Способ очистки водородсодержащего газа от бензола

 

Изобретение относится к способам очистки водородсодержащего газа от бензола и может быть использовано на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение позволяет повысить степень очистки. Способ осуществляют путем обработки газа абсорбентом, в качестве которого используют вакуумные отгоны от продуктов полимеризации различных фракций жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья, которые являются побочными продуктами производства нрфтеполимерных смол (НПС) Пиропласта-2 из фракции жидких продуктов пиролиза (ЖПЛ), кипящей в интервале температур 130-190°С, Арсолен из фракции Сд ЖПП (150-1900,CJ, Пиропласта-5 из фракции Cs-C« ЖПП; (30-190°С), Пиропяаст из фракции ЖПП, выкипающей выше 190°С, получаемых методом термической полимеризации, СПП из фракции Св- СбЖПП (120-190°С), получаемой методом инициированной полимеризации. Содержание бензола в очищенном газе составляет 0,004-0,010 мас.%. 5з,п. ф-лы.

СОВХОЗ СОВЕТСКИХ социАлистических

РЕСПУГЛИК

ГОсудАРственнь(Й коь}итет по изоьРетениям и откРьгтиям

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4850047/26 (22) 10,07.90 (46) 15.08,92. Бюл. N 30 (71) Всесоюзный научно-исследовательский инстлтут органического синтеза (72) АД.Беренц, E,ë.гамбург, Н.В.Улицкая, Ю. ВДумский, В.С. Горюнов и А, И.Белых (56) Авторское свидетельство СССР

N 424874, кл. С 10 К i /i B, 1972, Авторское свидетельство СССР

М i041200, кл, В 01 0 53/14, 1930. (54) СПОСОБ ОЧИС1KN ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА 0Т БЕНЗОЛА (57) Изобретение относится к способам очистки водородсодержащего газа от бензола и может быть использовано на предприятиях химической и нефтепеоерабатывающей промышленности. Изобретение позволяет повысить степень очлстки. Способ осушестИзобретение относится к способам очистки водародсодержащего гава от бензола и может быть использовано на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности, например на установках получения бензола гидрогенлзационной переработкой бензол-толуол-ксилольной фракции пироконденсата.

Известен способ очистки газов от ароматических соединений, обработкой органическим абсорбентом, в качестве которого используют продукт переработки фракций

3 oTp8KToB фенольной очистки веретенных дистиллятов сернистых нефтей, на 75-80,6 состоящий из алкилзамещенных ароматич6ских соединений, температура начала кип8ния которого не ниже 345 C. СпосОб (sl)s С Qi В 3 /52, В 01 D 53/14: вляют путем обработки газа абсорбентом, в качестве которого используют вакуумные

ОтГОны GT продуктов полимеризации раз личных фракций жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья, которые являются побочными продуктами производства нефтеполимерных смол (НПС) "Лиропласта-2н. Из фракции Со С9 жидких продуктов пиролиза (ЖПП), кипящей в интервале температур 130-190 С, нАрсолен" из фракции Cg ЖПП (150 — 190,C) "ПироплаGTa-5" из фракЦии C5 — СУ ЖППг (30-190 С), мПиропластн из фракцйи ЖПП; выкийающей выше 190 С, получаемых методом термической полимеризации, иСПП" из фракции С8С5 ЖпП (120 — 190"С), получаемой методом инициированной полимеризации. Содержание бензола в очищенном газе составляет

0,004-0,010 мас,%, 5 з,п. ф-лы, 1 обеспечивает очистку газов От бензола лишь -> на 90%.

Наиболее близким к предлагаемому по (Я технической сущности и достигаемому результату является способ очистки водород-. содеожащего газа (BCI) обработкой органическим абсорбентом; Содержащим ал- +" кипаамещенние ароматические соединения, Цт в качестве котсрого испопьауют фракцию от ректификвции полиалкилоенаольнмх смол с пределамл температуры выкипания 190350 С в смеси с фракцией пиробензина С9.

Фрэкци1О пироб8нзина С9 используют в ко ллчестве 1-80% от массы орган ическодго абсорбента. Способ не обеспечивает достаточную степень очистки BCf от бензола, При содержании в абсорбенте 70 мас.% фракции С9 пиробензина ocTSToqH08 коли5

10 чество бензала в ВСГ составляет 0,01 мас.%.

При использовании 100%-ной фракции.

С пиробензина в ВСГ после очистки остается 0,43-0.2 мас.% бензала, т,е, одну фракцию Cg нельзя использовать для очистки

ВСГот бензбла, Наилучший результат в способе (остаточное количество бензола в ВСГ

0,01 мас. g,) достигается при использовании абсорбенрта следующего состава, мас.,4;

Фракция Cg пиробензина 70

Фракция от ректификации полиалкилбенэальных смол с пределами температуры выкипания 190-350 С 30

Недостатком способа является также и то, что в процессе регенерации абсорбента теряется сравнительно большое количество фракции Cg — 10 мас,% от исходного количества. Кроме того, фракция Cg сама по себе является ценным сырьем для получения светлой нефтеполимернай смолы "Арсален", а фракция С8 — Cg, т.е, фракция Cg совместно с фракцией С вЂ” сырьем для прои"=водства светлых нефтеполимерных смол "Пирбпласт-2" и "СПП". Поэтому нерационально такое ценное сырье использовать в хачестве абсарбента, который к таму же не обеспечивает достаточно высокой степени очистки ВСГ от бенэала (остаточное содержание бензала 0,06-0,01 мас,%), Целью предлагаемого способа является

° повышение степени очистки водародсадержащего газа от бензала абсорбцией отходами кефтехимическага производства, содержащими азроматические углеводороды, в качестве абсарбента используют вакуумный отгон от продукта полимериэации производства нефтеполимерной смолы из жидких продуктов пирализа углеводородкого сырья.

В предлагаемом способе очистки ВСГ от бенэала используют вакуумные отгоны от продуктов полимериэации производства светлой нефтеполимерной смолы "Пирапласт-2" методом термической полимеризации из фракции Св-Cg, кипящей в интервале

130 — 190 С; производства светлой нефтеполимернай смолы "Арсален" методом термической полимериэации из фракции Cg, кипящей в интервале 150-190 С; производства светлой нефтеполимернай смолы методом инициированной полимеризации из фракции Св — Cg; кипящей в интервале 120190" С; производства светлой нефтеполимерной смолы "Пиропласт-5" методом термической полимеризации из фракции

С5 — Cg, кипящей в интервале 30 — 190 С; производства темкой нефтеполимерной смолы

"Пиропласт" методом термической полимеризации из фракции, выкипающей выше

190 С.

Вакуумные отгоны производства светлых нефтеполимерных смол представляют собой смесь ароматических углеводородов и жидких палим ров, Так, в частности, вакуумный отгон, получаемый при производстве "Пиропласта-2", представляет собой смесь низкомолекулярных сополимеров непредельных углеводородов (стирала, альфа-метилстирола, дициклопентадиена, винил голуолав, индена) а также других углеводородов, преимущественна Cg и Си(триметилбензолы и др.), выкипающую в пределах 190-350 С, Вакуумный отгон от продуктов полимериэации в производстве "Пиропласта-5" представляет собой жидкие ниэкомалекулярные полимеры. По своим свойствам он аналогичен вакуумному отгону, получаемому при производстве нефтеполимерной смолы "Пиропласт-2".

Отгоны при производстве темных нефтепалимерных смол (стирольно-инденовай, пиропласта) представляют собой смесь непрареагирававших углеводородов и жидких полимеров, вы кипа ющую вы ше 190 С.

Опыты по очистке ВСГ от бензола проводят в колонне тарельчатаго типа, состоящей из 20 клапанных тарелок, при температуре 45 — 55 C и давлении 4,0 — 5,0

МПа. ВСГ подают боковым вводом в нижнюю часть колонны, абсорбент подают боковым вводом в верхнюю часть колонны.

Массовое соотношение ВСГ:абсорбент составляет 1:1,1, Содержание бензола в ВСГ, направляемом ка очистку, составляет 1-1,5 мас.%.

Очищенный ат бензола ВСГ направляют на установку низкотемпературного концентрирования ВСГ, после этого ВСГ используют на установках гидрагенизационной переработки углеводородного сырья (например, различных фракций жидких продуктов пиралиэа с целью их гидроочистки, на установках получения бензола и др.), Отработанный абсарбент направляют íà регенерацию — выделение уловленного бенэола из абсарбента дистилляцией, Пример 1. На очистку подают ВСГ с содержанием бенэола 1,35 мас.0 . В качестве абсорбента используют вакуумный отгон процесса пОлучения светлой нефтепалимерной смолы "Пиропласт-2" методом термической полимеризации фракции жидких продуктов пиролиза бензина с интервалом температур кипения 130-190 С.

Характеристика вакуумного отгона, используемого в примере 1.

Плот„ос „кг мэ 960

1754645

960 виях примера 1. Содержание углеводородов

Температура начала Ся+ в отогнанной бензольной фракции сокипения,"С 171 ставляет 7,6 мас. .

А м

Углеводородный состав, мас.%: 5 Пример 3. На очистку подаю ВСГ роматические углеводороды С8 2,36 содержанием бензола 1,38 мас,%, В качестСтирол 0,79 ве абсорбента используют вакуумный отгон

Ароматические углеводороды Cg 23,62 из процесса получения светлой нефтеполиинилароматические 10 мерной смолы "СПП" методом инициироуглеводородыС9+ иден 12,94 ванной полимеризации фракции жидких

Дициклопентадиен + содимеры 11,71 продуктов пиролиза сжиженных газов с инУглеводороды С10+ 0,58 тервалом кипения 120-1900С в присутствии

Жидкие полимеры (молеку- инициатора — гидроперекиси изоп ропиллярная масса 220) 38,00 15 бензола, П роцесс абсорбции проводят при сле- ... Характеристика вакуумного отгона, исдующих режимных параметрах; пользуемого в примере 3: о

Температура. С Плотность, кг/м 949

ВСГ на входе в колонну 45 Температура начала кипения, С 168 абсорбента на входе 20 Углеводородный состав, мас. : в колонну 55 Ароматические углеводороды С8 3,05

Давление. МПа, 4,0 Стирол 0,90

Очищенный ВСГ содержит 0,006 мас.0 Ароматические углеводороды Cg 18,62

Винилароматические углеводороды

Отработанный абсорбент направляют 25 . Cg+ инден 15,80 на регенерацию для отделения бензольной Дициклопентадиен t содимеры 12,14 фракции. Регенерацию проводят в дистил- Углеводороды Сю 0,93 ляционной колонне (40 колпачковых таре- Жидкие полимеры (молекулок) под давлением 6 кГс/cM при лярная масса 216)

48,56 о те 1пературе куба 190 С, Содержание угле-. 30 Процесс очистки проводят при следуюводородов Се+ в отогнанной бензольной щих режимных параметрах: фракции составляет 11 мас. . Температура С

Пример 2. На очистку подают ВСГ с ВСГ на входе в колонну 50 содержанием бензола 1;5 мас., В качестве Абсорбента на входе в колонну 45 абсорбента используют вакуумный отгон от 35 Давление, УПа 4.5 процесса получения светлой нефтеполи- . Очищенный ВСГ содержит 0,005 мас. мерной смолы "Арсолен" методом термиче- . бензола. ской полимеризации фракции жидких Абсорбент направляют на регенерацию продуктов пиролиза атмосферного газойля для отделения бензольной фракции в услос интервалом кипения 150-190 С, 40 виях примера 1. Содержание углеводородов . Характеристика вакуумного отгона, ис- C8+ в отогнанной бензольной фракции сопользуемого в примере 2: ставляет 10,5 мас.%.

Плотность, кг/м 978 Пример 4. На очистку подают ВСГ с

Температура начала кипения, С 183 содержанием бензола 1,00 мас. . В качест. Углеводородный состав, мас.%: 45 ве абсорбента используют вакуумный отгон

Ароматические углеводороды Cg 12,52 . процесса получения светлой нефтеполиВинилароматические углево- ...мерной смолы "Пиропласт-5" методом тердороды Cg+ инден 18,38 мической полимеризэции фракции с

Дициклопентадиен + содимеры 11,64 интервалом кипения 30 — 190 С жидких проУглеводороды Сю+ . О,ЗЗ 50 дуктов пиролиза смеси бензина и углеводоЖидкие полимеры (молеку- родных газов. ля рная масса 235) 57,13 Характеристика вакуумного отгона, исОчистку проводят при следующих ре- пользуемого в примере 4: жимных параметрах . Плотность, кг/мз 980 о

Температура, С 55 Температура начала кипения, С 175

ВСГ на входе в колонну 50 Углеводородный состав, мас. :

Абсорбента на входе в колонну 50 Ароматические углеводороды С8 1,05

Давление, МПа 5,0 Стирал 1,00

Очищенный ВСГ содержит 0,004 мас.ф Ароматические углеводороды Cg 15,29 бензола, Винилароматические углеводороды

Абсорбент направляют на регенерацию Cg+ инден t4,90 для отделения бензольной фракции в усло- Дициклопентадиен + содимеры 10,54

1754645

10

7

Углеводороды Си+ 0,75

Жидкие полимеры (молекулярная масса 223) 56,47

Процесс очистки проводят в условиях примера 2, Очищенный ВСГ содержит 0,004 мас.% бензола.

Абсорбент направляют на регенерацию для отделения бензольной фракции в условиях примера 1. Содержание углеводородов

Cs+ в отогнанной бенэольной фракции составляет 9,8 мас.%.

Пример 5. На очистку подают ВСГ с содержанием бенэола 1,5 мас,%. В качестве абсорбента используют вакуумный отгон процесса получения темной нефтеполимерной смолы "Пиропласт" методом термической полимеризации тяжелой смолы пиролиза бензина.

Характеристика вакуумного отгона, используемого в примере 5;

Плотность, кг/мз 993

Температура начала кипения, С 196

Углеводородн:й состав,мас.%:

А",.;оматичес ие углеводороды Cg 0,83

Винилароматические углеводородь Cg- инден 1,27

Дьрикло ентадиен + содимеры 1,52

Ароматические полициклические углеводороды С1о+ 70,77

Жидкие полимеры (молекулярная масса 280) 25,61

Процесс абсорбции проводят в условиях примера 1. Очищенный ВСГ содержит

0,005 мас,% бензола.

Абсорбент направляют на регенерацию для отделения бензольной фракции в условиях примера 1, Содержание углеводородов

Cg+ в отогнаной бензольной фракции составляет 6,4 мас.%.

Пример 6 (сравнительный, в условиях известного способа).

На очистку подают ВСГ с содержанием бензола 1,35 мас.%. В качестве абсорбента используют смесь продуктов, состоящую иэ фракции Сд жидких продуктов пиролиэа (70%) и фракции от ректификации полиалкилбенэольных смол с пределами температуры выкипания 190 — 350 С (30%).

Характеристика абсорбента,используе, мого в примере 6:

Плотность, кг/мз . 920

Температура начала кипения, С 145

Углеводородный состав, мас,%:

Неароматические углеводороды Св 5,37

Ароматические углеводороды Св 9,97

Стирол 12,02

Ароматические углеводороды Сц 9,04

Винилароматические углеводороды Cg+ инден 22,08

Дициклопентадиен + содимеры 11,52

Углеводороды С1о+ 14,22

Жидкие полимеры (молекулярная масса 220) 15,78

Процесс очистки проводят в условиях примера 2. Очищенный ВСГ содержит 0,010 мас,% бенэола, Абсорбент направляют на регенерацию для отделения бензольной фракции в условиях примера 1. Содержание углеводородов CQ+ в отогнанной бензольной фракции составляет t9,4 мас.%.

Результаты проведенных опытов показывают преимущество предложенного способа, выраженное в повышении степени очистки по сравнению с известным способом.

Формула изобретения

1. Способ очистки водородсодержащего газа от бензола абсорбцией отходами нефтехимического производства, содержащими ароматические углеводороды, о т л и ч а ю- . щи и с я тем, что, с целью повышения степени очистки, в качестве абсорбента используют

25 вакуумный отгон от продукта полимеризации производства нефтеполимерной смолы из жидких продуктов пиролиза углеводородного сырья, 2. Способпоп1,отличающийся

30 тем, что в качестве абсорбента используют вакуумный отгон производства светлой нефтеполимерной смолы "Пиропласт-2" методом термической полимеризацлии из фракции Сл-Cg, кипящей в интервале 13035 190 С, 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве абсорбента используют вакуумный отгон производства светлой нефтеполимерной смолы "Арсолен" мето40 дом термической полимериэации из фракции Cg, кипящей в интервале 150-190 С.

4, Способпоп.1.отличающийся тем, что в качестве абсорбента используют вакуумный отгон производства светлой

45 нефтеполимерной смолы методом инициированной полимериэации из -фракции СвCg, кипящей в интервале 120-190 С, 5. Способ по п,1, отличающийся тем, что в качестве абсорбента используют

50 вакуумный отгон производства светлой нефтеполимерной смолы "Пиропласт-5" ме- . тодом термической полимеризации из фракции Cg-Cg, кипящей в интервале 30-190 С.

6. Способпоп.1,отличающийся

55 тем, что в качестве абсорбента используют вакуумный отгон производства темной нефтеполимерной смолы "Пиропласт" методом термической полимеризации иэ фракции, выкипающей при температуре выше 190 С.

Способ очистки водородсодержащего газа от бензола Способ очистки водородсодержащего газа от бензола Способ очистки водородсодержащего газа от бензола Способ очистки водородсодержащего газа от бензола 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к получению синтез-газа для производства аммиака и устройствам , осуществляющим эти процессы, С целью экономии энергосырьевых ресурсов и снижения энергозатрат в способе получения синтез газа для производства аммиака, включающем паровую конверсию природного газа в трубчатой печи и паровоздушную доконверсию метана в шахтном реакторе с байпасной подачей природного газа, природный газ, подаваемый по байпэсной линии в шахтный реактор, делят на два потока, один из которых в соотношении 1:7 с исходным количеством газа, прошедшего сероочистку, подают в гомогенную зону реактора на сжигание, а другой в соотношении 1:2 с количеством сжигаемого газа направляют на конверсию

Изобретение относится к способам автоматического регулирования процесса конверсии углеводородного газа переменного состава с водяным паром

Изобретение относится к химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к фотокаталитическим способам

Изобретение относится к измерительной технике, может быть использовано в электродной промышленности, в частности в технологии получения графита на стадии его высокотемпературной обработки, и позволяет повысить точность определения момента окончания образования турбостратной структуры графитируемого материала при его высокотемпературной обработке

Изобретение относится к нефтегазоперерабатывающей промышленности и может быть использовано для получения инертного газа из сероводородсодержащего углеводородного газа

Изобретение относится к очистке от сероводорода и диоксида серы отходящих промышленных газов, в частности отходящих газов цехов по производству сернистого натрия, входящих в состав заводов хромовых соединений

Изобретение относится к технологии очистки выхлопных газов от SIF4 и NOx при совместном их присутствии, применяемой в химической промышленности

Изобретение относится к области очистки газов

Изобретение относится к газоочистке и позволяет осуществить селективное извлечение хлороводорода в присутствии диоксида азота

Изобретение относится к технологии утилизации нефтяного газа из резервуаров, применяемой при подготовке и перекачке нефти и позволяющей сократить потери и выбросы в атмосферу нефтяного газа за счет улучшения его качества

Изобретение относится к очистке от сероводорода и диоксида серы отходящих промышленных газов, в частности отходящих газов цехов по производству сернистого натрия, входящих в состав заводов хромовых соединений

Изобретение относится к процессам абсорбционной очистки газовых смесей, содержащих водород, от кислых компонентов и может найти применение в химической и газовой промышленности

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