Характеристики некоторых физических абсорбентов
Абсорбент
|
Формула
|
Молекулярная
масса
|
Плотность
ρ204
|
Температура кипения,
˚С
|
Этиленгликоль
|
C6H6O2
|
62
|
1,116
|
197
|
Диэтиленгликоль (ДЭГ)
|
C4H10O3
|
106
|
1,118
|
245
|
Триэтиленгликоль (ТЭГ)
|
C6H14O4
|
150
|
1,126
|
287
|
Сульфолан
(тетрагидротиофендиоксид)
|
C4H12O2
|
124
|
1,260
|
286
|
N- метилпирролидон
(N-МП)
|
C5H11N
|
85
|
1,030
|
206
|
Трибутилфосфат (ТБФ)
|
(C4H9O)3PO
|
266
|
0,970
|
289
|
Рассмотрим некоторые из этих процессов.
Очистка гликолями (ДЭГ, ТЭГ) применяется обычно на промыслах в тех случаях, когда газ содержит большое количество Н2S и СО2 и не нужно очищать газ от этих примесей до требований отраслевого стандарта (ОСТ 51.40-83). Его используют для нужд самого промысла (закачка в пласт для поддержания пластового давления, применение в качестве топливного газа). Применение гликолей упрощает технологию очистки, поскольку для очистки и осушки газа от паров воды используется один абсорбент. Кроме того, основное количество абсорбированных компонентов выделяется из насыщенного абсорбента простой дегазацией, без затрат тепла. Наибольшее распространение в таких процессах очистки получил ДЭГ, растворяющая способность которого по сероводороду и диоксиду углерода характеризуется зависимостями, показанными на рис.20. Видно, что при атмосферном давлении количества растворяемых H2S и СО2 близки и очень малы (3-8 мг/м3), а с повышением давления они резко возрастают до 80-100 мг/м3 по H2S (при 1,2 МПа) и 10 -15 мг/м3 по СО2 (при 2,0 МПа). Это свидетельствует о том, что степени очистки сырого газа от H2S и СО2 гликолями будут существенно различаться.
Рис. 20. Растворимость сероводорода (сплошные линии) и диоксида углерода в ДЭГ в зависимости от температуры (цифры на кривых -давление в МПа)
Принципиальная схема очистки газа диэтиленгликолем показана на рис.21. Основной поток газа с температурой до 40°С направляется в абсорбер 2 (давление 7-8 МПа), где он осушается от влаги. Другая часть сырого газа поступает в колонну 1 (давление на 0,2-0,3 МПа выше, чем в абсорбере) для глубокой очистки oт H2S абсорбцией регенерированным
высококонцентрированным раствором ДЭГ, который после насыщения направляется как осушающий агент в абсорбер 2.
Осушенный газ с верха абсорбера 2 используется как топочное топливо, а насыщенный ДЭГ через дегазаторы 4 направляется в отдувочную колонну 3 (давление в ней также на 0,2 МПа выше, чем в абсорбере 2). Очищенный от H2S газ III сверху колонны частью выводится как топливо или для других технологических нужд, а другая часть, нагретая до 120°С, подается в низ колонны 3 как отдувочный газ, который "отдувает" от раствора ДЭГ сероводород и с концентрацией его в отдувочном газе до 7% последний направляется в смеси с сырым газом в абсорбер 2.
Do'stlaringiz bilan baham: |