Абсорбент для очистки углеводородного газа

 

Изобретение касается очистки природного газа от мекраптанов, H2.S, СО,., COS и С$2 с использованием жидких поглотителей, может использоваться в нефтяной и газовой отраслях промьшшенности и позволяет повысить сорбционную способность абсорбента по отношению к тяжелым меркаптанам () и сероорганическим соединениям ,, Абсорбент состоит из дизтаноламина 20-30% двухили трехатомного фенола, выбранного из группы пирокатехин , резорцин, гидрохинон, пирогаллол , флороглюцин, оксигидрохинон, пирогаллол А 3-10%, вода - остальное . Степень удаления тяжелых меркаптанов (С4-Сб) составляет 99,6%, COS и CS 90-и 92% соответственно. 3 табл. (Л со О1 со 4 00 ю

СОЮЗ СО8ЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (50 4 B 01 0 53/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. Д ЪЯ11", 1 4

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3784681/23-26 (22) 25.08.84 (46) 23.11.87. Бюл. 1(43 (71) Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов (72) В.Л.Ященко, В.И.Латюк, Т.И.Казистова и В.M.Íàçàðüêî (53) 66,074.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 818636, : кл. В 01 D 53/14, 1977. (54) АБСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА (57) Изобретение касается очистки природного газа от мекраптанов, H S, CO COS u CS с использованием жидких поглотителей, может использоваться в нефтяной и газовой отраслях промьппленности и позволяет повысить сорбционную способность абсорбента по отношению к тяжелым меркаптанам (C -C6) и сероорганическим соединениям. Абсорбент состоит из диэтаноламина 20-30% двух- или трехатомного фенола, выбранного из группы пирокатехин, резорцин, гидрохинон., пирогаллол, флороглюцин, оксигидрохинон, пирогаллол "А" 3-10%, вода — остальное. Степень удаления тяжелых меркаптанов (C -С ) составляет 99,6%, COS и CS 90-и 92% соответственно, 3 табл.

1353482 г

Формула изобре ения

Изобретение относится к области очистки природного газа от меркаптанов, Н S СОе, COS u CS с использованием жидких поглотителей и мо6 жет найти применение в нефтяной и газовой отраслях промьппленности.

Целью изобретения является повьппение абсорбционной способности по отношению к тяжелым меркаптанам 10 (С4-Ca) и сероорганическим соединениям.

Пример. В металлический реактор с насадкой загружают абсорбент одного из составов (табл.1) и пропускают через него углеводородный газ следующего состава, мас.Ж;

СН485,62; С Н 3,98; CgHg 1,36; й:С1Н<о

0,88; 2 С Н, 0,25; N 5,53; С02 0,50;

В состав гаэа также входит смесь природных меркаптанов в количестве

450 мг/м газа (в расчете на меркаптановую серу), COS 15 мг/м и СЬ

10 мг/м . 25 меркаптанов, мг/M : С Н3$Н

С Н,$Н 384,76;

97,50;

Таблица

Содержание компонентов, мас.й

Абсорбент

Лиэта- ПироPesopГидро- Пирохинон гал

Флоро" глвцин

ОксиГндрохннон

Вода

Лиметнлацетаъыд

Пира- Пиров оп гал» лол Л нол" амин катецин хин

25 1

2 25 3

Осталь-ное

25

25

25

l0

l0

12

Осталь-ное

12 25

Состав и количество присутствующих в газе, 101,25; С Н $Н 200,53;

С4Н4SH 215 151 С Ни SH

Абсорбент для очистки углеводородного газа от сероводорода, двуокиси углерода и смеси меркаптанов, включающий диэтаноламин, органический поглотитель и воду, о т л ичающий ся тем, что, сцелью повьппения абсорбционной способности. по отношению к тяжелым меркаптанам

С4-Са и сероорганическим соединениям, он в качестве органического поглотителя содержит двух- или трехатомный фенол, выбранный из группы:пирокатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, флороглюцин, оксигидрохинон, при следующем соотношении компонентов, мас.Ж:

Диэтаноламин 20-30

Двух- или трехатомный фенол, выбранный из группы: пирокатехин, резорцин, гидрохинон, пирогаллол, фп Ор о гл юц и н, оксигидрохинон 3-10

Вода Остальное

1353482

Таблица 2

Меркаптана

Абсорбент

СН SH

Отсут" ствует

Отсут" ствует

Отсузствует

Отсутству" ет

Отсутствует

Отсут- Отсутству- . ствует ет

Отсутствует

Отсутствует

И

И

И

И

И

И

l0

10

Степень очистки

rasa:

RSH со

95,3 95>0

54 51

60 55

95,6

96,0

96,1

96,0

96,1

96,2

96,3

COS

91,0

91,1 92,0

91,0. 91,0

92,0

92,0

CS

92,4 92,1 92,5 94,0

93 5 н

99,95 99,95 99,94

99,95 табл.2

»11родолжение

Меркаптанн

22,27

18,35 19,20, 23

36,37

29, 30

CHsSÉ

»

Отсутствует

Отсут" ствует

Отсутствует

От сутствует

ОтсутствуОтсутствует

Отсутствует

Отсутству.ет

Отсутствует ет с н зн

И

И

И

С Н,SH

И

И

И

C4HI SH

С H SH

С,Н„SH

И

И

lO того телень очистки гаэа:

115Й

IO

99,52 . 99,33 99,52

97,49 99,0

99,04

99,23 99,42 -99,42

96,1 96,2 - 96>0

СО

94,7

96,0

95,8

96,2

96,0

96,1

90>0 91>0 91 >4 9 t4

C0S

90>8

9!,6

92,0

51>4

90,4

58,1

CS

91,4

91,2

92,0

92,0 93,0 -92,0

93>0

92,0

99,95

90,95 ° 99,94 99,95 99,95 ° 99,95

Н1

99,90

99,95

99,95

C H SH

C H SH

С,Н,SH

С H SH

С,Н> 5Н

Итого.

Количество меркаптанов в углеводородном rase после очистки, мг/м

"" "" ""I 1"

14, 15

98>30 97,29 99,04 99,23 99,62 99,13 99>42 99,23 99,52

99,95 99,90 99,95 99,95 99,95

Количество меркаптанов в углеводородном гаэе после очистки, мгlм

Абсорбент т

16,21, 17,34

24,25

26,33

1353482

Лбс бен

Гидро- Пиро" хннон галлол

Реворцнн

Флоро- Оксиглюцнн гидрохн ион

Вода

Пира- Пиро" зол гал" лол Л

Дииетилацетаьщд эта (, И

l0

И

И

10

l2 tr»

It»

И

И

Остальное

И

12

lO

33 25

I

34 25

35 25 б!

36 25 и»

И

37 25

13 25

14 25

I5 25

16 25

l7 25

18 25

19 25

20 25

21 25

22 25

23 25

24 25

25 25

26. 25

27 25

28 25

29 25

ЭО 25

31 25

32 25

Содержание компонентов, нас.X

Продолжение табл,1

1353482

Таблица 3

Иеркаптан Исходный состав

После 20 циклов

1 1

После 10 циклов

1 1

31,32 4 9

Отсутствует

От сутствует

Отсутствует

Отсутствует

101 25

От сутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

CH SH

200,53

С Н,SH

1 3

t!»

С Н SH 384176 2

С Н SH 215 15 9

С Н„SH 97,50 8

3 5

4 4

6 6

C Н, SH 34, 12

Итого : 1033,31 26

14 . 18

° ° о олжение

l2

10

Ъ д табл,3 оличество меркаптанов в углеводородном газе после очистки, мг/м

9 та

После 40 циклов

После 30 циклов

»

3l,32 4 9 22

1,32 4 9 22

СН SH Отсутствует ет

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсут- Отсут" ству- ствует ет!!»

10

18

21

21

Степень очистки газа .

RSH .96,4

97 87 98,0 97,78

98,1 98,26

95,75

98,0

95,4 95,1 95,4

С02 94э0

95,4

95,4

93,8

95,4

СОЯ 49,9

90,0

89,5

89,5

89,0

49,0

90,0

89,4

С$а 56 0

Н 5 99,8

90,4

91,0

91,0 90,0

90,3

55,5

90,3

99,9 99,8

99,9 99,9 99,9

99,9

99,9

С Н,ЯН

С Н БН б

С,Н, SH 13

С Н„SH 9

С Н,, 5Н 9

Итого 37

Количество меркаптаиов в углеводородном газе после очистки, мг/м

Э!

22 31,32 4 9 22

Абсорбент для очистки углеводородного газа Абсорбент для очистки углеводородного газа Абсорбент для очистки углеводородного газа Абсорбент для очистки углеводородного газа Абсорбент для очистки углеводородного газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам выделения СО из газовых смесей, применяемым на предприятиях химической промьшшенности для подготовки СО к транспортировке и позволяющим повысить содержание СО в твердой фазе, выделенной из отработанного абсорбента

Изобретение относится к процессам абсорбционно-окислительной очистки газов от сероводорода с получением элементарной серы и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области очистки газов и может быть использовано в коксохимической , нефтяной, газовой и др

Изобретение относится к очистке газов от сернистых соединений, может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и нефтяной отраслях промышленности

Изобретение относится к области очистки газов от сернистых соединений и может быть использовано в газовой и нефтяной отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в коксохимической,химической нефтехимической и газовой отраслях промышленности.Коксовый газ после очистки от смолы и нафталина подвергают многоступенчатой обработке аммиачной водой концентрацией 15-20 г/дм с параллельным вводом на ступени контакта

Изобретение относится к очистке газов от сероводорода и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к процессам очистки углеводородного газа от кислых компонентов путем их абсорбции и может найти свое применение в газовой и нефтяной промьппленности

Изобретение относится к абсорбентам, применяемым для комплексной очистки природных и технологических газов от сероводорода , двуокиси углерода и меркаптанов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида

Изобретение относится к способу селективного удаления путем жидкостной абсорбции сульфида водорода из газа, образующегося при выпаривании черного щелока и содержащего сульфид водорода, а также двуокись углерода, и к устройству для осуществления способа

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к получению товарного природного газа

Изобретение относится к способам очистки газов от вредных примесей оксидов серы и азота и может быть использовано при очистке дымовых газов, полученных при сжигании твердых топлив, а также в химической промышленности, в частности в производстве серной кислоты нитрозным или комбинированным контактно-нитрозным методом

Изобретение относится к процессам очистки газов от сернистых соединений жидкими поглотителями и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности для селективной очистки малосернистых углеводородных и отходящих газов от сероводорода, а также для очистки небольших объемов высокосернистых газов

Изобретение относится к очистке газов, отходящих при наливе битума, и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов
Наверх