×
09.06.2019
219.017.805a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ АМИНОВЫХ РАСТВОРОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002198722
Дата охранного документа
20.02.2003
Аннотация: Изобретение относится к области химической технологии, а именно к технологии аминовой очистки газа от кислых компонентов, и предназначено для предупреждения вспениваемости рабочих растворов этаноламинов, используемых на газоперерабатывающих заводах в качестве абсорбента, и гашения пены в случае ее возникновения. Сущность изобретения заключается в том, что предварительно в аминовый раствор вводят антивспениватель, а в момент вспенивания абсорбента подают пеногаситель. В качестве антивспенивателя используется кремнийорганическое вещество, содержащее в своем составе кремний, углерод и водород. В качестве пеногасителя используется содержащий кремний силоксановый полимер, растворенный в толуоле. Изобретение позволяет увеличить продолжительности циркуляции аминового раствора в процессе очистки газа от кислых компонентов без образования пены и увеличить пеногясящую способность и стабильность действия пеногасителя в момент образования пены. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к технологии аминовой очистки газа от кислых компонентов, и предназначено для предупреждения вспениваемости рабочих растворов этаноламинов, используемых на газоперерабатывающих заводах в качестве абсорбента, и гашения пены в случае ее возникновения.

Основной причиной пенообразования являются примеси, попадающие вместе с сырым газом в абсорбент. Они приводят к резкому вспениванию абсорбента и уносу его из абсорбера. При этом происходят потеря дорогостоящего абсорбента, нарушение режима работы установок сероочистки и снижение их производительности. Устранить пенообразование аминовых растворов можно извлечением из них пенообразующих веществ путем фильтрации или добавлением в аминовый раствор противопенных добавок.

Известен способ предотвращения пенообразования растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) путем введения в раствор пеногасителя α-разветвленных С430, преимущественно С711 - карбоновых кислот по а.с. 445444, МПК 2 B 01 D 19/04.

Недостатком способа является ограниченная область применения пеногасителя. Он предназначен для использования при бурении нефтяных и газовых скважин, в бытовой химии, для эмульсионного получения дрожжей и для подготовки металлических поверхностей под окраску. Кроме того, карбоновые кислоты нейтрализуются щелочными аминовыми растворами, используемыми в процессе очистки газа от кислых компонентов, что снижает их эффективность.

Известен способ пеногашения неорганическим пеногасителем - смесью фосфорной кислоты и сульфата кальция по а.с. 1480187 МПК 4, В 01 D 19/04. Однако этот способ пеногашения не приемлем для аминовой очистки, так как в составе реагента-пеногасителя присутствуют кислота и реагент (сульфат кальция). Сульфат кальция, малорастворимый в воде и в органических растворителях, будет осаждаться на фильтрах, имеющихся в технологической схеме очистки газа от кислых компонентов, и засорять их, вследствие чего пеногаситель не будет выполнять свою функцию.

Известен способ пеногашения растворов аминов пеногасителем на основе сложных эфиров, используемых при очистке природного газа от кислых компонентов, содержащий в своем составе диалкиловый эфир полипропиленгликольадипината из ряда С48 и дибутиладипинат по а.с. 1775126, МПК 5 В 01 D 19/04. Однако в состав пеногасителя входят дефицитные и дорогие реагенты, что значительно удорожает процесс.

Известен способ пеногашения, применяющийся в аминовых процессах очистки газа от кислых компонентов в присутствии пеногасителя, содержащего в своем составе полиметилсилоксан, цеолит марки СаА, соляную кислоту, сульфинол, моноэтаноламин и воду по а.с. 611640, МПК 2 В 01 D 19/04. Однако этот пеногаситель сложен в приготовлении и может вызвать коррозию технологического оборудования из-за присутствия в его составе соляной кислоты. Наличие в пеногасителе цеолита является источником дополнительных механических примесей. Вводимый в аминовый раствор, он будет осаждаться на фильтрах, вызывать необходимость частой регенерации блока фильтрации и дополнительных расходов на ее проведение.

Наиболее близким, принятым за прототип, является способ пеногашения с помощью пеногасителя - продукта присоединения окиси пропилена к азеотропной смеси спиртов (спиртоэфиров) по пат. РФ 2122460, МПК 6 B 01 D 19/04.

Однако для реализации этого способа необходимо предварительно синтезировать пеногаситель, т. е. осуществить дополнительный трудоемкий и длительный технологический процесс, проводимый при повышенных температуре и давлении. Кроме того, этот способ предусматривает введение пеногасителя в уже вспененный раствор и не исключает уноса из абсорбера дорогостоящего абсорбента образовавшейся пеной.

Задачей данного изобретения является разработка способа предупреждения образования пены в аминовых растворах (абсорбенте) в течение длительного времени и эффективного гашения пены в период ее образования.

Задача решается путем разработки способа введения реагентов в абсорбционный раствор аминов на разных стадиях абсорбции процесса очистки: для предупреждения пенообразования и гашения ее, если пенообразование произойдет.

В качестве реагента, предупреждающего возникновение пены, предварительно в аминовый раствор вводили антивспениватель - кремнийорганическое соединение, содержащее в своем составе, мас.%: кремний 35-39; углерод 33-34; водород 7-9 в количестве 0.050-0.100 г/дм3.

В качестве реагента, гасящего пену в период ее возникновения, именуемого в дальнейшем пеногасителем, использовали силоксановые полимеры, растворенные в органических растворителях (например, толуоле) содержащие, мас.%: кремний 30-35 и растворитель 8-10 в количестве 0.100-0.150 г/дм3. Пеногаситель вводили в момент образования пены.

Пример.

Испытание предлагаемого способа проводили в лабораторных условиях на лабораторной установке при комнатной температуре. В рабочий цилиндр" заливали раствор амина (абсорбента) и замеряли его объем. Через раствор пропускали воздух со скоростью 500 см3/мин до тех пор, пока пена не вырастала до определенной стабильной высоты 1090.6 см3 (эту операцию осуществляли и во всех последующих опытах). В качестве рабочего раствора использовали диэтаноламин с концентрацией 25-40 мас.%, соответствующий концентрации рабочего раствора, применяемого в промышленных условиях. В качестве пенообразователя использовали 1% раствор сульфанола, представляющий собой поверхностно-активное вещество (ПАВ). В качестве антивспенивателя использовали кремнийорганическое вещество (КПГ - 200 АВ), содержащее, мас.%: кремний 35-39; углерод 33-34; водород 7-9 в количестве 0.05-0.1 г/дм3. В качестве пеногасителя использовали силоксановые полимеры, растворенные в толуоле (КПГ - 200), содержащие, мас.%: кремний 30-35; растворитель 8-10.

Испытание способа осуществляли по методическому руководству "Абсорбенты для очистки природных газов от H2S и СО2". Определение пенных характеристик проводили в соответствии с Р51-001 58623-11-95 ОАО "Газпром", ООО "ВНИИгаз".

Результаты испытаний представлены в таблице.

Опыты 1, 5, 7, 9, 11 - холостые. В исходный раствор амина вводили пенообразователь, увеличивая его содержание от 0,5 до 2,5 см3, изменяя объем пены от 311,6 до 1090,6 см3.

В опытах 2-4, 6, 8, 10, 12 в исходный раствор амина вводили одновременно ПАВ и антивспениватель.

Опыты показывают, что предварительное введение антивспенивателя в раствор, содержащий пенообразователь, предупреждает образование пены в течение длительного времени, при этом оптимальное количество антивспенивателя составляет 0,075 г/дм3.

В опытах 13, 17, 19, 21, 23 в присутствии ПАВ и антивспенивателя барботирование воздуха через рабочий раствор амина продолжали до тех, пока не достигался максимальный объем пены. Для этого потребовалось несколько суток, так как антивспениватель предупреждает образование пены. По достижении максимального объема ее разрушали пеногасителем, подавая его на столб пены (опыты 14-16, 18, 20, 22, 24), в результате основной объем пены разрушался в течение 1 мин, а время полного разрушения соответствовало 1,5-2,5 мин. Оптимальная концентрация пеногасителя составила 0,12 г/дм3.

Указанная технология введения антивспенивателя и пеногасителя в оптимальных количествах была апробирована в промышленных условиях на Астраханском газоперерабатывающем заводе на установках сероочистки, предназначенных для очистки сырого отсепарированного газа от H2S и СО2 и части сероорганических соединений водными растворами этаноламинов при давлении 6,5 МПа и температуре верха абсорбера -49oС.

Вспенивание абсорбента в абсорбере контролировали по перепаду давления по высоте абсорбера. При нормальной работе установки эта величина составляет 0,001-0,004 МПа. В случае достижения минимально допустимого перепада давления (0,025-0,03 МПа) в технологической схеме предусмотрена подача антивспенивателя. Удельный расход антивспенивателя по технологическому регламенту составляет 7 г на выработку 1000 нм3 товарного газа.

Введение испытуемых реагентов для борьбы с пенообразованием абсорбента осуществляли в два этапа.

Вначале в абсорбер вводили антивспениватель при нормальной работе установки, что позволило длительное время работать без образования пены.

По мере увеличения перепада давления до 0,025-0,03 МПа и образования пены в абсорбер подавали пеногаситель, при этом пена гасилась в течение 2-3 мин и установка работала длительное время в стабильном режиме.

Такая технология введения реагентов позволила сократить их удельный расход с 7 до 2 г на выработку 1000 нм3 товарного газа и стабилизировать работу установки сероочистки.

1.Способпредотвращенияпенообразованияаминовыхрастворов,включающийвведениевабсорбционныйраствораминовхимическихреагентов,отличающийсятем,чтопредварительноваминовыйрастворвводятантивспениватель-кремнийорганическоесоединениессодержанием(мас.%)кремния35-39,углерода33-34,водорода7-9вколичестве0,050-0,100г/дм,авмоментвспениваниявводятпеногаситель-силоксановыйполимерврастворителессодержанием(мас.%)кремния30-35ирастворителя8-10вколичестве0,100-0,150г/дм.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачестверастворителяиспользуюттолуол.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
29.03.2019
№219.016.eec8

Гидрофобная эмульсия

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к многоцелевым технологическим жидкостям, и может быть использовано при первичном и вторичном вскрытии, гидроразрыве пласта, блокировке наиболее проницаемых участков продуктивного и водоносного пластов, глушении и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263700
Дата охранного документа: 10.11.2005
29.03.2019
№219.016.eefd

Технологическая жидкость для строительства и ремонта скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к многоцелевым технологическим жидкостям, и может быть использовано как самостоятельно, так и в качестве основы жидкостей, применяемых при строительстве, ремонте, консервации и ликвидации скважин. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261888
Дата охранного документа: 10.10.2005
29.03.2019
№219.016.ef0f

Способ исследования межколонных пространств скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при проведении исследований межколонных пространств в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, имеющих межколонные давления. Техническим результатом изобретения является получение интегральной емкостной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286452
Дата охранного документа: 27.10.2006
29.03.2019
№219.016.ef24

Устройство герметизации бурильных труб

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при строительстве и ремонте скважин для обеспечения возможности проведения работ при обратной циркуляции бурового раствора. Обеспечивает простоту изготовления, эксплуатации и позволяет без изменения обвязки устья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282709
Дата охранного документа: 27.08.2006
29.03.2019
№219.016.f02d

Способ очистки ствола скважины

Изобретение относится к области глубокого бурения скважин и может быть использовано для очистки ствола скважины от шлама при вскрытии неустойчивых пород, склонных к осыпям и обвалам с образованием каверн. Измеряют статическое и касательное напряжения сдвига рабочего бурового раствора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002236547
Дата охранного документа: 20.09.2004
29.03.2019
№219.016.f0a0

Надпакерная жидкость

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Техническим результатом является обеспечение надежности и безопасности работы герметизирующего элемента пакера в течение длительного времени. Надпакерная жидкость на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02213213
Дата охранного документа: 27.09.2003
29.03.2019
№219.016.f0dd

Способ подготовки кислого газа для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам подготовки кислых газов к закачке в пласт через нагнетательную скважину с целью их утилизации. Обеспечивает исключение использования воды при закачке кислых газов в пласт, снижение риска коррозионных разрушений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342525
Дата охранного документа: 27.12.2008
29.04.2019
№219.017.3f93

Состав для ограничения притока пластовых вод в скважину

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для ограничения притока пластовых вод в скважину и других операций, возникающих в процессе строительства и эксплуатации скважин в условиях высоких температур и содержания сероводорода в пластовом флюиде. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002204709
Дата охранного документа: 20.05.2003
29.06.2019
№219.017.9a30

Состав для водоизоляции скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к составам для водоизоляции скважин в условиях, осложненных комплексным воздействием высокой забойной температуры и наличием кислых газов. Технический результат - повышение эффективности блокирования обводненных участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286375
Дата охранного документа: 27.10.2006
29.06.2019
№219.017.9b11

Способ кислотной обработки пласта

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для повышения производительности эксплуатационных скважин. В способе кислотной обработки пласта, включающем закачку в пласт в несколько циклов кислотного раствора, в каждом цикле закачки раствора осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02205270
Дата охранного документа: 27.05.2003
Showing 1-3 of 3 items.
29.04.2019
№219.017.475c

Установка стабилизации углеводородной смеси

Изобретение относится к технике переработки нефти, конкретно к установкам гидроочистки углеводородных смесей, и может быть использовано в химической и нефтехимической отраслях промышленности. Установка стабилизации углеводородной смеси содержит стабилизационную колонну, теплообменники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194739
Дата охранного документа: 20.12.2002
29.04.2019
№219.017.4769

Установка очистки газа от кислых компонентов

Изобретение может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Сущность изобретения: установка очистки газа от кислых компонентов включает установленный на линии сырьевого газа абсорбер и соединенный в ним абсорбер тонкой очистки газа, десорбер, соединенный с абсорбером тонкой очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197319
Дата охранного документа: 27.01.2003
09.06.2019
№219.017.7ffa

Реактор термической ступени процесса клауса

Изобретение относится к конструкции реактора термической ступени процесса Клауса, состоящего из цилиндрической камеры и тангенциально установленной горелки, представляющей собой две концентрические трубы для ввода кислого газа, расположенные по центру амбразуры горелки, в которой дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002171776
Дата охранного документа: 10.08.2001
+ добавить свой РИД