Способ удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей



Владельцы патента RU 2768147:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) (RU)

Изобретение относится к способам селективного удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей гибридным методом мембранно-абсорбционного газоразделения и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях химической промышленности. Способ селективного удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей, состоящий из мембранно-абсорбционного модуля для газоразделения высокого давления, где процесс удаления диоксида углерода и сероводорода проводится в объеме одного массообменного аппарата, подача питающей газовой смеси осуществляется в мембранно-абсорбционный модуль при абсолютном давлении 5 бар в жидкий абсорбент, находящийся на поверхности непористой мембраны с селективным слоем, при этом удаление диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей и регенерация абсорбента происходит без дополнительных энергозатрат в результате создания движущей силы за счет градиента давления и последующей десорбции растворенного газа и его дальнейшего переноса через мембрану. Технический результат заключается в уменьшении габаритов установки и проведении разделения газовой смеси в объеме одного массообменного аппарата при комнатной температуре. 2 ил., 2 пр.

 

Изобретение относится к способам селективного удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей гибридным методом мембранно-абсорбционного газоразделения и может быть использовано в газовой, нефтяной и других отраслях химической промышленности.

Метод мембранно-абсорбционного газоразделения предполагает разделение газовой смеси в объеме жидкого абсорбента благодаря его высокой сорбционной селективности CH4/CO2 и CH4/H2S и дальнейший перенос газа через непористую полимерную мембрану с селективным слоем. Для очистки метансодержащих газовых смесей от примесей кислых газов в настоящее время применяются многостадийные, энергоемкие и крупногабаритные мембранные (US 5354474 опубл. 11.10.1994; US 20140088335 опубл. 27.03.2014) и сорбционные (KR 101354998 опубл. 04.02.2014; US 8591846 опубл. 26.11.2013) установки.

В патенте KR 101985551 опубл. 03.06.2019 описано применение метода мембранного газоразделения в целях удаления кислых газов из природного газа и выделения метана. Описанный способ позволяет добиться высоких показателей выделения метана (99,5 об.%) при проведении многостадийной очистки. Высокая концентрация метана в пермеате (56% CH4), при проведении очистки в одну стадию, говорит о больших потерях продукта (11,5 об.% от общей концентрации метана в питающей газовой смеси), что характеризует метод низкой степенью выделения метана. Увеличение количества стадий или добавление линий рециркуляции смеси отрицательно сказывается на общем размере установки, требует дополнительного компримирования газовой смеси, что повышает капитальные затраты и усложняет эксплуатацию и контроль.

Известен способ (патент RU 2087181, опубл. 20.08.1997) удаления кислотных газов, таких, как сероводород и/или двуокись углерода. Способ описывает решение задачи удаления кислых газов из метансодержащих газовых смесей методом аминовой очистки. Метод характеризуется высокими показателями разделения (остаточное содержание двуокиси углерода 1 об.%), однако имеет ряд недостатков, к которым относятся: высокая энергоемкость процесса за счет необходимости нагрева (50 - 120°C), охлаждения и транспортировки, циркулирующего от абсорбера к десорберу и обратно, жидкого абсорбента, сложное техническое и аппаратное оснащение, улетучивание абсорбирующей жидкости вследствие ее нагрева при регенерации и десорбции газа.

Прототипом является (RU 128515 опубл. 27.05.2013) способ разделения и выделения диоксида углерода из попутных и дымовых газов при помощи мембранного контактора высокого давления. Устройство мембранных контакторов имеет два модуля: сорбции и десорбции, при этом десорбция происходит за счет нагрева абсорбента с последующим его охлаждением, а для его циркуляции от модуля сорбции в модуль десорбции и обратно требуются дорогостоящие насосные станции, основные компоненты которого должны быть выполнены из химически стойких материалов, что существенно повышает энергоемкость процесса, увеличивает габаритность установки и повышает капитальные и операционные затраты. Технология мембранных контакторов принципиально отличается от заявленного способа наличием двух модулей и необходимостью регенерации сорбентов при помощи термостатирования модуля при температурах выше комнатной (100°C).

Технический результат заключается в уменьшении габаритов установки и проведении разделения газовой смеси в объеме одного массообменного аппарата при комнатной температуре.

Технический результат достигается в способе селективного удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей состоящий из мембранно-сорбционного контактора высокого давления, отличающийся тем, что процесс удаления диоксида углерода и сероводорода проводится в одном массообменном аппарате без нагрева или охлаждения, подача газовой смеси проводится в мембранно-абсорбционный модуль при абсолютном давлении 5 бар в надмембранном пространстве, помещенном на поверхность непористой мембраны с селективным слоем.

Проведение процесса газоразделения в объеме одного массообменного аппарата является еще одним существенным признаком изобретения, которое достигается за счет того, что процессы сорбции и десорбции газа из сорбента происходят благодаря созданию полостей с разными давлениями с помощью мембраны, и, следовательно, создается движущая сила для процесса разделения. Тем самым, наблюдается абсорбция сероводорода и диоксида углерода в объеме жидкой фазы и перенос их через мембрану, откуда компоненты удаляются с помощью вакуумного насоса.

Существенным признаком изобретения является то, что регенерация сорбента происходит без дополнительных энергозатрат в результате создания движущей силы за счет градиента давления и последующей десорбции растворенного газа и его дальнейшего переноса через мембрану. В методах, использующих жидкие сорбенты, применяются нагревательные элементы для десорбции газа и регенерации сорбента, что приводит к термическому разложению и потерям сорбирующей жидкости вследствие улетучивания. Потери сорбирующей жидкости требуют специального контроля за уровнем жидкой фазы в циркулирующем абсорбенте. А также дальнейшее его охлаждения для повышения его сорбционных свойств.

Проведение процесса газоразделения в объеме одного массообменного аппарата является еще одним существенным признаком изобретения. Эффект достигается за счет того, что процессы сорбции и десорбции газа из сорбента происходят благодаря созданию полостей с разными давлениями с помощью мембраны, и, следовательно, создается движущая сила для процесса разделения. Тем самым, наблюдается абсорбция сероводорода и диоксида углерода в объеме жидкой фазы и перенос их через мембрану, откуда компоненты удаляются с помощью вакуумного насоса. Признак существенно отличает предлагаемый способ от способов сорбционного газоразделения и мембранных контакторов, где требуется наличие двух модулей - сорбции и десорбции.

В качестве мембраны в данном решении могут быть использованы различные полимерные мембраны, имеющие хорошее сродство к абсорбенту. Например, мембраны с селективным слоем на основе поливинилтриметилсилана, полидиметилсилоксана и полидифенилсилоксана. А в качестве абсорбента могут быть использованы, как традиционно применяемые в способах аминовой очистки - водные растворы аминов, такие как метилдиэтаноламин, моноэтаноламин, диэтаноламин, так и различные концентрационные вариации смесей растворов аминов с ионными жидкостями, глубокие эвтектические растворители. Для решения задачи удаления диоксида углерода и сероводорода можно выделить коммерчески доступную ионную жидкость 1-бутил-3-метилимидазолия бис(трифторметилсульфонил)имид ([bmim][Tf2N]). Экспериментально было доказано (см. Atlaskin A., Kryuchkov S., Yanbikov N., Smorodin K., Petukhov A., Trubyanov M., Vorotyntsev V., Vorotyntsev I. Comprehensive experimental study of acid gases removal process by membrane-assisted gas absorption using imidazolium ionic liquids solutions absorbent, Separation and Purification Technology, V. 239, № 116578), что присутствие ионной жидкости в растворе абсорбента, даже в небольших концентрациях, существенно увеличивает селективность процесса.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема установки для очистки метансодержащих газовых смесей от примесей кислых газов.

Установка включает в себя газовый баллон 1, редуктор 2, фильтр 3, мембранный вентиль 4, манометр 5, мембранно-абсорбционный модуль 6, вентиль тонкой регулировки 7 и вакуумный мембранный насос 8.

Установка работает следующим образом. Газовая метансодержащая смесь подается из баллона 1 на редуктор 2, который поддерживает постоянное абсолютное давление 5 бар в полости высокого давления мембранно-абсорбционного модуля 6. Очищенный метан удаляется из модуля в потоке ретентата, величина которого задается с помощью вентиля тонкой регулировки 7. Диоксид углерода и сероводород, пройдя через мембрану попадают в полость низкого давления мембранно-абсорбционного модуля, откуда удаляются вакуумным мембранным насосом 8.

Устройство мембранно-абсорбционного модуля подробно представлено на фиг. 2.

Поток питающей газовой смеси 9 поступает в полость высокого давления мембранно-абсорбционного модуля 10, затем, через специальные каналы 11, погруженные в жидкий абсорбент 12, попадает и частично растворяется в объеме жидкой фазы. Молекулы метана не сорбируются жидкой фазой и выходят из модуля в потоке ретентата 13. Сероводород и/или диоксид углерода поглощаются абсорбентом, под действием постоянного давления проходят через мембрану 14, помещенную на поддерживающий диск из спеченной нержавеющей стали 15, после чего попадают в область низкого давления 16, откуда с помощью мембранного вакуумного насоса, удаляются из модуля в потоке пермеата 17. Вакуумный насос позволяет увеличить градиент давлений в мембранно-абсорбционном модуле, что способствует увеличению движущей силы и селективности процесса.

Сущность изобретения иллюстрируется следующим примером.

Пример 1. Экспериментальная оценка метода мембранно-абсорбционного газоразделения (MAGA - Membrane-Assisted Gas Absorption) проводилась на разделении двух бинарных газовых смесей: CH4/CO2 (80 об.% CH4) и CH4/H2S (95 об.% CH4). Газовая смесь подается непосредственно в жидкий абсорбент, помещенный на поверхность плоской непористой мембраны, селективный слой которой выполнен из ПВТМС (поли(винилтриметилсилан)), эффективная площадь мембраны составляет 38,5 см2. Абсорбентом является раствор МДЭА с 5 масс.% синтезированной ионной жидкости [P66614][Inda]. В результате разделения CH4/CO2, содержание метана в ретентате составило 93,34 об.%, а его содержание в пермеате составило 4,12 об.%. Содержание метана в потоке ретентата при разделении смеси CH4/H2S составило 99,998 об.%.

Пример 2. Для разделения берут газовую смесь, содержащую 80 об.% метана и 20 об.% диоксида углерода. Условия, как в примере 1, только в качестве абсорбента используют МДЭА с добавлением 5 масс.% коммерчески доступной ионной жидкости 1-бутил-3-метилимидазолия бис(трифторметилсульфонил)имид ([bmim][Tf2N]). По результатам газохроматографического анализа концентрация метана в потоке ретентата составила 90 об.%

В заявляемом изобретении процесс газоразделения происходит гибридным мембранно-абсорбционным методом, включающим в себя сорбцию газовой фазы в объеме жидкой фазы и дальнейший перенос газа через мембрану. Представленный способ позволяет проводить газоразделение в объеме одного массообменного аппарата при температуре окружающей среды с выделением метана на уровне не менее 93 об.%.

Способ селективного удаления диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей, состоящий из мембранно-абсорбционного модуля для газоразделения высокого давления, отличающийся тем, что процесс удаления диоксида углерода и сероводорода проводится в объеме одного массообменного аппарата, подача питающей газовой смеси осуществляется в мембранно-абсорбционный модуль при абсолютном давлении 5 бар в жидкий абсорбент, находящийся на поверхности непористой мембраны с селективным слоем, при этом удаление диоксида углерода и сероводорода из метансодержащих газовых смесей и регенерация абсорбента происходит без дополнительных энергозатрат в результате создания движущей силы за счет градиента давления и последующей десорбции растворенного газа и его дальнейшего переноса через мембрану.



 

Похожие патенты:

Предложен модуль для завода по переработке природного газа, имеющий высокую степень интеграции оборудования, а также имеющий прочность в соответствии с риском. Модуль (M) для завода по переработке природного газа включает в себя: сооружение (30), вмещающее группу оборудования (6), образующую часть завода по переработке природного газа; и здание (50), вмещающее по меньшей мере одно из устройства электропитания или устройства вывода информации управления.

Изобретение относится к извлечению газоконденсаторных жидкостей. Способ извлечения газоконденсатных жидкостей (NGL), включающий: введение подаваемого потока природного газа в основной теплообменник, в котором подаваемый поток охлаждается и частично конденсируется, введение частично конденсированного подаваемого потока в холодный газожидкостный сепаратор, в котором частично конденсированный подаваемый поток разделяется на жидкую фракцию и газообразную фракцию, введение жидкой фракции в разделительную или ректификационную колонну, разделение газообразной фракции на первую часть и вторую часть, охлаждение первой части газообразной фракции в верхнем теплообменнике путем косвенного теплообмена с потоком верхнего газообразного продукта, отводимым из верхней части разделительной или ректификационной колонны, и введение охлажденной и частично конденсированной первой части газообразной фракции в разделительную или ректификационную колонну в точке, расположенной выше точки введения жидкой фракции в разделительную или ректификационную колонну, расширение второй части газообразной фракции и введение расширенной второй части газообразной фракции в разделительную или ректификационную колонну в точке, расположенной выше точки введения жидкой фракции в разделительную или ректификационную колонну, отведение потока жидкого продукта C2+ или C3+ (NGL) из нижней части разделительной или ректификационной колонны, отведение потока верхнего газообразного продукта из верхней части разделительной или ректификационной колонны, причем поток верхнего газообразного продукта обогащают метаном, использование потока верхнего газообразного продукта в качестве охлаждающей среды в верхнем теплообменнике и затем в основном теплообменнике, сжатие потока верхнего газообразного продукта в компрессорном агрегате остаточного газа с получением потока остаточного газа под давлением, расширение части потока остаточного газа под давлением и использование расширенного остаточного газа в качестве охлаждающей среды в верхнем теплообменнике и в основном теплообменнике, и сжатие расширенного остаточного газа, используемого в качестве охлаждающей среды, с образованием потока сжатого остаточного газа, а затем объединение потока сжатого остаточного газа с потоком верхнего газообразного продукта выше по потоку от компрессорного агрегата остаточного газа.

Изобретение относится к области неорганической химии, а именно к разделению компонентов природного газа газогидратной кристаллизацией, и может быть использовано для удаления диоксида углерода из природного газа. Способ удаления диоксида углерода из природного газа включает образование газовых гидратов диоксида углерода при давлении от 2.0 до 8.0 МПа и температуре от 273 до 278 K и последующее их разложение с образованием концентрата диоксида углерода.

Изобретение относится к области переработки углеводородных газов с их очисткой от кислых компонентов и меркаптанов и извлечением целевых фракций, товарного и топливного газов, а именно, к способам переработки газа регенерации цеолитов, и может быть использовано на газоперерабатывающих предприятиях. Способ переработки газа регенерации цеолитов, содержащего меркаптаны (RSH) и сероводород (H2S), в период остановки на плановый предупредительный ремонт технологических установок аминовой очистки и осушки газа включает частичное сжигание газа регенерации цеолитов на факелах высокого давления.

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может найти применение при добыче и транспортировке нефти с высоким газовым фактором без её разгазирования посредством намеренного получения газовых гидратов и создания контролируемого потока гидрат-содержащей нефти. Изобретение касается способа транспортировки нефти с высоким газовым фактором с использованием контролируемого потока гидратов, в котором рассчитывают равновесное условие гидратообразования с помощью компьютерной программы; сравнивают рассчитанное равновесное условие гидратообразования с условием транспортировки нефти с высоким газовым фактором; подбирают степень смещения температуры, необходимую для расширения области стабильности гидрата по всему градиенту Р,Т-условий транспортировки нефти; подбирают подходящий термодинамический промотор гидратообразования, в том числе его концентрацию для подобранной степени смещения температуры; добавляют подобранный термодинамический промотор гидратообразования для смещения равновесной температуры; добавляют кинетический промотор гидратообразования для ускорения образования газовых гидратов; при необходимости добавляют антиагломерант для предотвращения агломерации частиц гидрата.

Группа изобретений относится к процессам для систем, в которых осуществляют удаление загрязнителя из потока сырья, главным образом посредством избирательной по скорости или кинетически избирательной адсорбции. Эти системы по существу отличаются от традиционной избирательной адсорбции и могут присутствовать в коммерческих системах для получения азота методом адсорбции при переменном давлении (PSA).

Изобретение относится к промотору гидратообразования и может найти применение в нефтегазовой отрасли в процессах добычи, транспортировки и хранения природного газа. Промотор гидратообразования представляет собой соединение на основе касторового масла формулы (I), включая его возможные изомеры, которые одновременно образуются при синтезе указанного соединения.

Изобретение относится к производству водородного топлива, а именно к производству топлива, обогащенного водородом углеводородного газа, содержащего метан, так называемое метано-водородное топливо (МВТ) с концентрацией водорода в газе (20-30) об.%. В устройстве для получения МВТ из углеводородного газа, содержащего метан, в частности природного газа, используется неравновесная низкотемпературная плазма микроволнового (СВЧ) разряда атмосферного давления, в которой происходит диссоциация молекул газа на водород и углерод.

Изобретение относится к двум вариантам установки деэтанизации природного газа с получением СПГ. По одному из вариантов установка оснащена линиями газа высокого и низкого давления, включает блок осушки, рекуперационный теплообменник, детандеры, соединенные с компрессором посредством кинематической или электрической связи, дефлегматор, оснащенный линией вывода флегмы, соединенный линией подачи газа дефлегмации, оборудованной детандером, и линией подачи газа низкого давления с сепаратором, который оснащен линиями подачи метансодержащего газа из блока фракционирования и вывода широкой фракции легких углеводородов в блок фракционирования.

Изобретение может быть использовано на предприятиях газовой промышленности при подготовке природного газа к извлечению криогенным методом метана, этана и широкой фракции легких углеводородов. Способ очистки природного газа от примесей включает стадию абсорбционного извлечения из сырьевого природного газа диоксида углерода и метанола водным раствором амина в абсорбере с последующей регенерацией насыщенного абсорбента в колонне регенерации амина и получением регенерированного абсорбента, кислой воды и кислого газа, далее стадию адсорбционной осушки очищенного природного газа с последующей регенерацией адсорбента частью очищенного и осушенного природного газа.

Изобретение относится к области разделения суспензий промышленного, сельскохозяйственного и бытового назначения и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Кавитационный мембранный аппарат содержит каркас с полупроницаемой мембраной, очистительный элемент, установленный внутри каркаса с возможностью совершения возвратно-поступательного движения.
Наверх