Способы подготовки и очистки газов
Выбор рабочего раствора
При выборе рабочего раствора для очистки газа, кроме доступности и цены алканоламина, руководствуются следующими положениями:
1. Первичные алканоламины более реакционноспособны, и их применение предпочтительнее. Кроме того, МЭА имеет низкую молекулярную массу и при одинаковой концентрации в растворе содержится больше молей амина, чем у других аминов.
2. Наличие СОS в газе исключает применение первичных алканоламинов из-за образования нерегенерируемых побочных продуктов и больших потерь амина. В этом случае предпочтителен ДЭА. При выборе амина необходимо также учитывать и другие продукты деградации амина.
З. Для селективного извлечения Н2S рекомендуют примерять третичные амины, в частности МДЭА. Также третичные амины применяют с целью снижения эксплуатационных затрат.
Обычные массовые доли аминов в растворе, используемых для очистки, %: МЭА 15-20, ДЭА 20-30, МДЭА 30-50.
Теплота абсорбции кислых газов различными аминами
Теплота абсорбции кислых газов различными аминами. | |||
Тип амина |
Мол. вес амина |
Теплота абсорбции, КДж/кг | |
H2S |
CO2 | ||
МЭА |
61,09 |
1905 |
1920 |
ДЭА |
105,14 |
1190 |
1510 |
ДИПА |
133,19 |
1140 |
2180 |
МДЭА |
119,17 |
1050 |
1420 |
Очистка газа физическими абсорбентами
В отличие от этаноламинов физические абсорбенты позволяют извлечь из газа одновременно с Н2Sи СO2 сероорганические примеси - меркаптанты, карбонилсульфид, сероуглерод, а в ряде случаев и осушить газ. Кроме того, затраты энергии на регенерацию абсорбентов значительно ниже вследствие непрочности соединений абсорбент - примесь.
Поэтому на практике иногда экономичнее использовать физические абсорбенты для очистки газа, хотя они и значительно дороже этаноламинов. Ограничением их широкого применения (помимо стоимости) является повышенная растворимость углеводородных компонентов газа в абсорбенте, что усложняет технологическую схему процесса и ухудшает качество получаемых кислых газов - сырья для серы, а также невозможность получить глубокую степень очистки.
В качестве физических абсорбентов для очистки газов применяют соединения различных классов: алифатические спирты, эфиры гликолей, гетероциклические соединения и др. В промышленности наибольшее распространение получили моно- и диалкиловые эфиры полиэтиленгликолеи (ПЭГ), имеющие фирменное название "Селексол" и "Сепасолв".
Физико-химические абсорбенты для очистки газа
Высокая и нежелательная растворимость углеводородных компонентов газа в физических абсорбентах, невозможность достичь глубокой степени очистки обусловили разработку и применение гибридных абсорбентов, представляющих собой смесь физико-химических абсорбентов. Такие абсорбенты по своим технологическим показателям занимают промежуточное положение между химическими и физическими, сохраняя их преимущества.
Одним из первых промышленных абсорбентов этого класса является абсорбент "Сульфинол" - смесь ДИПА, сульфолана и воды (5 - 15%). Последним достижением в этой области является серия абсорбентов "Укарсол" фирмы "Юнион карбайд" (США). Селективный абсорбент "Укарсол" состоит из смеси МДЭА, воды и алкиловых эфиров ПЭГ (остальное). Абсорбент позволяет селективно очистить газ от Н2S в присутствии СO2 и извлечь меркаптаны и СOS.
Промышленные результаты очистки природного газа "Укарсолом" и МДЭА
Показатель |
«Укарсол» |
МДЭА |
Содержание в исходном газе, мг/ м3 | ||
Н2S |
3* |
3* |
СО2 |
4,5* |
4,5* |
RSН |
80 |
80 |
СО3 |
75 |
75 |
Содержание в очищенном газе, мг/м3 | ||
Н2S |
6 |
6 |
CO2 |
2,5* |
2,5* |
RSН |
16 |
70 |
СО3 |
15 |
60 |
Кратность орошения,л/м3 |
2,2 |
1 |
Число контактных тарелок |
32 |
32 |
Температура регенерированного амина |
40 |
40 |