
Самостоятельные схемы регенерации натрия и серы условно можно разделить на два типа:
окислительное сжигание, когда в продуктах сжигания практически вся сера связана в виде
сульфата, и восстановительное сжигание, в результате которого получают плав, содержащий в
основном соду и сульфид натрия.
Способ окислительного сжигания «Копеланд» аналогичен способу регенерации магниевых
щелоков. Сжигание производится в печи кипящего слоя фирмы «Альстрем» (Финляндия).
Образующаяся зола содержит практически один сульфат натрия с примесью со ды. Продукт
может использоваться на восполнение потерь химикатов в сульфатном производстве. Фирма
рекомендует этот способ при регенерации нейтрально-сульфитных щелоков.
Фирма «Соноко» (США) разработала способ регенерации щелоков моносульфитной
варки, который включает окислительное сжигание и превращение в гранулы щелока
вместе с гидроксидом алюминия в револьверной печи.
Способы восстановительного сжигания основаны на формировании зоны, в которой
сжигание органических веществ идет с недостатком кислорода. Остаток от сжигания (плав)
содержит в основном сульфид натрия и соду, или твердый огарок, содержащий углерод и
соду.
Способы отличаются, в основном, проведением стадии переработки плава в нужные для
сульфитного производства продукты. В качестве примера приводим способ Стура.
Осветленный зеленый щелок в реакционной колонне последовательно проходит стадии кар-
бонизации, когда из него удаляется сероводород, и декарбонизации, когда образующийся на
предыдущей стадии гидрокарбонат при добавлении гидросульфита образует сульфит натрия
и углекислый газ. Сульфит натрия используется для улавливания SO
2
из дымового газа в
скруббере СРК с последующей утилизацией полученного сульфит-бисульфитного раствора.
Углекислый газ используется на стадии карбонизации. Рассмотренные процессы описываются
следующими реакциями.
Зона карбонизации:
Сероводород либо сжигается в печи до SO
2
, либо превращается в реакторе Клауса в серу,
которая сжигается вместе со свежей серой. Полученный SO
2
идет на получение варочного
раствора.
Имеется еще ряд восстановительных способов, основанных на выделении натриевого
основания в виде кристаллов карбоната или гидрокарбоната и серы — в виде SO
2
B
дымовых газах СРК или сероводорода, который затем сжигается с образованием SO
2
.
Щелока на аммониевом основании традиционно сжигались с регенерацией только серы и
получением тепла. Регенерация аммониевого основания может осуществляться методом
ионного обмена. Сущность нескольких ионообменных способов сводится к пропусканию
щелока через колонки с катионитом в H
+
-форме. Наиболее известны способы Эбиперм,
Притчард-OKF и Притчард-Фрексо. Наряду с ионообменными разрабатываются и элек-
тромембранные способы. Электромембранные способы не получили промышленного
воплощения. Главными причинами являются высокий расход электроэнергии, отсутствие
регенерации серы и проблемы утилизации декатионизированных щелоков.
61