ВАКУУМСОЗДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БЛОКА РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЯ Российский патент 2018 года по МПК B01D53/00 

Описание патента на изобретение RU2645498C1

Изобретение относится к устройствам для поддержания вакуума в блоке вакуумной двухступенчатой регенерации гликоля установок гликолевой осушки газов и может быть использовано в газовой промышленности.

Известны установки осушки газа [Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 1999, с. 152, 162], состоящие из блока абсорбционной осушки и блока одноступенчатой регенерации насыщенного гликоля, включающего вакуумный насос в качестве вакуумсоздающего устройства.

Основным недостатком известных установок является отсутствие системы очистки гликоля от легких продуктов разложения, содержащих карбоновые кислоты, что приводит к интенсивной коррозии оборудования.

Наиболее близок к заявляемому изобретению способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля (ТЭГ) [RU 2307699, опубл. 10.10.2007 г., МПК B01D 53/36], осуществляемый в блоке регенерации с системой нагрева и вакуумсоздающим устройством, выполненным в виде вакуумных насосов, размещенных на линиях вывода отходящих газов из узла регенерации с вакуумной колонной и из узла очистки гликоля с вакуумным выпарным аппаратом, системой охлаждения и конденсации паров.

Недостатками данного вакуумсоздающего устройства являются загрязнение окружающей среды не сконденсировавшимися легколетучими продуктами разложения гликоля (муравьиная, уксусная кислоты и др.), содержащимися в отходящих газах, и высокие энергозатраты из-за одноступенчатого компримирования отходящих газов узла очистки гликоля.

Задачей изобретения является снижение энергозатрат и исключение выбросов легколетучих продуктов разложения гликоля в атмосферу.

Техническим результатом является снижение энергозатрат за счет соединения в узле регенерации линии подачи отходящих газов с вакуумным насосом линией подачи отработанной затворной жидкости и соединения вакуумных насосов между собой, а также исключение выбросов легколетучих продуктов разложения гликоля в атмосферу за счет соединения вакуумного насоса узла регенерации с системой нагрева линией подачи отходящих газов в качестве компонента топлива.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом вакуумсоздающем устройстве блока регенерации гликоля, оснащенного системой нагрева с линией подачи топливного газа, выполненном в виде вакуумных насосов, расположенных на линиях вывода отходящих газов из узла очистки гликоля и из узла регенерации гликоля с колонной, особенностью является то, что узел регенерации гликоля оборудован конденсатором, соединенным с колонной линией подачи паров и оснащенным линией вывода водного конденсата, выход насоса узла очистки соединен с линией подачи отходящих газов в насос узла регенерации, который соединен линией подачи отработанной затворной жидкости с линией подачи паров, а линией подачи отходящих газов в качестве компонента топлива - с системой нагрева, при этом насосы оснащены линиями подачи затворной жидкости из линии вывода водного конденсата.

При необходимости узел очистки может быть соединен с линией подачи топливного газа, что позволяет подать по меньшей мере его часть на отдувку легколетучих продуктов разложения и повысить степень очистки гликоля.

Система нагрева может быть выполнена, например, в виде огневого котла с высокотемпературным органическим теплоносителем. Конденсатор может быть выполнен как виде единого аппарата с конденсационной и сепарационной секциями, так и в виде отдельных аппаратов - холодильника и сепаратора. В качестве вакуумных насосов могут быть использованы, например, водокольцевые насосы.

Соединение выхода насоса узла очистки с линией подачи отходящих газов в насос узла регенерации позволяет снизить энергозатраты за счет двухступенчатого компримирования отходящих газов узла очистки гликоля.

Соединение насоса узла регенерации линией подачи отработанной затворной жидкости с линией подачи паров позволяет снизить энергозатраты на охлаждение паров за счет тепла испарения воды из затворной жидкости, а его соединение с системой нагрева линией подачи отходящих газов в качестве компонента топлива позволяет осуществить дожиг легких продуктов разложения гликоля и исключить их выбросы в атмосферу.

Предлагаемое устройство содержит узел регенерации гликоля, включающий вакуумную колонну 1, конденсатор 2 с сепарационной и охлаждаемой конденсационной секциями, насос откачки водного конденсата 3 и вакуумный насос 4, а также узел очистки гликоля 5 с вакуумным насосом 6, и систему огневого нагрева 7.

При работе устройства пары, выводимые из колонны 1 по линии 8, смешивают с отработанной затворной жидкостью, подаваемой из насоса 4 по линии 9, и направляют в конденсатор 2, где охлаждают хладоагентом, подаваемым по линии 10, сконденсированный водный конденсат откачивают насосом 3 по линии 11, а несконденсировавшиеся отходящие газы выводят из по линии 12, смешивают со смесью отработанной затворной жидкости и отходящих газов узла 5, содержащих легкие продукты разложения гликоля, подаваемой насосом 6 по линии 13, и затем отходящие газы, содержащие продукты разложения, насосом 4 по линии 14 подают в качестве компонента топлива в систему нагрева 7, в которую подают также балансовое количество топлива по линии 15. Система нагрева 7 соединена с колонной 1 и узлом 5 линиями 16 ввода/вывода теплоносителя. В качестве затворной жидкости в насосы 4 и 6 подают часть водного конденсата из линии 11. Из линии 15 в узел 5 по линии 17 может подаваться по меньшей мере часть топливного газа (показано пунктиром).

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет снизить энергозатраты, исключить выбросы легколетучих продуктов разложения гликоля в атмосферу и может быть использовано в промышленности.

Похожие патенты RU2645498C1

название год авторы номер документа
БЛОК РЕГЕНЕРАЦИИ НАСЫЩЕННОГО ГЛИКОЛЯ (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2645496C1
ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА 2016
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2637691C1
ВОДОРОДНАЯ УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2672415C1
УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2672416C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА И СПОСОБ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2500460C1
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Барильчук Михаил Васильевич
  • Фалькевич Генрих Семенович
  • Беляев Андрей Юрьевич
RU2343949C2
УСТАНОВКА ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2664056C1
СПОСОБ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТИ 2013
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2524962C1
СТАНЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2014
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2571127C1
ВОДОРОДНАЯ УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2652191C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 645 498 C1

Реферат патента 2018 года ВАКУУМСОЗДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО БЛОКА РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЯ

Изобретение относится к устройствам для создания разряжения в блоке регенерации установок абсорбционной осушки газов гликолями и может быть использовано в газовой промышленности. Предлагаемое устройство содержит узел регенерации гликоля, включающий вакуумную колонну, конденсатор с охлаждаемой конденсационной и сепарационной секциями, насос откачки водного конденсата и вакуумный насос, узел очистки гликоля с вакуумным насосом, а также систему огневого нагрева. При работе устройства пары, выводимые из колонны, смешивают с отработанной затворной жидкостью, подаваемой из насоса узла регенерации, и направляют в конденсатор, где за счет охлаждения хладоагентом конденсируют водный конденсат, выводимый насосом откачки. Несконденсированные отходящие газы выводят из конденсатора, смешивают со смесью отработанной затворной жидкости и отходящих газов узла очистки, содержащих легкие продукты разложения гликоля, подаваемой вакуумным насосом узла очистки, и вакуумным насосом узла регенерации подают в качестве компонента топлива в систему нагрева, в которую подают также балансовое количество топлива. Система нагрева соединена с колонной и узлом очистки линиями ввода/вывода теплоносителя. В качестве затворной жидкости в вакуумные насосы подают часть выводимого водного конденсата. Техническим результатом является снижение энергозатрат и исключение выбросов легколетучих продуктов разложения гликоля в атмосферу. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 645 498 C1

1. Вакуумсоздающее устройство блока регенерации гликоля, оснащенное системой нагрева с линией подачи топливного газа, выполненное в виде вакуумных насосов, расположенных на линиях вывода отходящих газов из узла регенерации гликоля с колонной и из узла очистки гликоля, отличающееся тем, что узел регенерации гликоля оборудован конденсатором, соединенным с колонной линией подачи паров и оснащенным линией вывода водного конденсата, выход насоса узла очистки соединен с линией подачи отходящих газов в насос узла регенерации, который соединен линией подачи отработанной затворной жидкости с линией подачи паров, а линией подачи отходящих газов в качестве компонента топлива - с системой нагрева, при этом насосы оснащены линиями подачи затворной жидкости из линии вывода водного конденсата.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел очистки гликоля соединен с линией подачи топливного газа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2645498C1

СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ НАСЫЩЕННОГО РАСТВОРА АБСОРБЕНТА - ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 2002
  • Елистратов Александр Вячеславович
  • Истомин Владимир Александрович
  • Лаухин Юрий Александрович
  • Тимашев Андрей Павлович
  • Рудаков Виктор Александрович
  • Борисов Алексей Васильевич
RU2307699C2
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ГАЗОВ 2009
  • Зиберт Генрих Карлович
  • Валиуллин Илшат Минуллович
  • Зиберт Алексей Генрихович
  • Михайлов Сергей Алексеевич
RU2396106C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУШКИ ГАЗОВ И СПОСОБ ОСУШКИ ГАЗОВ 2012
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2504424C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ ZrCN кубической системы 2020
  • Рожков Алексей Валерьевич
  • Никитин Владимир Викторович
  • Логинов Анатолий Иванович
  • Никулин Сергей Михайлович
RU2754736C1

RU 2 645 498 C1

Авторы

Курочкин Андрей Владиславович

Даты

2018-02-21Публикация

2017-06-21Подача