PL46577B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL46577B1
PL46577B1 PL46577A PL4657761A PL46577B1 PL 46577 B1 PL46577 B1 PL 46577B1 PL 46577 A PL46577 A PL 46577A PL 4657761 A PL4657761 A PL 4657761A PL 46577 B1 PL46577 B1 PL 46577B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
carbon dioxide
pressure
expansion
gases
Prior art date
Application number
PL46577A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL46577B1 publication Critical patent/PL46577B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: 13» kwietnia 1050 r. (Niemiecka 'Repdblka JJemokiratyczna) W syntezie wysokooismitemjiowej jak na przy- Mad .w syntezie amoniaku, w syntezie alkoholi i przy wwodoenieniu najrózniejsizych zwiazków, konieczne je^t msiuiniiecie w wysokim stopniu .z .gazu komwertowainego, clwaitlenku wegla ut¬ worzonego jpoy wytwarzaniu .gazu i przy kom- wenttowaniu .tlenku wegla.^W*edl:ug jednio ze znanych sposobów osiaga sie to dzieki temu, ze gmy traktuje sie woda \w -SKBWBttw^pradizie ipod zwiekszonym cisnieniem.,Za ttantait wegLa równiez imae nkipaiadane sufc- &&»0jeJak izwaaatei aawierajaae siarke i weglo¬ wodory, rqgeB«ni«e sie peaaz roapreiienie i na- atftP&e Cbapowwtetrzajoie. EiaeHgie wwiataiaa^ea ^ przy rozprezaniu wody wyikorays&iije sije naj- eaesciej dto tejetein i do rtteeaewia r&tfte&j wody.H&a&a itegossposotou j«t fatot, «e wraez z dwu- Tttetók&am wegla aosta-je -zaawsze osjjniejba pewna *»qsc rrogpuszoOTMgo -wwtecu i inaaren :slcladni- sfcówr &aou kcwwwectwwianaeo. iFcwrstajasse w ten sposób straty «aafin, .^wflaa»caR wodom, •dd&Wla- Otigo cb«Ritl«nku wpaglia, leznosci od temperatury i jakosci wody oraz warunków technologicznych, przy zawartosci 30—40*/o dwutlenku wegla w gazie konwerto¬ wanym. W oelu zmnJilejsfcenia tych stnaJt, które posiadaja nie maily wplyw ma ekoniomieznosc danej syntezy, a zwlatsizetza w celu otrzymywania czystego (dwutlenku wegla, wprowadzono do tego sposobu rózne amiamy. Tak ma przyklad rozprezanie ladunku wody prowadzono w wiie- lu stopniach, przy czym w pierwszych stop¬ niach otrzymuje sie przede wszystkim wod£r, ewentualnie obok azotu i tlenku wegla, podczas gdy w dalszych stopniach otrzymuje sie mniej lub bardizlej czysty dwutlenek wegla. Winnych sposobach stasuje sie wode jako srodek prze¬ mywajacy i na przyklad goracy roztwór we¬ glanu potasowego albo ochlodzony organiczny rozpuszczalnik jak metanol.Skutecznosc spoaofau roapace^nia zalezna jest od stosunków cisnienia czastkowego mieszaniny Mstów, tak, ze ani gaay Kajbpiejtne Toaprezone w -pierwszych stopniach, ani dwutlenek wegla rwzw&pm*y w dotagych stopniach nie osiagazadawalajacej czystosci. Inne sposoby posiada¬ ja najczesciej skompllikowana tedhnologie.Stwierdzono, ze mozna uniknac wyzej wy¬ mienionych wad, jezeli do usuniecia dwutlen¬ ku wegla iz gazu konwertowanego zastosuje sie przeciwprajdowa obróbke wody pod zwiekszo¬ nym cisnieniem, a nastepnie przeprowadzi re¬ generacje wody przez wielostopniowe rozpre¬ zanie jej przy równoczesnym odzyskiwaniu przy tej operacji gazów obojetnych, a gazy z rozprezania z pierwszego stopnia regeneracji wody doprowadzi do urzadzenia do rozdzialu w niskich temperaturach i tam je rozdzieli, a otrzymamy w urzadzeniu do rozdzialu w nis¬ kich temperaturach czysty dwutlenek wegla, rozprezy sie calkowicie lub czesciowo w turbi¬ nie ekspansyjnej, wykonujac przy tym prace, która to turbina jest ibe7posrednio lub posred¬ nio sprezana z kompresorem potrzebnym do sprezania rozdzielanej mfesizaniny gazów do cis¬ nienia, iw którym nastepuje ten rozdzial.W ceki odzysklfcwainia umozliwie duz?j ilosci gazu obojetnego, zwlaszcza wodoru i przepro¬ wadzenia procesu korzystnie pod wzgledem energetycznym, sposób prowadzi sie korzyst¬ nie tak, ze przy rozprezaniu w pierwszym stop^ ndu regeneracji wody stosuje sie cisnienie 5,0 — B,0 atm. Otrzymany przy tym dwutlenek s wegla zawiera 15 — ?•/• wodoru i po spreze¬ niu doprowadza sie go do urzadzenia rozdzie¬ lajacego w nickiej temperaturze. Szczególnie korzystne jest rozprezanie wody do cisnienia odpowiadajacego wysokosci wiez odpowietrza¬ jacych.Otrzymana w urzadzeniu do rozdzielania w nHskich temparafoiracfo frakcje zawierajaca m. wodór i ewentualnie tlenek wegla, azot, argon ^ i frine gazy, korzystnie spreza siie do cisnienia gazu konwertowanego i dodaje sie do niego praed albo po przemyciu woda. Dzieki temu zostaja znacznie zmniejszone straty wodoru, wystepujacego przy oczyszczaniu gazu konwer¬ towanego, co z kolei zwieksza ekonomiicznosc calego procesu. Oprócz tego mozliwe jest w ten sposób wytwarzanie duzej ilosci czystego dwu¬ tlenku wegla, co dla nastepujacej po tym na przyklad syntezy mocznika, jest szczególnie po¬ zadane.Poza tym mozliwe jest inne zuzytkowanie nadmiaru ilosci zimna nie potrzebnego juz w urzadzeniu do rozdzialu, na przyklad do chlo¬ dzenia wody stosowanej do przemywania wprze- cdwpradizie.Wymiana cieplna miedzy rozdzielana miesza- nilfta gazowa i czystym dwutlenkiem wegla wstepuje korzystnie w trzech sterowanych ge¬ neratorach. Sterowanie mozna przy tym tak przeprowadzic, ze zanieczyszczenia z mieszani¬ ny gazów pozostaja w regeneratorze i w zwiaz¬ ku z tym, nie zaklócaja dzialania aparatury do rozdzielania, przy czym równoczesnie czysty dwutlenek wegla otrzymany pod cisnieniem rozpreza sie bez zaklócen, w turbinie ekspan¬ syjnej w celu pokrycia zapotrzebowania na zimno.Na rysunku przedstawiono schematycznie i przykladowo postac wykonania, sposobu wed¬ lug wynalazku. ilODX0»a Nm8 surowego gazu konwertowanego o zawartosci dwutlenku wejgla 35°/o, wprowa¬ dza sie pod diisniemilem 3K atm. przewodem 1 do skrubera 2. W przeclwpradzie do gazu kon¬ wertowanego wprowadza sie do skrubera 2 przewodem 4 wode sprezona pompa 15 do cis¬ nienia powyzej 30 atm. Pochlania ona tam 33.4010 Nm8 dwutlenku wegla razem z 3200 Nms wodciru azotu, tlenku wegla i innych gazów.Przewodem 3 opuszcza pluczke O3.4O0 Nm8 czes¬ ciowo oczyszczonego gaizu konwertowanego.Wychodzaca przewodem 5 woda zawierajaca dwutlenek wegla i inne gazy, zostaje rozprezo¬ na w turbinie wodnej 6 do cisnienia hamuja¬ cego. W rozdzielaczu 7, mieszanina gazu uwal¬ niajaca sie przy rozprezaniu sie do & atm. skla¬ dajaca sie z 12900 Nm8 wodoru, azotu, tlenku wegla i innych gazów oraz 11.400 Nm8 dwu¬ tlenku wegla zostaje oddzielona od wody za¬ wierajacej jeszcze 2&.O00 Nm8 dwutlenku we¬ gla i 300 Nm8 wodoru, azotu, tlenku wegla i in¬ nych gazów i doprowadzona przewodem 8 do urzadzenia do rozdzialu w niskich temperatu¬ rach, zas rozprezona wode doprowadza sie przewodem U do wiezy odpowietrzajacej 12.W wliezy nastepuje odpedzenie reszty gazów z wody. Odprowadza siie je przewodem 13 w glowicy wiezy odpowietrzajacej 12, podczas gdy wode kieruje sie przewodem 14 i pompa spre¬ zajaca 15 z powrotem do pluczki 2.Mieszanina gazu odprowadzona przewodem 8 urzadzenia do rozkladania w niskich tempera¬ turach skladajaca sie z 11.400 Nm8 dwutlenku wegla i 2900 Nm8 wodoru, azotu, tlenku wegla i innych gazów nasycona jest woda. W turbo- komfcresorze 9 spreza sie te mieszanine do cis¬ nienia (rozdzialu 10 atm.W wymienniku ciepla 1& chlodzi sie miesza¬ nine gazowa pod cisnieniem 10 atm. do tempe¬ ratury +1°C frakcja otrzymana w urzadzeniu do rozdzialu zawierajaca wodór i dwutlenek wegla. W wymienniku wydziela sie przy tym woda, która usuwa sie przewodem 10. Miesza¬ nina gazów oddaje swoje cieplo w regenerato-rze 17a ochladzajac sie do temperatury wrze¬ nia dwutlenku wegla. W wymienniku ciepla 18 skrapla sie dwutleinek wegla i razem z inny¬ mi skladnikami kierowany do kolumny rekty¬ fikacyjnej 19. Zapotrzebowanie mocy na skra¬ planie pokryte jest przez turbine ekspansyjna 26. Z S500 Nms czystego dwutlenku wegla otrzy¬ manego * kuba kolumny rektyfikacyjnej 19, 7050 Nim* doprowadza sie przewodem 24 do wymiennika ciepla 18 w celu pobrania ciepla parowania i do regeneratora 11c, w celu prze¬ kazania oippla Stad czysty dwutlenek wegla o temperaturze -H5°C. doprowadza sie przewodem 25 do turbi- nfir ekspansyjnej 26 do rozprezania do cisnie- nra li,2 aitm. W wymienniku ciepla 27 naste¬ puje regulacja gospodarki cieplnej urzadzenia za pomoca wody pod cisnieniem wprowadza¬ nej przewodem 28. Poprzez przewód 29 i rege- neraitor 17b oraz przewodem 30 opuszcza urza¬ dzenie 7560 Nm* czystego dwutlenku wegla.W celu pokrycia ciepla deflegmacji rozpreza sie 850 Nm9 czystego dwutlenku wegla, który kieruje sie przez przewód 22 do deflegmatora 23 pracujacego pod cisnieniem 5,5 atm. d na¬ stepnie odprowadza sie w postaci gazowej prze¬ wodem 29.Z glowicy kolumny 19 uzyskuje sie 2900 Nm* wodoru, azotu, tlenku wegla i innych gazów razem z 2900 Nm1 dwutlenku wegla i dopro¬ wadza sie je przewodem 20 do wymiennika ciepla 16. Po oddaniu ciepla w wymienniku ciepla 16 spreza sie gazy w kompresorze 21 do cisnienia gazów iron/wertowanych i stamtad skierowuje do przewodu X.Regeneratory lacza sie stosownie do schema¬ tu tek, ze mieszanine podzielanego gazu pro¬ wadzi sie najpierw przez regenerator 17a, czy¬ sty dwutlenek wegla idacy z turbiny 26 przez regenerator 17b, a dwutlenek wegla idacy z ko¬ lumny rektyfikacyjnej 19, przez regenerator 17c. Z chwala osiagniecia w poszczególnych regeneratorach wymaganej temperatury, naste¬ puje przelaczanie ich w taki sposób, ze rege¬ nerator 17a nasycony skropliinami zostaje prze¬ dmuchany czystym dwutlenkiem wegla idacym z kolumny rektyfikacyjnej 19, a regenerator 17c, który wlasnie zostal napelniony czystym dwutlenkiem wegla z kolumny rektyfikacyjnej 29 zostaje przedmuchany na cieplo rozdzielona mieszanina gazów. PL

Claims (5)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób usuwania dwutlenku wegla z ga¬ zów konwertowanych przez przeoiwprado- wa obróbke woda pod zwiekszonym cdsnie- niiem i nastepna regeneracje wody z wielo¬ stopniowym rozprezaniem jej przy równo¬ czesnym odzyskiwaniu uwalniajacych sie przy rozprezaniu gazów obojetnych, zna¬ mienny tym, ze sprezone gazy z pierwszego stopnia regeneracji, doprowadza sie do urza¬ dzenia rozdzielajacego w niskich tempera¬ turach, a otrzymany w tym urzadzeniu czysty dwutlenek wegla rozpreza sie calko¬ wicie allbo czesciowo w turbinie ekspansyj¬ nej wykonujac przy tym prace, która to turbina jest sprezona .bezposrednio lub po¬ srednio z kompresorem potrzebnym do spre¬ zania rozdzielanej mieszaniny gazów do cis¬ nienia, w którym nastepuje ten rozdzial.
  2. 2. Sposób wedlug zaistrz. 1, znamienny tym, ze wode w pierwszym stopniu regeneracji roz¬ preza sie do cisnienia 5,0 — 2fi atm.
  3. 3. Sposób wedlug zaistrz 1, znamienny tym, ze frakcje zawierajaca wodór, otrzymana w urzadzeniu do rozdzielania w niskich tem¬ peraturach, dodaje sie do gazu konwertowa¬ nego przed albo po przemyciu woda.
  4. 4. Sposób wedlug zastrz. A, znamienny tym, ze nadmiar ilosci zimna otrzymany w turbi¬ nie ekspansyjnej stosuje sie do wstepnego chlodzenia wody do przemywania w prze- ciwpradzie.
  5. 5. Sposób wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze wymiana cieplna miedzy rozdzielana mie¬ szanina gazów i otrzymywanym czystym dwutlenkiem wegla prowadzi sie w trzech sterowanych regeneratorach. VEB Leuna-Werke „WalterUlbricAt" Zastepca: mgr Józef Kaminski rzecznik patentowyDo opisu patentowego nr 46577 WDA 107 23.11.62 100 B-5 PL
PL46577A 1961-04-11 PL46577B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL46577B1 true PL46577B1 (pl) 1962-12-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3439487C2 (pl)
DE3217366C2 (pl)
EP0553125B1 (de) Verfahren und anlage zur kombinierten erzeugung elektrischer und mechanischer energie
CA2121762A1 (en) Use of nitrogen from an air separation unit as gas turbine air compressor feed refrigerant to improve power output
DE102009055617A1 (de) STIG-Prozess mit Pre-Combustion-CO2-Abscheidung
DE3908505C2 (pl)
US5289676A (en) Efficient low temperature solvent removal of acid gases
US3819816A (en) Process for the manufacture of sulfur or sulfuric acid from coke oven gas
CA1160844A (en) Synthesis gas for ammonia production
DE102013113946A1 (de) System und Verfahren zur CO2 - Erfassung mittels eines H2- Separators, der Wärmeentschwefelungstechnologie verwendet.
JPS61130769A (ja) 低温廃ガスを利用した寒冷発生方法
WO1997039235A1 (en) Synergistic integration of physical solvent agr with plants using gasification
US20120297822A1 (en) Separation of gases
DE102011008931B4 (de) Wasserdampf-Luft-Überdruckvergasung mit Tieftemperatur-Gaszerlegung
PL46577B1 (pl)
EP2196251A1 (de) Kohlendioxid-Abtrennanlage und Verfahren zum Betrieb einer solchen Anlage
JPH0250888B2 (pl)
CN103768897A (zh) 气体混合物成分分离
CN107138025A (zh) 一种压力能和冷能高效回收利用的低温甲醇洗工艺
PL82711B1 (pl)
RU2760013C2 (ru) Способ и установка для образования синтез-газа
DE3414140A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum betreiben eines vergasungsreaktors
DE19651282A1 (de) Verfahren zur Erzeugung von Rohwasserstoff und elektrischer Energie
CN108217594B (zh) 用于产生合成气的设备和方法
DE1964916A1 (de) Verfahren zur Reformierung von Kohlenwasserstoffen zwecks Herstellung von Synthesegas fuer die Ammoniaksynthese