RU2492914C2 - Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей - Google Patents

Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей Download PDF

Info

Publication number
RU2492914C2
RU2492914C2 RU2012113077/05A RU2012113077A RU2492914C2 RU 2492914 C2 RU2492914 C2 RU 2492914C2 RU 2012113077/05 A RU2012113077/05 A RU 2012113077/05A RU 2012113077 A RU2012113077 A RU 2012113077A RU 2492914 C2 RU2492914 C2 RU 2492914C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
gas
mayenite
molecular filter
gas mixes
Prior art date
Application number
RU2012113077/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012113077A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Шкерин
Анна Сергеевна Толкачева
Елена Григорьевна Калинина
Игорь Евгеньевич Филатов
Александр Петрович Сафронов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2012113077/05A priority Critical patent/RU2492914C2/ru
Publication of RU2012113077A publication Critical patent/RU2012113077A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492914C2 publication Critical patent/RU2492914C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической, нефтехимической, газовой отраслям. Газоплотную керамику со структурой майенита предложено использовать в качестве молекулярного фильтра для селективного извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей. Технический результат: селективное и непрерывное извлечение гелия из содержащих его газовых смесей при комнатной температуре. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к химической, нефтехимической, газовой отраслям и может быть использовано при извлечении гелия из газовых смесей, включая природный газ и разделения его изотопов.
Известно, что в промышленности гелий получают из гелийсодержащих природных газов. В настоящее время эксплуатируются главным образом месторождения, содержащие >0,1% гелия. От других газов гелий отделяют методом глубокого охлаждения, используя то, что он сжижается труднее всех остальных газов. Охлаждение производят дросселированием в несколько стадий, очищая его от CO2 и углеводородов. В результате получается смесь гелия, неона и водорода. Эту смесь, т.н. сырой гелий (He - 70-90% об.) очищают от водорода. Окончательная очистка достигается охлаждением оставшейся смеси кипящим под вакуумом N2 и адсорбцией примесей на активном угле в адсорберах, также охлаждаемых жидким N2. (RU 2071019, публ. 27.12.1996 г.) [1]. Известная технология требует стационарного крупногабаритного оборудования (завода), который находится на существенном расстоянии от места добычи гелийсодержащего газа и транспортируется на завод по трубопроводам. В ходе этого транспорта, в силу повышенной гелий-проницаемости материалов трубопроводов, основная часть гелия безвозвратно теряется.
Развиваемым альтернативным решением является отделение гелия непосредственно в месте его добычи, что требует создания участка с необходимым для этого оборудованием. Для этих целей известна система разделения газовой смеси (RU 2291740, публ. 20.01.2007 г.) [2], основанная на применении селективно-проницаемой мембраны, разделяющей область подачи смеси и область выделения компонентов смеси. Мембрана выполнена в виде слоя гранул, выполненных из материала, адсорбирующего сопутствующий и пропускающего целевой продукт - гелий, при этом гранулы заполнены полыми замкнутыми телами, стенки которых выполнены из материала, пропускающего и удерживающего внутри тела только целевой продукт.
Через известную мембрану гелийсодержащую смесь пропускают до полного насыщения гелием. Затем поток перекрывают и осуществляют процесс регенерации мембраны. Гелий из полых замкнутых тел выделяют путем снижения давления и повышения температуры в пространстве между гранулами. Затем цикл повторяют. Этот процесс, основанный на циклическом процессе сорбции/десорбции компонентов исходной газовой смеси, требует, как правило, применения температур порядка жидкого азота, что существенным образом определяет габариты и энергопотребление оборудования.
В основу настоящего изобретения положена задача упрощения технологии извлечения гелия из гелийсодержащих газов, а именно, без применения стационарного крупногабаритного оборудования (завода), без транспортировки гелия на завод по трубопроводам, а также без оборудования для циклической сорбции/десорбции компонентов исходной газовой смеси.
Для решения поставленной задачи в качестве молекулярного фильтра для селективного извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей применяют газоплотную керамику со структурой майенита.
Структуру майенита можно рассматривать как кубическую, построенную из полых сферических элементов, которые в англоязычной литературе принято называть «кэг». Майенит характеризуется наличием собственной наноразмерной пористости и «антицеолитной природой», что отличает его от других, уже известных материалов с собственной наноразмерной пористостью: цеолитов, фуллеренов и пленочных органических молекулярных сит. В отличие от цеолитов, где каркас заряжен отрицательно и компенсируется катионами Н* или другими замещенными катионами, в структуре майенита каркас заряжен положительно и компенсируется распределенными анионами кислорода. Именно наличие этих анионов блокирует проникновение молекул водорода и метана сквозь материал, малый размер которых не препятствует им этого делать в случае других материалов.
Газоплотная керамика со структурой майенита относится к новым материалам, свойства которого пока недостаточно изучены, притом, что газоплотность означает отсутствие натекания газов через систему сквозных пор, трещин и других дефектов в объеме материала между двумя полупространствами, разделенными этим материалом.
Известно применение материалов со структурой майенита в качестве пористого электрода, либо в качестве (так же пористого) носителя катализатора. [Solid State Ionics. 2009 V. 180. P.1113 [3]; Applied Catalysis B: Environmental. 2009. V. 88. P.351 [4]; Nano letters. 2007. V. 7 (5). P.1138 [5]; Solid State Ionics. 2006. V. 177. P.2235 [6]; Science and Technology of advanced materials. 2004. V. 5. P.409 [7]; Applied Physics letters 2002. V. 80 (22) P.4259] [8].
В заявленном изобретении газоплотная керамика со структурой майенита обнаруживает не известную ранее способность к селективному, диффузионному, причем непрерывному и быстрому фильтрованию гелия из газовых смесей при комнатной температуре. Это обусловлено, по-видимому, тем, что структура майенита может быть описана, как кубическая решетка, построенная из полых сферических элементов. В рамках этой решетки существует трехмерная система сквозных каналов, достаточно малого размера, которая позволяет сквозное протекание (т.е. фильтрование через структуру керамики) газов с размером молекул меньше размеров канала. В этом смысле - структура майенита это классическое «молекулярное сито», выгодно отличающееся от цеолитов малым размером каналов (избирательностью и селективностью), а от органических молекулярных сит - высокой прочностью и возможностью прикладывать высокую разность давлений газов, что обеспечивает высокую производительность установки по выделению гелия. Второй особенностью структуры майенита, обеспечивающей селективное выделение именно гелия в присутствие других газов с малым размером молекул, например водорода и метана, является «антицеолитный» характер структуры. Имеется в виду, что в отличие от цеолитов, каркас майенита заряжен положительно и этот заряд компенсируется распределенными анионами кислорода. Эти анионы не взаимодействуют с атомами инертного газа, но являются непреодолимыми препятствиями для переноса взаимодействующих молекул. Новый материал обнаруживает отсутствие проницаемости по водороду и метану.
Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в селективном, диффузионном, непрерывном и быстром фильтровании гелия из содержащих его газовых смесей при комнатной температуре. Выделение гелия из гелийсодержащих смесей через фильтрующую гелий газоплотную керамику со структурой майенита без применения высоких температур и криогенной техники упрощает технологию его извлечения, притом, что новый материал является надежным по отношению к механическим напряжениям, вызванным разницей парциальных давлений, необходимой для натекания гелия, и относительно недорогим (например, оксид кальция-алюминия).
На фиг.1 приведена структура майенита, построенная из двух полых сферических элементов - «кэгов»; на фиг.2 - вид на систему этих «кэгов» в плоскости <100>, из которого видно наличие сквозного канала. Аналогичные сквозные каналы существуют и направлениях <010> и <001>, образуя их сквозную систему (не показаны).
Образец фильтра из газоплотной керамики со структурой майенита получали следующим способом. Самораспространяющимся высокотемпературным синтезом (СВС) получали тонкодисперсные порошки прекурсоров (нанопрошки). Для синтеза керамики состава Ca12Al14O33 в смесь исходных компонентов, содержащую нитрат алюминия и карбонат кальция, эквивалентную стехиометрическому катионному составу получаемой керамики, добавляли азотную кислоту для получения раствора нитратов, после чего гомогенный раствор медленно выпаривали. Перетертую смесь нитратов переносили в термостойкий стакан и добавляли необходимое количество этиленгликоля (ЭГ) при соотношении NO3/ЭГ=2:1. Смесь медленно нагревали до начала саморазвивающейся реакции.
Полученный пористый продукт перетирали в ступке и прокаливали при 700°С в течение часа. Полученные порошки прекурсоров способны к взаимодействию с влагой и углекислым газом воздуха, поэтому их прессовали сразу после извлечения из печи при давлении 5 Т см-2. Полученную заготовку обжигали при температуре 1200°С на воздухе в течение 48 часов с последующим остыванием вместе с печью.
Экспериментальную проверку способности нового материала фильтровать гелий из гелийсодержащих газов осуществляли следующим образом. Использовали таблетки диаметром 10 мм и толщиной 1.8 мм из газоплотной керамики со структурой майенита.
Численную оценку селективности натекания гелия измеряли по ГОСТ 11573-98 (ИСО 8841-91) «Изделия огнеупорные. Метод определения коэффициента газопроницаемости» [6].
Скорость фильтрации газа через пористую среду (ν):
ν = K η g r a d ( P ) = K η d P d x = K η Δ P h ( 1 )
Figure 00000001
где ν - объемная скорость фильтрации (отнесенная к площади поперечного сечения),
η - вязкость движущейся среды,
ΔР - разность давлений на входе и выходе образца,
h - толщина образца,
K - коэффициент газопроницаемости с размерностью [мкм2=дарси].
Для тестирования натекания собственно измерительной системы вместо образца использовали металлический диск таких же размеров толщиной 0.9 мм. В таблице 1 приведены результаты измерения натекания для пяти различных экспериментов. Среднее натекание установки характеризуется величиной коэффициента газопроницаемости 0,031(6)·10-3 мкм2. Если рабочий узел крепления образца находится в атмосфере гелия или аргона величина К составляет 0.04·10-3 мкм2 в обоих случаях, что близко к натеканию собственно измерительной системы.
В таблице 2 приведены данные по величине натекания различных газов через образец. Из данных таблицы видно, что натекание гелия через образец существенно выше аппаратной погрешности и не зависит от погрешности, связанной с шероховатостью образцов. Проницаемость по водороду и метану отсутствует.
Из данных таблицы 2 сделаем оценку скорости фильтрования газа. При толщине керамического фильтрующего элемента 2 мм, давлении гелийсодержащего газа 10 атм при доле гелия 1%, с одной стороны, и динамической откачке - с другой стороны фильтрующего элемента, через каждый его метр2 в секунду будет протекать более 70 мл газа в расчете на нормальные условия. Это очень высокая скорость фильтрования, сопоставимая со свойствами бумаги и кожи, что обусловлено уникальными свойствами структуры майенита.
Для реализации заявленного изобретения можно применять газоплотную керамику, полученную иными способами. На сегодняшний день известен способ, раскрытый в ЕР 1900689, опубл. 19.03.2008 г., в котором газоплотную (несущую) керамику для электротехнических устройств получают плавлением порошков дисперсностью 1-10 мкм при температуре от 1500°С и выше.
Для промышленного применения нового «молекулярного сита» его можно выполнить аналогично теплообменнику, например в виде системы керамических трубок. Находящийся при повышенном давлении поток гелийсодержащего газа, текущий между скважиной и трубой транспортировки, можно пропускать через внешнее пространство этих имеющих динамическое разряжение трубок, которые будут собирать отфильтрованный гелий.
Таким образом, заявленное изобретение позволяет извлекать гелий из гелийсодержащих газов без применения стационарного крупногабаритного оборудования (завода), без транспортировки гелия на завод по трубопроводам, а также без оборудования для циклической сорбции/десорбции компонентов исходной газовой смеси.
Таблица 1
Коэффициент газопроницаемости, мкм2
1 0,033·10-3
2 0,025·10-3
3 0,024·10-3
4 0,035·10-3
5 0,038·10-3
среднее 0,031(6)·10-3
Таблица 2
воздух гелий водород метан
Образец 1 0,01*10-3 0,33*10-3 0,01*10-3 0,01*10-3
Образец 2 0,08*10-3 0,34*10-3 0,02*10-3 0,01*10-3

Claims (1)

  1. Применение газоплотной керамики со структурой майенита в качестве молекулярного фильтра для селективного извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей.
RU2012113077/05A 2012-04-03 2012-04-03 Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей RU2492914C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113077/05A RU2492914C2 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113077/05A RU2492914C2 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113077A RU2012113077A (ru) 2013-01-27
RU2492914C2 true RU2492914C2 (ru) 2013-09-20

Family

ID=48805439

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113077/05A RU2492914C2 (ru) 2012-04-03 2012-04-03 Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492914C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671379C1 (ru) * 2017-12-26 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения керамики для извлечения гелия из газовых смесей

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6696615B1 (en) * 1998-04-21 2004-02-24 Ulf Menyes Method of separating polycyclic aromatic hydrocarbons by means of chromatography
RU2291740C2 (ru) * 2005-02-24 2007-01-20 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Система и способ разделения газовой смеси
EP1900686A1 (en) * 2004-11-12 2008-03-19 MEMC Electronic Materials, Inc. Method of making dust-free granular silicon
CN101637725A (zh) * 2009-08-20 2010-02-03 浙江工业大学 以钙铝石为涂层的蜂窝陶瓷型整体催化剂及其制备方法和应用
US7722846B2 (en) * 2005-05-30 2010-05-25 Asahi Glass Company, Limited Method for preparing electroconductive mayenite type compound
DE102009004533A1 (de) * 2009-01-14 2010-07-15 Becker, Klaus-Dieter, Prof. Dr. Photochromes Material auf Basis von Mayenit
RU2418622C2 (ru) * 2005-12-22 2011-05-20 Арева Нп Газоразделительная мембрана, содержащая микропористый кремнеземный слой на основе кремнезема, легированного трехвалентным элементом
RU2010125373A (ru) * 2010-06-21 2011-12-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН (RU) Способ получения керамики со структурой майенита

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6696615B1 (en) * 1998-04-21 2004-02-24 Ulf Menyes Method of separating polycyclic aromatic hydrocarbons by means of chromatography
EP1900686A1 (en) * 2004-11-12 2008-03-19 MEMC Electronic Materials, Inc. Method of making dust-free granular silicon
RU2291740C2 (ru) * 2005-02-24 2007-01-20 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Система и способ разделения газовой смеси
US7722846B2 (en) * 2005-05-30 2010-05-25 Asahi Glass Company, Limited Method for preparing electroconductive mayenite type compound
RU2418622C2 (ru) * 2005-12-22 2011-05-20 Арева Нп Газоразделительная мембрана, содержащая микропористый кремнеземный слой на основе кремнезема, легированного трехвалентным элементом
DE102009004533A1 (de) * 2009-01-14 2010-07-15 Becker, Klaus-Dieter, Prof. Dr. Photochromes Material auf Basis von Mayenit
CN101637725A (zh) * 2009-08-20 2010-02-03 浙江工业大学 以钙铝石为涂层的蜂窝陶瓷型整体催化剂及其制备方法和应用
RU2010125373A (ru) * 2010-06-21 2011-12-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН (RU) Способ получения керамики со структурой майенита

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПАНКОВА Н.В. Состав, строение и физико-химические свойства микросферических мембран и композитных сорбентов на основе узких фракций ценосфер: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. хим. наук. - Красноярск, 2011, глава 4. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671379C1 (ru) * 2017-12-26 2018-10-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ получения керамики для извлечения гелия из газовых смесей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012113077A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shao et al. Investigation of the permeation behavior and stability of a Ba0. 5Sr0. 5Co0. 8Fe0. 2O3− δ oxygen membrane
Schiestel et al. Hollow fibre perovskite membranes for oxygen separation
Liu et al. Ba0. 5Sr0. 5Co0. 8Fe0. 2O3‐δ ceramic hollow‐fiber membranes for oxygen permeation
Yu et al. Industrially relevant CHA membranes for CO2/CH4 separation
Chen et al. Oxygen-selective membranes integrated with oxy-fuel combustion
Luo et al. Oxygen permeability and structural stability of a novel tantalum‐doped perovskite BaCo0. 7Fe0. 2Ta0. 1O3− δ
Lu et al. Oxygen permeability and stability of Ba0. 5Sr0. 5Co0. 8Fe0. 2O3− δ as an oxygen-permeable membrane at high pressures
Smart et al. High temperature H2/CO2 separation using cobalt oxide silica membranes
Atlaskin et al. Comprehensive experimental study of acid gases removal process by membrane-assisted gas absorption using imidazolium ionic liquids solutions absorbent
Tawalbeh et al. Highly permeable tubular silicalite-1 membranes for CO2 capture
Tablet et al. Oxygen permeation study of perovskite hollow fiber membranes
US20070240570A1 (en) High-temperature membrane for CO2 and/or H2S separation
US7048778B2 (en) Apparatus and method for separating gases
BR112019002106B1 (pt) Processo para remover água de corrente de alimentação gasosa,sistema cíclico adsorvente por variação de ciclo rápido e contator de canal substancialmente paralelo
Liu et al. Degradation mechanism analysis of Ba0. 5Sr0. 5Co0. 8Fe0. 2O3‐δ membranes at intermediate‐low temperatures
Salehi et al. Natural gas upgrading by selective separation on zeotype adsorbents
Ye et al. Efficient separation of N2 and he at low temperature using MFI membranes
Efimova et al. Gas permeability through graphite foil: The influence of physical density, membrane orientation and temperature
RU2492914C2 (ru) Молекулярный фильтр для извлечения гелия из гелийсодержащих газовых смесей
Uchytil et al. Influence of capillary condensation effects on mass transport through porous membranes
Unije et al. Simulation of the effect of the porous support on flux through an asymmetric oxygen transport membrane
KR101288530B1 (ko) Lstf 산화물로 코팅된 bscf 관형 산소 분리막 및 이의 제조방법
Favvas Carbon dioxide permeation study through carbon hollow fiber membranes at pressures up to 55 bar
AU2014204736B2 (en) Reactive medium comprising a porous substrate impregnated with an organic compound capable of forming gas clathrates, and use thereof for separating and storing CO2
Simplício et al. Permeation of single gases and binary mixtures of hydrogen and helium through a MFI zeolite hollow fibres membrane for application in nuclear fusion

Legal Events

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

Effective date: 20160404

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180822

TC4A Altering the group of invention authors

Effective date: 20181016

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190712