RU2689572C1 - Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода - Google Patents

Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода Download PDF

Info

Publication number
RU2689572C1
RU2689572C1 RU2018115418A RU2018115418A RU2689572C1 RU 2689572 C1 RU2689572 C1 RU 2689572C1 RU 2018115418 A RU2018115418 A RU 2018115418A RU 2018115418 A RU2018115418 A RU 2018115418A RU 2689572 C1 RU2689572 C1 RU 2689572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alkanolamines
hydrogen sulphide
regeneration
hydrocarbon gases
elemental sulfur
Prior art date
Application number
RU2018115418A
Other languages
English (en)
Inventor
Ренат Маратович Ахмадуллин
Альфия Гариповна Ахмадуллина
Лейсан Шамилевна Хамидуллина
Гузалия Азатовна Хакимова
Original Assignee
Альфия Гариповна Ахмадуллина
Ренат Маратович Ахмадуллин
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 Альфия Гариповна Ахмадуллина, Ренат Маратович Ахмадуллин filed Critical Альфия Гариповна Ахмадуллина
Priority to RU2018115418A priority Critical patent/RU2689572C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2689572C1 publication Critical patent/RU2689572C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent

Abstract

Изобретение предназначено для нефтяной, газовой и химической промышленности, относится к регенерации водных растворов алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода. Способ регенерации водных растворов алканоламинов (моноэтаноламина, диэтаноламина, метилдиэтаноламина и др.) при очистке углеводородных газов от сероводорода включает жидкофазное окисление поглощенного алканоламинами сероводорода в присутствии углеводородного растворителя. В качестве растворителя используется бензиновая, или керосиновая, или дизельная фракция. В качестве катализатора используют гетерогенный катализатор окисления сернистых соединений на полипропиленовом носителе КСМ-Х, в состав которого входит дихлорфталоцианин кобальта и оксиды металлов переменной валентности. Сероводород в процессе окислительной регенерации алканоламинов превращается в элементную серу. Изобретение обеспечивает возможность проведения регенерации водных растворов сероводородсодержащих алканоламинов при более низких температурах с образованием безвредной элементарной серы. 1 табл., 12 пр.

Description

Изобретение предназначено для нефтяной, газовой и химической промышленности, относится к регенерации водных растворов алканоламинов (моноэтаноламина, диэтаноламина, метилдиэтаноламина и др.) при очистке углеводородных газов от сероводорода.
Известны способы удаления сероводорода из углеводородных газов на установках аминовой очистки с последующей утилизацией кислого газа, получаемого при термической (110-130°С) регенерации водного раствора алканоламина, на установке Клауса с получением элементной «газовой» серы [1]. Для превращения сероводорода в элементную серу по этой технологии требуется строительство отдельной установки Клауса, использование которой экономически оправдано только при получении не менее 5 тонн элементной серы в сутки. Это обусловлено высокими капитальными затратами на строительство такого комплекса газоочистки и высокими энергетическими затратами на утилизацию кислого газа на установке Клауса.
Наиболее близким по технической сущности к настоящему изобретению является применение для очистки газов от сероводорода абсорбента, включающего водный раствор органического амина с последующей его термической регенерацией при 110-130°С [2]. Согласно данному способу аминовый раствор рекомендуется регенерировать при следующих параметрах: давление 0,06-0,09 МПа, температура регенерации раствора 116-122°С.
К недостаткам вышеуказанного способа относятся высокая температура регенерации алканоламинов и выделение при регенерации токсичного сероводорода, требующего дальнейшей утилизации одним из известных способов.
Целью настоящего изобретения является снижение температуры регенерации сероводородсодержащих алканоламинов и получение при этом безвредной элементной серы.
Поставленная цель в настоящем изобретении достигается регенерацией насыщенных сероводородом алканоламинов прямым жидкофазным окислением поглощенного аминами сероводорода кислородом или воздухом в элементную серу с выделением свободного алканоламина, проводимым в присутствии гетерогенного катализатора и углеводородного растворителя, позволяющим осуществлять регенерацию алканоламинов при пониженных температурах без выделения токсичных сероводород-содержащих кислых газов, требующих дальнейшей утилизации.
Поставленная задача решается следующим образом.
Предлагается способ, заключающийся в регенерации насыщенных сероводородом водных растворов алканоламинов (моноэтаноламина, диэтаноламина, метилддиэтанола-мина и др.) при 40-80°С в присутствии воздуха или кислорода, углеводородного растворителя, в качестве которого используется бензиновая или керосиновая или дизельная фракции и гетерогенного катализатора окисления сернистых соединений на полипропиленовом носителе [3], в состав которого входит дихлорфталоцианин кобальта и оксиды металлов переменной валентности (далее по тексту катализатор КСМ-Х). В указанных условиях протекает жидкофазная окислительная регенерация сульфида и гидросульфида алканоламина с образованием элементной серы и выделением свободного алканоламина по реакциям (1-2):
Figure 00000001
Figure 00000002
Сероводород по предлагаемому изобретению превращается при регенерации водных растворов алканоламинов в элементную серу, которая отделяется в последующем от алканоламина и углеводородного растворителя фильтрованием. При этом исключаются проблемы образования и утилизации токсичных сероводородсодержащих кислых газов, выделяющихся при термической регенерации аминов.
Углеводородный растворитель предотвращает дезактивацию гетерогенного катализатора, исключая осаждение элементной серы на его поверхности, и ускоряет реакцию окисления сульфидной серы за счет более высокого коэффициента растворимости кислорода в углеводородах в сравнении с водной средой [4], выполняя роль депонирующей кислород среды, а катализатор повышает эффективность окисления поглощенного аминами сероводорода при пониженных температурах.
Техническим результатом от использования изобретения является возможность проведения регенерации водных растворов сероводородсодержащих алканоламинов при более низких температурах с образованием безвредной элементной серы. При этом исключается необходимость строительства специальной установки окисления сероводорода для получения элементной серы дорогостоящими способами.
Применение предлагаемого способа регенерации насыщенных сероводородом алканоламинов позволит решить актуальную задачу регенеративной очистки попутных нефтяных газов от сероводорода в промысловых условиях добычи нефти.
Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Определенный объем 35%-ого водного раствора метилдиэтаноламина, насыщенного сероводородом, помещают в обогреваемый стеклянный реактор периодического действия объемом 100 мл и нагревают до заданной температуры. Затем в реактор наливают керосиновую фракцию, помещают гетерогенный катализатор КСМ-Х и интенсивно перемешивают смесь на магнитной мешалке с подачей в реакционную смесь газообразного кислорода. О глубине регенерации водных растворов алканоламинов судят по изменению остаточного содержания окисляемого сероводорода во времени потенциометрическим титрованием по ГОСТ 22985-90 и времени начала выпадения в осадок элементной серы. Условия проведения экспериментов: масса гетерогенного катализатора КСМ-Х 6 г, объем 30%-ого водного раствора диэтаноламина, насыщенного сероводородом, - 70 мл, объем керосиновой фракции - 30 мл, температура опыта 50°C, расход кислорода 300 ч-1.
Результаты испытаний регенерации алканоламинов приведены в табл. 1.
Пример 2. По примеру 1 с заменой 35%-ого водного раствора метилдиэтаноламина на 30%-ый водный раствор диэтаноламина.
Пример 3. По примеру 1 с заменой 35%-ого водного раствора метилдиэтаноламина на 15%-ый водный раствор моноэтаноламина.
Пример 4. По примеру 1 с заменой керосиновой фракции на бензиновую фракцию. Пример 5. По примеру 1 с заменой керосиновой фракции на дизельную фракцию.
Пример 6. По примеру 1 с изменением температуры реакции с 50°C на 30°C.
Пример 7. По примеру 1 с изменением температуры реакции с 50°C на 80°C.
Пример 8. По примеру 1 с проведением реакции в атмосфере воздуха, а не в атмосфере кислорода.
Пример 9. По примеру 1 без катализатора КСМ-Х.
Пример 10. По примеру 9 без углеводородного растворителя.
Пример 11. По примеру 1 с заменой кислорода на воздух.
Пример 12. По примеру 1 без углеводородного растворителя.
Источники информации:
1. Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. 4.1. М.: ООО Недра-Бизнесцентр. 2002. 517 С.
2. Квалифицированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов / М.А. Берлин, В.Г. Гореченков, В.П. Капралов. - Краснодар: Советская Кубань, 2012. - 520 с.
3. Патент RU 2529500, опубликован 05.08.2014 г. // Ахмадуллин P.M., Ахмадуллина А.Г., Агаджанян СИ.
4. Шайпак А.А. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие. 4.1. Основы механики жидкости и газа. М.: МГИУ, 2003. С. 14.
Figure 00000003

Claims (1)

  1. Способ жидкофазной окислительно-каталитической регенерации водных растворов алканоламинов, насыщенных сероводородом, с образованием элементной серы и выделением свободного алканоламина, отличающийся тем, что их регенерацию осуществляют окислением воздухом или кислородом при температуре 30-80°С в присутствии углеводородных растворителей, в качестве которых применяют бензиновую, или керосиновую, или дизельную фракцию, с использованием в качестве катализатора гетерогенного катализатора окисления сернистых соединений КСМ-Х.
RU2018115418A 2018-04-24 2018-04-24 Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода RU2689572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115418A RU2689572C1 (ru) 2018-04-24 2018-04-24 Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115418A RU2689572C1 (ru) 2018-04-24 2018-04-24 Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2689572C1 true RU2689572C1 (ru) 2019-05-28

Family

ID=67037159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018115418A RU2689572C1 (ru) 2018-04-24 2018-04-24 Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2689572C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120823C1 (ru) * 1992-04-01 1998-10-27 Эропеен де Ретрэтеман Де Катализер Эрекат Способ предварительного сульфирования катализатора
WO2000030738A1 (en) * 1998-11-23 2000-06-02 Fluor Corporation Split flow process and apparatus
RU2316384C2 (ru) * 2004-08-20 2008-02-10 Владимир Иванович Бердников Способ улавливания и рекуперации паров углеводородов и других легкокипящих веществ из парогазовых смесей и устройство для его реализации
RU2385759C2 (ru) * 2008-04-08 2010-04-10 Александр Юрьевич Копылов Способ очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и установка для его осуществления
US7785399B2 (en) * 2009-01-16 2010-08-31 Uop Llc Heat integration for hot solvent stripping loop in an acid gas removal process
RU2529500C2 (ru) * 2012-08-07 2014-09-27 Ренат Маратович Ахмадуллин Катализатор для окисления сернистых соединений
RU2603635C1 (ru) * 2015-05-27 2016-11-27 Альфия Гариповна Ахмадуллина Способ демеркаптанизации углеводородного сырья

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120823C1 (ru) * 1992-04-01 1998-10-27 Эропеен де Ретрэтеман Де Катализер Эрекат Способ предварительного сульфирования катализатора
WO2000030738A1 (en) * 1998-11-23 2000-06-02 Fluor Corporation Split flow process and apparatus
RU2316384C2 (ru) * 2004-08-20 2008-02-10 Владимир Иванович Бердников Способ улавливания и рекуперации паров углеводородов и других легкокипящих веществ из парогазовых смесей и устройство для его реализации
RU2385759C2 (ru) * 2008-04-08 2010-04-10 Александр Юрьевич Копылов Способ очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и установка для его осуществления
US7785399B2 (en) * 2009-01-16 2010-08-31 Uop Llc Heat integration for hot solvent stripping loop in an acid gas removal process
RU2529500C2 (ru) * 2012-08-07 2014-09-27 Ренат Маратович Ахмадуллин Катализатор для окисления сернистых соединений
RU2603635C1 (ru) * 2015-05-27 2016-11-27 Альфия Гариповна Ахмадуллина Способ демеркаптанизации углеводородного сырья

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРЛИН М. А. КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ПРИРОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ / М. А. БЕРЛИН, В. Г. ГОРЕЧЕНКОВ, В. П. КАПРАЛОВ. - КРАСНОДАР: СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ, 2012. 516 с. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gaj Applicability of selected methods and sorbents to simultaneous removal of siloxanes and other impurities from biogas
RU2500477C2 (ru) Способ регенерации катализаторов для обработки углеводородов
RU2500476C2 (ru) Способ регенерации катализаторов для обработки углеводородов
FI56320C (fi) Foerfarande foer att reducera den totala svavelhalten i avgaser vid en clausprocess
KR910005348B1 (ko) 탄화수소계유중의 수은을 제거하는 방법
AU2017268865B2 (en) A method for the removal of oxygen from an industrial gas
EA014412B1 (ru) Способ получения очищенного газового потока
EA030955B1 (ru) Способ удаления cos и cs
Spatolisano et al. Middle scale hydrogen sulphide conversion and valorisation technologies: a review
RU2689572C1 (ru) Способ регенерации алканоламинов при очистке углеводородных газов от сероводорода
US10323202B2 (en) Method for removing hydrogen sulfide from an acid gas
NL1002135C2 (nl) Werkwijze voor het verwijderen van zwavelbevattende verontreinigingen, aromaten en koolwaterstoffen uit gas.
CN105084466B (zh) 一种含硫气体的脱硫剂净化工艺及装置
UA81088C2 (en) Method for hydrogen sulphide and/or mercaptans decomposition
NL1002134C2 (nl) Werkwijze voor het verwijderen van zwavelbevattende verontreinigingen, aromaten en koolwaterstoffen uit gas.
WO2019083627A1 (en) INTEGRATED METHOD FOR THE ACTIVATION OF HYDROTREATMENT CATALYSTS WITH SULFIDES AND DISULFIDES PRODUCED IN SITU
CN109152985B (zh) 纯化原料气流的方法
CZ4899A3 (cs) Způsob získávání síry z plynů obsahujících oxid siřičitý
AU2018222356A1 (en) A method for the removal of oxygen from an industrial gas feed
US20230416088A1 (en) Catalyst for carbonyl sulfide removal from hydrocarbons
SU513069A1 (ru) Способ очистки углеводородного сырь от меркаптанов
RU2632457C1 (ru) Способ очистки воды, в том числе нефтесодержащей, от соединений серы
Montalvan-Sorrosa et al. Nanotechnology applied to the biodesulfurization of fossil fuels and spent caustic streams
RU2533140C2 (ru) Способ получения серы каталитическим окислением сероводорода
CN101522562A (zh) 用于处理硫醇的方法