[go: up one dir, main page]

NL8503265A - Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten. - Google Patents

Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten. Download PDF

Info

Publication number
NL8503265A
NL8503265A NL8503265A NL8503265A NL8503265A NL 8503265 A NL8503265 A NL 8503265A NL 8503265 A NL8503265 A NL 8503265A NL 8503265 A NL8503265 A NL 8503265A NL 8503265 A NL8503265 A NL 8503265A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
pressure
regeneration
column
absorption
partial regeneration
Prior art date
Application number
NL8503265A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Snam Progetti
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Snam Progetti filed Critical Snam Progetti
Publication of NL8503265A publication Critical patent/NL8503265A/nl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1425Regeneration of liquid absorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1456Removing acid components
    • B01D53/1462Removing mixtures of hydrogen sulfide and carbon dioxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1493Selection of liquid materials for use as absorbents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Industrial Gases (AREA)

Description

85.3128/vdKl/cd λ
Korte aanduiding: Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens «. kooldioxyde bevatten.
Door Aanvraagster worden als uitvinders genoemd:
Luigi Gazzi en Carlo Rescalli
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor ^ het selektief afscheiden van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten, met behulp van een mengsel van een tertiair amine en een organisch oplosmiddel in wateri-5 ge oplossing.
Uit de Nederlandse octrooiaanvrage nr. 81.03203 ten name van Aanvraagster is het bekend om als absorptiemiddel een mengsel van een tertiair amine en een organisch oplosmiddel met een watergehalte niet hoger dan 10 gew% toe te passen.
10 De werkwijze die het onderwerp van deze octrooiaanvrage vormt wordt nader toegelicht met het in fig. 1 weergegeven schema, waarin:
Via leiding 1 wordt het te bewerken gas geleid naar de absorptie-inrichting 2, waaraan de absorberende oplossing 15 via leiding 3 wordt toegevoerd.
Uit de top van de absorptie-inrichting 2 wordt het bewerkte gas onttrokken via leiding 4.
De uitgeputte absorptie-oplossing wordt via leiding 5 onttrokken aan de absorptie-inrichting 2, geëxpandeerd in klep 20 6, verhit in de warmtewisselaar 7, en gezonden naar de regenera-tiekolom 8 die is voorzien van de herverdamper 9.
Uit de bodem van kolom 8 wordt de geregenereerde oplossing 10 geleid naar kolom 2 door middel van pomp 11, na eerst te zijn gekoeld in 7 door de uitgeputte stroom 5, en daarna 25 in 12 met een ventilator.
Uit de top van kolom 8 stromen de zure gassen 13, die de door de oplossing geabsorbeerde H2S bevatten, en deze worden gekoeld in 14 en in 15 gescheiden in een vloeistofstroom 16, die met behulp van pomp 17 wordt teruggevoerd naar de regeneratie-30 kolom 8, en een gas 18 dat H2S bevat.
Volgens deze werkwijze is het mogelijk een behandeld gas dat in hoofdzaak vrij is van H2S, en een gasvormige stroom die in hoofdzaak bestaat uit H2S en C02, die ten opzichte van de relatieve hoeveelheden H2S en C02 in het ruwe gas betrekke-
\i I
-2- lijk verrijkt is aan H2S, te verkrijgen.
Hoewel voor de meeste toepassingen de verrijking aan H2S van de zure gasstroom meer dan voldoende is, kan in enkele gevallen een hogere selektiviteit wenselijk zijn. Het ver-5 krijgen van een hogere selektiviteit is in het bijzonder voordelig wanneer de zure gassen moeten worden toegevoerd aan een Claus-inrichting voor het vormen van zwavel, om de aan de Claus-inrichting toegevoerde gashoeveelheden te verminderen.
De selektiviteit is eveneens belangrijk wanneer C02 wordt toe-1Q gepast (als chemisch produkt of als voeding, of voor het ondersteunen van de winning uit ruwe materialen), en is derhalve op zichzelf waardevol, zodat na de selektieve inrichting een gewone inrichting voor het winnen van C02 is geïnstalleerd; in dit geval is het minimaliseren van het C02 verlies tezamen met IS H2S duidelijk' voordelig.
De verhoging van de selektiviteit wordt gewoonlijk verkregen in inrichtingen die werken met waterige tertiaire aminen, met een tweede selektieve behandeling, d.w.z. door de zogenoemde "concentratie"-inrichting toe te passen. In een derge-20 lijke inrichting wordt de stroom van zure gassen opnieuw bewerkt, waarbij een nog geconcentreerdere H2S stroom wordt gevormd. Dit vereist vanzelfsprekend aanzienlijke extra investeringsuitgaven en omvat een groter gebruik van hulpdiensten.
Een van de redenen waarom de concentratie-inrichting 25 bijzonder lastig is, is het feit dat de zure gasstroom wordt gevormd bij een druk die enigszins hoger is dan de atmosferische druk, zodat eveneens de herabsorptie van H2S in de concentratie-inrichting plaatsvindt bij een geringe superatmos-ferische druk-, en derhalve onder bijzonder onvoordelige omstan-3Q digheden, Anderzijds zal de recompressie van de gehele, zure gasstroom te duur worden.
Gevonden is nu een werkwijze waarmee de selektiviteit bij het verwijderen van H2S uit de gasmengsels die eveneens CO2 bevatten kan worden verhoogd.
35 _ De werkwijze die het onderwerp van de onderhavige uit vinding vormt, omvat in hoofdzaak een absorptie in een kolom met behulp van een tertiair amine en een organisch oplosmiddel met een watergehalte dat niet groter is dan 25 gew% en een regeneratie in een destillatiekolom van het uitgeputte absorptie-4Q mengsel en wordt gekenmerkt doordat het uitgeputte absorptie- ‘j
• - ! I
t <* -3- mengsel, voordat het wordt geregenereerd in de destillatie-kolom, wordt onderworpen aan een gedeeltelijke regeneratie in één of meer trappen, waarbij de afscheiding wordt verkregen van een gas met een CC^/E^S verhouding die groter is dan die van 5 het uitgeputte mengsel dat de absorptiekolom verlaat.
Het gas dat wordt verkregen uit de gedeeltelijke regeneratie kan worden teruggevoerd naar de belangrijkste absorptiekolom, of naar een andere absorptiekolom.
De gedeeltelijke regeneratie kan worden uitgevoerd door IQ expansie of door verhitting of door strippen, of met behulp van één of meer uitputtende kolommen, of met behulp van een geschikte combinatie van deze behandelingen, en kan een geschikt aantal keren worden herhaald.
De regeneratietrappen kunnen gelijk of verschillend van elkaar 15 zijn.
De gedeeltelijke regeneratie door expansie omvat het expanderen van de uitgeputte oplossing tot een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk, en hèt scheiden van de gevormde gassen.
2Q Deze werkwijze kan meer dan eenmaal worden herhaald, waarbij grotere selektiviteiten worden verkregen met een groter aantal tussenliggende expansies.
Gevonden is echter dat de selektiviteitstoename afneemt bij doorleiden van de tweede naar de derde expansietrap, zodat 25 in praktijk het aanbrengen van meer dan drie tussenliggende expansies in serie tussen de absorptie en de regeneratiekolom niet geschikt is.
De gedeeltelijke regeneratie door verhitting omvat het verhitten van het uitgeputte mengsel, bijvoorbeeld door toepas-3Q sing van de warmte van het in de regeneratiekolom geregenereerde mengsel, en het scheiden van de toegepaste gassen.
Het verhitten vindt plaats onder de druk van de absorptiekolom, of bij een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk.
35 De gedeeltelijke regeneratie met behulp van één of meer uitputtende kolommen wordt uitgevoerd door te werken onder dezelfde druk als de absorptiekolom, of onder een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk.
Een andere mogelijke uitvoeringsvorm van de uitvinding 40 omvat dat men tussen de expansie en de scheiding een geringe -4- verhitting uitvoert, waarbij aldus een verdere selektiviteits-toename wordt verkregen. Dit verhitten bedraagt ongeveer 5-25°C, overeenkomstig de gewenste selektiviteitstoename, en het toegepaste aantal expansietrappen. Wanneer meer dan één 5 trap wordt toegepast is in het algemeen een hogere mate van verhitting voor de eerste trap geschikt, waarbij de daaropvolgende verhittingstrappen steeds lager worden.
De gedeeltelijke regeneratie door strippen omvat het strippen van het uitgeputte mengsel met een E^S-vrij gasmengsel, IQ waarbij onder dezelfde druk als de absorptiedruk wordt gewerkt, of onder een druk die ligt tussen de absorptie en de regenera-tiedrukken.
Als voorbeelden van gasstromen die voor dit doel kunnen worden toegepast kunnen brandstofgas of stikstof afkomstig 15 uit de lucht-fraktioneringseenheid in de inrichtingen voor de synthetische gasvorming door gedeeltelijke oxydatie worden genoemd.
Deze gasstromen kunnen eveneens worden toegepast in de stripinrichtingen en in de uitputtende kolom, ter aanvulling 2Q van de warmtewerking, nabij de herverhitter, of direkt daarboven, of enkele schotels onder deze herverhitter, in een aanvullende adiabatische stripkolom.
De gedeeltelijke regeneratie kan eveneens een tussenliggende verhitting in de uitputtende kolom en/of de stripkolom 25 omvatten.
Deze systemen bezitten alle, naast het verbeteren van de selektiviteit van H2S ten opzichte van CÜ2/ tevens een ander voordeel: de zware koolwaterstoffen worden aanzienlijk verminderd, doordat zij worden onderworpen aan co-absorptie met E^S 3Q in de uitgeputte oplossing, wanneer zij aanwezig zijn in het ruwe gas. Bekend is dat deze zware koolwaterstoffen, indien zij aanwezig zijn in de toevoer aan de Claus-inrichting, de kwaliteit van zwavel, in het bijzonder de kleur daarvan, kunnen aantasten.
35 Volgens een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding worden de gassen, verkregen uit de gedeeltelijke regeneratie in de expansietrappen, samengeperst tot de druk van de hoogste gedeeltelijke regeneratietrap en K^S wordt opnieuw geabsorbeerd met een gedeelte van het geregenereerde 4Q mengsel. Een in hoofdzaak van H2S vrije C02 stroom wordt der- -5- \ halve voor inogelijke toepassingen verkregen.
De tertiaire aminen die ofwel afzonderlijk of als mengsels met elkaar kunnen worden toegepast zijn dimethylethanol-amine, ethyldiethanolamine, propyldiethanolamine, dipropyletha-5 nolamine, isopropyldiethanolamine, diisopropylethanolamine, methyldiisopropanolamine, ethyldiisopropanolamine, propyldi-isopropanolamine, isopropyldiisopropanolamine, N-methylmorfo-line.
De oplosmiddelen die ofwel afzonderlijk of als mengsel IQ met elkaar als bestanddelen van de oplossing kunnen worden toegepast zijn sulfolaan, N-methylpyrrolidon, N-methyl-3-mor-folon, dialkylethermonoethyleenglycolen, dialkyletherpoly-ethyleenglycolen (waarin elk der alkylgroepen 1 tot 4 koolstof-atomen bevat), Ν,Ν-dimethylformamide, N-formylmorfoline, N,N-15 dimethylimidazolin-2-on en N-methylimidazool.
De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de stroomschema's van de fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, die voorkeursuitvoeringsvormen weergeven, doch niet dienen ter beperking van de uitvinding.
2Q Fig. 2 geeft een werkwijze weer omvattende drie gedeel telijke regeneratietrappen, bestaande uit een expansie in een klep, onder een druk tussen de absorptiedruk en de druk van de regeneratiekolom, en daaropvolgende scheiding van de gevormde gassen, die worden teruggevoerd naar de absorptie-inrichting.
25 Via leiding 1 wordt het te behandelen gas gevoerd naar de absorptiekolom 2, waaraan de absorptieoplossing eveneens wordt toegevoerd via leiding 3. In kolom 2, die kan zijn voorzien van schotels, of met een pakking van het bekende type, stromen het te behandelen gas en de absorptie-oplossing in tegenstroom 30 om H2S selektief te verwijderen.
Uit de top van kolom 2 wordt het behandelde gas (koolwaterstoffen plus CO2) onttrokken via leiding 4.
De uitgeputte absorptie-oplossing wordt uit kolom 2 via leiding 5 geloosd en wordt gedeeltelijk in drie trappen gerege-35 nereerd, door expansie in de kleppen 19, 20 en 21 en scheiding in de scheiders 22, 23 en 24.
Uit de top van de scheiders 22, 23 en 24 stromen drie gasstromen 25, 26 en 27 met CO2/H2S-verhoudingen die groter zijn dan de stroom 5, en ten opzichte van elkaar afnemen.
4Q De stroom 27 wordt in 28 onder dezelfde druk gebracht • i
JU
-6- als stroom 26, en hiermee gecombineerd; het gevormde mengsel 29 wordt in 30 onder dezelfde druk gebracht als stroom 25, en hiermee gecombineerd; het daarop gevormde mengsel 31 wordt in 32 tot dezelfde druk gebracht als de absorptie-inrichting 2 en 5 wordt teruggevoerd via 33 naar dezelfde absorptie-inrichting.
De vloeistofstromen 34 en 35 die de schelders 22 en 23 verlaten worden gevoerd naar de scheiders 23 resp. 24, terwijl de vloeistofstroom 36 die de scheider 24 verlaat eerst wordt geëxpandeerd in de klep 37, daarna voorverhit in de warmtewisse-1Q laar 7, en tenslotte gevoerd naar de destillatiekolom 8 die is voorzien van de herverhitter 9 om de regeneratie te voltooien.
Uit de bodem van kolom 8 wordt de geregenereerde oplossing 10 gevoerd naar kolom 2 via pomp 11, na eerst te zijn gekoeld in 7 met de gedeeltelijk geregenereerde stroom 36 en daarna met 15 lucht gekoeld met behulp van ventilator 12.
Uit de top van kolom 8 stromen de zure gassen 13 die de H2S, geabsorbeerd door de oplossing, bevatten, welke gassen wor- den gekoeld met de ventilator 14, en worden gevoerd naar de scheider 15 waaruit uit de bodem een vloeistofstroom 16 wordt 2Q onttrokken en teruggevoerd naar de regeneratiekolom met behulp van pomp 17. Uit de top van de scheider 15 stroomt een ï^S-be-vattend gas 18.
Het stroomschema van fig. 3 geeft een werkwijze weer met drie gedeeltelijke regeneratietrappen die elk bestaan uit een 25 verhitting, door een expansie in een klep, en een 'scheiding van de gevormde gassen, die worden teruggevoerd naar de absorptie-inrichting .
In vergelijking met het stroomschema van fig, 1 zijn extra uitwisselaars 38, 39 en 40 aanwezig, die achtereenvolgens 30 de stromen 5, 34 en 35, na te zijn geëxpandeerd in een klep, verwarmen.
De warmte wordt toegevoerd door de geregenereerde oplossing 10 voordat deze wordt teruggevoerd naar de absorptie-inrichting 2.
35 In fig. 4 is een gedeeltelijke regeneratietrap weergege ven, waarbij een uitputtende kolom wordt toegepast.
De uitgeputte oplossing 5 stroomt de uitputtende kolom 41 binnen, waaruit in de bodem een stroom 42 wordt onttrokken, 40 waarvan een gedeelte 43 wordt verhit in 44 door warmtewisse- * \ jï ' V ·Λ -7- ling, bijvoorbeeld met de geregenereerde oplossing 10/ terwijl het overblijvende gedeelte 45 wordt gezonden naar een tweede gedeeltelijke regeneratietrap of naar de regeneratiekolom.
Uit de top van kolom 41 stroomt een gasstroom 46 die 5 verrijkt is met CO 21
In fig. 5 wordt de gedeeltelijke regeneratietrap onder toepassing van een stripkolom toegepast.
De uitgeputte oplossing 5 stroomt in de stripkolom 47 waarbij in de bodem daarvan een gasstroom via leiding 48 wordt IQ gevoerd. Uit de top van de stripinrichting stroomt een gas 49 dat verrijkt is aan C02, terwijl uit de bodem een stroom 50 wordt onttrokken en wordt gevoerd naar een tweede gedeeltelijke regeneratietrap of naar de regeneratiekolom.
Het stroomschema van fig. 6 toont een werkwijze die twee 15 regeneratietrappen bezit, waarbij de eerste trap bestaat uit een uitputtende kolom, en de tweede trap uit een expansie, een verhittings- en een scheidingstrap.
De uitgeputte oplossing 5 die stroomt uit de absorptie-inrichting 2 wordt na te zijn geëxpandeerd in 6 gevoerd naar 2Q de uitputtende kolom 41, waarbij uit de bodem een oplossing 42 stroomt, die gedeeltelijk (43) wordt teruggevoerd naar dezelfde kolom, na te zijn verhit in 44 met behulp van de geregenereerde oplossing 10, en gedeeltelijk (45) geëxpandeerd in de klep 21, verhit in 40 en afgescheiden in 24. Uit de bodem van de scheider 25 24 wordt een vloeistofstroom 36 onttrokken en, zoals in de voorgaande schema's, gevoerd naar de regeneratiekolom 8; uit de top van de scheider stroomt en gas 27 dat in 28 wordt samengeperst tot de druk van de uitputtende kolom 41 en teruggevoerd naar dezelfde kolom.
30 H2S wordt in kolom 41 opnieuw geabsorbeerd door een ge deelte van de geregenereerde oplossing 10, dat wil zeggen de stroom 51 zodat uit de top een stroom 46 die C02 bevat en in hoofdzaak vrij is van H2S stroomt.
Het stroomschema van fig, 7 toont een werkwijze die ver-35 eenvoudigd is met betrekking tot de voorgaande werkwijze, en twee regeneratietrappen bevat, waarbij de eerste trap-een uitputtende kolom is die werkt onder dezelfde druk als de absorp-tiekolom, en de tweede bestaat uit een expansie, een verhitting en een scheidingstrap.
40 De uitgeputte oplossing 5 die stroomt uit de absorptie- * ’ ) * * -8- inrichting 2 wordt gedeeltelijk (43) teruggevoerd naar de absorptie- inrichting 2, na in 44 te zijn verhit door middel van de geregenereerde oplossing 10, gedeeltelijk (45) geëxpandeerd in de klep 21, verhit in 40 en gescheiden in 24. Uit de bodem 5 van de scheider 24 wordt een vloeistofstroom 36 onttrokken en gevoerd naar de regeneratiekolom 8 op dezelfde wijze als de voorgaande schema's, terwijl uit de top een gas 27 stroomt, dat wordt samengeperst in 28 tot de druk van kolom 2 en daarna wordt teruggevoerd naar dezelfde kolom.
IQ Het stroomschema van fig. 8 toont een werkwijze met twee absorptiekolommen en met een gedeeltelijke regeneratietrap bestaande uit een expansie, een verhittings- en een scheidings-trap.
De oplossing 5 die de absorptie-inrichting 2 verlaat na 15 in 6 te zijn geëxpandeerd en in 52 te zijn verhit met de geregenereerde oplossing 10, wordt gevoerd naar een tweede absc'rptie-inrichting 53, waarvan uit de bodem een oplossing 54 stroomt, die wordt geëxpandeerd in 23, verhit in 40 en gescheiden in 24.
Uit de bodem van de scheider 24 wordt een vloeistofstroom 20 36 onttrokken, die, op dezelfde wijze als de voorgaande schema's, wordt gezonden naar de regeneratiekolom 8, uit de top van de scheider 24 stroomt een gas 27, dat wordt samengeperst in 28 tot de druk van de absorptie-inrichting 53, en wordt teruggevoerd naar dezelfde absorptie-inrichting.
25 in de absorptie-inrichting 53 wordt opnieuw geabsor beerd door stroom 51, die een gedeelte van de geregenereerde oplossing 10 vormt, zodat uit de top een stroom 55 van CO2 dat in hoofdzaak vrij is van H2S stroomt.
Het volgende voorbeeld dient ter toelichting van de uit-3Q vinding, doch niet ter beperking daarvan.
Voorbeeld I.
Een natuurlijk gas, verkrijgbaar onder een druk van o 56 kg/cm , met 4,5 vol.% H2S en 64 vol.% C02 wordt behandeld met een oplossing die 40 gew.% dimethylethanolamine, 50 gew% N-me-35 thylpyrrolidon en water (10 gew%)bevat, volgens de schematisch in fig. 8 weergegeven werkwijze.
Men verkrijgt een gezuiverd gas met minder dan 1 dpm H2S, een stroom zure gassen die 71,93 vol,% H2S bevatten, een stroom 2 CO2 met minder dan 1 dpm H2S onder een druk van 15 kg/cm , die 1 . “t ft ♦ · -9- 11,6% vormt van het C02 dat in het ruwe gas aanwezig is.
Voorbeeld II (ter vergelijking).
Hetzelfde natuurlijke gas wordt volgens de werkwijze die schematisch is weergegeven in fig. 1 (bekende werkwijze) be-5 handeld met dezelfde oplossing, waarbij een gezuiverd gas wordt verkregen met minder dan 1 dpm H2S, en een stroom zure gassen wordt verkregen die ongeveer 32,65 vol.% H2S bevatten.
Men neemt derhalve waar dat naast het verkrijgen van een stroom C02 die in hoofdzaak vrij is van H2S de werkwijze IQvolgens de onderhavige aanvrage een stroom zure gassen verschaft die 71,93 vol.% H2S bevatten met een afname van 2,2 maal het volume van de aan de Claus-werkwijze toegevoerde gassen in vergelijking met de bekende werkwijze.
- Conclusies -

Claims (19)

1. Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten, die in hoofdzaak een absorptie in een kolom met een mengsel van een tertiair amine en een organisch oplosmiddel met een waterge- 5 halte niet hoger dan 25 gew% en een regeneratie in een destilla-tiekolom van het uitgeputte absorptiemengsel omvat, met het kenmerk, dat een tertiair amine, gekozen uit dimethylethanol-amine, ethyldiethanolamine, propyldiethaholamine, dipropyletha-nolamine, isopropyldiethanolamine, diisopropylethanolamine, 1Q methyldiisopropanolamine,/pr^^èiïso^ropano^mine, isopropy 1-diisopropanolamine, N-methylmorfoline alleen of als mengsels met elkaar, en een organisch oplosmiddel, gekozen uit sulfolaan, N-methylpyrrolidon, N-methyl-3-morfolon, dialkylethermonoethy-leenglycolen, dialkyletherpolyethyleenglycolen, N,N-dimethyl-15 formamide, N-formylmorfoline, N,N-dimethylimidazool-2-on, N-methylimidazool, alleen of als mengsels met elkaar worden toegepast, en het uitgeputte mengsel, voordat het wordt geregenereerd in de destillatiekolom, wordt onderworpen aan een gedeeltelijke regeneratie in êên of meer trappen, waarbij de afscheiding wordt 20 verkregen van een gas met een grotere C02/H2S-verhouding dan het uitgeputte mengsel dat stroomt uit de absorptiekolom.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het gas verkregen uit de gedeeltelijke regeneratie wordt teruggevoerd naar de absorptiekolom.
3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie plaatsvindt door expansie.
4. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie plaatsvindt door verhitting.
5. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 30 de gedeeltelijke regeneratie plaatsvindt dcor strippen.
6. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de'gedeeltelijke regeneratie plaatsvindt door middel van één of meer uitputtende kolommen,
7. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 35 de gedeeltelijke regeneratie plaatsvindt door expansie en/of ver- ♦ ». <« -11- hitting en/of strippen en/of met behulp van één of meer uitputtende kolommen.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat één tot drie gedeeltelijke regeneratietrappen aanwezig zijn.
9. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie door expansie omvat het expanderen in een klep van het uitgeputte mengsel tot een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk, en het afscheiden van het gevormde gas. IQ
10. Werkwijze volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie docr verhitting omvat het verhitten van het uitgeputte mengsel er de afscheiding van de gevormde gassen.
11. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat 15 het verhitten wordt uitgevoerd door toepassing van de warmte van het geregenereerde mengsel.
12. Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de verhitting plaatsvindt onder de druk van de absorptiskolom, of onder een druk d:.e ligt tussen de absorptiedruk en de regene- 2Q ratiedruk.
13. Werkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de uitputtende kolom werkt onder dezelfde druk als de absorptie-kolom, of onder een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk.
14. Werkwijze volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie door strippen omvat het strippen van het uitgeputte mengsel met een H2S-vrije gasstroom.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat het strippen plaatsvindt onder dezelfde druk van de absorptie- 3Q kolom of onder een druk die ligt tussen de absorptiedruk en de regeneratiedruk.
16. Werkwijze volgens conclusie 12 of 13, met het kenmerk, dat het stripgas van de uitputtende kolom wordt gevoerd in de richting van de herverhitter, of direkt boven, of enkele 55 platen onder deze herverhitter.
17. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat % 1 Cj* -12- de gedeeltelijke regeneratietrappen gelijk of verschillend zijn van elkaar.
18. Werkwijze volgens conclusie 12 en/of 14, met het kenmerk, dat de gedeeltelijke regeneratie eveneens een verhit- 5 ting bovenstrooms van de uitputtende kolommen en/of de strip-bewerking omvat.
19. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de gassen verkregen uit de gedeeltelijke regeneratie in de expansietrappen worden samengeperst tot de druk van de hoogste lOgedeeltelijke regeneratietrap, waarbij het daarin aanwezige ï^S opnieuw wordt geabsorbeerd met het gedeelte van het geregenereerde mengsel.
NL8503265A 1984-11-26 1985-11-26 Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten. NL8503265A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT23739/84A IT1177324B (it) 1984-11-26 1984-11-26 Procedimento per rimuovere selettivamente l'idrogeno solforato da miscele gassose contenenti anche anidride carbonica
IT2373984 1984-11-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8503265A true NL8503265A (nl) 1986-06-16

Family

ID=11209577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8503265A NL8503265A (nl) 1984-11-26 1985-11-26 Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten.

Country Status (16)

Country Link
JP (1) JPS61136421A (nl)
AU (1) AU5005185A (nl)
BR (1) BR8506058A (nl)
DD (1) DD241015A5 (nl)
DE (1) DE3541775C2 (nl)
DK (1) DK544185A (nl)
ES (1) ES8607181A1 (nl)
FR (1) FR2573671A1 (nl)
GB (1) GB2167397B (nl)
HU (1) HUT41994A (nl)
IT (1) IT1177324B (nl)
NL (1) NL8503265A (nl)
NO (1) NO162218C (nl)
NZ (1) NZ214165A (nl)
PL (1) PL256454A1 (nl)
SE (1) SE8505463L (nl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230104687A1 (en) * 2021-09-15 2023-04-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Novel amine compound, acid gas absorbent, method for removing acid gas, and acid gas removal apparatus

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1989011327A1 (fr) * 1988-05-24 1989-11-30 Societe Nationale Elf Aquitaine (Production) Liquide absorbant des gaz acides
FR2631853B1 (fr) * 1988-05-24 1992-01-24 Elf Aquitaine Liquide absorbant des gaz acides renfermant une composante alcanolamine tertiaire et un activateur d'absorption du co2 et son application a la desacidification de gaz contenant co2 et eventuellement d'autres gaz acides
IT1244687B (it) * 1991-01-24 1994-08-08 Snam Progetti Processo per la rimozione di gas acidi da miscele gassose
JP2931153B2 (ja) * 1991-11-28 1999-08-09 株式会社日立製作所 燃焼排ガスからの酸性ガスの除去方法
DE19753903C2 (de) * 1997-12-05 2002-04-25 Krupp Uhde Gmbh Verfahren zur Entfernung von CO¶2¶ und Schwefelverbindungen aus technischen Gasen, insbesondere aus Erdgas und Roh-Synthesegas
JP3771708B2 (ja) * 1998-03-23 2006-04-26 三菱重工業株式会社 ガス中の二酸化炭素の除去方法
EP1022046A1 (de) * 1999-01-22 2000-07-26 Krupp Uhde GmbH Verfahren zur Entfernung von Kohlendioxid, Schwefelverbindungen, Wasser und aromatischen und höheren aliphatischen Kohlenwasserstoffen aus technischen Gasen
US6203599B1 (en) 1999-07-28 2001-03-20 Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation Process for the removal of gas contaminants from a product gas using polyethylene glycols
RU2176266C1 (ru) * 2000-03-27 2001-11-27 Дочернее открытое акционерное общество "Гипрогазцентр" Способ очистки и осушки природного и попутного нефтяного газов с высоким содержанием сероводорода
NZ514666A (en) * 2001-10-08 2003-01-31 Canterprise Ltd Apparatus for continuous carbon dioxide absorption comprising a reactor containing a carbon dioxide absorbent liquid recycled via a regenerator
EP1663452B1 (en) * 2003-09-09 2009-04-15 Fluor Corporation Improved solvent use and regeneration
RU2270233C1 (ru) * 2004-08-06 2006-02-20 Открытое акционерное общество криогенного машиностроения (ОАО "Криогенмаш") Способ комбинированной очистки природного газа и устройство для его осуществления
FR2877858B1 (fr) * 2004-11-12 2007-01-12 Inst Francais Du Petrole Procede de desacidification d'un gaz avec une solution absorbante a regeneration fractionnee
JP5023512B2 (ja) * 2006-02-27 2012-09-12 三菱マテリアル株式会社 ガスの分離回収方法及びその装置
FR2911516B1 (fr) 2007-01-19 2009-11-13 Total Sa Procede de purification d'un melange gazeux contenant des gaz acides
JP2011025100A (ja) * 2007-11-22 2011-02-10 Research Institute Of Innovative Technology For The Earth 高圧ガスから二酸化炭素を回収する方法及び水性組成物
CA2707106A1 (en) * 2007-11-27 2009-06-04 Linde Aktiengesellschaft Process and apparatus for the regeneration of the laden scrubbing medium in a physical gas scrubbing
NL2001111C2 (nl) 2007-12-21 2009-06-29 Airpack Holding B V Werkwijze voor het scheiden van zuurgas.
US8993488B2 (en) * 2011-02-24 2015-03-31 United Laboratories International, Llc Process for removal of hydrogen sulfide in downhole oilfield applications
AU2012236725B2 (en) * 2011-03-28 2017-05-18 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama N-functionalized imidazole-containing systems and methods of use
US9352270B2 (en) 2011-04-11 2016-05-31 ADA-ES, Inc. Fluidized bed and method and system for gas component capture
WO2014047354A1 (en) * 2012-09-20 2014-03-27 ADA-ES, Inc. Method and system to reclaim functional sites on a sorbent contaminated by heat stable salts
FR2996464B1 (fr) * 2012-10-05 2015-10-16 IFP Energies Nouvelles Procede d'absorption selective du sulfure d'hydrogene d'un effluent gazeux comprenant du dioxyde de carbone par une solution absorbante a base d'amines comprenant un agent viscosifiant
JP2014097498A (ja) * 2013-12-26 2014-05-29 Toshiba Corp 酸性ガス吸収剤、酸性ガス除去装置および酸性ガス除去方法
US10350544B2 (en) 2015-02-04 2019-07-16 The Board Of Trustees Of The University Of Alabama Gas treating solutions containing imidazole-amine compounds
JP6841676B2 (ja) 2017-01-31 2021-03-10 三菱重工エンジニアリング株式会社 複合アミン吸収液、co2又はh2s又はその双方の除去装置及び方法
JP7185421B2 (ja) * 2018-05-25 2022-12-07 株式会社東芝 酸性ガス吸収剤、酸性ガスの除去方法および酸性ガス除去装置
RU2708853C1 (ru) * 2019-07-02 2019-12-11 Юрий Михайлович Михайлов Установка для очистки попутного нефтяного и природного газа от серосодержащих соединений
IT202000002353A1 (it) * 2020-02-06 2021-08-06 Eni Spa Processo e impianto di trattamento di miscele di gas contenenti gas acidi

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE935144C (de) * 1949-09-16 1955-11-10 Linde Eismasch Ag Verfahren zur Reinigung von Gasen, insbesondere von solchen fuer Synthese- und Heizzwecke
DE1222198B (de) * 1949-09-16 1966-08-04 Linde Ag Verfahren zur Regeneration der beladenen organischen polaren Absorptionsmittel aus Tieftemperatur-Gaswaschprozessen
US3837143A (en) * 1973-08-06 1974-09-24 Allied Chem Simultaneous drying and sweetening of wellhead natural gas
DE2928858A1 (de) * 1979-07-17 1981-02-05 Linde Ag Verfahren zur reinigung von gasgemischen
IT1132170B (it) * 1980-07-04 1986-06-25 Snam Progetti Processo di separazione selettiva di idrogeno solforato da miscele gassose contenenti anche anidride carbonica
CA1205276A (en) * 1981-06-15 1986-06-03 Malcolm W. Mcewan Process for the removal of co.sub.2 and, if present h.sub.2s from a gas mixture

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20230104687A1 (en) * 2021-09-15 2023-04-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Novel amine compound, acid gas absorbent, method for removing acid gas, and acid gas removal apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
NO162218B (no) 1989-08-21
GB2167397A (en) 1986-05-29
PL256454A1 (en) 1986-09-23
DK544185D0 (da) 1985-11-25
DK544185A (da) 1986-05-27
GB2167397B (en) 1988-03-30
SE8505463D0 (sv) 1985-11-19
IT8423739A0 (it) 1984-11-26
HUT41994A (en) 1987-06-29
BR8506058A (pt) 1986-08-19
NZ214165A (en) 1988-03-30
DE3541775A1 (de) 1986-05-28
FR2573671A1 (fr) 1986-05-30
JPS61136421A (ja) 1986-06-24
NO162218C (no) 1989-11-29
SE8505463L (sv) 1986-05-27
ES549798A0 (es) 1986-05-16
GB8528409D0 (en) 1985-12-24
NO854680L (no) 1986-05-27
DD241015A5 (de) 1986-11-26
AU5005185A (en) 1986-06-05
IT1177324B (it) 1987-08-26
ES8607181A1 (es) 1986-05-16
DE3541775C2 (de) 1987-03-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8503265A (nl) Werkwijze voor het selektief verwijderen van zwavelwaterstof uit gasmengsels die tevens kooldioxyde bevatten.
US5346537A (en) Method and system for controlling emissions from glycol dehydrators
CN100563789C (zh) 接近零排放的去除酸性气和杂质的配置及方法
US5061465A (en) Bulk CO2 recovery process
EP3069780B1 (en) Methods for acid gas enrichment
US4242108A (en) Hydrogen sulfide concentrator for acid gas removal systems
US4589896A (en) Process for separating CO2 and H2 S from hydrocarbons
US7803271B2 (en) Method of extracting the hydrogen sulfide contained in a hydrocarbon gas
US20070077188A1 (en) Method for obtaining a high pressure acid gas stream by removal of the acid gases from a liquid stream
US4483834A (en) Gas treating process for selective H2 S removal
EP3067108A1 (en) Acid gas removal with an absorption liquid that separates in two liquid phases
CN1795039A (zh) 选择性去除原煤气中硫化氢和二氧化碳的方法
US10590358B2 (en) Two-stage absorption for acid gas and mercaptan removal
CN110997108B (zh) 冷溶剂和酸气脱除的集成
JPH10180028A (ja) ガスを冷却および溶媒との接触により処理する方法と装置
JP2004535297A (ja) ガス流から酸性ガスを除去する方法
JP2003535209A (ja) 炭化水素の流体流の脱酸法
US20070284240A1 (en) System and method for diagnosing and troubleshooting amine regeneration system
JP7421553B2 (ja) 並流ガス吸収方法及び強化された吸収体を有するシステム
DK3031510T3 (en) A process for the recovery of carbon dioxide from an absorber with a reduced supply of stripping steam
CN210645772U (zh) 一种产多种纯度硫化氢的酸性气净化装置
CN223373048U (zh) 一种天然气脱硫脱碳设备
EP4454736A1 (en) Method of acid gas removal from hydrocarbon gases
EP2406203B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verminderung von olefinverlusten bei der entfernung von kohlendioxid aus einem olefinstrom aus dehydrierungsreaktionen
EA017639B1 (ru) Способ осушки и демеркаптанизации газовых смесей

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed