NO860610L - Middel for dehydratisering og soeting av gasser. - Google Patents

Middel for dehydratisering og soeting av gasser.

Info

Publication number
NO860610L
NO860610L NO860610A NO860610A NO860610L NO 860610 L NO860610 L NO 860610L NO 860610 A NO860610 A NO 860610A NO 860610 A NO860610 A NO 860610A NO 860610 L NO860610 L NO 860610L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
mixture
glycol
propylene carbonate
glycerol
viscosity improver
Prior art date
Application number
NO860610A
Other languages
English (en)
Inventor
Roscoe Lamont Pearce
Rodney Omar Shinn
Richard Alan Wolcott
Original Assignee
Dow Chemical Co
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 Dow Chemical Co filed Critical Dow Chemical Co
Publication of NO860610L publication Critical patent/NO860610L/no

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
    • B01D53/1493Selection of liquid materials for use as 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
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/28Selection of materials for use as drying agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
    • C10K1/08Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors
    • C10K1/16Purifying combustible gases containing carbon monoxide by washing with liquids; Reviving the used wash liquors with non-aqueous liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L3/00Gaseous fuels; Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by subclass C10G, C10K; Liquefied petroleum gas
    • C10L3/06Natural gas; Synthetic natural gas obtained by processes not covered by C10G, C10K3/02 or C10K3/04
    • C10L3/10Working-up natural gas or synthetic natural gas

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Seasonings (AREA)

Description

Oppfinnelsen vedrører lavviskositets-gassdehydratiserings-midler og gass-søtemidler
Gasskondisjoneringsindustrien har lenge anvendt glykolene (etylen-, dietylen-, trietylen- og tetraetylenglykoler) for å dehydratisere både naturlige og syntetiske gasser. I tillegg anvender noen prosesser både et høyeffektivt flytende tørre-middel og et søtemiddel (surgass-absorberende middel, f.eks.
et alkanolamin) for å fullføre dehydratisering og søtning i en enkelt kontaktor.
Disse tørremidler og søtemidler blir for størstedelen viskøse væsker ved temperaturer under ca. 24°C. En slik økning i viskositet påvirker både masseoverføringshastigheten for vann inn i tørremidlet og/eller overføringshastigheten for de sure gasser inn i søtemidlene så vel som hydraulikken til gass/væske-kontaktoren. Videre påvirker høyere viskositeter fukteeffektiviteten i pakkede kolonner.
Et svært ønskelig tørremiddel, sett ut fra dets teoretiske evne til å oppta vann fra gasser, er glycerol. Imidlertid har den en svært høy viskositet selv ved 37°C og anvendes sjelden.
På de nye gassfelter i polarområdene og ved høyere breddegrad i havet forstørres problemene med viskositet. Den gassproduserende formasjon kan nemlig ha en bunnhulltemperatur på 150-200°C, noe som ofte er tilfelle i de nedre 48 stater,
men ved det tidspunkt da gassen når overflaten og transporteres til behandlingsstedet, har den ofte temperatur omtrent som den omgivende atmosfære (nær eller under 0 på nordlige bredde-grader, ned til mindre enn 4°C endog i Texas i vintermånedene). Slike temperaturer hos gassen i forhold til den absorberende væskes temperatur ved absorpsjonsmiddelinnløpet avkjøler hurtig absorpsjonsmidlet til nær gassens temperatur, idet gassvolumet er stort sammenlignet med absorpsjonsmidlets volum, avkjøles absorpsjonsmidlet hurtig med liten temperaturstigning til følge
i gassen.
Det ville derfor være nyttig med høyeffektive flytende tørremidler og søtemidler som ville oppvise lavere viskositeter enn den som glykolene og alkanolaminene har ved lave temperaturer, så vel som lavere viskositeter ved de mer konvensjonelle omgivende temperaturer på stedet.
I overensstemmelse med foreliggende oppfinnelse er det funnet at konvensjonelle flytende tørremidler, som f.eks. etylenglykol, dietylenglykol, trietylenglykol og tetraetylenglykoler, sure gassabsorpsjonsmidler, f.eks. alkanolaminene, sulfolan, og det mindre konvensjonelle tørremiddel glycerol,
så vel som blandinger av disse midler, kan gjøres mindre viskøse ved tilsetning av minst 0,5-20 vekt% av ett eller en blanding av propylenkarbonat og/eller en glykoleter, f.eks. dipropylen-glykolmonometyleter, som har kokepunkt over 90°C, og fra 0 til 1 vekt% vann assosiert med dette. Således kan man tilsette til et alkanolamin eller en blanding av tørremidlene og/eller en blanding av tørremidlet og søtemidlet, fra 0,5 til 25 vekt% av et lavtemperatur-viskositetsregulerende middel som er løselig i tørremidlet, søtemidlet eller blandingen derav, som ikke vil bli utfelt ved lave temperaturer; dvs. å redusere viskositeten ved ca. 4°C mer enn 25% mindre enn det som kan beregnes ved å kombinere nevnte tørremiddel/søtemiddel og nevnte viskositetsforbedrende middel. Videre kan glycerolens viskositet senkes ved å tilsette en glykol eller en blanding av glykol og propylenkarbonat. Det var noe overraskende å finne at disse spesielle additiver reduserte viskositeten i større grad enn man normalt ville forvente ut fra kjennskapet til teknologien til viskositetsforbedrende midler.
Man kan således tilsette propylenkarbonat eller dipropylen-glykolmonometyleter til et tørremiddel (trietylenglykol);
et søtemiddel (monoetanolamin); en tørremiddel/søtemiddel-blanding (f.eks. en glykol/metyldietanolaminblanding); glycerol; eller til en 50/50 glycerol/trietylenglykol-tørremiddelblanding.
Spesifikt vedrører foreliggende oppfinnelse et lavviskositet-preparat og en forbedret fremgangsmåte for gasskondisjonering.
Et preparat som er nyttig ved dehydratisering og/eller søtning av naturlige og syntetiske gasser ved kontakt med et flytende tørremiddel, flytende søtemiddel eller en blanding av tørremiddel og søtemiddel, som omfatter: (1) et flytende tørremiddel og/eller søtemiddel valgt fra gruppen som består av etylenglykol, dietylenglykol, trietylenglykol, tetraetylenglykol, alkanolaminer, sulfolan og glycerol; (2) en lavtemperatur-viskositets-forbedrer valgt fra gruppen som består av
(a) en glykoleter med kokepunkt over 90°C,
(b) propylenkarbonat,
(c) blandinger derav forutsatt at hvis glycerol er en komponent i nevnte tørremiddel/søtemiddel, så er en glykol eller blanding av en glykol og propylenkarbonat tilstede, og
(d) fra 0 til 1 vekt% vann.
Ved en fremgangsmåte for dehydratisering og/eller søtning av våte og/eller sure naturlige eller syntetiske gasser ved å bringe nevnte gass i kontakt med et tørremiddel, søtemiddel eller tørremiddel/søtemiddel valgt fra gruppen som består av glykoler, polyglykoler, glycerol, alkanolaminer og sulfolan, hvor midlet regenereres ved avdrivning av det absorberte vann og/eller de nevnte sure gasser, består forbedringen i: å tilsette til nevnte middel 0,5-25 vekt% av en lavtemperatur-viskositets-forbedrer valgt fra gruppen som består av glykoletere som koker over ca. 90°C, propylenkarbonat, blandinger derav, og for glycerol den tilsatte kombinasjon av en glykol, propylenkarbonat eller blandinger derav, derved å redusere viskositeten ved ca. 4°C mer enn ca. 25% mindre enn den som kan beregnes ved å kombinere nevnte tørremiddel/søtemiddel og nevnte viskositets-forbedrer.
Disse viskositetsforbedreradditiver er stabile ved den konvensjonelle regenereringstemperatur (175-200°C) som anvendes for å avdrive tørremidlet for vann preparativt for fornyet bruk i absorpsjonsmiddelseksjonen til en prosess, eller for å avdrive de sure gass-absorpsjonsmidler i både vann og de sure gasser preparativt for deres resirkulering til absorpsjonsmidlet.
Siden disse sistnevnte additiver ikke påvirker vannabsorpsjons-kapasiteten til de mer konvensjonelle tørremidler, påvirker tilsetningen av dem ikke i særlig grad økonomien til prosessene og heller ikke dehydratiseringsevnen til det konvensjonelle tørremiddel eller absorpsjonskapabiliteten for sur gass hos søtemidlene.
Selv om andre velkjente viskositetsforbedrere kan tenkes
å være nyttige, ville de, med mindre de har nødvendige egen-skaper til å forbli sammen med tørremidlet eller søtemidlet etter regenerering, gå tapt eller, hvis de kunne gjenvinnes, kreve ytterligere utstyr. F.eks. er metanol en velkjent hydrat-
inhibitor og kunne tjene som viskositetsforbedrer for tørre-midlene, men dens damptrykk har en slik verdi at den ville måtte bli gjenvunnet og gjeninnført etter hver syklus av absorpsjonsmidlet. Videre er de lavere glykoletere utsatt for samme kritikk.
De lavere viskositeter som tilskrives disse additiver forbedrer i de fleste tilfeller fluid-dynamikken til absorpsjonsmidlet og regenereringstrinnene, og således elimineres i vesentlig grad enhver ulempe som kunne antas med litt høyere væskegjennomganger for å opprettholde gasskonstruksjonens kapasitet for et bestemt absorpsjonsmiddel eller en bestemt regenerator.
I tillegg, idet det er istand til å operere ved lave gass/væske-kontakttemperaturer, kan f.eks. et eksisterende dehydratiseringsanlegg operere ved øket kapasitet fordi gassvolumet, en funksjon av temperatur og trykk, vil være mindre,
og derfor kan den totale gjennomgang økes. Hvis lave temperaturer kan tolereres kan nye anleggkonstruksjoner være mindre.
Det er også mulig å oppnå tørrere gass når lavtemperatur-operasjoner anvendes, siden gassen ved absorpsjonsmiddel-overhead-betingelser vil inneholde mindre vann på grunn av damp/væske-likevekten. I tillegg dikterer de lavere temperaturer at inn-løpsgassen vil inneholde mindre vann som trenger å bli fjernet.
I de følgende eksempler er prosent i vekt med mindre annet er angitt. Disse eksempler er ikke ment å skulle begrense oppfinnelsens omfang.
Eksempel 1
Viskositeten ved 18°C og 37°C ble målt for en rekke blandinger av de fire konvensjonelle glykol-tørremidler,
glycerol og alkanolamin-søtemidlene. Resultatene er angitt i tabell I.
I en annen serie med tester ble TEG blandet med diverse sure gass-søtemidler ("MDEA"-metyldietanolamin eller "DEA" dietanolamin) og propylenkarbonat (PC). Viskositetene er oppført i tabell II.
Likeledes ble glycerol blandet med trietylenglykol (TEG) eller PC og også en blanding av TEG og PC. Viskositetene til slike blandinger er vist i tabell III.
Bemerk at TG er en egnet viskositetsforbedrer, men ikke så effektiv som TEG/PC-blandingen.

Claims (9)

1. Blanding som er nyttig for dehydratisering og/eller søtning av naturlige og syntetiske gasser ved kontakt med et flytende tørremiddel, flytende søtemiddel eller en blanding av tørremiddel og søtemiddel, karakterisert ved : (1) et flytende tørremiddel og/eller søtemiddel valgt fra gruppen som består av etylen, glykol, dietylenglykol, trietylenglykol, tetraetylenglykol, alkanolaminer, sulfolan og glycerol; (2) en lavtemperatur-viskositetsforbedrer valgt fra gruppen som består av (a) en glykoleter med kokepunkt over 90°C (b) propylenkarbonat (c) blandinger derav forutsatt at hvis glycerol er en komponent av nevnte tørremiddel/søtemiddel, så er en glykol eller blanding av en glykol og propylenkarbonat tilstede, og (d) fra 0 til 1 vekt% vann.
2. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er trietylenglykol og nevnte viskositetsforbedrer er propylenkarbonat.
3. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er tetraetylenglykol og viskositetsforbedreren propylenkarbonat.
4. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er et alkanolamingass-søtemiddel og viskositetsforbedreren propylenkarbonat .
5. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er sulfolan og viskositetsforbedreren propylenkarbonat.
6. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er glycerol og viskositetsforbedreren propylenkarbonat.
7. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er glycerol og viskositetsforbedreren er trietylenglykol.
8. Blanding som angitt i krav 1, karakterisert ved at tørremidlet er glycerol og viskositetsforbedreren er en blanding av propylenkarbonat og trietylenglykol.
9. Fremgangsmåte for dehydratisering og/eller søtning av våte og/eller sure naturlige eller syntetiske gasser ved å bringe nevnte gass i kontakt med et tørremiddel, søtemiddel eller tørre-/søtemiddel valgt fra gruppen som består av glykoler, polyglykoler, glycerol, alkanolaminer og sulfolan, hvor midlet regenereres ved oppvarmning for å avdrive det absorberte vann og/eller de sure gasser, karakterisert ved å sette til midlet 0,5-25 vekt% av en lavtemperaturviskositets-forbedrer valgt fra gruppen som består av glykoletere som koker over ca. 90°C, propylenkarbonat, blandinger derav, og for glycerol den tilsatte kombinasjon av en glykol, propylenkarbonat eller blandinger derav, for derved å redusere viskositeten ved ca. 4°C mer enn ca. 25% mindre enn hva som kan beregnes ved å kombinere nevnte tørre/søtemiddel og nevnte viskositetsforbedrer.
NO860610A 1985-02-19 1986-02-18 Middel for dehydratisering og soeting av gasser. NO860610L (no)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US70306285A 1985-02-19 1985-02-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO860610L true NO860610L (no) 1986-08-20

Family

ID=24823814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO860610A NO860610L (no) 1985-02-19 1986-02-18 Middel for dehydratisering og soeting av gasser.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0193327A1 (no)
DK (1) DK77886A (no)
NO (1) NO860610L (no)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3927763A1 (de) * 1989-08-23 1991-02-28 Hoechst Ag Waessrige aldehydloesugen zum abfangen von schwefelwasserstoff
GB0108386D0 (en) 2001-04-04 2001-05-23 Bp Exploration Operating Process
US8470078B2 (en) * 2008-03-12 2013-06-25 Ihi E&C International Corporation Process for removing tar from synthesis gas
DE102012200907A1 (de) 2012-01-23 2013-07-25 Evonik Industries Ag Verfahren und Absorptionsmedium zur Absorption von CO2 aus einer Gasmischung
CN106457133A (zh) * 2014-06-20 2017-02-22 陶氏环球技术有限责任公司 用于气体脱水的多元醇组合物
DE102015212749A1 (de) 2015-07-08 2017-01-12 Evonik Degussa Gmbh Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen
EP3257568B1 (de) * 2016-06-14 2019-09-18 Evonik Degussa GmbH Verfahren zur entfeuchtung von feuchten gasgemischen mit ionischen flüssigkeiten
EP3257843A1 (en) 2016-06-14 2017-12-20 Evonik Degussa GmbH Method of preparing a high purity imidazolium salt
DE102016210484A1 (de) 2016-06-14 2017-12-14 Evonik Degussa Gmbh Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen
DE102016210478A1 (de) 2016-06-14 2017-12-14 Evonik Degussa Gmbh Verfahren zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen
DE102016210483A1 (de) 2016-06-14 2017-12-14 Evonik Degussa Gmbh Verfahren und Absorptionsmittel zur Entfeuchtung von feuchten Gasgemischen
DE102016210481B3 (de) 2016-06-14 2017-06-08 Evonik Degussa Gmbh Verfahren zum Reinigen einer ionischen Flüssigkeit

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR487031A (fr) * 1917-10-04 1918-05-29 Willard Oliver Felt Procédé de traitement des fluides, applicable à l'épuration du gaz d'éclairage
DE642505C (de) * 1934-04-05 1937-03-06 Ruhrchemie Akt Ges Verfahren zum Trocknen von Gasen
GB670700A (en) * 1948-07-13 1952-04-23 Eluor Corp Ltd Treatment of acid hydrocarbon gas mixtures
FR1244414A (fr) * 1958-09-22 1960-10-28 Fluor Corp Perfectionnements apportés aux procédés pour l'élimination de l'anhydride carbonique à partir de mélanges gazeux
GB1102943A (en) * 1965-04-05 1968-02-14 Allied Chem Separation of acidic gas constituents from gaseous mixtures containing the same
FR1492797A (fr) * 1965-09-18 1967-08-25 Inst Francais Du Petrole Procédé d'épuration de gaz sulfuré et de production de soufre
GB1279637A (en) * 1968-10-31 1972-06-28 Lummus Co Solvent and process for acid gas scrubbing
US4478612A (en) * 1983-07-27 1984-10-23 Shell Oil Company Drying substantially supercritical CO2 with glycerol

Also Published As

Publication number Publication date
DK77886D0 (da) 1986-02-19
DK77886A (da) 1986-08-20
EP0193327A1 (en) 1986-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103949147B (zh) 一种用于烟气净化的脱硫方法
CN103357261B (zh) 一种复合脱硫剂及其制备方法
NO860610L (no) Middel for dehydratisering og soeting av gasser.
AU2014260379B2 (en) Mixtures of physical absorption solvents and ionic liquids for gas separation
CN108816196B (zh) 高选择性的复配型脱硫剂及其制备方法
CN101970081A (zh) 从气体中除去二氧化碳的方法
AU2016340941B2 (en) Composition and process for gas dehydration
CA2825171C (en) Aqueous solutions of amine functionalized ionic compounds for carbon capture processes
CN105289209A (zh) 一种通过相变捕集co2、so2酸性气体的混合有机溶液
CN112023662B (zh) 一种用于石油天然气净化的复合脱硫剂
AU2014320953B2 (en) Method for removing SOx from gas with modified polyethylene glycol
CA2825156C (en) Process for the separation of carbon dioxide from flue gas
CN103170216A (zh) 一种含醇胺型离子液体捕集二氧化碳的复合吸收剂
KR102037878B1 (ko) 이산화탄소 흡수제와 이를 이용한 이산화탄소의 분리방법
CN102179147B (zh) 高分子有机胺脱硫剂
CN116943408B (zh) 一种位阻胺复合脱硫剂及其制备方法
NO164920B (no) Fremgangsmaate for fjerning av sure gasser fra en gasstroem.
CN103949137B (zh) 一种用作烟气脱硫的可再生离子溶液
KR100516166B1 (ko) 연소배가스의 이산화탄소 흡수제
CN102451608A (zh) 应用于高含硫天然气的尾气处理工艺
CN109233895A (zh) 一种液化石油气氧化脱硫剂的制备方法
NO820227L (no) Fremgangsmaate for fjerning av sure gasser fra gassblandinger
CN114540089B (zh) 一种天然气脱硫脱碳剂及其使用方法
CN108568191A (zh) 一种降低硫磺回收装置尾气中硫含量的方法
CN117138526A (zh) 一种高选择性高硫容脱硫剂制备方法