法(例如Claus方法)的前部之前在氢化反应器中转换回H2S。作为这些常规方法的替代方法,可以通过冷却含有元素硫的气体流(在本文也称为含硫气体流)来固化(通常升华)元素硫。在US5807410和US5897850中描述了这种方法和可在其中使用的热交换器的实例。
[0003]US5807410和US5897850描述了通常基于将气体流引导通过管壳式热交换器的管以将气体流冷却至远低于固化温度的温度的方法。为了便于从热交换器中去除固化的硫,热交换器可以倾斜地或垂直地放置,以便借助于重力使硫脱落。然而,没有发生据信导致 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.用于从含硫气体流中回收元素硫的方法,所述方法包括:引导所述含硫气体流穿过贯穿管壳式热交换器的流动路径,所述管壳式热交换器包括限定回收室的壳和引导冷却流体通过的管,以及将所述流冷却至低于元素硫的固化温度的温度以获得固化的元素硫,其中将所述含硫气体流以在所述流动路径的基本上整个长度上为基本上层流的流动引导通过所述流动路径,并且其中所述含硫气体流的所述流动路径位于所述回收室中围绕所述管。2.根据前述权利要求所述的方法,其中所述管基本上彼此平行地定位,并且所述管的轴向方向基本上垂直于所述回收室中的所述含硫气体流的所述流动路径。3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述管包括冷却表面区域,所述冷却表面区域至少部分地由向外延伸的突起,优选翅片形成,所述向外延伸的突起远离所述管延伸进入所述回收室中的所述含硫气体流的所述流动路径中。4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述冷却表面区域在所述流动路径的长度上增加,优选地,其中每个表面区域的所述向外延伸的突起的数量在所述流动路径的长度上增加。5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中将所述回收室中的所有管中的所述冷却流体保持在容差为
±
10℃,优选
±
5℃的基本上相同的温度下。6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述管壳式热交换器在所述流动路径的流动方向上包括两个或更多个区段,其中每个区段包括所述回收室的一部分和所述管,并且其中在每个区段中独立地包括所述冷却流体或使固化的元素硫流液化的加热流体。7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述含硫气体流在所述流动路径上的流动具有的雷诺数Re小于2000,优选小于1800,更优选小于1500,甚至更优选小于1000,最优选小于50...
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