Способ очистки углеводородных газов

 

©ЕССЮЗНщ

ИАТВнти -;::;;я;я„ :яду

-М"-М

32I04I

И Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

М. Кл. В Old 53!14

Заявлено 05.11.1970 (№ 1401084/23-4) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 13.1Х.1972. Бюллетень № 27

Дата опубликования описания 2.П.1973

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 66.074.68(088.8) Авторы изобретения

В. Л. Юшко, И. Д. Сергиенко, А. Е. Пинскер, В. Г. Нагорный и Т. В. Емец

Заявитель

Днепродзержинский филиал Государственного научноисследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза

СПОСОБ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Изобретение относится к промышленным методам очистки и разделения технологических газов нефтепереработки.

Известен способ очистки углеводородных газов, например коксового газа, путем промывки его трибутилфосфатом при давлении

60 — 70 ата и температуре 30 — 40 С.

Недостатками такого способа являются невысокая степень очистки газа, а также его многоступенчатость.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что процесс осуществляют при температуре от 0 до — 50 С и давлении

1 — 20 ата.

Это позволяет практически полностью очистить коксовый газ от ацетиленовых, диеновых и ароматических углеводородов, смол, кислых и сернистых соединений. При этом присутствующие в очищенном газе углеводороды этиленового ряда практическими не затрачиваются.

Регенерация отработанного трибутилфосфата осуществляется под вакуумом при температуре от — 10 до 40 С. Нерегенерированные соединения удаляют из абсорбента разгонкой под вакуумом. Из-за высокой температуры кипения потери трибутилфосфата с газом незначительны. Коррозии аппаратуры не наблюдается.

На чертеже изображена схема установки для осуществленич предлагаемого способа.

Коксовый газ через теплообменник 1 полают в абсорбер 2 снизу, в котором очищаемый

5 газ и трибутилфосфат движутся противотоком. Процесс протекает при — 40 С; давлении

15 ата и линейной скорости газа 0,5 мlсек.

Очищенный газ через теплообменник 1 отводят с установки, а отработанчый трибутил10 фосфат выводят из нижней части абсорбера 2 и насосом 8 через теплообменник 4 подают на регенерацию под вакуумом на верх ситчатого десорбера 5. В десорбере предусмотрен подогрев абсорбента в пределах от — 10 до 40 С, 15 Вакуум создают вакуум-насосом б. Регенернрованный раствор из нижней части десорбера

5 забирают насосом 7 и подают через теплообменник 4, холодильник 8 на верхнюю тарелку абсорбера 2.

20 Часть регенерированного раствора отводят на вакуумную разгонку в колонну 9 для отделения нерегенерированных продуктов. Регенерированный раствор из конденсатора 10 возвращают в цикл рабочего абсорбента при

25 помощи насоса 11. Вакуум в колонне 9 Создают при помощи вакуум-насоса 12. Потерю абсорбента компенсируют подачей в цикл перед теплообменником 4 свежего трибутилфосфата. Результаты очистки газа представлены

30 в таблице.

321041

Содержание, об. Я

Степень очистки

КОКСОВОГО газа, Компоненты коксового газа на входе на выхов очи- де из стку очистки

Предмет изо брет ен|и я

Водород

Азот

Окись углерода

Метан

Этилен

Пропилен

Кислород

Этан

Сероокись углерода

Сероуглерод

Ацетилен

Диви пил

Вензол

Нафталин

Составитель T. Щербаненко

Техред Е. Борисова Корректоры: Е. Усова и Н. Стельмах

Редактор Л. Горбунова

Заказ 73/2 Изд. № 1857 Тираж 406 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, SK-35, Раушская наб., д 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Пропан

Вредные примеси:

Двуокись углерода

Сероводород

Цианистый водород

Окись азота

54,42

5,0

8,0

25,00

2,20

0,13

0,8

1,00

0,04

1,80

1,30

0,08

0,0007

0,02

0,01

0,04

0,04

0,115

0,0035

55,39

5,09

8,30

26,10

2,19

0,123

0,8

1,00

0,04

0,025

0,005

0,00

0,00007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,46

0,54

0,00

0,00

0,00

98,50

99,75

100,00

90,1

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Как следует из таблицы, очистка коксового газа от вредных примесей идет почти на

1О0 У,.

Способ очистки углеводородных газов, например коксового газа, путем промывки его

10 трибутилфосфатом, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки коксового газа от ацетиленовых, диеновых и ароматических углеводородов, смол, кислых и сернистых соединений, процесс осуществляют при

15 температуре от 0 до — 50 С и давлении

1 — 20 ата.

Способ очистки углеводородных газов Способ очистки углеводородных газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида

Изобретение относится к способу селективного удаления путем жидкостной абсорбции сульфида водорода из газа, образующегося при выпаривании черного щелока и содержащего сульфид водорода, а также двуокись углерода, и к устройству для осуществления способа

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к получению товарного природного газа

Изобретение относится к способам очистки газов от вредных примесей оксидов серы и азота и может быть использовано при очистке дымовых газов, полученных при сжигании твердых топлив, а также в химической промышленности, в частности в производстве серной кислоты нитрозным или комбинированным контактно-нитрозным методом

Изобретение относится к процессам очистки газов от сернистых соединений жидкими поглотителями и может найти применение в газовой, нефтяной, нефтегазоперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности для селективной очистки малосернистых углеводородных и отходящих газов от сероводорода, а также для очистки небольших объемов высокосернистых газов

Изобретение относится к очистке газов, отходящих при наливе битума, и может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к технике очистки газовых выбросов
Наверх