RU2069095C1 - Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака - Google Patents
Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака Download PDFInfo
- Publication number
- RU2069095C1 RU2069095C1 RU93010520A RU93010520A RU2069095C1 RU 2069095 C1 RU2069095 C1 RU 2069095C1 RU 93010520 A RU93010520 A RU 93010520A RU 93010520 A RU93010520 A RU 93010520A RU 2069095 C1 RU2069095 C1 RU 2069095C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ammonia
- zeolites
- dehydration
- zeolite
- inert gas
- Prior art date
Links
Landscapes
- Drying Of Gases (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам дегидратации цеолитов, применяемых в качестве осушителей в процессе глубокой осушки газов, и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности. Изобретение заключается в том, что в способе дегидратации цеолитов, например CaA, в процессе глубокой осушки аммиака, включающем разогрев с продувкой слоя адсорбента инертным газом, разогрев цеолитов осуществляют до температуры 450 - 600oC, а продувку ведут инертным газом с содержанием влаги 0,002 - 0,010 г/нм3 до достижении за слоем точки росы инертного газа -50oC-55oC. Предварительно в процессе разогрева цеолиты выдерживают при температуре 200 - 220oC в течение 1,5 - 2 часов. Изобретение позволит обеспечить осушку аммиака до остаточного содержания влаги не более 5•10-4 мас.%.
Description
Предполагаемое изобретение относится к способам дегидратации цеолитов, применяемых в качестве осушителей в процессах глубокой осушки газов, а именно в процессе глубокой осушки аммиака, и может быть использовано в химической и других отраслях промышленности.
Известен способ регенерации цеолитов в процессе глубокой осушки газов, включающий их разогрев и продувку слоя адсорбента газом-носителем, содержащем пары воды, при этом разогрев цеолитов осуществляют до 350 400oC при скорости подъема температуры от 1 до 4oC/мин, а продувку ведут атмосферным воздухом с концентрацией паров воды от 2,8•10-3 до 50 г/нм3 в течение 2 3 час (1). По данным (1) описанный способ регенерации цеолитов обеспечивает осушку аргона до точки росы -81oC-82oC.
Указанные выше условия подготовки не активируют цеолиты типа A для глубокой осушки аммиака (влажность воздуха велика, продолжительность регенерации недостаточна, температура 400oC и ниже недостаточна).
Наиболее близким к предполагаемому изобретению является способ дегидратации цеолитов типа A и X, включающий разогрев от 20 до 577oC и продувку слоя адсорбента инертным газом, при этом pазогрев осуществляют ступенчато, а именно: при температурах до 377oC в потоке сухого инертного газа с добавкой аммиака, при температурах 377 427oC в потоке сухого инертного газа и при температурах 427 577oC как с продувкой инертным газом, так и без продувки (2).
Дегидратированные указанным способом цеолиты предложено использовать для адсорбционного разделения воздуха, смесей углеводородов, для получения водорода высокой чистоты, очистки и осушки газов.
Указанный способ термической дегидратации синтезированных цеолитов позволяет предотвратить гидротермальное разрушение цеолитов путем добавления в продувочный газ незначительных количеств аммиака и увеличить статическую и динамическую емкость относительно азота, оксида углерода и метана.
Недостаток указанного способа состоит в том, что, если термическую дегидратацию цеолитов CaA проводить при температурах до 577oC в течение 30 60 мин как с продувкой сухим инертным газом, так и без продувки, осушка аммиака до остаточного содержания влаги не более 5•10-4 мас. не достигается, т.к. время подготовки недостаточно. Этот результат находится в соответствии с тем, что глубокая осушка аммиака патентом (2) не предусмотрена.
Для обеспечения заданной степени осушки в каждом конкретном случае условия и продолжительность термической подготовки сорбентов необходимо определять в специальных экспериментах.
Трудность термической подготовки цеолитов для глубокой осушки аммиака связана с тем, что, по-видимому, сорбция влаги из аммиака осуществляется за счет локализованного взаимодействия с катионами цеолитов, которые не могут быть сорбционными центрами даже при небольшом содержании влаги. При этом сорбция аммиака сильно снижает сорбируемость влаги цеолитами и приводит к тому, что реализуется небольшая доля влагоемкости цеолитов.
Чем выше температура подготовки и ниже влагосодержание продувочного газа, назначение которого удалить выделяющийся водяной пар и свести к минимуму парциальное давление влаги над поверхностью сорбента, тем более низкое остаточное содержание влаги в цеолите может быть достигнуто в процессе дегидратации. Уменьшение остаточной влажности цеолита значительно влияет на глубину осушки и на влагоемкость сорбента. Высший температурный предел, при котором в условиях длительной эксплуатации не наблюдается снижения сорбционных свойств цеолитов, 550 600oC.
Целью предполагаемого изобретения является разработка способа дегидратации (активация синтезированных и регенерация отработанных) цеолитов CaA в потоке сухого инертного газа с последующим использованием цеолитов для глубокой осушки аммиака до остаточного содержания влаги менее 5•10-4 мас.
Поставленная цель достигается тем, что в способе дегидратации цеолитов, например CaA, в процессе глубокой осушки аммиака, включающем разогрев с продувкой слоя адсорбента инертным газом, согласно предполагаемому изобретению разогрев цеолитов осуществляют до температуры 450 600oC, а продувку ведут инертным газом с содержанием влаги 0,002 0,010 г/нм3 до достижения за слоем адсорбента точки росы инертного газа -50oC-55oC.
Кроме того, в процессе разогрева цеолиты выдерживают при температуре 200 220oC в течение 1,5 2 часов.
Согласно предполагаемому изобретению дегидратируют цеолиты CaA со связующим и без связующего в виде гранул, таблеток или шариков. В качестве связующего используют каолинит.
Нагрев цеолита для дегидратации может быть выполнен любым способом. Колонку с цеолитом помещают в печь, нагревают цеолит и продувают через него сухой инертный газ или используют продувочный газ в качестве теплоносителя, и пропускают газ через слой адсорбента. В качестве продувочных газов используют азот, аргон, гелий. В случае необходимости газ дополнительно осушают и очищают от масла. Цеолит выдерживают при конечной температуре подготовки до достижения за слоем сорбента точки росы продувочного газа не выше -50oC-55oC. Достижение указанной точки росы за слоем сорбента в выбранных условиях подготовки свидетельствует о глубокой дегидратации цеолита. Затем адсорбент охлаждают. На охлажденный цеолит подают газообразный аммиак под давлением 0,1 1,2 МПа с содержанием влаги 1•10-3 3•10-2 мас. после очистки активированным углем от масла и стекловолокном от угольной пыли. Получают аммиак с содержанием влаги не более 5•10-4 мас.
Предполагаемое изобретение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1.
Колонку с синтезированным цеолитом CaA без связующего вещества в количестве 32 г при высоте слоя 4 см помещают в печь и по достижении температуры 150oC в колонку подают аргон с содержанием влаги 0,005 г/нм3. Температуру в слое поднимают со скоростью 150oC/час. Температуру 210oC поддерживают в течение полутора часов. Затем температуру поднимают до 450oC и выдерживают в течение 10 часов. Гигрометром контролируют содержание влаги в продувочном газе, выходящем из колонки. Через 8 10 часов точка росы продувочного газа за слоем цеолита становится постоянной и составляет -55oC. Нагрев выключают и подачу аргона прекращают. Цеолит охлаждают до температуры окружающей среды. Технический аммиак под давлением 0,1 МПа после очистки активированным углем от масла и стекловолокном от угольной пыли подают в колонку с цеолитом. Получают аммиак с содержанием влаги 2•10-4 мас.
Пример 2.
Отработанный в процессе глубокой осушки аммиака цеолит CaA со связующим в количестве 33 г при высоте слоя 10 см помещают в колонку в печь и подают в колонку азот с содержанием влаги 0,010 г/нм3. Включают нагрев колонки, температуру поднимают со скоростью 60oC/час. Периодически контролируют содержание аммиака в продувочном газе. При температуре 450oC содержание аммиака в газе падает до 0,02 0,05 об. После снижения концентрации аммиака до сотых долей процента контролируют содержание влаги. Температуру поднимают до 550oC и выдерживают в течение 13 15 час. Через 13 15 час влажность продувочного газа, выходящего из колонки, становится постоянной и составляет 0,032 г/нм3 (т. р. -50oC). Цеолит охлаждают в потоке азота до 300oC, затем подачу азота прекращают. После охлаждения цеолита до температуры окружающей среды в колонку подают аммиак, очищенный от масла и угольной пыли, под давлением 0,2 МПа. Содержание влаги после осушки не превышает 5•10-4 мас.
Пример 3.
Синтезированный цеолит CaA в количестве 25 кг при высоте слоя 0,7 м нагревают горячим азотом, который подают в адсорбер сверху вниз. Содержание влаги в азоте 0,002 г/нм3. Температуру 200oC поддерживают в течение двух часов. Сорбент нагревают до температуры 550 600oC. Контролируют содержание влаги в азоте на выходе из адсорбера и заканчивают активацию цеолита по достижении за слоем адсорбента точки росы продувочного газа не более -50oC-55oC (через 15 20 час). Охлаждают адсорбент азотом (ход азота в стадии охлаждения снизу вверх). По достижении цеолитом температуры окружающей среды в адсорбер подают аммиак после очистки от масла и угольной пыли под давлением 1,2 МПа. Ход аммиака в стадии осушки снизу вверх. Получают продукт с содержанием влаги менее 5•10-4 мас.
Как видно из примеров, предложенные условия дегидратации цеолитов CaA обеспечивают осушку аммиака до остаточного содержания влаги не более 5•10-4 мас.
Claims (2)
1. Способ дегидратации цеолитов типа СаА, используемого в процессе глубокой осушки аммиака, включающий разогрев слоя цеолита с продувкой его инертным газом, отличающийся тем, что разогрев осуществляют до 450 - 600oС, а продувку ведут инертным газом с содержанием влаги 0,002 0,010 г/нм3 до достижения за слоем цеолита температуры точки росы инертного газа минус 50 минус 55oС.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе разогрева цеолит выдерживают в течение 1,5 2,0 ч при 200 220oС.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93010520A RU2069095C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93010520A RU2069095C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93010520A RU93010520A (ru) | 1996-07-10 |
RU2069095C1 true RU2069095C1 (ru) | 1996-11-20 |
Family
ID=20137900
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93010520A RU2069095C1 (ru) | 1993-03-01 | 1993-03-01 | Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2069095C1 (ru) |
-
1993
- 1993-03-01 RU RU93010520A patent/RU2069095C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР 662114, B 01J 49/00, 1973 г. 2. Патент ГДР 239534, B 01J 20/18, 1986 г. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP2967871B2 (ja) | 二酸化炭素と水の吸着方法及び吸着剤 | |
KR100227060B1 (ko) | 기체 정제 방법 및 장치 | |
EP0128580B1 (en) | Process for drying gas streams | |
US4950311A (en) | Heaterless adsorption system for combined purification and fractionation of air | |
US6358302B1 (en) | Purification of gases using multi-composite adsorbent | |
US3024867A (en) | Drying of natural gas by adsorption | |
EP0862937A2 (en) | Temperature swing adsorption | |
US4511375A (en) | Process and apparatus for direct heat transfer temperature swing regeneration | |
JPS62136222A (ja) | 混合ガスから特定のガスを吸着分離する方法 | |
KR100599665B1 (ko) | 열 변동 흡착 시스템의 주기적 고온 재생 방법 | |
JPH05168916A (ja) | 酸素と二酸化炭素選択性複合乾燥剤とその製法及び酸素からの窒素吸着分離法 | |
JPH11235513A (ja) | 焼成されたアルミナ上に二酸化炭素および水不純物を吸着させることにより空気を精製する方法 | |
EP0484121A1 (en) | Process for removal of water from a CO2 containing raw material mixed gas and apparatus therefor | |
JPS63278520A (ja) | 改良された吸着精製方法 | |
KR0185288B1 (ko) | 연소배가스로부터 이산화탄소 회수용 2단식 흡착분리공정과 그 운전방법 | |
CA1068076A (en) | Method for removing low concentrations of oxidizable organic contaminants from an oxygen-containing inert gas | |
RU2069095C1 (ru) | Способ дегидратации цеолитов в процессе глубокой осушки аммиака | |
JP2008212845A (ja) | 一酸化炭素吸着剤、ガス精製方法及びガス精製装置 | |
US3507051A (en) | Regeneration process | |
JPH0144368B2 (ru) | ||
CA2186409A1 (en) | Pressure swing adsorption air prepurifier | |
EP0332390A2 (en) | Heaterless adsorption system for combined purification and fractionation of air | |
WO2000050154A1 (en) | Humidity swing adsorption process and apparatus | |
AU2610802A (en) | Improved air separation process | |
RU2201286C2 (ru) | Способ регенерации цеолита при очистке азотоводородной смеси от диоксида углерода и паров воды |