Журналов:     Статей:        

Машиностроение и компьютерные технологии. 2019; : 9-18

Проектирование десорбера для регенерации МЭА после очистки попутного нефтяного газа от сероводорода. Часть 2

Головастов С. В., Александрова Д. М.

https://doi.org/10.24108/0619.0001499

Аннотация

Представлен метод очистки отработавшего раствора моноэтаноламина от сероводорода на основе процесса десорбции. Процесс используется в установке по очистке попутного нефтяного газа (ПНГ) от сероводорода вместе с процессом абсорбции сероводорода из поступающего из скважины ПНГ раствором МЭА. Извлеченный сероводород может быть использован для получения элементной серы. Объектом разработки является десорбер для очистки попутного нефтяного газа от сероводорода.

Данная система очистки, как правило, не существует в отдельности от абсорбера и представлеет собой комплесную систему очистки попутного нефтяного газа от сероводорода. Таким образом, целью данной работы являлось определение параметров, разработка и проектирование десорбционной колонны, где осуществляется очистка моноэтаноламина от сероводорода.

В работе рассчитана десорбционная колонна, с помощью которой можно замкнуть процесс очистки, обеспечив регенерацию раствора моноэтаноламина путем очищения процессом десорбции. Отработавший амин возвращается в процесс очистки газ, а извлеченный сероводород направляется на Клаус-процесс производства элементной серы. Расчет колонны проводился с учетом химических и тепловых процессов. Получен вариант установки по очистке ПНГ от сероводорода, с дальнейшим получением элементной серы процессом Клауса, для решения этой задачи путем использования ПНГ в качестве газа промышленного и коммунально-бытового назначения.

Список литературы

1. Головастов С.В., Александрова Д.М. Абсорбционная очистка попутного нефтяного газа от сероводорода с помощью моноэтаноламина. Ч. 1 // Машиностроение и компьютерные технологии. 2019; (5):1-10. https://doi.org/10.24108/0519.0001498

2. Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: Справочное пособие. М.: Химия, 1983. 224 с.

3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пособие. 9-е изд. Л.: Химия, 1981. 560 с.

4. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник / Г.Г. Рабинович и др.; под ред. Е.Н. Судакова. 3-е изд. М., Химия, 1979. 568 с.

5. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования: Справочник: учеб. пособие. В 3-х т. 2-е изд. Т. 2. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2002. 1026 с.

Mechanical Engineering and Computer Science. 2019; : 9-18

Designing Desorber for MEA Regeneration after Associated Petroleum Gas Treatment. Part 2

Golovastov S. V., Alexandrova D. M.

https://doi.org/10.24108/0619.0001499

Abstract

The paper presents a desorption-based method for treating a waste mono-ethanolamine (MEA) solution to extract hydrogen sulfide. The process is used in the associated petroleum gas (APG) treatment unit to remove hydrogen sulphide together with the MEA solution process of hydrogen sulfide absorption from the APG that comes from the well. Extracted hydrogen sulfide can be used to obtain elemental sulfur. The object of development is a stripper for APG treating to remove hydrogen sulfide.

Such a treating system is, as a rule, unavailable separately from the absorber and represents an integrated system to treat APG from hydrogen sulfide. Thus, the work objective was to determine parameters, and develop and design desorption column where mono-ethanolamine purification from hydrogen sulphide occurs.

The paper presents calculation of desorption column that allows us to close the treatment process, thereby ensuring the regeneration of the mono-ethanolamine solution through treatment by the desorption process. The waste amine is returned to the gas treatment process, and the extracted hydrogen sulfide goes to the Claus process for elemental sulphur production. The column calculation was performed taking into account chemical and thermal processes. The APG treatment unit option to extract hydrogen sulfide with further elemental sulfur produced through the Claus process has been obtained to solve this problem by using the APG as an industrial and domestic gas.

References

1. Golovastov S.V., Aleksandrova D.M. Absorbtsionnaya ochistka poputnogo neftyanogo gaza ot serovodoroda s pomoshch'yu monoetanolamina. Ch. 1 // Mashinostroenie i komp'yuternye tekhnologii. 2019; (5):1-10. https://doi.org/10.24108/0519.0001498

2. Kuznetsov A.A., Sudakov E.N. Raschety osnovnykh protsessov i apparatov pererabotki uglevodorodnykh gazov: Spravochnoe posobie. M.: Khimiya, 1983. 224 s.

3. Pavlov K.F., Romankov P.G., Noskov A.A. Primery i zadachi po kursu protsessov i apparatov khimicheskoi tekhnologii: ucheb. posobie. 9-e izd. L.: Khimiya, 1981. 560 s.

4. Raschety osnovnykh protsessov i apparatov neftepererabotki: Spravochnik / G.G. Rabinovich i dr.; pod red. E.N. Sudakova. 3-e izd. M., Khimiya, 1979. 568 s.

5. Timonin A.S. Osnovy konstruirovaniya i rascheta khimiko-tekhnologicheskogo i prirodookhrannogo oborudovaniya: Spravochnik: ucheb. posobie. V 3-kh t. 2-e izd. T. 2. Kaluga: Izd-vo N. Bochkarevoi, 2002. 1026 s.