180102. lajstromszámú szabadalom • Eljárás savas gázok eltávolítására gázelegyekből

7 180102 8 leljünk a kapott, tisztított gázzal szemben tá­masztott előírásoknak, amelyek bizonyos ese­tekben megkívánják, hogy a kapott gáz legfel­jebb 5 ppm mennyiségben tartalmazza a savas gázt. A találmány sze'rinti eljárás minden ne­hézség nélkül kielégíti ezeket a követelménye­ket. Azt az oldatot, amely a savas gáz csaknem teljes mennyiségét abszorbeálta, feldúsúlt oldat­nak nevezzük. A feldúsult oldat tehát friss ol­dat, abszorbeált savas gáz, a betáplált gázból megkötött víz és bizonyos szennyezé­sek elegye. A feldúsult oldat te­lítettségét az alkanol-amin mójaira szá­mított mólokban kifejezett savas gáz mennyi­ségével jellemezzük. Ez az érték általában 0,1— 1,0 mól/mól, rendszerint 0,50—0,67 mól/mól. Amikor a savas gázt tartalmazó oldat hőmér­séklete eléri az 57—85 °C, előnyösen körülbelül 68 °C értéket, az oldatot átvezetjük az 5 hűtő­zónán, ahol lecsökkentjük az oldat hőmérsék­letét, majd a lehűtött áramot átvezetjük az abszorpciós zónán, ezzel megnövelve az ab­szorbeált gáz mennyiségét az oldatban, úgy hogy az abszorpciós zónát elhagyó oldat hő­mérséklete soha ne haladja meg a 85 °C-ot, és előnyösen az 57—85 °C tartományban legyen, ha MEA oldatot használunk széndioxid meg­kötésére. Az előnyös értéket az anyagtransz­port alapján határozzuk meg, ami a kinetika és a rendszerben fellépő hajtóerő függvénye. A megadott hőmérsékleti tartomány alatt és felett egyaránt gátolt a széndioxid transzportja a gáz­ból a MEA oldatba. Így például, ha a hőmér­séklet 57 °C alatt van, csökken a reakciósebes­ség, mert a rendszer kinetikájából az követke­zik, hogy a reakciónak negatív a hőmérsékleti koefficiense. Ha a hőmérséklet meghaladja a 85 °C-ot, megnő a széndioxid visszaáramlása a gáztérbe. Így előnyösen a megadott hőmérsék­let-tartományban dolgozunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy, ha további transzportot előse­gítő egységeket, így tálcákat iktatunk az ab­szorpciós oszlopba, magasabb és alacsonyabb abszorpciós hőmérsékleten is dolgozhatunk, de ebben az esetben drágább lesz a berendezés, ami természetesen nem kívánatos. A nagy te­lítettségű feldúsult oldat az alsó tálcához közel, a 8 vezetéken T2 hőmérsékleten hagyja el a 2 abszorbert, ahol a T2 kilépési hőmérséklet 57—85 °C, rendszerint 63—68 °C. Előnyösen az abszor­bert elhagyó feldúsult oldat hőmérséklete ala­csonyabb az abszo'rberbe betáplált gáz hőmér­sékleténél. A 2 abszorpciós oszlop aljáról a feldúsúlt oldat a 10 első hőcserélőbe kerül, ahol a fel­dúsult oldat és a recirkuláltatott regenerált al­kanol-amin oldat között jön létre hőcsere, és az oldat hőmérséklete T3-ra emelkedik. A 77—90,5 °C-ra felmelegített feldúsult oldat a 9 vezetéken keresztül a 12 lefúvató tartályba kerül, ahol a széndioxidot a 7 vezetéken ke'resztül 0—4 atm, előnyösen 0,5—1,15 atm túlnyomáson fúvat­­juk le. Mint már említettük, és ahogy a 2. áb­rán látható, a lefúvatott gáz mennyisége függ a lefúvatás hőmérsékletétől és az oldat telített­ségi fokától. Minél magasabb a hőmérséklet és minél nagyobb az oldat széndioxid-koncentrá­ciója, annál nagyobb ez a mennyiség. A lefúvás következtében a 12 tartályt elhagyó áram hő­mérséklete T4-re csökken, ahol TV, 68—82 °C hőmérsékletnek felel meg. Ennek megfelelően a folyadékáramot a 2 szivattyúval a 13 vezeté­ken keresztül a 14 második hőcserélőbe vezet­jük, ahol felmelegítjük 93—115,5 °C hőmérsék­letre, annak érdekében, hogy minimalizáljuk a kifo'rralóban a széndioxid kiűzéséhez szükséges hőmennyiséget. Az oldatot a 22 vezetéken a 19 sztrippelő egységbe vezetjük. Az oldat a 19 sztrippelő egységet 115,5—138 °C (Te) hőmér­sékleten hagyja el. Ezt az oldatot azután recir­­kuláltatjuk a 16, illetve 17 vezetéken keresz­­tü a 14 és 10 hőcserélőkbe, majd a 18 vezeté­ken át a 21 hűtőbe vezetjük. A lehűtött friss oldatot ezután a 24 szivattyú segítségével az ab­­szorber tetején vezetjük be és megismételjük a ciklust. A találmány szerinti eljárás előnyei világo­san kitűnnek a következő példákból és össze­hasonlító adatokból. A találmány szerinti eljárást egy az előzőek­ben ismertetett rendszerben valósítjuk meg ab­­szorbensként 35 súly%-os MEA oldatot használ­va. A bevezetett gáz áramlási sebessége 6124 kg. mól/óra, amelyből a szénndioxid mennyisége 1087 kg mól/óra és az abszorciós oszlopba való bevezetés hőmérséklete 65,6 °C. A bevezetett gázáram vízzel telített állapotban van, és a nyo­más 25,84 atm. Annak érdekében, hogy meg­könnyítsük a találmány szerinti eljárás össze­hasonlítását a különböző más rendszerekkel ek­vivalencia alapon, a feldúsult oldószeráram te­lítettségét az egyensúly közelítést alkamazva megközelítően 87%-os állandó értéken tartjuk. Az oldat áramlási sebessége 2300 gpm és az ab­­szorberbe való bevezetés hőmérséklete 40,50 °C. A friss oldat 1 mólaminra számítva 0,21 mól szén­dioxidot tartalmaz. A széndioxiddal részlegesen telített MEA oldatot egy 5 hűtőn vezetjük ke­resztül megköztlítőleg 71 °C hőmérsékleten, majd visszavezetjük az abszonberbe, ahol 0,56 mól széndioxid/mól amin telítettség eléréséig telítjük. Az abszorbert elhagyó oldat hőmér­séklet 57 °C és a kiengedett gáz széndioxid­tartalma 100 ppm. A feldúsult amin-oldatot 57 °C hőmérsékleten vezetjük be egy 10 hőcserélőbe. A hőcserélő­ből az oldat 80 °C hőmérsékleten lép ki. Ugyan­akkor a recirkuláltatott friss amin-oldat belépé­si hőmérséklete megközelítőleg 87 °C, míg kilé­pési hőmérséklete 64 °C. Az oldatot ezután a le­fúvató tartályba vezetjük, és atmoszférikus nyomásra fúvatjuk le. A feldúsult oldat hőmér­séklete a lefúvatás következtében 80 °C-ról 74 0C-'ra hűl le, és 138 kg mól/óra széndioxid távo­zik el lefúvatással. Ennek következtében a fel­dúsult oldat széndioxid-tartalma 1741 kg. mól/óráról 1574 kg. mól/órára csökken. Az oldatot ezután 74 °C hőmérsékleten a 14 második hőcserélőbe vezetjük, ahol hőmérsékle­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents