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1. EP0582632 - PROCEDE ET APPAREIL POUR ELIMINER LE H2S CONTENU DANS DES COURANTS GAZEUX GRACE A LA PURIFICATION PAR MEMBRANE DE LA SOLUTION DE RECYCLAGE

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

Revendications

1. Procédé pour éliminer l'acide sulfhydrique d'un courant gazeux comprenant les étapes consistant à :

a) mettre le courant gazeux en contact avec une solution réactionnelle comprenant un ion métallique polyvalent oxydant lié à un agent de chélation monomère de manière à convertir l'acide sulfhydrique en soufre élémentaire ;

b) séparer du courant gazeux la solution réactionnelle, contenant le soufre élémentaire en suspension dans la solution ;

c) traiter, au cours d'une étape de filtration, au moins une partie de la solution réactionnelle séparée, afin d'obtenir un filtrat de solution réactionnelle totalement clarifiée, essentiellement exempt de soufre en suspension ;

d) mettre la solution réactionnelle totalement clarifiée en contact avec une membrane de nanofiltration afin d'obtenir une portion de perméat comprenant de l'eau et des solutés dissous ayant une masse moléculaire allant jusqu'à 225 et une partie de concentré n'ayant pas traversé par perméation comprenant de l'eau et l'ion polyvalent lié à l'agent de chélation monomère ;

e) combiner la partie de concentré n'ayant pas traversé par perméation à n'importe quelle partie de la solution réactionnelle séparée non convertie en solution réactionnelle totalement clarifiée pour obtenir un courant mixte ;

f) oxyder l'ion métallique polyvalent dans le courant mixte afin d'obtenir une solution réactionnelle régénérée ; et

g) recycler la solution réactionnelle régénérée en (a).


  2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel à l'étape c, au moins une partie du soufre élémentaire est retirée de la solution réactionnelle au cours d'une première étape de filtration afin d'obtenir une solution réactionnelle en partie clarifiée et au moins une partie de la solution réactionnelle en partie clarifiée est filtrée lors d'une seconde étape de filtration afin d'obtenir ledit filtrat de solution réactionnelle totalement clarifiée.
  3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel la solution réactionnelle n'entrant pas en contact avec le courant gazeux est traitée à l'aide d'un dégazeur avant la filtration.
  4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel l'étape de filtration permettant d'obtenir ladite solution réactionnelle totalement clarifiée est réalisée au moyen d'un filtre à courant transversal.
  5. Procédé selon la revendication 4, dans lequel le filtre à courant transversal contient une membrane de microfiltration ou d'ultrafiltration.
  6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel le filtre à courant transversal est constitué d'un dispositif tubulaire, à fibre creuse, à cadres et à plateaux ou en spirale.
  7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, dans lequel au moins 90% de l'ion métallique polyvalent lié à l'agent de chélation monomère dans la solution réactionnelle totalement clarifiée se retrouve dans la partie de concentré n'ayant pas traversé par perméation.
  8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel la membrane de nanofiltration a une vitesse de perméation de l'ion oxalate au moins cinq fois supérieure à celle de l'ion métallique polyvalent lié à l'agent de chélation monomère dans des conditions d'exploitation appropriées pour éliminer l'eau jouant le rôle de perméat.
  9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'ion métallique polyvalent oxydant est l'ion ferrique.
  10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel l'agent de chélation monomère est choisi parmi l'acide nitrilotriacétique, l'acide éthylènediamine-N-N-N'-N'-tétracétique, l'acide N-hydroxyéthyléthylènediamine N,N',N'-triacétique, l'acide citrique et des sels dérivés de ceux-ci.
  11. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le courant gazeux est de la vapeur géothermique.