RU2436620C1 - Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей - Google Patents

Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей Download PDF

Info

Publication number
RU2436620C1
RU2436620C1 RU2010127104/05A RU2010127104A RU2436620C1 RU 2436620 C1 RU2436620 C1 RU 2436620C1 RU 2010127104/05 A RU2010127104/05 A RU 2010127104/05A RU 2010127104 A RU2010127104 A RU 2010127104A RU 2436620 C1 RU2436620 C1 RU 2436620C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
hydrocarbon products
lime
alkali metal
oxygen
Prior art date
Application number
RU2010127104/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Ахмед Ибрагим Шакер Салех (RU)
Ахмед Ибрагим Шакер Салех
Original Assignee
Ахмед Ибрагим Шакер Салех
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 Ахмед Ибрагим Шакер Салех filed Critical Ахмед Ибрагим Шакер Салех
Priority to RU2010127104/05A priority Critical patent/RU2436620C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436620C1 publication Critical patent/RU2436620C1/ru

Links

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей путем абсорбции их поглотительным раствором гидроксида щелочного металла, содержащего ацетат щелочного металла и КМЦ при рН 7-14 ед. Регенерацию раствора проводят сначала кислородом, после чего обрабатывают известью. Технический результат при использовании заявленного изобретения заключается в повышении безопасности, снижении токсичности и высокой эффективности нейтрализации кислых примесей. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области очистки углеводородной продукции (газ, газоконденсат, нефть) и производственных отходящих газов от кислых примесей: сероводорода, меркаптанов, углекислоты. Оно может быть использовано в нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Известны способы очистки углеводородной продукции от кислых примесей путем абсорбции их водным раствором гидроксида щелочного металла с последующей регенерацией отработанного раствора органическими или неорганическими растворителями и отстоем образовавшихся фаз (например, RU №2134148, 1999 г.) (1), или неорганическими соединениями железа, или хрома, или кислородом (RU №2320398, 2006 г.) (2).
Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки газов от кислых примесей с использованием поглотительного раствора, содержащего гидроксид щелочного металла при pH раствора 7-10 ед и КМЦ, с последующей регенерацией отработанного раствора кислородом и известью (RU №2363524, 2009 г.) (3).
Это решение обеспечивает достаточно высокую степень очистки за счет того, что в поглотительном растворе присутствует несколько сорбентов кислых газов, в частности:
- гидроксид щелочного металла NaOH и/или КОН, который является основным и самым сильным сорбентом при pH в интервале 7-14 ед.;
- известь Ca(OH)2, которая является дополнительным сорбентом для нейтрализации кислых газов, а также для регенерации щелочного сорбента.
Присутствие КМЦ повышает вязкость раствора, чем увеличивает поверхность контакта сред и, как следствие, качество очистки, а также снижает коррозионную агрессивность раствора.
Технической задачей изобретения является удешевление процесса, повышение качества очистки при одновременном удешевлении процесса, расширении его технологических возможностей, снижении коррозионной агрессивности раствора к технологическому оборудованию.
Поставленная задача решается тем, что в способе очистки углеводородной продукции от кислых примесей путем абсорбции их поглотительным раствором, содержащим гидроксид щелочного металла и КМЦ при рН раствора в интервале 7-10 ед., с последующей регенерацией отработанного раствора кислородом и известью, в нем добавляют ацетат щелочного металла, pH раствора доводят до 14 ед., а регенерируемый раствор обрабатывают известью после предварительной обработки кислородом.
Технический результат достигается следующим.
Добавление в поглотительный раствор ацетата щелочного металла, во-первых, снижает коррозионную агрессивность состава за счет своей гидрофильно-гидрофобной структуры. Во-вторых, улучшает процесс нейтрализации кислых примесей, поскольку он является катализатором процесса абсорбции, особенно при низких температурах, поскольку с понижением температуры происходит повышение концентрации и растворимость этих примесей в жидкости, при этом наличие ацетата в растворе дополнительно понижает температуру замерзания последнего. Кроме того, наличие ацетата щелочного металла способствует разрушению кристаллической структуры ледяных образований и предотвращению гидратообразования, что расширяет технические возможности процесса и повышает его эффективность.
Совместное применение ацетата и КМЦ дополнительно повышает эффективность нейтрализации кислых газов и снижает коррозионную активность щелочного поглотительного раствора, т.е. увеличивает срок службы технологического оборудования и, как следствие, удешевляет процесс. Кроме того, эти компоненты, в сравнении с прототипом, дешевле, не токсичны, не требуют особых условий утилизации, что улучшает экологические условия процесса.
Обработка отработанного поглотительного раствора при регенерации известью после обработки кислородом позволяет значительно сократить его потери, поскольку после обработки кислородом образуются водорастворимые сульфаты и сульфиты щелочных металлов, а при взаимодействии их с известью образуется водонерастворимый сульфат кальция, легко отделяемый от восстановленного щелочного раствора и не требующий утилизации, т.к. является полезным продуктом, используемым в народном хозяйстве.
Регенерация может быть осуществлена при любой температуре раствора выше точки замерзания раствора, однако наиболее эффективна она при температуре раствора не менее +25°С и избыточном давлении, т.к. в этих условиях уменьшается растворимость солей кальция и, как следствие, выпадение осадка.
Для известкования раствора может быть использована обожженная известь (оксид кальция СаО) или гашеная (гидроксид кальция Са(ОН)2), при этом предпочтительнее СаО, поскольку при добавлении его к водному раствору происходит повышение температуры последнего за счет экзотермической реакции. Совместное применение при регенерации кислорода и извести, в свою очередь, увеличивает выход нерастворимых сульфатов.
Способ осуществляют следующим образом. Жидкую или газообразную углеводородную продукцию с кислыми примесями, в частности с сероводородом, подают в реакционную зону, например в абсорбер или непосредственно трубопровод, туда же подают комплексный поглотительный раствор - абсорбент, представляющий из себя смесь водных растворов гидроксида щелочного металла (NaOH, KOH), ацетата щелочного металла (CH3COONa, СН3COOK) и КМЦ в соответствии с рецептурой при рН от 7 до 14 ед., и как правило, при температуре окружающей среды.
В таблице 1 приведены варианты рецептур раствора - абсорбента
Табл.1
Компоненты Варианты
1 2 3 4
1. NaOH 2,5 5 7,5 10
2. CH3COONa 5,0 4,0 3,0 2,0
3. КМЦ 0,5 0,4 0,3 0,2
4. Вода Остальное
Вышеописанный абсорбент вступает во взаимодействие с сероводородом (реакция 1), меркаптаном (2) или углекислотой (3, 4).
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Таким образом, в реакциях нейтрализации (1-4) поглотительного раствора участвует только гидроксид щелочного металла. Однако эффективность очистки зависит в значительной степени от поверхности контакта очищаемого продукта с абсорбентом, что и обеспечивает наличие в растворе ацетата щелочного металла и КМЦ.
В результате реакций (1-4) образуются стабильные сульфид и гидроксид-ионы (S-2, HS-1) (5) в виде водорастворимых соединений, остающихся в отработанном поглотительном растворе.
Figure 00000005
Figure 00000006
Как видно из реакции (5-6), молекулярные формы H2S и СО2, обладающие высокой летучестью, находятся в растворе при рН<7 ед., а при рН>7 ед. они переходят в гидросульфидную или сульфидную форму, стабильную в водной среде, поэтому в предлагаемом способе процесс абсорбции ведут при рН поглотительного раствора в интервале 7-14 ед.
Далее в сепараторе осуществляют разделение фаз, очищенную углеводородную продукцию (газ или жидкость) выводят для дальнейшей переработки, а отработанный поглотительный раствор смешивают с окислителем - кислородом воздуха или активным кислородом (озоном или ионизированным кислородом) преимущественно, при температуре не менее +25°С и избыточном давлении, в результате чего водорастворимые соли сульфид и гидросульфид щелочного металла (1-4) окисляются с образованием водорастворимых сульфита и сульфата щелочного металла (7)
Figure 00000007
Затем в этот раствор добавляют известь СаО или Ca(OH)2, в результате чего образуются водонерастворимые сульфит, сульфат, карбонат кальция (твердый шлам) и первоначальный абсорбент - гидроксид щелочного металла (реакции 8, 9, 10, 11).
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Получаемый в результате очистки отход можно использовать в качестве строительного материала (гипс, алебастр).
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с аналогами является экологически более безопасным, более дешевым, менее токсичным при высокой эффективности нейтрализации кислых примесей.

Claims (1)

  1. Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей путем абсорбции их поглотительным раствором, содержащим гидроксид щелочного металла и КМЦ при pH раствора в интервале 7-10 ед. с последующей регенерацией отработанного поглотительного раствора кислородом и известью, отличающийся тем, что в поглотительный раствор дополнительно добавляют ацетат щелочного металла при pH раствора до 14 ед., а отработанный раствор обрабатывают известью после предварительной обработки его кислородом.
RU2010127104/05A 2010-07-01 2010-07-01 Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей RU2436620C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127104/05A RU2436620C1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010127104/05A RU2436620C1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436620C1 true RU2436620C1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010127104/05A RU2436620C1 (ru) 2010-07-01 2010-07-01 Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436620C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680522C1 (ru) * 2018-05-03 2019-02-22 Альфия Гариповна Ахмадуллина Способ регенеративной очистки углеводородного сырья от кислых примесей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680522C1 (ru) * 2018-05-03 2019-02-22 Альфия Гариповна Ахмадуллина Способ регенеративной очистки углеводородного сырья от кислых примесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3081283B1 (en) Method for removing sox in gas by using ethylene glycol complex solution
NO158564B (no) Fremgangsmaate for aa fjerne hydrogensulfid, sulfider og mercaptaner fra en gasstroem.
JP4954131B2 (ja) ホウフッ化物含有水の処理方法
RU2436620C1 (ru) Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей
CN102452674B (zh) 一种从乙烯装置废碱液中回收硫酸钠的处理方法
CN106854167B (zh) 一种生产石油磺酸盐的方法
RU2326824C1 (ru) Способ обезвреживания сульфидно-щелочных жидких стоков
CN111592474A (zh) 一种用于湿法脱硫络合铁催化剂的制备方法
RU2394635C2 (ru) Способ очистки газов и установка для осуществления этого способа
KR101680309B1 (ko) 황화수소 가스 및 황산화물 가스 제거용 액상철촉매 조성물을 이용한 황 분리 및 회수 시스템 및 그 방법
CN103771609B (zh) 一种环烷酸碱渣废液的处理方法
CN1351898A (zh) 一种对含二氧化硫废气进行处理的方法
CN101574607A (zh) 一种从含二氧化碳气体中选择脱除低浓度二氧化硫的吸收剂
CN103771610B (zh) 环烷酸碱渣废液的综合处理方法
CN102815812B (zh) 一种从乙烯废碱液中回收硫酸钠的优化处理方法
CN112961710A (zh) 一种新型高炉煤气脱硫的方法
CN107445329B (zh) 一种mto碱洗废碱液零排放的处理工艺
RU2356604C1 (ru) Способ очистки углеводородной продукции от кислых примесей
RU2320399C1 (ru) Способ очистки газов от сероводорода
CN1138704C (zh) 一种废碱液处理方法
CN113233989B (zh) 1,4-三羟乙基卞二铵硫酸盐、1,3,5-三羟乙基卞三铵硫酸盐及合成和应用
CN109603472B (zh) 一种处理含二氧化硫废气的吸附剂及方法
CN107673459A (zh) 一种去除废水中乙酰苯胺的方法
CN102815811B (zh) 一种从乙烯废碱液中回收硫酸钠的短流程方法
WO2000061266A1 (fr) Procede de recyclage de composes absorbants pour le traitement de gaz d&#39;echappement et procede d&#39;utilisation d&#39;un sous-produit

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120702