Изобретение относится к области очистки газов от двуокиси углерода и сероводорода иутем абсорбции растворами аминов и последующе регеиерации насыщенных поглотительных растворов при 118- 123°С.
Однако степень очистки газов по известному способу низкая, абсорбенты характеризуются термической и химической нестойкостью, а температура регенерации насыщенного поглотительного раствора высока.
Предлагаемый способ отличается от известного применением в качестве аминосоединений водного раствора солей щелочных металлов (например, натрия или калия) 2,6-днаминогексановой кислоты, что дает возможность повысить степень очистки газов (растворимость двуокиси углерода в нредлол енном абсорбенте 30-40 но сравнению с 16-25 в известном абсорбенте) и упростить процесс за счет снижения температуры регенерации насыщенного поглотительного раствора до 100°С.
Указанный абсорбент - водный раствор солей щелочных металлов 2,6-диаминогек1сановой кислоты был испытан в лабораторных условиях.
В таблице приведены сравнительные данные о растворимости СОа в растворах моноэтаноламина и калиевой соли 2,6-диаминогексановой кислоты.
Предлагаемый абсорбент обладает рядом преимуществ по сравнению с водным раствором нотаща.
Приводятся сравнительные данные об удельных скоростях поглощения раствором потаща и раствором калиевой соли 2,6-диУвеличение удельной скорости абсорбции новым абсорбентом по сравнению с эквимолярным раствором поташа
1,72 1,84 1,94
аминогексановой кислоты при одинаковой молярной концентрации (1,25 моль/л) и температуре 60°С.
Поглотительная способность, отвечающая определенному (рашовесному давлению СОа, у предлагаемого абсорбента на 40% выше, чем у водного раствора поташа, коэффициент массопередачи выше в 1,8-2 раза, предельная поглотительная способность, т. е. количество углекислоты, поглощенной до момента образования осадка КНСОз, значительно выше, что позволяет проводить процесс абсорбции с концентрированными растворами при пониженных температурах с сохранением высокой скорости абсорбции.
Кроме того, насыщенный углекислотой новый абсорбент может быть полностью регенерирован При 100°С, в то время как темлература регенерации растворов аминов 118- 123°С. Предлагаемый абсорбент, малотоксичен и нелетуч.
Предмет изобретения
1. Способ.. оч истки газов от двуокиси углерода л с.ероводорогда путем абсорбции с применением аминосоединений, отличающийся
тем, что, с целью повышения степени очистки и упрощения процесса, в качестве аминасоединёний; применяют водный раствор солей щелочных металлов (например, натрия или калия) 2,6-диаминогексановой кислоты.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что водный раствор солей щелочных металлов 2,6-диаминогек1сановой кислоты применяют в концентрации 10-60 вес. %.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА ОТ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА | 1969 |
|
SU245014A1 |
|[1АГЬ-ГП5^ТДШ1?Г:1АЯ | 1973 |
|
SU388766A1 |
Установка для очистки газов | 1981 |
|
SU971463A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА | 1998 |
|
RU2179475C2 |
Способ разделения углеводородных газовых смесей | 1980 |
|
SU975041A1 |
АБСОРБЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ, СОДЕРЖАЩИЙ АМИНОКИСЛОТУ И КИСЛЫЙ ПРОМОТОР | 2010 |
|
RU2531197C2 |
Способ очистки газа от сероводорода и двуокиси углерода | 1980 |
|
SU946620A1 |
Способ разделения углеводородных газовых смесей | 1980 |
|
SU1012957A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ КИСЛЫХ ПРИМЕСЕЙ | 2010 |
|
RU2436620C1 |
ВОДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С АЛКАНОЛАМИНОМ И СПОСОБ УДАЛЕНИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ ИЗ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | 2013 |
|
RU2635620C2 |
Даты
1969-01-01—Публикация