УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА Российский патент 1998 года по МПК B01D53/52 B01D53/14 

Описание патента на изобретение RU2122888C1

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано, в частности, для очистки газа от сероводорода жидкими поглотителями.

Известна установка очистки газа от сероводорода жидкими поглотителями (Справочник "Технология переработки сернистого природного газа", под ред. канд. техн. наук А.И.Афанасьева, Москва, "Недра", 1993, стр. 25 и 46). Установка содержит абсорбер, теплообменник, аппарат воздушного охлаждения (АВО), холодильник, десорбер, соединенные линиями регенерированного и насыщенного поглотителя.

В абсорбере производится очистка газа от сероводорода жидким поглотителем до содержания его в очищенном газе не более 20 мг/м3 (ОСТ 51.40-83). Степень очистки газа от сероводорода определяется давлением абсорбции, остаточным содержанием сероводорода в регенерированном поглотителе и его температурой. Температура выходящего из абсорбента очищенного газа близка к температуре подаваемого в абсорбер регенерированного поглотителя.

Десорбер снабжен кипятильником. В десорбере производится регенерация поглотителя за счет тепла горячего теплоносителя (водяной пар), подаваемого в кипятильник. Давление в десорбере 1,8-2,5 МПа, температура 100-130oC. Образовавшийся в кипятильнике паровой конденсат с целью дальнейшего использования охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения до требуемых температур на уровне 90oC. Охлаждение регенерированного поглотителя, выходящего из десорбера, производится в теплообменнике, АВО и холодильнике. В холодильнике охлаждение регенерированного поглотителя осуществляется водой из оборотного цикла до температуры - 40oC - 50oC. Температура оборотной воды 30 - 35oC.

Недостатки установки:
- недостаточно высокий энергетический КПД установки в результате потери тепловой энергии горячего теплоносителя;
- относительно низкая степень очистки газа от сероводорода - 20 мг/м3.

Задачами данного технического решения являются повышение энергетического КПД установки и улучшение качества очищенного газа.

Данное техническое решение иллюстрируется чертежом, на котором приведена технологическая схема установки очистки газа от сероводорода.

Установка содержит абсорбер 1, десорбер 2, теплообменник 3, АВО 4, кипятильник 5, АХМ (абсорбционная холодильная машина) 6, холодильник 7. Линия насыщенного поглотителя 8 проходит через теплообменник 3 к десорберу 2; линия регенерированного поглотителя 9 из десорбера 2 проходит через теплообменник 3, АВО 4, холодильник 7 к абсорберу 1. Линия горячего теплоносителя 10 происходит кипятильник 5, а затем проходит АХМ 6. Полученный в АХМ 6 холодоноситель по линии 11 проходит холодильник 7 и возвращается в АХМ 6 по линии 12.

Установка работает следующим образом. Углеводородный газ, содержащий H2S, подают в абсорбер 1, где осуществляется его очистка от H2S жидким поглотителем. Давление и температура на стадии абсорбции определяются параметрами газа, поступающего на очистку в абсорбер 1. Насыщенный поглотитель из абсорбера 1 проходит теплообменник 3, нагревается теплообменом с регенерированным поглотителем, направляемым на абсорбцию, и поступает в десорбер 2. Регенерированный поглотитель из теплообменника 3 проходит АВО 4, холодильник 7 и подается в абсорбер 1.

В десорбере 2 при давлении 1,8 - 5,0 МПа происходит удаление сероводорода из поглотителя в результате нагрева поглотителя до температуры 100-150oC в кипятильнике 5 горячим теплоносителем. В качестве горячего теплоносителя могут быть использованы водяной пар, паровой конденсат, пары высококипящих органических жидкостей, горячие топочные газы и др.

Горячий теплоноситель из кипятильника 5 поступает в АХМ 6, где за счет его тепла охлаждается холодоноситель до температуры 7 - 12oC. В качестве холодоносителя могут быть использованы вода, водные растворы NaCl, CaCl2, гликоли, органические жидкости. Тепло абсорбции, конденсации и дефлегмации в АХМ 6 отводится охлаждающим агентом (вода, воздух, органические и неорганические жидкости и др.).

Повышение энергетического КПД в 1,2 - 1,5 раза в предлагаемой установке достигается за счет использования вторичных энергетических ресурсов - тепла горячего теплоносителя в АХМ 6. В результате этого вырабатывается циркулирующий в замкнутом цикле (АХМ - холодильник) холодоноситель с более низкой по сравнению с прототипом температурой, что позволяет охладить регенерированный поглотитель до более низких температур и этим улучшить качество очищенного газа - снизить содержание сероводорода в очищенном газе до требуемого значения по новому ОСТ 51.40-93 менее 7 мг/м3.

В предлагаемой установке получается очищенный газ с более низкой температурой, что приводит к снижению энергетических и материальных затрат в последующих технологических установках переработки газа.

Похожие патенты RU2122888C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТВОРА ГЛИКОЛЯ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 1996
  • Бекиров Т.М.
  • Кабанов Н.И.
  • Брагин В.В.
RU2110558C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ РАСТВОРА ГЛИКОЛЯ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 1996
  • Бекиров Т.М.
  • Кабанов Н.И.
  • Виленский Л.М.
  • Ефимов Ю.Н.
  • Дыкман А.Н.
RU2110559C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1997
  • Кубанов А.Н.(Ru)
  • Елистратов Максим Вячеславович
  • Чикалова Людмила Григорьевна
  • Шелемей С.В.(Ru)
  • Яценюк Василий Иванович
RU2133931C1
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ КИСЛЫХ КОМПОНЕНТОВ 1999
  • Шкляр Р.Л.
  • Кисленко Н.Н.
  • Стрючков В.М.
  • Алексеев С.З.
  • Мурин В.И.
  • Фишман Л.Л.
  • Афанасьев А.И.
  • Чуманова Е.И.
  • Гераськин В.И.
  • Махошвили Ю.А.
  • Бердников В.И.
  • Прохоров Е.М.
RU2197319C2
АБСОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ HS И CO 1997
  • Афанасьев А.И.
  • Мурин В.И.
  • Кисленко Н.Н.
  • Стрючков В.М.
  • Подлегаев Н.И.
  • Афанасьева Е.А.
RU2143942C1
Способ очистки газа от кислых компонентов 1990
  • Аджиев Али Юсупович
  • Потапов Валерий Федорович
  • Потапова Маргарита Сергеевна
  • Борушко-Горняк Юрий Николаевич
  • Егина Светлана Петровна
SU1725988A1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1995
  • Кубанов А.Н.
  • Туревский Е.Н.
  • Финогенова Г.М.
RU2096701C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ К ТРАНСПОРТУ 1996
  • Бекиров Тельман Мухтар Оглы
  • Мурин В.И.
  • Кабаков Н.И.
  • Ланчаков Г.А.
RU2119049C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХУГЛЕРОДА ИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 1997
  • Теснер П.А.
  • Шурупов С.В.
RU2129578C1
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА 1996
  • Жабин В.М.
RU2121705C1

Реферат патента 1998 года УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использовано, в частности, для очистки газа от сероводорода жидкими поглотителями. Изобретение направлено на повышение энергетического КПД установки и степени очистки газа от сероводорода. Это достигается за счет использования вторичных энергетических ресурсов - тепла горячего теплоносителя в абсорбционно-холодильной машине (АХМ). В результате этого вырабатывается циркулирующий в замкнутом цикле АХМ - холодильник холодоноситель с более низкой температурой, что позволяет охладить регенерированный поглотитель до более низких температур и этим улучшить качество очищенного газа, снизив в нем содержание сероводорода. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 122 888 C1

Установка очистки газа от сероводорода, содержащая соединенные линиями регенерированного и насыщенного поглотителя, абсорбер, теплообменник, аппарат воздушного охлаждения, холодильник с автономной линией холодоагента и десорбер, снабженный кипятильником с линией горячего теплоносителя, отличающаяся тем, что на линии горячего теплоносителя после кипятильника установлена абсорбционная холодильная машина, соединенная с холодильником замкнутой линией циркуляции холодоагента.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2122888C1

Технология переработки сернистого природного газа.: Справочник Под ред
А.И.Афанасьева
- М.: Недра, 1993, с.25, 46.

RU 2 122 888 C1

Авторы

Стрючков В.М.

Васильев Р.А.

Свиридов В.П.

Афанасьев А.И.

Кисленко Н.Н.

Шмуйлов Н.Г.

Гафаров Н.А.

Ворошилов А.И.

Даты

1998-12-10Публикация

1996-06-06Подача