Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Абсорбция низкотемпературная метанолом

Рис. 35. Схема очистки газа методом низкотемпературной абсорбции метанолом. Рис. 35. <a href="/info/750759">Схема очистки газа</a> методом <a href="/info/28239">низкотемпературной абсорбции</a> метанолом.

    Разделение газообразных смесей дробной конденсацией и ректификацией при низкой температуфе нашло весьма широкое применение со времени разработки в начале XX века процесса Линде ожижения воздуха. Как правило, низкотемпературные процессы применяются не для удаления небольших количеств примесей пз газовых потоков, а скорее для ректификации и выделения чистых компопентов, папример, кислорода, азота, гелия, окиси углерода, водорода п различных углеводородов поэтому их нельзя считать специальными процессами очистки газов. Тем пе менее низкотемпературные методы используются для таких целей, как очистка водорода, предназначаемого для синтеза аммиака, или для удаления кислых газов при помощи недавно разработанного процесса ректизол. В обоих процессах поступающий на очистку газ предварительно охлаждают, причем часть примесей выделяется уже в результате конденсации. Окончательная очистка достигается пз тем абсорбции остающихся примесей жидкостными поглотителями азотом в первом случае п метанолом или ацетоном — во втором. [c.362]

    При этом можно удалять двуокись углерода либо до стадии абсорбции ацетилена низкотемпературным растворителем — промывкой ацетиленсодержащих газов щелочью и аммиачной водой, либо выделять двуокись углерода из ацетилена-концентрата. В схемах с аммиаком проводится только предварительное удаление двуокиси углерода, для схем с метанолом возможно двоякое решение. Положение стадии очистки от двуокиси углерода в общей схеме выделения ацетилена следует определять в зависимости от параметров процесса концентрирования и выбирать способ очистки после соответствующего технико-экономического анализа. [c.254]

    Схемы концентрирования ацетилена низкотемпературными абсорбентами (аммиак и метанол) были показаны на рпс. 5 и б (стр. 16 и 18). В этих схемах пpи. e-няется несколько растворителей, что усложняет процесс концентрирования и соответственно условия безопасного ведения процесса. В обеих схемах должны предусматриваться такие же общие условия безопасного ведения процесса, как и в процессе селективной абсорбции, а именно регулирование давления и уровня в аппара- [c.105]

Рис. 213. Схема низкотемпературной абсорбции СО-2 метанолом Рис. 213. Схема <a href="/info/28239">низкотемпературной абсорбции</a> СО-2 метанолом
Рис. УН1-8. Схема низкотемпературной абсорбции СО, метанолом Рис. УН1-8. Схема <a href="/info/28239">низкотемпературной абсорбции</a> СО, метанолом

    На рис. 213 показана схема низкотемпературной абсорбции СО2 из синтез-газа метанолом (процесс ректизол ), причем [c.670]

    Очистительная система состоит из циклонов, скруббера с водяным орошением и фильтров для удаления сажи, скруббера с масляным орошением для удаления высших углеводородов ацетиленового ряда и колонны селективной абсорбции ацетилена водой, работающей под давлением 19 ат. При уменьшении давления из водного раствора выделялся ацетилен чистотой около 90%, который затем очищался с помощью сложной очистительной системы, предусматривающей промывку метанолом при низкой температуре. В результате такой очистки получался конечный продукт с чистотой 97%. Нерастворенные газы из главного водяного абсорбера разделялись на водород, этилен и газ рециркуляции на низкотемпературной установке Линде. [c.175]

    ОЧИСТКА ГАЗОВ ОТ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АБСОРБЦИИ МЕТАНОЛОМ [c.235]

    Кислород и кислородсодержащие вещества также являются ядами для катализатора синтеза аммиака. Для удаления из газа двуокиси углерода применяют водную очистку под давлением, очистку при атмосферном и повышенном давлениях мопоэтаноламином, очистку горячим раствором поташа под давлением, очистку водными растворами аммиака, низкотемпературную абсорбцию метанолом, очистку водным раствором щелочи под давлением для удаления остатков СО2. [c.46]

    Потери водорода при низкотемпературной абсорбции также снижаются по сравнению с их потерями при водной промывке газа под давлением. Это связано не только с сокращением удельного расхода абсорбента, но и с уменьшением растворимости водорода в метаноле при понижении температуры. [c.202]

    Низкотемпературная абсорбция метанолом. [c.83]

    Очистка газа методом низкотемпературной абсорбции метанолом [c.101]

    Принципиальная схема очистки газа методом низкотемпературной абсорбции метанолом представлена на рис. 35. [c.102]

    Если же абсорбцию проводят при низких температурах, необходимы стадии отмывки от СО2 (водным аммиаком, щелочью, этаноламином и др.) и высших гомологов ацетилена. Последние, а также ароматические углеводороды отмывают маслом (в схемах с ацетоном) или метанолом при 2—5°С (в схеме с жидким аммиаком). Из абсорбентов, используемых при низкотемпературных процессах, следует отдать предпочтение метанолу, так как при —70 °С он поглощает не только ацетилен, но и диоксид углерода [16]. Последние компоненты выделяют, нагревая до 20 °С, и промывают водным аммиаком для связывания диоксида углерода. Таким путем получают чистый ацетилен. Высшие гомологи ацетилена отделяют от метанола перегонкой. [c.183]

    Абсорбция ацетилена при низких температурах. В качестве растворителей для низкотемпературной абсорбции ацетилена получили распространение аммиак, метанол и ацетон. Метод основан на увеличении растворимости ацетилена с понижением температуры, причем растворимость достигает максимума при температуре плавления раствора. [c.78]

    Абсорбция ацетилена может проводиться при положительных или при низких температурах. Для абсорбции при положительных температурах применяются малолетучие абсорбенты (диметилформамид, N-метилпирролидон, 7-бутиролактон) для абсорбции при низких температурах — летучие абсорбенты с низкой температурой плавления. В качестве растворителей для низкотемпературной абсорбции ацетилена получили распространение аммиак, метанол, ацетон. Метод основан на увеличении растворимости ацетилена -с понижением температуры, причем растворимость достигает максимума при температуре плавления раствора. [c.56]

    В настоящее время для подготовки к транспорту и переработке природного газа применяются процессы адсорбционной осущки газа, низкотемпературной сепарации и абсорбции. В промысловых условиях эти процессы осуществляются на установках комплексной подготовки газа. В состав промысловых комплексов входят также установки по регенерации насыщенных растворов метанола и гликоля, стабилизации и переработке конденсата, утилизации промстоков [1]. [c.87]

    МЕТОДОМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ АБСОРБЦИИ МЕТАНОЛОМ [c.135]

    Очистка газа методом низкотемпературной абсорбции метанолом основана на физической абсорбции метанолом примесей, содержащихся в газовых смесях. В промышленных условиях процесс очистки газов метанолом проводят под давлением 1,0—3,0 МПа в интервале температур от —45 до —60°С. При указанных условиях метанол является эффективным абсорбентом двуокиси углерода, сернистых соединений и органических веществ, содержащихся в азотоводородной смеси. [c.48]

    Процесс основан на том, что сероводород весьма хорошо растворяется в метаноле при низких температурах и повышенных давлениях и легко выделяется из растворителя при снижении давления. Расход теплоты на процесс невелик, так как поглотительный раствор охлаждается вследствие снижения давления на ступени регенерации, а поступающий газ охлаждается с широким использованием теплообмена с отходящими потоками очищенного газа и извлекаемых кислых компонентов газа. Сочетание трех благоприятных факторов - давления, низкой температуры и эффективного абсорбента определяет преимущества метода низкотемпературной абсорбции. [c.64]


    Для выделения ацетилена из газов пиролиза разработан ряд способов, из которых в промышленных условиях наибольшее распространение получили селективная абсорбция С2Н2органическими растворителями, низкотемпературная абсорбция аммиаком, метанолом и ацетоном, абсорбция водой (под давлением 18—20 ат) и адсорбция ацетилена активированным углем в движущемся слое. Данные о растворимости ацетилена в некоторых растворителях представлены в табл. 35. [c.181]

    Существуют также методы низкотемпературной абсорбции ацетилена метанолом, аммиаком и ацето5вдм описана адсорбция ацетилена активированным углем в движущемся слое ИЗ]. [c.121]

    Если способ низкотемпературной абсорбции применяется для очистки конвертированного газа от Oj, технологическая схема включает две ступени. Конвертированный газ при давлении 20—25 ат осушается и охлаждается до —35° С в холодильной башне, орошаемой увлажненным холодным метанолом, затем последовательно проходит два абсорбера. В первом из них, орошаемом большим количеством холодного метанола, отмывается RgS и основное количество СОз, втором — завершается очистка от Oj. [c.281]

    Из всех указанных здесь методов наиболее перспективными являются методы концентрирования С2Н2 селективными растворителями, а также процессы низкотемпературной абсорбции С2Н2 метанолом и аммиаком. [c.95]

    Процессы абсорбционной очистки физическими абсорбентами (метанол, эфиры иолигликолей и др.) рассмотрены в разделе 4.3. Между тем в практике применяются такие процессы, как низкотемпературная масляная абсорбция, где абсорбентом является фракция углеводородного конденсата (НТМА), процессы пизкотемиературпой коидеисации (НТК), щелочные процессы и т.д. Далее рассмотрены основные особенности этих процессов. [c.424]

    На рис. VIII-8 показана схема низкотемпературной абсорбции СО2 из синтез-газа метанолом (процесс ректизол ), причем одновременно с СО2 из газа удаляются H2S и углеводороды [7]. Газ под давлением около 2,2 МПа при —20 °С (газ охлаждается за счет теплообмена с холодными очищенным и десорбированными газами, а также в результате использования холодильной установки) подают в двухступенчатый абсорбер 1. Первая (нижняя) ступень орощается метанолом, поступающим с температурой -—73 С, причем за счет тепла абсорбции температура метанола на выходе из абсорбера повыщается до —20 °С. В этой ступени поглощается большая часть СО2 и полностью H2S и углеводороды. [c.595]

    Осо(5енностью технологической схемы низкотемпературной очистки газа является возможность регенерации метанола путем ступенчатого снижения давления без подвода тепла извне. При этом за счет теплоты десорбции СОг метанол охлаждается, благодаря чему рекуперируется значительная часть холода, необходимого для процесса абсорбции. Лишь небольшую часть метанола регенерируют ректификацией при высокой температуре. [c.101]

    Наиболее рационально применение низкотемпературной абсорбции метанолом для очистки газов, перерабатываемых в условиях глубокого охлаждения при повышенном давлении. Так, промывка газа жидким азотом для удаления окиси углерода и метана из азотоводородной смеси удачно сочетается с очисткой ее от СОз методом низкотемпературной абсорбции метанолом. [c.101]

    Низкотемпературная абсорбция. В процессах концентрирования ацетилена этим методом для поглощения С2Н2 используются так называемые низкотемпературныб абсорбенты аммиак, метанол, ацетон  [c.15]

    К основным элементам объектов обработки (подготовки) газа как следующей технологической подсистемы ЕСГ относятся технологические установки низкотемпературной сепарации, абсорбции, адсорбции, низкотемпературной абсорбции газа установки стабилизации газового конденсата установки регенерации ди-этиленглцколя, метанола и др. установки комплексной подготовки газа — для децентрализованной структуры и головные сооружения — для централизованной структуры сбора и подготовки газа. [c.13]

    Опыт эксплуатации УКПГ-1 в выявил особенность безгид-ратных условий работы аппаратов А-2, в которых реализуется низкотемпературная абсорбция (НТА) углеводородов Сз+ из обрабатываемого газа. Эта особенность заключается в необходимости поддержания высокой концентрации метанола в водной фазе (-80 масс. %) в верхней части и на полуглухой тарелке абсорберов А-2. Анализ причин, обусловливающих необходимость обеспечения таких условий в А-2, приведен в работе [2]. В частности, установлено, что при отсутствии метанола в подаваемом на орошение в А-2 конденсате-абсорбенте температурный уровень процесса НТА ниже -минус 25 С недостижим. Это объясняется уменьшением летучести метанола по мере снижения температуры в абсорбере А- [c.27]

    Среди существующих методов выделения СО2 из технических газовых смесей в последнее время находит применение метод абсорбции СО2 органическими растворителями. При этом наряду с СО2 достаточно хорошо извлекаются и другие кислые газы, а также сернистые соединения, которые затрудняют такие методы очистки, как аминовый и поташный. Из внедряемых за рубежом методов очистки от СО2 путем низкотемпературной абсорбции органическими растворителями, следует отметить такие, как рек-тизол-процесс на основе метанола и способ флуор на основе [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Абсорбция низкотемпературная метанолом: [c.463]    [c.369]    [c.75]    [c.217]    [c.242]    [c.94]    [c.370]   
Технология связанного азота Издание 2 (1974) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбция низкотемпературная. НТА

Метанол, абсорбция

Очистка газа методом низкотемпературной абсорбции метанолом

Очистка газов от двуокиси углерода методом низкотемпературной абсорбции метанолом



© 2025 chem21.info Реклама на сайте