RU2567394C1 - Способ получения газообразного метана - Google Patents

Способ получения газообразного метана Download PDF

Info

Publication number
RU2567394C1
RU2567394C1 RU2014116773/04A RU2014116773A RU2567394C1 RU 2567394 C1 RU2567394 C1 RU 2567394C1 RU 2014116773/04 A RU2014116773/04 A RU 2014116773/04A RU 2014116773 A RU2014116773 A RU 2014116773A RU 2567394 C1 RU2567394 C1 RU 2567394C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methane
hydroxide
gas
water
evaporation zone
Prior art date
Application number
RU2014116773/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Валентинович Чекалов
Юрий Иванович Санаев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Кондор-Эко"
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 Закрытое акционерное общество "Кондор-Эко" filed Critical Закрытое акционерное общество "Кондор-Эко"
Priority to RU2014116773/04A priority Critical patent/RU2567394C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567394C1 publication Critical patent/RU2567394C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к способу получения газообразного метана из гидроксида метана, заключающемуся в переводе гидроксида метана в газообразное состояние. Способ характеризуется тем, что при переводе его в газообразное состояние, он проходит через электростатический сепаратор причем между осадительными и разрядными электродами электрофильтра установлены поверхности из изолирующего материала, на который под действием электрического поля собирается и конденсируется вода, выделяемая из газа при переходе его из гидроксида, а очищенный от воды газ поступает по трубопроводам на промежуточное хранилище или переработку, а вода стекает по поверхности, на которой конденсировалась в зону испарения гидроксида метана. Использование настоящего изобретения позволяет упростить получение метана. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области химической, газовой и нефтяной промышленности. Предлагаемый способ относится к получению газообразного метана из гидроксида метана. Известны способ получения метана из метановоздушной смеси и устройство для его осуществления (патент РФ №2104990, МПК 6 С07С 9/04, опубл. 1998.02.20). Сущность изобретения заключается в предварительном очищении от механических примесей и влаги метановоздушной смеси, например, шахтный газ, подают на конверсию в присутствии водяного пара и катализатора конверсии, после которой газ, лишенный кислорода и содержащий СО2, Н2, проходит теплообменники и осушитель и идет на обработку абсорбцией растворителем. Газ с уменьшенным количеством СО2 попадает в метанатор, в котором происходит образование бинарного газа, содержащего азот и метан. Осушенный в абсорберах газовый поток, пройдя ряд теплообменников и охлаждаясь, поступает на низкотемпературное разделение в ректификационную колонну (разделитель). Недостатками данного изобретения является сложность и высокие затраты энергии на получение метана.
Известен способ получения чистого метана (RU (11) 2296922 (13) С1), включающий сепарацию магистрального природного газа от механических примесей и капельной влаги, адсорбционную осушку, охлаждение в теплообменнике и ректификацию с получением чистого метана. Газ после теплообменника подают в колонну двукратной ректификации, где его разделяют в нижней ректификационной колонне на смесь метана и азота и кубовую жидкость. Кубовую жидкость из нижней колонны смешивают с жидким азотом, подаваемым из криогенного резервуара, и направляют в верхний конденсатор-испаритель, жидкую смесь метана и азота подают из карманов нижнего конденсатора-испарителя в верхнюю ректификационную колонну. Недостаток данного способа заключается в его сложности.
Технической задачей предлагаемого изобретения и достигаемым при ее решении результатом является простота предлагаемого способа.
Указанный технический результат достигается тем, что при предлагаемом способе гидроксид метана переводят в газообразное состояние путем снижения его давления и нагрева, полученный газ проходит через электростатический сепаратор.
При реализации изобретения между осадительными и разрядными электродами электростатического сепаратора установлены поверхности из изолирующего материала, на котором под действием электрического поля собирается и конденсируется вода, выделяемая из этого газа при переходе его из гидроксида, а очищенный от воды и частиц грунта газ поступает по трубопроводам на промежуточное хранилище или переработку, а вода стекает с поверхности, на которой конденсировалась в зону испарения гидроксида метана и интенсифицирует процесс испарения. При этом края зоны испарения гидроксида метана покрыты мягким материалом, который разницей давлений прижимается к поверхности гидроксида метана и разделяет зону испарения от внешней зоны и исключает совместно с корпусом попадание метана во внешнюю зону.
Преимуществом предлагаемого способа является относительная простота, невысокая стоимость используемого оборудования и низкие энергозатраты.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Возможность осуществления изобретения, охарактеризованного приведенной совокупностью признаков, а также возможность реализации назначения изобретения может быть подтверждена описанием варианта конструкции устройства, реализующего предлагаемый способ в соответствии с изложенной выше формулой изобретения. Вариант конструкции, реализующей предлагаемый способ, приведен на Фиг. 1.
Перечень позиций на Фиг. 1 следующий:
1 - грунт;
2 - смесь гидроксида и грунта;
3 - покрывало;
4 - зона испарения;
5 - разрядные электроды;
6 - осадительные электроды;
7 - изолятор;
8 - система орошения;
ИП - источник питания электрофильтра.
Устройство представляет собой покрывало 3 (состоящее, например, из полиэтиленовой пленки), расположенное над зоной испарения 4. Над грунтом 1 расположена смесь гидроксида и частиц грунта 2. Над зоной испарения находятся осадительные электроды 6 и разрядные электроды 5. Разрядные электроды укреплены на изоляторах 7. В верхней части над осадительными электродами расположена система орошения 8. Питание на разрядные электроды подается от источника питания ИП.
Функционирование варианта устройства, реализующего данный способ, происходит следующим образом. Переведенный в газообразное состояние за счет снижения давления гидроксид метана под действием дымососа (на фиг. не показан) поступает в пространство между осадительными и разрядными электродами, где происходит улавливание воды и частиц грунта путем осаждения их на осадительные электроды. Вода с частицами грунта стекает в зону испарения метана и интенсифицирует испарение метана. Очищенный газ поступает по трубопроводам на промежуточное хранилище или в зону переработки. Края зоны испарения гидроксида метана покрыты мягким материалом, который благодаря разнице давлений прижимается к поверхности гидроксида метана и разделяет зону испарения от внешний зоны и исключает совместно с корпусом попадание метана во внешнюю зону.
Настоящее изобретение промышленно применимо, так как для его изготовления не требуется специальной оснастки и новых технологий.
Описанная в данном примере и изображенная в графическом материале конструкция устройства, реализующего предлагаемый способ, не является единственно возможной для достижения вышеуказанного результата и не исключает других вариантов его реализации, включенных в независимый пункт формулы изобретения.

Claims (2)

1. Способ получения газообразного метана из гидроксида метана, заключающийся в переводе гидроксида метана в газообразное состояние, отличающийся тем, что при переводе его в газообразное состояние он проходит через электростатический сепаратор, причем между осадительными и разрядными электродами электрофильтра установлены поверхности из изолирующего материала, на который под действием электрического поля собирается и конденсируется вода, выделяемая из газа при переходе его из гидроксида, а очищенный от воды газ поступает по трубопроводам на промежуточное хранилище или переработку, а вода стекает по поверхности, на которой конденсировалась в зону испарения гидроксида метана.
2. Способ получения газообразного метана по п. 1, отличающийся тем, что края зоны испарения гидроксида метана покрыты мягким материалом, который разницей давлений прижимается к поверхности гидроксида метана и разделяет зону испарения от внешней зоны.
RU2014116773/04A 2014-04-24 2014-04-24 Способ получения газообразного метана RU2567394C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116773/04A RU2567394C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Способ получения газообразного метана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014116773/04A RU2567394C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Способ получения газообразного метана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567394C1 true RU2567394C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014116773/04A RU2567394C1 (ru) 2014-04-24 2014-04-24 Способ получения газообразного метана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567394C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007321001A (ja) * 2006-05-30 2007-12-13 Chugoku Electric Power Co Inc:The 高純度メタンガス製造装置
RU2398813C2 (ru) * 2005-08-26 2010-09-10 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Способ получения, замещения или добычи гидрата газа
JP5052385B2 (ja) * 2008-03-31 2012-10-17 三井造船株式会社 ガスハイドレート製造方法及び製造設備
RU2012135230A (ru) * 2012-08-16 2014-02-27 Виктор Дорофеевич Лапшин Комплекс для доставки природного газа потребителю

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2398813C2 (ru) * 2005-08-26 2010-09-10 Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри Способ получения, замещения или добычи гидрата газа
JP2007321001A (ja) * 2006-05-30 2007-12-13 Chugoku Electric Power Co Inc:The 高純度メタンガス製造装置
JP5052385B2 (ja) * 2008-03-31 2012-10-17 三井造船株式会社 ガスハイドレート製造方法及び製造設備
RU2012135230A (ru) * 2012-08-16 2014-02-27 Виктор Дорофеевич Лапшин Комплекс для доставки природного газа потребителю

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11186529B2 (en) Advanced oxidative coupling of methane
US20170320793A1 (en) Method and apparatus for producing hydrocarbons
EA201400577A1 (ru) Способ и устройство для отделения кислых газов от газовой смеси
CN103496670A (zh) 一种HCl回收工艺
CN103172031A (zh) 一种精制氯化亚砜的方法和设备
RU2616626C2 (ru) Способ извлечения углеводородов из установки для получения полиолефинов и подходящее для этого устройство
CN101555415A (zh) 从含油混合气中回收油品的方法及设备
RU2567394C1 (ru) Способ получения газообразного метана
CN101892090A (zh) 从焦炉煤气中脱除萘和焦油的方法
CN104803357A (zh) 一种在四氯乙烯装置中提纯高纯度氯化氢的方法
US20160146534A1 (en) Method for recovering an ethylene stream from a carbon monoxide rich feed stream, and associated installation
CN105018155B (zh) 富油煤利用热解气化耦合装置和油气净化装置生产煤焦油及合成气的方法
MY160636A (en) Hydrocarbon gas processing
CA2718046A1 (en) Alkylene oxide recovery systems
RU2501779C1 (ru) Способ выделения этилена полимеризационной чистоты из газов каталитического крекинга
CN104987887B (zh) 以富油煤为原料生产煤焦油及合成气的方法
RU2640781C1 (ru) Способ очистки отходящих газов окисления изопропилбензола
US10315154B2 (en) Method for the recovery of carbon dioxide from an absorbent with reduced supply of stripping steam
CN110156557A (zh) 一种石油化工产出气体的回收方法
CN212315563U (zh) 永固紫捏合废水中资源化回收氯化钠和二乙二醇的装置
CN102940997A (zh) 一种氯乙烯恒温变压吸附解吸气净化工艺
KR20100130805A (ko) 이산화탄소의 생산 및 정제방법
WO2017042794A2 (en) Through the manufacture methane hydrogen system triple column cryogenic and electrolysis
CN111847481A (zh) 永固紫捏合废水中资源化回收氯化钠和二乙二醇的方法和装置
TH118160B (th) การดำเนินกรรมวิธีแก๊สไฮโดรคาร์บอน

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190904

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200425