RU2735843C1 - Способ удаления хлорорганических соединений из нефти - Google Patents

Способ удаления хлорорганических соединений из нефти Download PDF

Info

Publication number
RU2735843C1
RU2735843C1 RU2019133800A RU2019133800A RU2735843C1 RU 2735843 C1 RU2735843 C1 RU 2735843C1 RU 2019133800 A RU2019133800 A RU 2019133800A RU 2019133800 A RU2019133800 A RU 2019133800A RU 2735843 C1 RU2735843 C1 RU 2735843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
gas
absorber
occ
organochlorine compounds
Prior art date
Application number
RU2019133800A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Юрьевич Величко
Рафик Наилович Хамидуллин
Original Assignee
Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ"
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 Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ" filed Critical Общество с Ограниченной Ответственностью "ДИСТИЛИУМ"
Priority to RU2019133800A priority Critical patent/RU2735843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2735843C1 publication Critical patent/RU2735843C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B7/00Halogens; Halogen acids
    • C01B7/01Chlorine; Hydrogen chloride

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки нефти от нежелательных компонентов, а именно удаление остатков хлорорганических соединений (ХОС). Процесс заключается в десорбции ХОС из нефти инертным газом, где в качестве газа используется азот. Образующаяся при десорбции парогазовая смесь состоит из инертного газа и паров углеводородов, подается в абсорбер, где ХОС удаляется из парогазовой смеси селективным поглотителем. Обедненная таким образом по ХОС парогазовая смесь направляется обратно в десорбер для повторной десорбции ХОС из нефти. Особенностью процесса является поддержание постоянных значений количества паров углеводородов, циркулирующих в газовой фазе на выходе из десорбера и выходе из абсорбера. В качестве селективного поглотителя предложено использование не смешивающегося с легкими углеводородами нефти абсорбента, выбранного из метилпирролидона, гликолей и водно-гликолевых абсорбентов, содержащего щелочной реагент. Изобретение позволяет уменьшить расходы тепла на испарение и конденсацию легких компонентов нефти. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для удаления из нефти нежелательных компонентов, а именно хлорорганических соединений (ХОС). Изобретение может быть использовано в процесса первичной подготовки нефти, при ее транспорте, а также при переработке нефти на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.
Для увеличения нефтеотдачи в основном используются легкокипящие хлорорганических растворители - хлористый метилен, хлороформ, тетрахлорметан, дихлорэтан. Требования к остаточному содержанию ХОС высоки (ГОСТ 33342-2015). Сырая нефть может содержать значительные количества остаточного хлорорганического растворителя - в 10 и более раз превышать допустимые значения. Их удаление из нефти сложная задача. Реализация процессов очистки осложняется наличием ряда специфических свойств сырой нефти: сложный и переменный состав, наличие реакционно активных соединений. Кроме того, ХОС нестойки при температурах выше 100°C и в присутствии воды заметно разлагаются с образованием фосгена и соляной кислоты.
Известные способы выделения примесей такие как адсорбция, реагентная нейтрализация, каталитическое разложение, перегонка и экстракция при применении для удаления ХОС требуют сложное аппаратурное оформление и высокие затраты на реализацию процесса.
Известен способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных соединений, способ очистки нефтепродуктов от гетероатомных органических соединений кислорода, серы, фосфора и галогенидов, способ очистки нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей или газойлей нафтеновых или нафтено-ароматических нефтей путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки отработанных масел путем очистки от гетероатомных органических соединений, способ переработки трансформаторных масел путем очистки от хлорсодержащих органических соединений использующий реагентную обработку с последующей дистилляцией продуктов из реакционной смеси (Патент на изобретение РФ №2659795 04.07.2018 Бюл. №18, Чередниченко C.O., Станьковский Л., Чередниченко P.O. и др. ООО «Роса-1»).
Известен способ удаления хлорсодержащих соединений из нефти с применением реагентной обработки щелочным раствором в несколько ступеней при повышенной температуре (Патент на изобретение №2065477, 19.11.1993, Авторы и патентообладатели - Гершунин С.Ш. Юшманова Г.А., Рассохацкий Н.И. и др.).
Известен способ снижения содержания органических хлоридов в нефти обработкой щелочными растворами сырой нефти (Патент на изобретение №2672263 13.11.2018 Бюл. №32, Абдрахманова Л.М., Татьянина О.С., Судыкин С.Н., ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Недостатком перечисленных решений является большие расходы реагента из-за наличия в сырой нефти соединений органической серы, вступающей в реакцию с щелочами, необходимость дополнительной отмывки сырой нефти от щелочных растворов и последующего ее обезвоживания.
Наиболее близким к предлагаемому способу (прототипом) является способ перегонки жидкостей в среде инертного газа, включающий ввод исходной смеси, вывод продуктов разделения, ввод неконденсирующегося инертного газа, нагрев продуктов разделения, перевод одного или нескольких компонентов исходной смеси в газовую фазу, выделение из газовой фазы одного или нескольких компонентов, возврат инертного газа на взаимодействие с исходной смесью масса вводимого инертного газа находится в интервале 0,5-5,0 значения, обеспечивающего в сумме с парами удаляемого вещества такой же объем паровой фазы в месте его ввода, как и при проведении процесса без вводимого инертного газа при более низком давлении при аналогичной температуре процесса (Патент РФ на изобретение №2642560 25.01.2018 Бюл. №3, Хамидуллин Р.Н., ООО «НПО Пылеочистка»).
Недостатком данного решения является то, что при очистке нефти от ХОС вместе с удаляемыми примесями уходит значительная часть легколетучих фракций нефти. Это приводит к высоким энергетическим затратам как на испарение, так и конденсацию паров летучих компонентов из газа.
Задачей данного изобретения является разработка способа удаления из нефти ХОС без потери углеводородных компонентов, уменьшение энергетических затрат и упрощение аппаратурного оформления процесса.
Поставленная задача решается тем, что удаление ХОС из нефти заключается в подаче в десорбер содержащую ХОС нефти и инертного газа, десорбции инертным газом паров ХОС из нефти с образованием парогазовой смеси состоящей из инертного газа и паров углеводородов, подаче абсорбента и образовавшейся парогазовой смеси в абсорбер, где ХОС удаляется из смеси селективным поглотителем и возвратом парогазовой смеси обратно в десорбер для повторной десорбции ХОС из нефти, а масса паров углеводородов циркулирующих в газовой фазе на выходе из десорбера и выходе из абсорбера одинакова или имеет близкие значения. ХОС удаляют из парогазового потока абсорбентом из группы гликолей. ХОС удаляют из парогазового потока абсорбентом из группы высококипящих амидов. ХОС удаляют из паро-газового потока водно-гликолевым абсорбентом содержащим щелочной реагент, вступающий в реакцию с ХОС.
При контакте газа и нефти газ будет насыщаться летучими компонентами. Если газ насыщен парами компонента, то он не сможет принять в себя пары вещества больше равновесного значения. Для создания неравновесного процесса необходимо постоянно удалять и системы ХОС. После удаления ХОС из парогазового потока поток становится неравновесным по отношению к удаляемым ХОС и может вновь принять в себя пары компонента до равновесного значения. Таким образом парогазовой поток может циркулировать между десорбером и абсорбером перенося ХОС из десорбера с нефтью в абсорбер.
Извлечение ХОС из парогазовой фазы происходит селективным растворителем. В данном изобретении в качестве абсорбента предложено использовать труднолетучие гликоли, например, моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль и т.п., а также жидкие труднолетучие амиды, например, метил-пирролидон. Эти сорбенты хорошо поглощают ХОС и не смешиваются с легкими фракциями нефти. В процессе регенерации нагреванием абсорбента ХОС десорбируются и абсорбент возвращают обратно в цикл. Извлечение ХОС возможно из парогазовой фазы хемосорбцией, где в качестве реагента используются щелочные реагенты. Для хемосорбции предложено использовать водно-гликолевые растворы щелочей.
Схема процесса представлена на Фиг. 1.
Фиг. 1. Схема процесса удаления ХОС из нефти. Технологические потоки: I - Исходная нефть, II - Очищенная нефть, III - Инертный газ, IV - Инертный газ с примесями углеводородов и ХОС, V - Насыщенный абсорбент, VI - Абсорбент, VII - Продукты нейтрализации, VIII - Реагент. Оборудование: 1 - Десорбер, 2 - Абсорбер, 3 - Узел выделения продуктов нейтрализации, 4 - Смеситель реагентов.
Способ реализуется следующим образом (см. фиг. 1). Исходная нефть подается в десорбер 1, сюда же подается инертный газ, например, азот. Продукты смешиваются, выделяемый ХОС за счет неравновесного состояния в среде инертного газа переходит в газовую фазу вместе с частью легколетучих углеводородных фракций нефти. Очищенная нефть выходит из десорбера 1 и направляется по своему назначению. Парогазовая смесь поступает абсорбер 2, где контактирует с абсорбентом. Абсорбент поглощает ХОС из потока и выводится из аппарата на регенерацию. Далее парогазовый поток, состоящий из инертного газа и паров углеводородных фракций нефти выходит из абсорбера и направляется вновь на взаимодействие с исходной нефтью. В случае применения щелочных растворов гликолей для поглощения предусмотрена система нейтрализации. Очищенный раствор насыщается реагентом и вновь подается на взаимодействие в абсорбер.
Условия в абсорбере - давление и температура, подбираются с условием исключения образования конденсата легких углеводородов. Таким образом, количество легких углеводородов парогазовой смеси на выходе из десорбера и абсорбера будут примерно одинаковы. При соблюдении указанных условий затраты тепла в процессе десорбции на испарение минимизируются.
Способ прост в аппаратурном исполнении, не образует токсичных отходов, реализуется при любых концентрациях ХОС в нефти. Остаточная концентрация ХОС в нефти определяется количеством парогазовой смеси проконтактировавшей с загрязненной нефтью.
Пример реализации способа. Удаление ХОС из нефти. Экспериментальная установка собрана согласно схеме, на фиг. 1. из абсорбера и десорбера в виде емкостей, объемом 10 литров каждый. В емкостях размещены устройства для барботажа газа. В десорбер поместили 5 литров загрязненной нефти с содержанием ХОС 360 ppm (по ГОСТ 33342-2015). В абсорбер поместили 2 литра водно-гликолевого раствора щелочи, составом (масс.): Вода 20%, NaOH 5%, Моноэтиленгликоль 75%. Систему заполнили азотом, загерметизировали. При помощи газодувки азот продули через емкости при температуре жидкости в обоих емкостях 45°C в течении двух часов. Гликолевый раствор в абсорбере помутнел из-за образования в нем хлористых солей. Количество конденсата легких углеводородов в абсорбере составило 21 мл. Массовое соотношение инертный газ/нефть составило 4:1, массовое соотношение газ/ХОС составило 10000:1. Массовая концентрация углеводородов на выходе из десорбера в газовой фазе составляло 0,042 кг/кг, содержание углеводородов на выходе из абсорбера в газовой фазе составляло 0,041 кг/кг. Остаточное значение ХОС в очищенной нефти (по ГОСТ 33342-2015) составило 40 ppm.
Преимуществами данного изобретения является высокая эффективность очистки нефти от хлорорганических соединений, простое аппаратурное оформление и низкая стоимость очистки.

Claims (3)

1. Способ удаления хлорорганических соединений из нефти, заключающийся в подаче в десорбер содержащую хлорорганические соединения нефть и инертный газ, десорбции инертным газом паров хлорорганических соединений из нефти с образованием парогазовой смеси, состоящей из инертного газа и паров углеводородов, подаче полученной парогазовой смеси в абсорбер, где происходит удаление хлорорганических соединений, возвратом парогазовой смеси обратно в десорбер для повторной десорбции хлорорганических соединений из нефти, отличающийся тем, что хлорорганические соединения удаляют из парогазового потока селективным поглотителем – абсорбентом, выбранным из метилпирролидона, гликолей или водно-гликолевого абсорбента, содержащим щелочной агент.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что параметры процесса в абсорбере - температура и давление, поддерживаются таким образом, чтобы исключить образование конденсата паров легких углеводородов, циркулирующих в газовой фазе между десорбером и абсорбером.
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что хлорорганические соединения регенерируются десорбцией.
RU2019133800A 2019-10-14 2019-10-14 Способ удаления хлорорганических соединений из нефти RU2735843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133800A RU2735843C1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Способ удаления хлорорганических соединений из нефти

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133800A RU2735843C1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Способ удаления хлорорганических соединений из нефти

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2735843C1 true RU2735843C1 (ru) 2020-11-09

Family

ID=73398330

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133800A RU2735843C1 (ru) 2019-10-14 2019-10-14 Способ удаления хлорорганических соединений из нефти

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2735843C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE821340C (de) * 1935-04-04 1951-11-15 Solvay Verfahren zum Trennen von Gasgemischen
SU434956A1 (ru) * 1972-12-06 1974-07-05 Способ газохроматографической очистки веществ от примесей
DE2449864A1 (de) * 1973-10-17 1975-04-30 Black Sivalls & Bryson Inc Verfahren zum entfernen und rueckgewinnen aromatischer kohlenwasserstoffe aus einem gasstrom
RU2129906C1 (ru) * 1997-05-06 1999-05-10 Кооператив "Техпрогресс" Способ очистки газа и кубовых отходов от хлорорганических соединений
WO2016099702A1 (en) * 2014-12-18 2016-06-23 Dow Global Technologies Llc Process for purification of vent streams
CN206549415U (zh) * 2016-07-04 2017-10-13 黄华丽 一种VOCs和漆雾的净化装置
RU2642560C2 (ru) * 2016-04-26 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Пылеочистка" Способ перегонки жидкостей в среде инертного газа
RU2648334C1 (ru) * 2016-07-07 2018-03-23 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ десорбции хлороводорода из водных растворов и способ концентрирования соляной кислоты

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE821340C (de) * 1935-04-04 1951-11-15 Solvay Verfahren zum Trennen von Gasgemischen
SU434956A1 (ru) * 1972-12-06 1974-07-05 Способ газохроматографической очистки веществ от примесей
DE2449864A1 (de) * 1973-10-17 1975-04-30 Black Sivalls & Bryson Inc Verfahren zum entfernen und rueckgewinnen aromatischer kohlenwasserstoffe aus einem gasstrom
RU2129906C1 (ru) * 1997-05-06 1999-05-10 Кооператив "Техпрогресс" Способ очистки газа и кубовых отходов от хлорорганических соединений
WO2016099702A1 (en) * 2014-12-18 2016-06-23 Dow Global Technologies Llc Process for purification of vent streams
RU2642560C2 (ru) * 2016-04-26 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Пылеочистка" Способ перегонки жидкостей в среде инертного газа
CN206549415U (zh) * 2016-07-04 2017-10-13 黄华丽 一种VOCs和漆雾的净化装置
RU2648334C1 (ru) * 2016-07-07 2018-03-23 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" Способ десорбции хлороводорода из водных растворов и способ концентрирования соляной кислоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2018202812B2 (en) Process, method, and system for removing heavy metals from fluids
US5106507A (en) Method for recovering hydrocarbon contaminants from wastewater
CA1277827C (en) Removal of polyhalogenated biphenyls from organic liquids
JP4583234B2 (ja) 排気ガス処理装置及びそれを用いた処理方法
US10888818B2 (en) Integrated mercaptan extraction and/or sweetening processes combined with thermal oxidation and flue gas treatment
DE102010004779A1 (de) Verfahren zur Trocknung von Gasen
EP3058051A2 (en) Removing mercury from crude oil using a stabilization column
US20160122658A1 (en) Process, Method, and System For Removing Heavy Metals From Fluids
US20140235897A1 (en) Process for oxidizing one or more thiol compounds
RU2562610C2 (ru) Улучшенный способ удаления сероводорода
RU2735843C1 (ru) Способ удаления хлорорганических соединений из нефти
WO2011113897A1 (en) Process for the removal of heat stable salts from acid gas absorbents
WO2017026914A1 (en) Method of low-temperature decomposition of hydrogen sulfide with derivation of hydrogen and sulfur
US3387917A (en) Method of removing acidic contaminants from gases
RU2478686C1 (ru) Способ стабилизации и очистки нефти от сероводорода и меркаптанов
US9523043B2 (en) Process, method, and system for removing heavy metals from fluids
CN109847538A (zh) 二氯甲烷废气处理方法
RU2535041C2 (ru) Способ очистки газовых потоков от сероводорода
Kadijani et al. Adsorptive desulfurization of liquefied petroleum gas for carbonyl sulfide removal
US10493381B2 (en) Sulfide oxidation process and apparatus
JP3262788B2 (ja) C2系塩素化炭化水素を含む排ガスの処理方法
RU2754859C2 (ru) Способ удаления so2 из газа с временно высоким содержанием so2
RU2666543C1 (ru) Способ снижения образования вторичного сероводорода при подготовке нефти и устройство для его осуществления
SU712115A1 (ru) Способ очистки бензолсодержащего газа
CN111871151A (zh) 一种VOCs有机废气的吸收处理方法