СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕКЦИИ УДАЛЕНИЯ СО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА Российский патент 2020 года по МПК B01D53/14 

Описание патента на изобретение RU2721114C2

Область техники

Настоящее изобретение относится к установкам для производства водородосодержащего синтез-газа и их модернизации. Более подробно, изобретение относится к секции удаления двуокиси углерода и способу ее модернизации.

Уровень техники

Производство водородосодержащего синтез-газа в предшествующем уровне техники известно, например, как производство синтез-газа (свежего газа) для промышленного получения аммиака, а именно синтез-газа, содержащего водород (H2) в азот (N2) в надлежащем соотношении приблизительно 3:1.

Установка для производства водородосодержащего синтез-газа в основном включает секцию конверсии углеводородов, предназначенную для производства сырого синтез-газа, и секцию очистки. Конверсионная секция может содержать первичный паровой реформер и стоящий за ним вторичный паровой реформер, поджигаемый с использованием воздуха, обогащенного воздуха или чистого кислорода. Секция очистки, как правило, включает конвертер, в котором СО преобразуется в CO2, секцию удаления CO2 и опционно метанатор.

Удаление CO2 производится для очистки синтез-газа. Например, на установках по производству аммиака двуокись углерода может негативно влиять на выработку продукта. Выделенный CO2 может использоваться в других промышленных процессах, например в интегрированных установках по производству аммиака/мочевины, в которых водородосодержащий синтез-газ используется для получения аммиака, а извлеченный CO2 вместе с аммиаком - для синтеза мочевины.

В предшествующем уровне техники секция удаления CO2 в основном содержит абсорбционную секцию, в которой CO2 извлекается из синтез-газа при помощи поглотительного раствора, например водного раствора алифатического аминоспирта, после чего получается богатый CO2 раствор (обогащенный раствор). Секция удаления содержит также секцию регенерации, в которой обогащенный раствор восстанавливается путем отделения газообразного CO2, который отводится далее. Секция регенерации содержит зону мгновенного испарения, и зону десорбции (отпаривания), расположенные в колонне, причем зона мгновенного испарения находится выше зоны десорбции.

Обогащенный раствор сначала вскипает в зоне мгновенного испарения при относительном давлении от 0,2 до 1 бар(и). Символ бар (и) обозначает давление, регистрируемое относительно текущего атмосферного давления. Мгновенное испарение приводит к высвобождению приблизительно 15-25% двуокиси углерода, первоначально содержавшейся в обогащенном растворе, а также по существу всего водорода и других растворенных компонентов, включая метан, азот, окись углерода и аргон. Таким образом на стадии мгновенного испарения образуется первый газовый поток, содержащий двуокись углерода, значительное количество водорода и небольшое количество других компонентов, таких как азот, метан, СО, аргон.

Полученный таким образом обедненный раствор проходит десорбцию (отпаривание) в лежащей ниже зоне десорбции, в которой высвобождаются оставшиеся 75-85% двуокиси углерода. Соответственно, при десорбции получается второй газовый поток, содержащий двуокись углерода и лишь незначительные количества водорода и других посторонних примесей.

Например, первый поток может иметь молярное содержание водорода приблизительно 2,5%, в то время как второй поток, как правило, содержит водорода приблизительно 500 ppm (0,05% в молярных долях).

В предшествующем уровне второй поток "чистой" двуокиси углерода, выделенной в зоне десорбции, смешивается с первым потоком, выделенным при мгновенном испарении в верхней зоне, образуя содержащий CO2 поток, который в настоящее время отводится из установки. Значит, в основном чистый, с низким содержанием водорода второй поток загрязняется первым потоком, что приводит к отводу газообразного CO2, содержащего непренебрежимое количество водорода, например 5000 ppm (молярная доля 0,5%), а также другие нежелательные примеси. Такое содержание водорода нежелательно, так как может привести к образованию взрывоопасных смесей, особенно на установках производства аммиака-мочевины, на которых газообразный CO2 используется для синтеза мочевины. В более общем смысле относительно высокое содержание водорода и нежелательных примесей делает CO2-поток менее пригодным для использования в других целях, например в пищевой промышленности, что снижает ценность отведенного CO2.

Предлагаемое в предшествующем уровне решение этой проблемы заключается в том, чтобы мгновенное вскипание и десорбцию выполнять в разных емкостях, отводя два раздельных потока газообразного CO2. Однако недостаток этого решения состоит в том, что необходимы две емкости высокого давления и дополнительный насос, что увеличивает капитальные затраты и делает такое решение менее привлекательным, особенно при модернизации существующих установок.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения заключается в решении упомянутых проблем. В частности, изобретение направлено на получение CO2-потока с низким содержанием водорода или практически свободного от водорода за счет регенерации поглотительного раствора без необходимости в установке двух раздельных емкостей. В частности, изобретение направлено на обеспечение экономически эффективного способа модернизации секции удаления CO2 установки по производству водородосодержащего синтез-газа с целью получения двуокиси углерода с низким содержанием водорода и загрязняющих примесей и поэтому пригодной для промышленного использования.

Эта цель достигается за счет способа модернизации секции удаления CO2, предназначенной для отвода двуокиси углерода из водородосодержащего синтез-газа, по пункту 1 формулы настоящего изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения заявлены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Изобретение обеспечивает модернизацию секции удаления CO2, включающей:

секцию абсорбции, в которой двуокись углерода удаляется из синтез-газа за счет абсорбции в поглотительном растворе с получением в результате богатого CO2 раствора,

десорбер (отпарной аппарат), предназначенный для регенерации богатого CO2 раствора и содержащий верхнюю зону, в которой раствор, поступающий из абсорбера, мгновенно испаряется, образуя первый газовый поток, содержащий CO2, и частично регенерированный обедненный раствор, и нижнюю зону, действующую как зона десорбции, в которой происходит десорбция обедненного раствора с образованием второго газового потока, содержащего CO2 и бедного регенерированного раствора,

и при этом второй газовый поток имеет содержание водорода более низкое, чем первый газовый поток.

Эта секция модернизируется путем обеспечения уплотняющего/затворного средства, выполненного с возможностью изоляции второго газового потока от первого газового потока и вывода из десорбера первого потока отдельно от второго потока.

Уплотняющие средства включают разделительные средства для разделения верхней зоны на зону мгновенного испарения и камеру. За счет этого богатый CO2 раствор подается в зону мгновенного испарения, в которой происходит его вскипание, сбор первого газового потока и образование обедненного раствора; при этом зона мгновенного испарения сообщается с камерой по меньшей мере через один сквозной проход, например трубы или канала, выполненный с возможностью подачи обедненного раствора из зоны мгновенного испарения в камеру; камера сообщается с зоной десорбции, так что в камере собирается второй газовый поток (то есть поток двуокиси углерода с низким содержанием водорода), и обедненный раствор перетекает из камеры в зону десорбции.

И при этом разделительные средства содержат газовый коллектор, расположенный в верхней зоне, причем зона мгновенного испарения заключена внутри газового коллектора, а камера сформирована снаружи газового коллектора в верхней зоне, и газовый коллектор имеет нижнее отверстие, представляющее собой упомянутый по меньшей мере один сквозной проход, обеспечивающий сообщение между зоной мгновенного испарения и камерой.

Таким образом, зона мгновенного испарения определяется внутренним объемом газового коллектора, и камера определяется объемом снаружи газового коллектора. Газовый коллектор имеет нижний проход, обращенный к распределителю обедненного раствора, который во время работы остается погруженным, обеспечивая вышеупомянутую газонепроницаемую изоляцию.

В предпочтительном варианте выполнения уплотняющие средства выполнены с возможностью формирования газонепроницаемого уплотнения между зоной мгновенного испарения и зоной десорбции за счет текучего уровня обедненного раствора, поступающего из камеры в зону десорбции. Текучий уровень предотвращает обратный переток второго потока с низким содержанием водорода в зону мгновенного испарения и его загрязнение первым потоком. Такой затвор называют также гидравлическим затвором.

Уплотняющие средства включают распределитель, обращенный по меньшей мере к одному сквозной проходу и выполненный с возможностью удержания этого по меньшей мере одного сквозного прохода ниже текучего уровня обедненного раствора.

Например, по меньшей мере один сквозной проход расположен ниже края боковой стенки распределителя, так что при работе уровень обедненного раствора в распределителе находится выше по меньшей мере одного сквозного прохода.

Тем самым обедненный раствор поступает в зону десорбции при переполнении распределителя; однако второй газовый поток не может перетечь обратно в зону десорбции, так как сквозной проход находится ниже текучего уровня.

В варианте выполнения предлагаемый в изобретении способ также включает замену существующего патрубка модифицированным патрубком, изготовленным, например, из отрезка трубы, содержащего раздельные каналы для первого и второго газовых потоков. Эти каналы предпочтительно коаксиальны, и даже более предпочтительно внутренний канал сообщается с зоной мгновенного испарения для сбора первого газового потока, и наружный канал сообщается с камерой для сбора второго газового потока.

Преимущество этого варианта выполнения состоит в том, что новый патрубок заменяет уже существующий, и никакого нового отверстия в емкости не требуется.

Главное преимущество настоящего изобретения заключается в том, что двуокись углерода выводится из десорбера двумя раздельными газовыми потоками, имеющими разное содержание водорода и пригодными для использования в разных целях. Поток чистого CO2 из зоны десорбции, имеющий низкое содержание водорода и загрязняющих примесей, выводится отдельно от CO2-потока, образованного зоне мгновенного испарения, который обычно содержит больше водорода и загрязняющих примесей.

Предпочтительно первый газовый поток имеет содержание водорода более 0,1%, более предпочтительно в диапазоне 1-4%, и содержит долю двуокиси углерода, не превышающую 15% от двуокиси углерода, ранее содержавшейся в богатом CO2 растворе.

Второй газовый поток предпочтительно имеет содержание водорода не более 0,1%, более предпочтительно в диапазоне 0,03-0,07%, и содержит по меньшей мере 75% окиси углерода, ранее содержавшейся в богатом CO2 растворе.

Например, первый CO2-поток. имеющий значительное содержание водорода, пригоден для синтеза метанола, в то время как второй содержащий CO2-поток предпочтительно использовать в процессе, требующем высокой степени чистоты CO2, например в синтезе мочевины или в пищевой промышленности.

Согласно формуле и приведенному выше описанию секция удаления CO2 также является предметом настоящего изобретения.

Далее изобретение раскрывается с привлечением чертежей, иллюстрирующих предпочтительные варианты выполнения не служащими ограничением примерами.

Краткое описание чертежей

Далее изобретение рассмотрено более подробно со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:

на фиг. 1 - упрощенная схема секции удаления CO2 согласно предшествующему уровню;

на фиг. 2 - схема секции удаления CO2 с фиг. 1 после модернизации в соответствии с первым вариантом выполнения настоящего изобретения;

на фиг. 3 - детализация фиг. 2;

на фиг. 4 - схема секции удаления CO2 с фиг. 1 после модернизации в соответствии со вторым вариантом выполнения настоящего изобретения;

на фиг. 5 - детализация фиг. 4.

Осуществление изобретения

На фиг. 1 дана схема используемой в предшествующем уровне техники секции 1 удаления CO2, включающей секцию абсорбции, реализованную в виде колонны 2, и секцию регенерации, реализованную в виде башни 3. Башня 3 содержит верхнюю часть 4, действующую как зона мгновенного испарения, и нижнюю часть 5, действующую как зона 5 десорбции.

Водородосодержащий синтез-газ 6 подается в нижнюю часть колонны 2 абсорбции и вступает в контакт с водным аминовым раствором 7, стекающим вниз. Синтез-газ представляет собой, например, продукт реформиинга углеводородов и содержит некоторое количество подлежащей удалению двуокиси углерода.

Двуокись углерода, содержащаяся в газе 6, абсорбируется раствором 7 с образованием богатого CO2 раствора 8 (обогащенного раствора) и обедненного CO2 синтез-газа 9, выходящего сверху колонны 2.

Обогащенный раствор 8 подается в зону 4 мгновенного испарения башни 3, где он вскипает при давлении 0,2-0,4 бар(и). Часть CO2, содержащаяся в обогащенном растворе 8, высвобождается на стадии мгновенного испарения, обеспечивая газообразный CO2-поток 10 и частично регенерированный обедненный раствор 11. Обедненный раствор 11 все еще содержит приблизительно 75-85% абсорбированного CO2. Термин CO2-поток используется применительно к потоку, содержащему преимущественно двуокись углерода. В частности, CO2-поток 10 содержит также значительное количество водорода с молярной долей приблизительно 2,5%.

Обедненный раствор проходит через лежащую ниже зону 5 десорбции, где высвобождается остальной CO2, обеспечивая второй поток 12 газообразного CO2 и обедненный раствор 13. Этот второй CO2-поток 12 содержит двуокись углерода и малые количества водорода с молярной долей приблизительно 0,05%. Соответственно, он может быть назван низководородным или в основном свободным от водорода потоком.

Газообразный поток 14, выводимый из патрубка 15 башни 3, является результатом смешивания CO2-потоков 10 и 12. Поэтому поток 14 содержит водород и загрязняющие примеси первого потока 10, что приводит к уже непренебрежимой концентрации водорода с молярной долей приблизительно 0,5%.

На фиг. 2-3 представлена секция 1, модернизированная согласно одному из вариантов выполнения настоящего изобретения, с дополнительным расположенным внутри верхней части 4 уплотняющим средством 16 для изоляции потоков 10 и 12, обеспечивающим отсутствие смешивания их в поток 14.

На фиг. 2-3 уплотняющее средство 16 содержит разделительную перегородку 17 и распределитель 20. Перегородка 17 делит верхнюю часть 4 башни на зону 21 мгновенного испарения и камеру 22. Зона 21 мгновенного испарения находится выше камеры 22. Распределитель 20 находится ниже разделительной перегородки 17 и, следовательно, расположен в камере 22. Разделительная перегородка 17 имеет центральную трубу 19, направленную к распределителю 20 и делающую зону 21 сообщающейся с камерой 22. Камера 22 сообщается с зоной 5 десорбции и через трубу 19 сообщается с зоной 21 мгновенного испарения.

Более подробно, распределитель 20 размещен в камере 22 ниже нижнего прохода/раскрыва 23 трубы 19 и выше зоны 5 десорбции. Распределитель 20 выполнен в виде емкости с открытым верхом и содержит сплошное дно 24 и боковую стенку 25 (фиг. 3).

Нижний проход 23 трубы 19 находится ниже края 25а боковой стенки 25 распределителя 20 (фиг. 3) на расстоянии d.

Вход обогащенного раствора 8 обращен в зону 21 мгновенного испарения, как показано на фиг. 2.

Таким образом, действие в первом варианте осуществления протекает следующим образом. Обогащенный раствор 8 поступает в зону 21 мгновенного испарения, где происходит его вскипание и высвобождение первого содержащего CO2 газового потока 10, а также образование обедненного раствора 11. Первый газовый поток 10 выходит из регенерационной башни 3 через патрубок 15.

Обедненный раствор 11 вытекает из зоны 21 мгновенного испарения через трубу 19, заполняет распределитель 20 до максимального уровня 26 и перетекает через стенку 25 в зону 5 десорбции, находящуюся ниже. Благодаря приведенному выше расположению трубы 19 и распределителя 20 проход 23 остается погруженным в раствор 11 ниже уровня 26.

В основном свободный от водорода газообразный поток 12, выходящий из зоны 5 десорбции, заполняет камеру 22 вблизи распределителя 20, но не может перетечь через трубу 19 обратно в верхнюю зону 21 мгновенного испарения из-за затвора, обеспеченного уровнем 26 жидкости, находящимся выше прохода 23. Следовательно, распределитель 20 обеспечивает газонепроницаемую изоляцию (так называемый гидравлический затвор), предотвращающую обратный переток потока 12 из камеры 22 в зону 21 мгновенного испарения. Как результат, поток 12 может быть выведен через патрубок 28.

Процедура модернизации может предусматривать обеспечение этого бокового патрубка 28 при необходимости, то есть если башня 3 не снабжена боковым патрубком для этой цели.

В зоне 5 для дальнейшей десорбции раствора 11 и высвобождения второго газообразного потока 12 может использоваться такая десорбирующая среда, как горячий нейтральный газ (например, пар).

Фиг. 4 и 5 иллюстрируют второй вариант выполнения изобретения, в котором уплотняющее средство 16 включает газовый коллектор 30, находящийся над распределителем 20. Для упрощения элементы, аналогичные описанным в первом варианте, обозначены теми же ссылочными номерами.

Газовый коллектор 30 принимает обогащенный раствор 8 и имеет нижний проход/отверстие 31, обращенный к распределителю 20. Нижний проход 31 расположен ниже края 25а боковой стенки 25 распределителя 20. Аналогично проходу 23 трубы 19 нижний проход 31 газового коллектора 30 при работе также остается погруженным в текучий раствор, накопившийся в распределителе 20 (фиг. 5).

Предпочтительно газовый коллектор 30 имеет куполообразную форму, как показано на фиг. 4.

Коллектор 30 разделяет заключенную в нем зону 32 моментального испарения, в которой происходит вскипание обогащенного раствора 8, и сформированную снаружи него камеру 33, в которой собирается газовый поток 12. Уровень 26 жидкости в распределителе 20, так же как в ранее описанном варианте выполнения, обеспечивает гидравлический затвор, предотвращающий обратный переток 12 чистой двуокиси углерода в коллектор 30.

В этом втором варианте осуществления изобретения модернизация предусматривает также замену оригинального патрубка 15 на модифицированный патрубок 15а, содержащий раздельные каналы для газовых потоков 10 и 12. Предпочтительно модифицированный патрубок 15а содержит коаксиальные каналы. Как показано на фиг. 4, например, патрубок 15а содержит внутренний канал 35, сообщающийся с зоной 32 моментального испарения (то есть с внутренним объемом коллектора 30) через трубу 37, и наружный канал 36, сообщающийся с камерой 33 вне коллектора 30.

Следовательно, поток 10 и в основном свободный от водорода поток 12 могут выводиться раздельно. Преимущество этого варианта осуществления заключается в том, что новый патрубок, изготовленный, например, из отрезков трубы, заменяет уже существующий верхний патрубок, и никаких новых отверстий в емкости не требуется.

Похожие патенты RU2721114C2

название год авторы номер документа
ИНТЕГРИРОВАНИЕ ТЕПЛА ПРИ ЗАХВАТЕ СО2 2011
  • Кристенсен, Тор
  • Де Мейер, Херманн
RU2575519C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА РИФОРМИНГОМ УГЛЕВОДОРОДА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ 2016
  • Остуни Раффаэле
  • Франческин Джиада
RU2709866C2
СПОСОБ СОВМЕСТНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АММИАКА И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЧЕВИНЫ 2000
  • Пагани Джорджио
  • Дзарди Федерико
RU2225356C2
РЕАКТОР-КОНДЕНСАТОР ДЛЯ СИНТЕЗА МОЧЕВИНЫ 2016
  • Руньоне Лука
RU2720083C2
ВОДОАММИАЧНАЯ СИСТЕМА АБСОРБЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2019
  • Панца Серджио
  • Карлуччи Маццамуто Марко
  • Таларико Паскуале
  • Баратто Франческо
RU2776906C1
СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЧЕВИНЫ (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОЧЕВИНЫ (ВАРИАНТЫ) 1995
  • Джорджио Пагани
RU2164912C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБОГАЩЕННОГО ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА КИСЛОГО ГАЗА В ПРОЦЕССЕ КЛАУСА 2011
  • Менцель Йоганнес
RU2545273C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО СИНТЕЗ-ГАЗА 2018
  • Остуни Раффаэле
  • Филиппи Эрманно
RU2780578C2
СПОСОБ, УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КИСЛОГО ГАЗА 2009
  • Молайсон Дженнифер Линн
RU2494959C2
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 2017
  • Новицкий Эдуард Григорьевич
  • Василевский Владимир Павлович
  • Грушевенко Евгения Александровна
  • Волков Алексей Владимирович
  • Волков Владимир Васильевич
  • Баженов Степан Дмитриевич
RU2656661C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 721 114 C2

Реферат патента 2020 года СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕКЦИИ УДАЛЕНИЯ СО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА

Группа изобретений может быть использована в химической промышленности для производства водородосодержащего синтез-газа. Модернизация секции удаления диоксида углерода, предназначенной для отвода двуокиси углерода из водородосодержащего синтез-газа и включающей секцию (2) абсорбции и десорбер (3), включает установку внутри десорбера (3) уплотняющих средств (16), включающих разделительные средства (17). Разделительные средства (17) содержат газовый коллектор, расположенный в верхней зоне (4) десорбера (3). Внутри газового коллектора выполняют зону мгновенного испарения. Снаружи газового коллектора в верхней зоне (4) формируют камеру. В газовом коллекторе выполняют нижнее отверстие для сообщения между зоной мгновенного испарения и камерой. Группа изобретений позволяет снизить содержание водорода в потоке двуокиси углерода и уменьшить количество используемых емкостей. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Формула изобретения RU 2 721 114 C2

1. Способ модернизации секции удаления CO2, предназначенной для отвода диоксида углерода из водородосодержащего синтез-газа и включающей секцию (2) абсорбции, в которой двуокись углерода удаляется из синтез-газа (6) посредством абсорбции в поглотительном растворе (7) с получением богатого CO2 раствора (8), и десорбер (3) для регенерации богатого CO2 раствора (8), содержащий верхнюю зону (4), в которой раствор, поступающий из абсорбера, мгновенно испаряется, образуя первый газовый поток (10), содержащий CO2, и частично регенерированный обедненный раствор (11), и нижнюю зону (5), действующую как зона десорбции, в которой обедненный раствор (11) десорбируется с образованием второго газового потока (12), содержащего CO2, и бедного регенерированного раствора (13), причем второй газовый поток (12) имеет содержание водорода меньшее, чем содержание водорода в первом газовом потоке (10),

и способ включает обеспечение уплотняющих средств (16), выполненных с возможностью изоляции второго газового потока (12) от первого газового потока (10) и раздельного вывода первого потока (10) и второго потока (12) из десорбера (3), и

при этом уплотняющее средство (16) включает разделительное средство (17, 30), выполненное с возможностью деления верхней зоны (4) на зону (21, 32) мгновенного испарения и камеру (22, 33) так, что богатый CO2 раствор (8) подается в зону мгновенного испарения, в которой происходит указанное испарение, сбор первого газового потока (10) и образование обедненного раствора (11); причем зона (21, 32) мгновенного испарения сообщается с указанной камерой по меньшей мере через один сквозной проход (23, 31), выполненный с возможностью подачи обедненного раствора (11) из зоны мгновенного испарения в камеру (22, 33), которая сообщается с зоной (5) десорбции, так что в камере собирается второй газовый поток (12), а обедненный раствор (11) протекает из камеры (22, 33) в зону (5) десорбции,

отличающийся тем, что разделительные средства содержат газовый коллектор (30), расположенный в верхней зоне (4), причем зона (32) мгновенного испарения заключена внутри газового коллектора (30), а камера (33) сформирована снаружи газового коллектора в верхней зоне (4), и газовый коллектор (30) имеет нижнее отверстие (31), представляющее собой упомянутый по меньшей мере один сквозной проход, обеспечивающий сообщение между зоной мгновенного испарения и камерой.

2. Способ по п. 1, в котором уплотняющее средство (16) выполнено с возможностью формирования газонепроницаемого уплотнения между зоной (21, 32) мгновенного испарения и зоной (5) десорбции, которое обеспечивается за счет уровня обедненного раствора (11), протекающего из камеры (22, 33) в зону (5) десорбции.

3. Способ по п. 2, в котором уплотняющее средство содержит распределитель (20), обращенный по меньшей мере к одному сквозному проходу (23, 31) и выполненный с возможностью удержания по меньшей мере одного сквозного прохода ниже уровня (26) обедненного раствора.

4. Способ по п. 3, в котором по меньшей мере один сквозной проход (23, 31) расположен ниже края (25а) боковой стенки (25) распределителя (20), так что при работе уровень (26) обедненного раствора в распределителе находится выше по меньшей мере одного сквозного прохода.

5. Способ по п. 1, включающий замену существующего патрубка (15) модифицированным патрубком (15а), содержащим раздельные каналы (35, 36) для первого и второго газовых потоков (10, 12).

6. Способ по п. 5, в котором модифицированный патрубок (15а) содержит внутренний канал (35), сообщающийся с зоной (32) мгновенного испарения, и наружный канал (36), сообщающийся с камерой (33), при этом внутренний и наружный каналы коаксиальны.

7. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первый газовый поток (10) имеет содержание водорода более 0,1% и предпочтительно в диапазоне 1-4%, а второй газовый поток (12) имеет содержание водорода не более 0,1% и предпочтительно в диапазоне 0,03-0,07%.

8. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором второй газовый поток (12) содержит по меньшей мере 75% двуокиси углерода, ранее содержавшейся в богатом CO2 растворе (8).

9. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором первый газовый поток (10) используется для синтеза метанола, а второй газовый поток (12) используется для синтеза мочевины посредством реакции с аммиаком или в пищевой промышленности.

10. Секция (1) удаления CO2, предназначенная для отвода двуокиси углерода из водородосодержащего синтез-газа (6) и содержащая:

секцию (2) абсорбции, предназначенную для абсорбции двуокиси углерода в поглотительный раствор с получением богатого CO2 раствора (8), и

десорбер (3), предназначенный для регенерации богатого CO2 раствора и содержащий верхнюю зону (4), в которой раствор, поступающий из абсорбера, мгновенно испаряется, образуя первый газовый поток (10), содержащий CO2, и частично регенерированный обедненный раствор (11), и нижнюю зону (5), способную действовать как зона десорбции, в которой обедненный раствор (11) десорбируется с образованием второго газового потока (12), содержащего CO2, и бедного регенерированного раствора (13),

уплотняющие средства (16) для изоляции второго газового потока (12) от первого газового потока (10) и раздельного вывода первого и второго потоков из десорбера,

причем уплотняющие средства (16) включают разделительные средства (17, 30), выполненные с возможностью деления верхней зоны (4) на зону (21, 32) мгновенного испарения и камеру (22, 32), и

обеспечивается подача богатого CO2 раствора (8) в зону мгновенного испарения, в которой происходит его вскипание, собирается первый газовый поток (10) и образуется обедненный раствор (11),

а зона (21, 32) мгновенного испарения сообщается с камерой по меньшей мере через один сквозной проход (23, 31), выполненный с возможностью подачи обедненного раствора (11) из зоны мгновенного испарения в камеру, и

камера (22, 33) сообщается с зоной (5) десорбции, так что второй газовый поток (12) собирается в камере, и обедненный раствор (11) поступает из камеры (22, 33) в зону (5) десорбции,

отличающаяся тем, что она содержит газовый коллектор (30), расположенный в верхней зоне, при этом зона (4) мгновенного испарения заключена внутри газового коллектора (30), а вторая камера (33) сформирована снаружи газового коллектора в верхней зоне (4), причем газовый коллектор (30) имеет нижнее отверстие (31), представляющее собой упомянутый по меньшей мере один сквозной проход, обеспечивающий сообщение между зоной мгновенного испарения и камерой.

11. Секция по п. 10, в которой уплотняющее средство (16) выполнено с возможностью формирования газонепроницаемого уплотнения между зоной (21, 32) мгновенного испарения и зоной (5) десорбции, которое обеспечивается за счет уровня обедненного раствора (11), протекающего из камеры (22, 33) в зону (5) десорбции.

12. Секция по п. 11, в которой уплотняющее средство содержит распределитель (20) обедненного раствора (11), обращенный по меньшей мере к одному сквозному проходу и выполненный с возможностью удержания по меньшей мере одного сквозного прохода ниже уровня (26) обедненного раствора.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2721114C2

АУДИОКОДИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОВЫШАЮЩЕГО МИКШИРОВАНИЯ 2008
  • Хелльмут Оливер
  • Херре Юрген
  • Терентьев Леонид
  • Хёльцер Андреас
  • Фалч Корнелия
  • Хилперт Йоханнес
RU2474887C2
US 2005000360 A1, 06.01.2005
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СО И СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СО 2009
  • Хирата Такуя
  • Фудзикава Кейдзи
  • Цудзиюти Тацуя
  • Оиси Цуёси
RU2485048C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА 2012
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
  • Гасанов Эдуард Сарифович
  • Чиркова Алена Геннадиевна
RU2526455C2
RU 2012126136 A, 27.12.2013
US 2012097027 A1, 26.04
Изложница с суживающимся книзу сечением и с вертикально перемещающимся днищем 1924
  • Волынский С.В.
SU2012A1
US 5281254 A1, 25.01.1994.

RU 2 721 114 C2

Авторы

Панца Серджио

Даты

2020-05-15Публикация

2016-08-08Подача