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二氧化碳的脱碳.ppt

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二氧化碳的脱碳.ppt

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文档介绍

文档介绍:二氧化碳的脱碳
2008年安全评价人员教育培训
四、脱碳原则流程
吸收液制备




溶液
再生
原料气
碳化气
热源
再生气
第二节 化学吸收法
2.碳化过程
首先,二氧化碳从气相溶解于液相: 一,同时气体中大部分二氧化碳又都在塔下部被吸收,因此全塔分成上下两段:上塔直径较小而下塔直径较大。
2)再生塔
再生塔分为上、下两段。上下塔可以是异径的,
是一个常压设备,为了安装和制作方便,也可以制成上下塔同一直径.
一、低温甲醇洗涤法
1、甲醇性质
无色透明易挥发的液体,有毒,。
2、脱碳原理
各种气体在甲醇溶液中的溶解度不同,-40℃时是氢气的2540倍、;且随着温度的降低,溶解度升高。
P164表1-3-28~1-3-32
第三节 物理吸收法





-60
-40
-20
0
20
40

H2
N2
CO
CH4
C2H6
CO2
H2S
各种气体在水中溶解度系数
1、低温对气体的吸收有利,且CO2\H2S随温度的降低增加大,H2\N2随温度的降低溶解能力变化小。
2、H2S在甲醇中的溶解度比大,吸收过程先吸收H2S,后吸收 CO2;再生时先解析 CO2 。根据压力不同可分别把两种介质再生。
3、因H2\N2溶解能力小,损失小。
3、方法特点
可脱除H2S、COS、CS2、RSH、CO2、HCN、NH3、NO、H2O等
净化度高, H2S< ,CO2<10cm3/m3
可选择性脱除 H2S,CO2
甲醇热稳定性好,不降解,不起泡,损耗少
和最终净化的液氮洗涤匹配节省投资和动力消耗
流程长、再生复杂,有毒。
保证净化气指标:H2S\CO2
吸收系统
降温系统

保证溶液循环使用:

再生系统



热量移出
保证低温
原料气
净化气
减压再生
气提再生
空气
热源再生
蒸气
4 流程配置原则
保证回收二氧化碳的纯度
保证硫化氢满足后工序要求
合理用能
注意溶液中水分对吸收能力的影响
安全措施
5 主要工艺条件
吸收压力
吸收温度
溶液最小循环量和吸收塔液气比
净化气二氧化碳含量
再生条件
CO2
氮气
再沸器
富液
氨冷
氨冷
6 工艺流程
CO变换
净化气
甲醇
原料气
CO+H2
半贫液
H2S尾气
闪蒸
第一吸收塔
第二吸收塔
H2S再生塔
气提再生塔
甲醇
二、 NHD脱碳
(一)概述:
NHD---聚乙二醇二甲醚溶剂已被广泛应用于天然气、燃料气、合成气等混合气体中H2S、CO2、COS、烃、醇等的吸收。目前全世界已有48套工业装置使用Selexol净化工艺,处理总气量约85×106m3/d(标态)。采用Selexol工艺的凯洛格型大型氨厂已成为国际上公认的节能样板。
(二) NHD溶剂脱硫、脱碳原理
1 NHD溶剂的物理性质
NHD溶剂的主要成份是聚乙二醇二甲醚的同系物,分子式为CH3-O-(C2H4O)n-CH3,式中n=2~8,平均分子量为250~270。其物理性质(25℃)如下:
密度(kg/m3)1027 蒸气压(Pa)
表面张力(N/m) 粘度(mPa·S)
比热[J/()]2100 冰点(℃)-22~-29
闪点(℃)151 燃点(℃)157
2 NHD溶剂脱硫、脱碳基本原理
各种气体在NHD溶剂中的相对溶解度
组份 H2 CO CH4 CO2 COS H2S CH3SH CS2 H2O
相对溶解度 1. 5 70 179 687 2400 1846 73300
NHD溶剂特征:既能大量脱除二氧化碳,又能将硫化物脱除到微量,同时氢气、氮气、一氧化碳、甲烷等有效气体损失很少。
6 填料高度
5 闪蒸压力
4 富液饱和度
1 吸收压力
2 吸收温度
3 贫液贫度
(三)、工艺指标:
(四) NHD脱碳工艺特点
(1)正常操作工况下,脱碳气中的CO2含量可稳定在 %
(2)能选择性吸收H2S、CO2

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