RU2568704C1 - Способ осушки сжатого газа - Google Patents

Способ осушки сжатого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2568704C1
RU2568704C1 RU2014129541/05A RU2014129541A RU2568704C1 RU 2568704 C1 RU2568704 C1 RU 2568704C1 RU 2014129541/05 A RU2014129541/05 A RU 2014129541/05A RU 2014129541 A RU2014129541 A RU 2014129541A RU 2568704 C1 RU2568704 C1 RU 2568704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
compression
compressed gas
condensate
regeneration
Prior art date
Application number
RU2014129541/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владиславович Курочкин
Original Assignee
Андрей Владиславович Курочкин
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 Андрей Владиславович Курочкин filed Critical Андрей Владиславович Курочкин
Priority to RU2014129541/05A priority Critical patent/RU2568704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568704C1 publication Critical patent/RU2568704C1/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к адсорбционной осушке газов и может найти применение в различных отраслях промышленности. Способ осушки сжатого газа включает компримирование осушаемого газа, его охлаждение после каждой ступени сжатия с использованием атмосферного воздуха в качестве хладагента, адсорбционную осушку охлажденного сжатого газа последней ступени, а также регенерацию насыщенного адсорбента продувкой частью сжатого газа одной из ступеней сжатия с получением газа регенерации, который рециркулируют или выводят с установки. При этом, по меньшей мере, на последней ступени сжатия охлаждение сжатого газа осуществляют в условиях дефлегмации с получением конденсата и газа дефлегмации, который направляют на осушку, газ регенерации рециркулируют на одну из ступеней сжатия, а при положительной температуре атмосферного воздуха, по меньшей мере, часть конденсата очищают и смешивают с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладагента. Техническим результатом является увеличение выхода осушенного сжатого газа, а также уменьшение объема загрузки адсорбента и снижение энергозатрат. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к адсорбционной осушке газов и может найти применение в различных отраслях промышленности.
Известны установка для осушки сжатого газа и способ, осуществляемый с помощью этой установки [RU 2403952, МПК B01D 53/26, опубл. 20.11.2010 г.], который включает компримирование газа с получением сжатого газа, его охлаждение и осушку в установке, включающей по меньшей мере два адсорбера, каждый из которых содержит по меньшей мере два слоя адсорбента, причем при осушке охлажденный сжатый газ пропускают сначала через первый слой адсорбента, затем через второй слой адсорбента и получают осушенный сжатый газ. После насыщения влагой адсорбент регенерируют, удаляя часть адсорбированной воды за счет теплоты сжатия, а оставшуюся часть - обратной продувкой нагретым осушенным газом.
Недостатками известного способа является большой объем загрузки адсорбента из-за отсутствия вывода конденсата, образующегося при охлаждении сжатого газа, и его попадания в рабочий адсорбер.
Наиболее близки по технической сущности к заявляемому изобретению установка для осушки сжатого газа и способ, осуществляемый с помощью этой установки [RU 2496557, МПК B01D 53/26, опубл. 27.10.2013 г.], который включает сжатие газа за две или более ступени, его охлаждение после каждой ступени сжатия и осушку охлажденного сжатого газа последней ступени осушающим веществом (например, адсорбентом) с получением осушенного сжатого газа и насыщенного влагой адсорбента, который регенерируют путем обратной продувки нагретой частью сжатого газа одной из ступеней сжатия. Отработанный восстанавливающий газ (газ регенерации) сбрасывают (выводят с установки) или охлаждают и рециркулируют на стадию осушки, смешивая с помощью эжектора с охлажденным сжатым газом. Охлаждение осуществляют хладоагентом, в качестве которого используют жидкость или газ, например атмосферный воздух.
Недостатками известного способа являются:
- большой объем загрузки адсорбента из-за рециркуляции газа регенерации и повторного поглощения паров воды, рециркулируемых вместе с газом регенерации, что при полной рециркуляции не позволяет осушать газ из-за накопления влаги в контуре циркуляции, а вывод с установки газа регенерации с содержащейся в нем влагой, неизбежный в связи с этим, снижает выход осушенного сжатого газа,
- отсутствие вывода конденсата, образующегося при охлаждении сжатого газа, и попадание конденсата в адсорбент, что в результате приводит к соответствующему увеличению объема загрузки адсорбента,
- высокие энергозатраты на избыточное сжатие газа на последней ступени из-за рециркуляция газа с помощью эжектирующего устройства, которое приводит к потере давления сжатого осушенного газа.
Задачей изобретения является увеличение выхода осушенного сжатого газа, снижение энергозатрат и уменьшение объема загрузки адсорбента.
При реализации изобретения в качестве технического результата достигается:
- увеличение выхода осушенного сжатого газа за счет рециркуляции газа регенерации на одну из ступеней сжатия,
- уменьшение объема загрузки адсорбента и снижение энергозатрат за счет охлаждения сжатого газа в условиях дефлегмации и снижения содержания в нем паров воды, а также за счет снижения температуры сжатого газа путем испарительного охлаждения атмосферного воздуха, используемого в качестве хладоагента.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем компримирование осушаемого газа, его охлаждение после каждой ступени сжатия с использованием атмосферного воздуха в качестве хладоагента, адсорбционную осушку охлажденного сжатого газа последней ступени, а также регенерацию насыщенного адсорбента продувкой частью сжатого газа одной из ступеней сжатия с получением газа регенерации, который рециркулируют или выводят с установки, особенность заключается в том, что по меньшей мере на последней ступени сжатия охлаждение сжатого газа осуществляют в условиях дефлегмации с получением конденсата и газа дефлегмации, который направляют на осушку, газ регенерации рециркулируют на одну из ступеней сжатия, а при положительной температуре атмосферного воздуха по меньшей мере часть конденсата очищают и смешивают с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладоагента.
При высокой температуре и низкой влажности атмосферного воздуха, с целью максимально возможного снижения его температуры, на смешение с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладоагента, целесообразно подавать смесь конденсата с дополнительным количеством деионизированной воды или конденсата водяного пара со стороны.
При необходимости углубления степени осушки газа регенерацию адсорбента целесообразно осуществлять при повышенной температуре и пониженном давлении.
При высокой температуре осушаемого газа перед компримированием целесообразно осуществлять его предварительное охлаждение.
При необходимости (например, при использовании центробежных компрессоров) перед сжатием газа на любой из ступеней может быть дополнительно осуществлена его сепарация.
Вывод газа регенерации с установки путем сброса в атмосферу, как правило, применяют при осушке газов, не являющихся загрязнителями атмосферы (воздух, азот, углекислый газ и т.п.).
В предлагаемом способе охлаждение сжатого газа в условиях дефлегмации позволяет сконденсировать и вывести с установки в виде конденсата основное количества влаги, за счет чего пропорционально уменьшить объем загрузки адсорбента. Дополнительным эффектом является дегазация конденсата в процессе дефлегмации, что важно, например, при осушке горючих газов для упрощения последующей утилизации конденсата.
Смешение по меньшей мере части очищенного конденсата с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладоагента, при плюсовой температуре воздуха позволяет осуществить его испарительное охлаждение, за счет чего снизить температуру и объем газа перед сжатием, за счет чего снизить затраты энергии на сжатие газа. Кроме того, при этом уменьшается влагосодержание охлажденного сжатого газа на последней ступени, что дополнительно снижает объем загрузки адсорбента.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Осушаемый газ (I) сжимают компрессором 1 (на схеме условно показана одна ступень сжатия), полученный сжатый газ (II) охлаждают в условиях дефлегмации во фракционирующем холодильнике-конденсаторе 2 с получением газа дефлегмации (III), который подвергают осушке в адсорбере 3 с получением осушенного газа, основную часть которого (IV) направляют потребителю, а небольшую часть (V) используют для регенерации насыщенного влагой адсорбента в адсорбере 4, например, путем продувки при повышенной температуре и пониженном давлении. Газ регенерации (VI) либо (VII) смешивают со сжимаемым газом на одной из ступеней компримирования - вариант 1, либо (VIII) сбрасывают в атмосферу - вариант 2 (показано пунктиром). По меньшей мере часть (IX) конденсата, полученного при дефлегмации, смешивают с атмосферным воздухом (X), используемым в качестве хладоагента, с целью его дополнительного испарительного охлаждения. Оставшуюся часть (XI) выводят. При высокой температуре осушаемого газа его перед сжатием дополнительно охлаждают, например, в теплообменнике 5 (показан пунктиром).
Сущность изобретения иллюстрируется следующим примером. 300 нм3/час пропана с давлением 0,2 МПа, температурой 40°C и содержанием паров воды 53,5 г/м3 смешивают с газом регенерации и сжимают до 0,8 МПа, охлаждают во фракционирующем холодильнике-конденсаторе, в который в качестве хладоагента подают атмосферный воздух с температурой 30,2°C, полученный смешением атмосферного воздуха с температурой 40°C и влажностью 50% с конденсатом, полученным на установке, что позволяет получить 293,4 нм3/час газа дефлегмации с температурой 40°C и 9,06 кг/час конденсата. Газ дефлегмации осушают композитным адсорбентом на основе окиси алюминия, модифицированной хлоридом кальция, с получением 288,5 нм3/час сжатого осушенного пропана с содержанием паров воды 9 мг/м3, что соответствует температуре точки росы около -60°C. После проскока паров воды насыщенный адсорбент регенерируют с получением 2 нм3/час рециркулируемого газа регенерации. Конденсат с установки не выводят, полностью используя его на испарительное охлаждение хладоагента. Общий объем загрузки адсорбента (в двух адсорберах при 8-часовой циклограмме) составил 231 кг, а расчетный расход электроэнергии на сжатие - 18,4 кВт·ч.
Способ по прототипу в аналогичных условиях позволяет получить только 260,5 нм3/час сжатого осушенного пропана, загрузка составила адсорбента 966 кг, а расход электроэнергии на сжатие - 21,2 кВт·ч.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет увеличить выход осушенного сжатого газа при снижении объема загрузки адсорбента и энергозатрат и может быть использовано в различных отраслях промышленности.

Claims (5)

1. Способ осушки сжатого газа, включающий компримирование осушаемого газа, его охлаждение после каждой ступени сжатия с использованием атмосферного воздуха в качестве хладагента, адсорбционную осушку охлажденного сжатого газа последней ступени, а также регенерацию насыщенного адсорбента продувкой частью сжатого газа одной из ступеней сжатия с получением газа регенерации, который рециркулируют или выводят с установки, отличающийся тем, что, по меньшей мере, на последней ступени сжатия охлаждение сжатого газа осуществляют в условиях дефлегмации с получением конденсата и газа дефлегмации, который направляют на осушку, газ регенерации рециркулируют на одну из ступеней сжатия, а при положительной температуре атмосферного воздуха, по меньшей мере, часть конденсата очищают и смешивают с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладагента.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на смешение с атмосферным воздухом, используемым в качестве хладагента, подают смесь конденсата с деионизированной водой или конденсатом водяного пара со стороны.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что регенерацию адсорбента осуществляют при повышенной температуре и пониженном давлении.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что перед сжатием осуществляют предварительное охлаждение осушаемого газа.
5. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что перед сжатием газа на любой из ступеней осуществляют его сепарацию.
RU2014129541/05A 2014-07-17 2014-07-17 Способ осушки сжатого газа RU2568704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129541/05A RU2568704C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ осушки сжатого газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129541/05A RU2568704C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ осушки сжатого газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568704C1 true RU2568704C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129541/05A RU2568704C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ осушки сжатого газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568704C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2165786C1 (ru) * 2000-04-25 2001-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро химавтоматики Устройство для осушки сжатого газа
US6226888B1 (en) * 1998-12-14 2001-05-08 Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap Method and device for drying a gas
RU2403952C2 (ru) * 2006-03-17 2010-11-20 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Установка для осушки сжатого газа и способ, осуществляемый с помощью этой установки
EP2263778A1 (en) * 2009-06-19 2010-12-22 Parker Hiross S.p.A. Method and apparatus for drying compressed gases
JP2011177632A (ja) * 2010-02-26 2011-09-15 Orion Machinery Co Ltd 圧縮気体の除湿方法及びその装置
RU2496557C1 (ru) * 2009-10-30 2013-10-27 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ и устройство для сжатия и осушения газа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6226888B1 (en) * 1998-12-14 2001-05-08 Atlas Copco Airpower, Naamloze Vennootschap Method and device for drying a gas
RU2165786C1 (ru) * 2000-04-25 2001-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро химавтоматики Устройство для осушки сжатого газа
RU2403952C2 (ru) * 2006-03-17 2010-11-20 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Установка для осушки сжатого газа и способ, осуществляемый с помощью этой установки
EP2263778A1 (en) * 2009-06-19 2010-12-22 Parker Hiross S.p.A. Method and apparatus for drying compressed gases
RU2496557C1 (ru) * 2009-10-30 2013-10-27 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ и устройство для сжатия и осушения газа
JP2011177632A (ja) * 2010-02-26 2011-09-15 Orion Machinery Co Ltd 圧縮気体の除湿方法及びその装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101583261B1 (ko) 냉동 시스템을 사용하는 극저온 co₂ 분리
JP4105697B2 (ja) 酸性ガス除去プラントおよび方法
CA2875795C (en) Process and apparatus for the separation of a stream containing carbon dioxide, water and at least one light impurity including a separation step at subambient temperature.
CN102564060B (zh) 从天然气分离出氮和氢的方法
CN102448580B (zh) 用于高压酸性气体脱除的改进设备和方法
US6485545B1 (en) Arrangement for removing water vapor from pressurized gases or gas mixtures
CN101039735A (zh) 用于从气体中回收二氧化碳的方法
CN105420750A (zh) 一种电解水制氢气体压缩热回收利用系统及方法
CN1668364A (zh) 除去酸性气体的结构和方法
CN101899341A (zh) 吸附式高压天然气脱水工艺及装置
CN108423681B (zh) 一种吸收与精馏组合的碳捕集气脱硝净化工艺
CN204987654U (zh) 合成氨尾气综合利用装置
RU2568704C1 (ru) Способ осушки сжатого газа
CN104163404B (zh) 氮气纯化过程中再生污氮气体的回收利用方法及装置
CN201578977U (zh) 高效紧凑节能型组合式低露点干燥机
CN210825439U (zh) 一种燃煤电厂锅炉烟气同步回收二氧化碳及氮气的系统
JPH10170144A (ja) 空気液化分離装置の原料空気精製装置及び方法
RU2600345C1 (ru) Способ получения сжатого осушенного газа
KR101466059B1 (ko) 압축기 폐열원을 이용한 대용량 에어 드라이어의 진공재생장치
RU2549845C1 (ru) Способ получения сжатого осушенного газа
RU2568210C1 (ru) Способ глубокой осушки газа (варианты)
CN104964515A (zh) 合成氨尾气综合利用工艺及装置
RU2372568C1 (ru) Способ извлечения аммиака из продувочных газов
CN106731497B (zh) 一种硝酸工业尾气除碳提取n2o的纯化装置和工艺方法
CN220736979U (zh) 一种适用于天然气锅炉排放烟气的二氧化碳捕集吸收装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210201