абсорбент для очистки газов от h2s и co2

Классы МПК:B01D53/14 абсорбцией 
B01D53/34 химическая или биологическая очистка отходящих газов
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий,
Российское акционерное общество "Газпром"
Приоритеты:
подача заявки:
1997-04-28
публикация патента:

Изобретение относится к абсорбенту для очистки углеводородных газов от H2S и CO2 и может быть использовано в газовой, нефтяной и химической промышленностях. Данное изобретение для очистки газов от H2S и CO2 содержит алканоламин или смесь алканоламинов и воду и дополнительно водорастворимый физический растворитель, в качестве которого используют метиловый эфир полиэтиленгликоля формулы СН3-O (СН2CH2O)x - H, где х = 2 - 5, при следующем содержании ингредиентов, мac.%: алканоламин или смесь алканоламинов 10-65; метиловый эфир полиэтиленгликоля 5-15; вода - остальное. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Абсорбент для очистки газов от H2S и CO2, содержащий алканоламин или смесь алканоламинов и воду, отличающийся тем, что дополнительно содержит водорастворимый физический растворитель, в качестве которого используют метиловый эфир полиэтиленгликоля формулы CH3 - O(CH2CH2O)x - H, где x = 2 - 5, при следующем содержании ингредиентов, мас.%:

Алканоламин или смесь алканоламинов - 10 - 65

Метиловый эфир полиэтиленгликоля - 5 - 15

Вода - Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к газовой, нефтяной и химической промышленностям, в частности к очистке углеводородных газов от H2S и CO2.

Известен абсорбент для очистки газов от H2S, CO2 и COS (см. патент SU N 1715195, МКИ 5 B 01 D 53/14, 1978 г.). Абсорбент содержит физический растворитель (сульфолан), аминовое соединение и воду при следующем соотношении, мас.%:

Сульфолан - 20 - 60

Вторичный амин (ДИПА) - 10 - 30

Третичный амин (МДЭА или ДЭМЭА) - 10 - 60

Вода - 10 - 25

Недостатком вышеупомянутого абсорбента является то, что из газа одновременно извлекается и теряется значительное количество углеводородов, поэтому абсорбент имеет ограниченное применение.

Наиболее близким аналогом к данному изобретению является абсорбент для очистки газов от H2S и CO2, содержащий алканоламин или смесь алканоламинов и воду (см. патент US 4368095 A, 1983 г., B 01 D 53/14).

В качестве алканоламинов используют моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА), монометилэтаноламин (ММЭА) и другие алканоламины или их смеси.

Недостатком данного абсорбента является то, что абсорбент имеет низкую растворяющую способность по отношению к углеводородам и обладает высокими затратами тепловой энергии на регенерацию насыщенного абсорбента.

При создании изобретения решалась следующая техническая задача: снижение энергозатрат на регенерацию абсорбента или повышение качества регенерации при том же расходе энергии.

Решение технической задачи обеспечивается тем, что абсорбент для очистки газа от H2S и CO2, состоящий из алконоламина или смеси алканоламинов и воды, дополнительно содержит водорастворимый физический растворитель, в качестве которого использован метиловый эфир полиэтиленгликоля (МЭП) формулой CH3 - О(CH2CH2O)x - H, где x = 2 - 5, при следующем содержании ингредиентов, мас. %:

Алканоламин или смесь алканоламинов - 10 - 65

Метиловый эфир полиэтиленгликоля - 5 - 15

Вода - Остальное

Пример 1. Эксперимент проводят в лабораторных условиях. В стеклянную колбу объемом 0,5 дм3, снабженную обратным водяным холодильником, заливают по 0,2 дм2 испытуемого абсорбента, предварительно насыщенного H2S до абсорбент для очистки газов от h<sub>2</sub>s и co<sub>2</sub>, патент № 2143942 0,1 моля H2S на моль алканоламина. Затем раствор нагревают до кипения с помощью электроколбонагревателя и в момент закипания подают через абсорбент азот со скоростью 2 дм3/час. Через 30 и 60 мин после подачи азота отбирают пробу абсорбента на анализ - определение остаточного содержания H2S.

H2S в абсорбенте определяют методом йодометрического титрования (А.М. Кунин, М.М.Дербаремдикер. "Технологический контроль газового производства". - М.: Гостоптехиздат, 1958).

H2S выбран в качестве контрольного компонента как наиболее труднорегенерируемая примесь.

Исследованные амины и полученные результаты представлены в табл. 1.

В качестве МЭП использовали промышленный продукт, выпускаемый по ТУ 242-220-002-95. Продукт представляет смесь метиловых эфиров от ди- до пентаэтиленгликоля формулой

CH3-O(CH2CH2O)x - H,

где x = 2 - 5.

Из таблицы 1 следует, что различные абсорбенты, состоящие из индивидуальных алканоламинов или их смесей, при подводе одного и того же количества тепла регенерируются с различной скоростью (эксперименты 1- 4). При этом наиболее характерной является 30-ти минутная точка - остаточное содержание H2S в регенерированном абсорбенте на порядок меньше, чем в исходном.

Введение в абсорбент дополнительно МЭП снижает остаточное содержание H2S на 20-30% по сравнению с известным абсорбентом. Эта зависимость имеет место как в случае индивидуальных алканоламинов (эксперименты 5,6), так и их смесей (эксперименты 7-11).

Наибольший эффект отмечается при концентрации МЭП в абсорбенте 10 - 15 мас. % (эксперименты 7, 8, 10). Дальнейшее повышение концентрации до 20% сказывается не столь существенно (эксперимент 9). Кроме того, при этом повышается растворимость углеводородов в абсорбенте, что нежелательно. Понижение концентрации МЭП в абсорбенте до 5 мас.% и ниже не дает существенного эффекта.

Пример 2. Эксперименты на промышленной установке, предназначенной для очистки природного газа состава, % об.: H2S - 1,5; CO2 - 0,6. Регламентный абсорбент - смесь МДЭА, ДЭА и воды. Регенерация абсорбента осуществляется насыщенным водяным паром. Расход пара 120 кг/м3 раствора. Затем в абсорбент был добавлен МЭП (ТУ 242-220-002-95).

Экспериментальные данные приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что при одном и том же расходе тепла (пара) на регенерацию, абсорбент, содержащий 9,1% МЭП, регенерируется значительно легче и глубже - остаточное содержание H2S на 30% ниже чем в случае известного абсорбента. За счет более глубокой регенерации обеспечивается более качественная очистка газа - содержание H2S и CO2 в очищенном газе в 2-3 раза ниже (эксперименты 1 и 2).

Из данных также следует, предлагаемый абсорбент позволяет снизить затраты тепла на регенерацию со 120 кг пара/м3 раствора до 100 при сохранении качества очищенного газа (эксперимент 3).

Класс B01D53/14 абсорбцией 

способ непрерывного удаления сернистого водорода из потока газа -  патент 2527991 (10.09.2014)
способ очистки отходящих газов от сероводорода -  патент 2526455 (20.08.2014)
способ очистки газов и выделения серосодержащих газов -  патент 2524714 (10.08.2014)
способ работы паротурбинной установки, а также устройство для получения пара из бурого угля -  патент 2523481 (20.07.2014)
способ очистки природного газа от серы и сероводорода -  патент 2521058 (27.06.2014)
способ и установка для нейтрализации кислотности газовых смесей -  патент 2519483 (10.06.2014)
способ очистки газовых смесей, содержащих меркаптаны, и другие кислые газы -  патент 2518626 (10.06.2014)
способ селективной очистки пирогаза от сероводорода и двуокиси углерода -  патент 2515300 (10.05.2014)
абсорбент для очистки газов от h2s и со2 -  патент 2513400 (20.04.2014)
способ и устройство для отделения диоксида углерода от отходящего газа работающей на ископаемом топливе энергоустановки -  патент 2508158 (27.02.2014)

Класс B01D53/34 химическая или биологическая очистка отходящих газов

способ газификации органических отходов и устройство для его осуществления -  патент 2524909 (10.08.2014)
способ очистки потока газообразных продуктов сгорания из установки для получения клинкера и соответствующее устройство -  патент 2514066 (27.04.2014)
способ выделения метана из газовых смесей -  патент 2500661 (10.12.2013)
поглотитель газов и неприятных запахов (варианты) и органоминеральное удобрение -  патент 2493905 (27.09.2013)
способ очистки отходящих газов -  патент 2488431 (27.07.2013)
система для распыления сорбента в среде дымовых газов теплотехнических установок -  патент 2484903 (20.06.2013)
комплексная, безотходная переработка токсичных отходов -  патент 2484868 (20.06.2013)
улучшенная промотором система на основе охлажденного аммиака и способ удаления co2 из потока дымового газа -  патент 2481882 (20.05.2013)
способ получения сорбента для улавливания летучих форм радиоактивного йода -  патент 2479347 (20.04.2013)
очистка газов -  патент 2477643 (20.03.2013)
Наверх