高效有機(jī)硫脫除溶劑CT8-24的工業(yè)應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-01-17 19:42
針對常規(guī)甲基二乙醇胺(MDEA)脫硫溶劑對有機(jī)硫脫除率不高、含有機(jī)硫的天然氣脫硫后不能滿足GB17820—2018對管輸氣要求的問題,中國石油西南油氣田公司天然氣研究院開發(fā)了高效有機(jī)硫脫除溶劑CT8-24,在室內(nèi)研究以及中間放大試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,在重慶天然氣凈化總廠引進(jìn)分廠400×104m3/d裝置上進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用?疾炝巳軇┰诓煌h(huán)量、處理量、吸收塔板數(shù)以及再生溫度等條件下的吸收性能,確定了較適宜的工藝操作參數(shù)。結(jié)果表明,將引進(jìn)分廠400×104m3/d裝置原用的MDEA水溶液改換為CT8-24后,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。在35層吸收塔板下,產(chǎn)品中H2S含量<6mg/m3,總硫<20mg/m3,達(dá)到GB17820—2018的要求。同時分析研究了CT8-24類物理-化學(xué)溶劑對MDEA脫硫裝置的適應(yīng)性,為其他凈化廠氣質(zhì)達(dá)標(biāo)改造工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
【文章來源】:化工進(jìn)展. 2020,39(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
工藝流程簡圖
從圖2~圖4可以看出,在處理量基本保持不變的條件下,溶液循環(huán)量由38m3/h增加到50m3/h,有機(jī)硫脫除率由52.09%提高到60.77%,產(chǎn)品氣中H2S含量由2.20mg/m3降低至2.06mg/m3,說明增加溶液循環(huán)量將有利于有機(jī)硫和H2S的脫除。這主要是因?yàn)殡S著溶液循環(huán)量的增加,溶液的酸氣負(fù)荷逐漸下降,而隨著溶液酸氣負(fù)荷的降低,溶液中的有效胺增加,溶液pH會逐漸上升,吸收推動力增加,使吸收反應(yīng)向正方向進(jìn)行的速度增加,從而使脫硫溶液對呈酸性的有機(jī)硫和H2S的脫除率增加。但增加溶液循環(huán)量也會使CO2的共吸收率增加,使溶液的選擇性變差,影響酸氣中的H2S含量。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,在180×104~200×104m3/d的處理下,采用38~45m3/h的循環(huán)量較為合適。圖3 不同溶液循環(huán)量下產(chǎn)品氣中的H2S含量
不同溶液循環(huán)量下產(chǎn)品氣中的H2S含量
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GB 17820-2018的天然氣凈化工藝探討[J]. 楊超越,常宏崗,何金龍,易鏵,劉可,趙國星,李林峰. 石油與天然氣化工. 2019(01)
[2]天然氣脫硫醇工藝評述[J]. 陳賡良. 石油與天然氣化工. 2017(05)
[3]基于分子管理的脫有機(jī)硫復(fù)配型溶劑的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 張峰,沈本賢,孫輝,劉紀(jì)昌,劉元直. 化工進(jìn)展. 2015(06)
[4]Simultaneous Removal of H2S and Organosulfur Compounds from Liquefied Petroleum Gas Using Formulated Solvents: Solubility Parameter Investigation and Industrial Test[J]. Zhang Feng,Shen Benxian,Sun Hui,Liu Jichang,Shang Jianfeng. China Petroleum Processing & Petrochemical Technology. 2015(01)
[5]天然氣脫硫脫碳工藝綜述[J]. 肖俊,高鑫,熊運(yùn)濤,李娜,王科,韓淑怡. 天然氣與石油. 2013(05)
[6]高效有機(jī)硫脫除溶劑CT8-24的研究[J]. 胡天友,何金龍,彭修軍. 石油與天然氣化工. 2013(03)
[7]石油氣凈化脫硫技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 王世娟,王軍民. 化工進(jìn)展. 2002(02)
[8]MDEA和砜胺-Ⅲ脫硫溶劑的選擇性及其應(yīng)用[J]. 冼祥發(fā),李明. 石油與天然氣化工. 2000(01)
[9]H2S、CO2在環(huán)丁砜—甲基二乙醇胺水溶液中的溶解度特性[J]. 常宏崗. 天然氣工業(yè). 1993(03)
[10]用物理-化學(xué)混合溶劑選擇性脫除硫化氫與有機(jī)硫[J]. 田蔭懷,張建華. 石油與天然氣化工. 1990(01)
本文編號:2983478
【文章來源】:化工進(jìn)展. 2020,39(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
工藝流程簡圖
從圖2~圖4可以看出,在處理量基本保持不變的條件下,溶液循環(huán)量由38m3/h增加到50m3/h,有機(jī)硫脫除率由52.09%提高到60.77%,產(chǎn)品氣中H2S含量由2.20mg/m3降低至2.06mg/m3,說明增加溶液循環(huán)量將有利于有機(jī)硫和H2S的脫除。這主要是因?yàn)殡S著溶液循環(huán)量的增加,溶液的酸氣負(fù)荷逐漸下降,而隨著溶液酸氣負(fù)荷的降低,溶液中的有效胺增加,溶液pH會逐漸上升,吸收推動力增加,使吸收反應(yīng)向正方向進(jìn)行的速度增加,從而使脫硫溶液對呈酸性的有機(jī)硫和H2S的脫除率增加。但增加溶液循環(huán)量也會使CO2的共吸收率增加,使溶液的選擇性變差,影響酸氣中的H2S含量。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,在180×104~200×104m3/d的處理下,采用38~45m3/h的循環(huán)量較為合適。圖3 不同溶液循環(huán)量下產(chǎn)品氣中的H2S含量
不同溶液循環(huán)量下產(chǎn)品氣中的H2S含量
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GB 17820-2018的天然氣凈化工藝探討[J]. 楊超越,常宏崗,何金龍,易鏵,劉可,趙國星,李林峰. 石油與天然氣化工. 2019(01)
[2]天然氣脫硫醇工藝評述[J]. 陳賡良. 石油與天然氣化工. 2017(05)
[3]基于分子管理的脫有機(jī)硫復(fù)配型溶劑的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 張峰,沈本賢,孫輝,劉紀(jì)昌,劉元直. 化工進(jìn)展. 2015(06)
[4]Simultaneous Removal of H2S and Organosulfur Compounds from Liquefied Petroleum Gas Using Formulated Solvents: Solubility Parameter Investigation and Industrial Test[J]. Zhang Feng,Shen Benxian,Sun Hui,Liu Jichang,Shang Jianfeng. China Petroleum Processing & Petrochemical Technology. 2015(01)
[5]天然氣脫硫脫碳工藝綜述[J]. 肖俊,高鑫,熊運(yùn)濤,李娜,王科,韓淑怡. 天然氣與石油. 2013(05)
[6]高效有機(jī)硫脫除溶劑CT8-24的研究[J]. 胡天友,何金龍,彭修軍. 石油與天然氣化工. 2013(03)
[7]石油氣凈化脫硫技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用[J]. 王世娟,王軍民. 化工進(jìn)展. 2002(02)
[8]MDEA和砜胺-Ⅲ脫硫溶劑的選擇性及其應(yīng)用[J]. 冼祥發(fā),李明. 石油與天然氣化工. 2000(01)
[9]H2S、CO2在環(huán)丁砜—甲基二乙醇胺水溶液中的溶解度特性[J]. 常宏崗. 天然氣工業(yè). 1993(03)
[10]用物理-化學(xué)混合溶劑選擇性脫除硫化氫與有機(jī)硫[J]. 田蔭懷,張建華. 石油與天然氣化工. 1990(01)
本文編號:2983478
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