RU191346U1 - Установка регенерации метанола - Google Patents

Установка регенерации метанола Download PDF

Info

Publication number
RU191346U1
RU191346U1 RU2018139267U RU2018139267U RU191346U1 RU 191346 U1 RU191346 U1 RU 191346U1 RU 2018139267 U RU2018139267 U RU 2018139267U RU 2018139267 U RU2018139267 U RU 2018139267U RU 191346 U1 RU191346 U1 RU 191346U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methanol
block
phase separator
water
pipeline
Prior art date
Application number
RU2018139267U
Other languages
English (en)
Inventor
Арамбий Асланович Паранук
Original Assignee
Арамбий Асланович Паранук
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 Арамбий Асланович Паранук filed Critical Арамбий Асланович Паранук
Priority to RU2018139267U priority Critical patent/RU191346U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191346U1 publication Critical patent/RU191346U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D15/00Separating processes involving the treatment of liquids with solid sorbents; Apparatus therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C31/00Saturated compounds having hydroxy or O-metal groups bound to acyclic carbon atoms
    • C07C31/02Monohydroxylic acyclic alcohols
    • C07C31/04Methanol

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области добычи и транспортировки природного газа и может быть использована для разделения бинарных систем, в частности воды и метанола, закачиваемого в скважину для безгидратного режима ее эксплуатации.Установка регенерации метанола содержит соединенные трубопроводами трехфазный сепаратор, запорно-регулирующую арматуру с дистанционным управлением, блок насосов, блок фильтров, блок адсорберов, двухфазный сепаратор, емкость сбора метанола, обратный клапан, аппарат воздушного охлаждения.Техническим результатом полезной модели является регенерация метанола из водных растворов без применения методов тепловой сепарации, снижение энергозатрат, повышение экологичности и технологической безопасности процесса.

Description

Полезная модель относится к области добычи и транспортировки природного газа и может быть использована для разделения бинарных систем, в частности воды и метанола, закачиваемого в скважину для безгидратного режима ее эксплуатации.
Известна установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов (патент №138474), содержащая дегазатор-разделитель водометанольного раствора, огневой испаритель раствора, электронагреватель, устройства отвода газового конденсата, ректификационную колонну, рекуперативный теплообменник-нагреватель водометанольного раствора, емкость регенерированного метанола с насосом, конденсатор верхнего продукта колонны с воздушным охлаждением, эжектор, детандер-генератор, фильтр водометанольного раствора, рекуперативный теплообменник-нагреватель питания колонны, нейтрализатор промстоков огневой с дымовой трубой, оснащенной дымовым шибером и подключенной к газоходу, емкость технической воды с циркуляционным насосом, устройство промывки дымовых газов нейтрализатора, отличающаяся тем, что выход верхнего продукта ректификационной колонны подключен к входу паров рекуперативного теплообменника-нагревателя питания колонны, выход верхнего продукта из которого подключен к входу конденсатора верхнего продукта колонны с воздушным охлаждением и к входу рекуперативного теплообменника-нагревателя водометанольного раствора; причем в установку дополнительно входят насос промстоков, вход которого подключен к выходу промстоков из огневого испарителя; смеситель эжекторный, выход смешанного потока из которого подключен к входу промстоков на нейтрализатор, вход активного потока в смеситель эжекторный подключен к выходу насоса промстоков, а вход пассивного потока в смеситель эжекторный подключен к выходу эжектора, вход активного потока в который подключен к выходу газа дегазации из дегазатора-разделителя, а вход пассивного потока в эжектор подключен к выходу газа выветривания из емкости регенерированного метанола; конденсатосборник; размещенный над дымовым шибером, выход водяного конденсата из которого подключен к входу теплообменника рекуперативного нагрева теплофикационной воды, выход конденсата из которого соединен с входом в емкость технической воды; патрубок дымовой трубы, размещенный над конденсатосборником, к которому подключен выход дымовых газов из огневого испарителя, причем вход дымовых газов в огневой испаритель подключен к газоходу нейтрализатора; фильтр технической воды, вход которого подключен к выходу циркуляционного насоса, а выход фильтра технической воды соединен с входом охладителя технической воды, выход из которого подключен к входу устройства промывки дымовых газов нейтрализатора.
Недостатками данной установки являются сложность аппаратурного оформления, большие энергозатраты на эксплуатацию, недостаточная экологичность и безопасность ее работы.
Задачей полезной модели является совершенствование установки регенерации метанола из водных растворов и расширение арсенала технических средств подобного назначения.
Техническим результатом полезной модели является регенерация метанола из водных растворов без применения методов тепловой сепарации, снижение энергозатрат, повышение экологичности и технологической безопасности процесса.
Технический результат достигается тем, что установка регенерации метанола содержит соединенные трубопроводами трехфазный сепаратор, запорно-регулирующую арматуру с дистанционным управлением, блок насосов, блок фильтров, блок адсорберов, двухфазный сепаратор, емкость сбора метанола, обратный клапан, аппарат воздушного охлаждения.
Процесс регенерации метанола из водных растворов без применения методов тепловой сепарации обусловлен использованием синтетических цеолитов в качестве адсорбирующего вещества. Попадая в блок адсорберов, водометанольная смесь подвергается адсорбции, в результате которой происходит избирательное поглощение молекул воды слоем цеолита. При этом цеолиты способны к поглощению других молекул без изменения в собственной кристаллической структуре, благодаря своей развитой внутренней поверхности. Избирательное поглощение молекул воды обусловлено размерами пор цеолита.
Использование синтетического цеолита позволяет снизить энергозатраты на регенерацию метанола, повысить экологичность и технологическую безопасность процесса регенерации метанола, так как не требует условий высоких температур и оснащения большим количеством технологического оборудования.
На фиг. представлена схема установки регенерации метанола.
Установка содержит соединенные трубопроводами трехфазный сепаратор 1, запорно-регулирующую арматуру 2, блок фильтров 3, блок насосов 4, блок адсорберов 5, двухфазный сепаратор 6, емкость сбора метанола 7, обратный клапан 8, аппарат воздушного охлаждения 9.
Установка работает следующим образом. Смесь углеводородов и водометального раствора, после осушки природного газа поступает в трехфазный сепаратор 1, отделившиеся углеводороды, которые перешли в газовую фазу собираются в верхней части сепаратора, проходят через устройство улавливания капельной жидкости и выводятся через штуцер выхода жидких углеводородов, жидкость, проходя устройство распределения и гидродинамической коалесценции, равномерно распределяется по всему сечению сепаратора и вследствие разницы удельного веса разделяется на метанол и воду, отделившаяся вода скапливается в нижней части сепаратора и отводится через штуцер.
Метанол через запорно-регулирующую арматуру 2 попадает на блок фильтров 3, где происходит его очистка от твердых частиц, размером более 5 мкм, далее метанол при помощи блока насосов 4 подается на блок адсорберов 5 для более высокой осушки и отделения воды. Осушенный метанол поступает в емкость 7 сбора метанола для дальнейшего его использования в технологических целях.
Регенерация синтетического цеолита в адсорберах осуществляется природным газом, азотом, метаном или атмосферным воздухом при температуре 200-250°С. После регенерации газ регенерации попадает в двухфазный сепаратор 6, где от газа отделяют жидкую фазу и подают ее на испаритель. Газ при этом подают в аппарат воздушного охлаждения 9, а после аппарата воздушного охлаждения 9 обратно на блок адсорберов 5 для охлаждения адсорбента после процесса регенераций.
Промышленная применимость.
Заявляемая полезная модель может быть выполнена при помощи известных и промышленного выпускаемых технических средств и оборудования. Работа установки может быть реализована в условиях головной компрессорной станции, где производят добычу и подготовку природного газа к транспортировке.

Claims (1)

  1. Установка регенерации метанола, содержащая трехфазный сепаратор, соединенный трубопроводом с запорно-регулирующей арматурой с дистанционным управлением, соединенной трубопроводом с блоком фильтров, соединенным трубопроводом с обратным клапаном, соединенным трубопроводом с блоком насосов, соединенным трубопроводом с блоком адсорберов, соединенным с емкостью сбора метанола, а также двухфазный сепаратор, соединенный трубопроводом с аппаратом воздушного охлаждения.
RU2018139267U 2017-12-20 2017-12-20 Установка регенерации метанола RU191346U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139267U RU191346U1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Установка регенерации метанола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139267U RU191346U1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Установка регенерации метанола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191346U1 true RU191346U1 (ru) 2019-08-01

Family

ID=67586097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139267U RU191346U1 (ru) 2017-12-20 2017-12-20 Установка регенерации метанола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191346U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3531915A (en) * 1967-10-27 1970-10-06 Basf Ag Removing water vapor from cracked gases
RU2120587C1 (ru) * 1997-03-06 1998-10-20 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа Установка очистки сжиженных углеводородных газов от метанола
RU138474U1 (ru) * 2013-10-23 2014-03-20 Игорь Владимирович Долотовский Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3531915A (en) * 1967-10-27 1970-10-06 Basf Ag Removing water vapor from cracked gases
RU2120587C1 (ru) * 1997-03-06 1998-10-20 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа Установка очистки сжиженных углеводородных газов от метанола
RU138474U1 (ru) * 2013-10-23 2014-03-20 Игорь Владимирович Долотовский Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10155194B2 (en) Method and apparatus for collecting carbon dioxide from flue gas
CN107261754B (zh) VOCs废气回收处理方法及装置
WO2020059197A1 (ja) 二酸化炭素分離回収装置
KR102055975B1 (ko) 이산화 탄소를 포집하기 위한 다중 압축 시스템 및 공정
CN203540289U (zh) 低浓度大风量有机废气处理回收装置
CN206823510U (zh) 一种适用于水泥窑烟气中co2连续捕集的装备系统
CN103463932A (zh) 低浓度大风量有机废气处理回收方法及装置
CN104096452A (zh) 一种冷却油预吸收吸附法油气回收工艺
CN109045926B (zh) 一种含有VOCs的废气处理装置和方法
RU2498174C1 (ru) Комплекс адсорбционной осушки, очистки и низкотемпературного разделения нефтяного газа
CN203935758U (zh) 一种冷却油预吸收吸附法油气回收装置
CN203549850U (zh) 一种有机废气综合处理系统
RU191346U1 (ru) Установка регенерации метанола
RU87367U1 (ru) Установка адсорбционной осушки природного газа
RU2414282C1 (ru) Способ утилизации биогаза метантенков
CN203635055U (zh) 烟气的预处理及二氧化碳捕集纯化回收装置
CN105080484A (zh) 活性焦再生系统及方法
CN205084581U (zh) 一种多范围处理有机废气的装置
RU2659991C2 (ru) Способ абсорбционного выделения диоксида углерода из газовых смесей абсорбентами, содержащими водные растворы аминов
RU2537858C2 (ru) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород
CN104815529A (zh) 一种二氧化碳捕集的再生系统
CN211636552U (zh) 一种活性炭吸附蒸汽再生系统
RU149634U1 (ru) Система дополнительной осушки и очистки попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода для дальнейшего его использования в качестве топлива в газогенераторных установках
CN215352848U (zh) 一种储罐油气VOCs回收处理系统
KR20140039916A (ko) 산성가스 처리장치용 흡수탑

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191221

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20210526