RU2493902C1 - Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора - Google Patents

Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора Download PDF

Info

Publication number
RU2493902C1
RU2493902C1 RU2012112031/05A RU2012112031A RU2493902C1 RU 2493902 C1 RU2493902 C1 RU 2493902C1 RU 2012112031/05 A RU2012112031/05 A RU 2012112031/05A RU 2012112031 A RU2012112031 A RU 2012112031A RU 2493902 C1 RU2493902 C1 RU 2493902C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
methanol
heat pipe
water
heating
Prior art date
Application number
RU2012112031/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
Александр Михайлович Фридман
Рафаиль Минигулович Минигулов
Сергей Владимирович Васюнин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭК"
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
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 "ПРОТЭК", Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЭК"
Priority to RU2012112031/05A priority Critical patent/RU2493902C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493902C1 publication Critical patent/RU2493902C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при подготовке газа к переработке с целью предотвращения кристаллогидратов. Блок регенерации метанола содержит последовательно установленные емкость для насыщенного водой метанола, теплообменник, противонакипное устройство, ректификационную колонну, сборник регенерированного метанола, испаритель, выполненный в виде тепловой трубы, в которой расположены греющие трубы и опускная труба испарителя, и установленный с возможностью подачи в ректификационную колонну газообразной среды, и топочная камера. При этом ректификационная колонна, испаритель и топочная камера образуют единый вертикальный блок. Изобретение позволяет минимизировать отложение солей на поверхности аппаратуры и уменьшить размеры используемого оборудования. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к средствам осушки углеводородных газов (природного и нефтяного), в частности к процессам выделения используемого при этом метанола из воды, и может быть использовано при подготовке газа к переработке с целью предотвращения кристаллогидратов.
Известна ((http://sapr-n.ru/regeneraciya_metanolnoj_vody.html) технологическая линия ректификации насыщенного водой метанола. Линия содержит последовательно установленные разделительную емкость, теплообменник, противонакипное устройство, ректификационную колонну, где происходит процесс ректификации. Верхняя часть колонны соединена с холодильником, предназначенным для охлаждения паров метанола, выход холодильника соединен со сборником метанола. Нижняя часть ректификационной колонны соединена с огневым испарителем.
Недостатком известного средства следует признать его значительные габариты, а также образование накипи на жаровых трубах испарителя, удаление которой является технически сложной задачей.
Техническая задача, на решение которой направлено разработанное средство, состоит в оптимизации процесса регенерации метанола из насыщенного водой раствора.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного средства, состоит в уменьшении размеров используемого оборудования при одновременном уменьшении соляных отложений на поверхности используемой аппаратуры.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный блок регенерации метанола из насыщенного водного раствора.
Разработанное устройство содержит последовательно установленные емкость для насыщенного водой метанола, теплообменник, противонакипное устройство, ректификационную колонну и сборник регенерированного метанола, а также испаритель, установленный с возможностью подачи в нижнюю часть ректификационной колонны газообразной среды, нагретой до температуры, обеспечивающей разделение смеси метанола и воды, причем испаритель выполнен в виде, по меньшей мере, одной тепловой трубы, в которой расположена, по меньшей мере, одна греющая труба.
В зависимости от объема перерабатываемого насыщенного водой раствора метанола блок может содержать более одного испарителя и/или испаритель, содержащий более одной греющей трубы.
В большинстве вариантов реализации греющие трубы в каждом испарителе расположены параллельно друг другу и равномерно по объему испарителя.
Предпочтительно суммарное поперечное сечение всех греющих труб в одном испарителе составляет не более 70% от величины поперечного сечения испарителя.
Преимущественно в качестве испарителя использована тепловая труба с водным раствором метанола в качестве рабочего вещества.
При реализации разработанного блока подают насыщенный водный раствор метанола через теплообменник и противонакипное устройство в среднюю часть ректификационной колонны, подают в нижнюю часть ректификационной колонны из испарителя газообразную среду, нагретую до температуры, обеспечивающей разделение смеси метанола и воды (насыщенный водный раствор метанола) с последующим сбором регенерированного метанола, причем в качестве испарителя используют, по меньшей мере, одну тепловую трубу, в которой расположена, по меньшей мере, одна греющая труба.
Предпочтительно использованы тепловые трубы и греющие трубы кругового или овального поперечного сечения.
На графическом материале (фиг.1-фиг.3) представлены продольный разрез тепловой трубы-испарителя, а также два ее поперечных разреза, при этом использованы следующие обозначения: внешняя стенка 1 тепловой трубы, греющие трубы 2, рабочее вещество 3 тепловой трубы, коаксиально расположенная труба 4, труба 5, подводящая тепловую энергию от нагревателя.
Используемая установка регенерации метанола отличается от традиционной установки меньшими габаритами за счет объединения выпарной колонны и испарителя в один вертикальный агрегат.
Испаритель выполнен в виде тепловой трубы, в которой расположены греющие трубы. Испаритель может быть выполнен как в виде одной тепловой трубы, так и секционирован, т.е. по факту несколько тепловых труб - испарителей установлены параллельно. Внутри тепловой трубы находится рабочее вещество - водный раствор метанола (температура кипения около 130°C), который в процессе испарения-конденсации переносит тепло из зоны нагрева в зону греющих труб-испарителей воды. Нагрев нижней части тепловой трубы осуществляется в топочной камере, которая входит в единый вертикальный блок совместно с ректификационной колонной и испарителем. Топочная камера снабжена горелками, равномерно расположенными в нижней части агрегата. Выделяемое ими тепло тепловая труба передает непосредственно в греющие трубы.
За счет такой модернизации необходимая площадь блока регенерации метанола уменьшается более чем в четыре раза.
Использование внутренних поверхностей цилиндрических труб для подогрева и испарения воды позволяет минимизировать отложение солей на поверхностях теплообмена. Это достигается за счет нанесения на внутреннюю поверхность труб антиадгезионных покрытий или полировки. Кроме того, внутренняя поверхность труб легко очищается от отложений механическим путем при минимальном демонтаже установки. Специфика работы тепловой трубы обеспечивает постоянную температуру по всей длине труб-испарителей и не допускает перегрева труб в каких-либо областях. Этот эффект также препятствует образованию солевых отложений на трубах.
В дальнейшем разработанный способ будет рассмотрен на примере использования установки регенерации по насыщенному водой метанолу, производительностью равной 2 м3/ч.
Испаритель состоит из 16 греющих вертикальных труб диаметром 70 мм и длиной 1.5 м каждая. Греющие трубы помещены в цилиндрическую часть тепловой трубы диаметром ~1,2 м и расположены равномерно на окружности диаметром ~800 мм. В центре тепловой трубы выполнена цилиндрическая труба диаметром ~0.4 м, которая служит опускной трубой испарителя. В эту трубу поступает пар из греющих труб. Внизу опускная труба и греющие трубы соединены общим коллектором. Вверху греющие трубы выступают над поверхностью тепловой трубы на ~70 мм. Над греющими трубами установлена съемная решетка, ограничивающая унос капельной жидкости.
Из цилиндрической части тепловой трубы в топочную камеру (печь) выступают 50 труб диаметром 70 мм и длиной ~1.75 м каждая. Эти трубы вместе с верхней частью объединены общей полостью тепловой трубы, по меньшей мере, частично заполненной рабочей жидкостью (рабочим веществом). Испаряясь в нижней части тепловой трубы под действием тепла горелок и конденсируясь на поверхности греющих труб, рабочая жидкость передает тепло, необходимое для греющих труб. Замкнутая циркуляция рабочего вещества поддерживается действием массовых или капиллярных сил. В корпусе установки над греющими трубами установлены люки. Внизу коллектора под греющими трубами также расположен люк. Эти люки предназначены для очистки внутренней поверхности греющих труб. Все элементы выполнены из стали (предпочтительно - Ст20). Боковая поверхность тепловой трубы покрыта теплоизоляцией. Топочная камера имеет внутреннюю футеровку.

Claims (6)

1. Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора, содержащий последовательно установленные емкость для насыщенного водой метанола, теплообменник, противонакипное устройство, ректификационную колонну и сборник регенерированного метанола, а также испаритель, установленный с возможностью подачи в ректификационную колонну газообразной среды, нагретой до температуры, обеспечивающей разделение смеси метанола и воды, отличающийся тем, что испаритель выполнен в виде, по меньшей мере, одной тепловой трубы, в которой расположена, по меньшей мере, одна греющая труба.
2. Блок по п.1, отличающийся тем, что он содержит более одного испарителя.
3. Блок по п.1, отличающийся тем, что использован испаритель, содержащий более одной греющей трубы.
4. Блок по п.3, отличающийся тем, что греющие трубы в каждом испарителе расположены параллельно друг другу и равномерно по объему испарителя.
5. Блок по п.1, отличающийся тем, что суммарное поперечное сечение всех греющих труб в одном испарителе составляет не более 70% от величины поперечного сечения испарителя.
6. Блок по п.1, отличающийся тем, что использована тепловая труба с водным раствором метанола в качестве рабочего вещества.
RU2012112031/05A 2012-03-29 2012-03-29 Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора RU2493902C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112031/05A RU2493902C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112031/05A RU2493902C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2493902C1 true RU2493902C1 (ru) 2013-09-27

Family

ID=49253944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112031/05A RU2493902C1 (ru) 2012-03-29 2012-03-29 Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493902C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728272C1 (ru) * 2019-12-12 2020-07-28 Игорь Борисович Мерзляков Установка регенерации метанола

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU84268U1 (ru) * 2009-03-12 2009-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Устройство для предупреждения накипи
CN101735010A (zh) * 2009-11-09 2010-06-16 惠生工程(中国)有限公司 一种低温甲醇洗喷淋甲醇的再生工艺
WO2010091492A1 (en) * 2009-02-12 2010-08-19 A.H Lundberg Systems Limited Methanol purification method and apparatus
RU2465949C2 (ru) * 2010-09-30 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ повышения качества регенерации метанола из водометанольного раствора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010091492A1 (en) * 2009-02-12 2010-08-19 A.H Lundberg Systems Limited Methanol purification method and apparatus
RU84268U1 (ru) * 2009-03-12 2009-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Устройство для предупреждения накипи
CN101735010A (zh) * 2009-11-09 2010-06-16 惠生工程(中国)有限公司 一种低温甲醇洗喷淋甲醇的再生工艺
RU2465949C2 (ru) * 2010-09-30 2012-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ повышения качества регенерации метанола из водометанольного раствора

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
http://sapr-n.m/regeneraciya metanolnoj vody.html, [Internet], [on-line], 28.06.2011, [найдено 22.03.2013]. *
Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. - М.: Недра, 1986, с.141-143. *
Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. - М.: Недра, 1986, с.141-143. http://sapr-n.m/regeneraciya metanolnoj vody.html, [Internet], [on-line], 28.06.2011, [найдено 22.03.2013]. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728272C1 (ru) * 2019-12-12 2020-07-28 Игорь Борисович Мерзляков Установка регенерации метанола

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2005140036A (ru) Устройство дистиляции текучей среды, обеспечивающее повышенный коэффициент полезного действия
MX2007005971A (es) Caldera industrial de circulacion natural para proceso de drenaje por gravedad asistido por vapor (sagd).
RU2496558C1 (ru) Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU2493902C1 (ru) Блок регенерации метанола из насыщенного водой раствора
CN204017402U (zh) 混合式蒸发器
RU2532811C2 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИНТЕЗА HCl (ХЛОРОВОДОРОДА) С ВЫРАБОТКОЙ ПАРА
CN206094536U (zh) 一种中高压单锅筒结构快装水管锅炉
RU2270405C1 (ru) Водогрейный котел кулешова м.и.
TW201200837A (en) Flow enhancement devices for ethylene cracking coils
RU2494787C1 (ru) Способ упаривания жидких отходов
RU2495335C1 (ru) Конденсационный водогрейный котел
RU2384801C1 (ru) Контактный теплообменник
RU124188U1 (ru) Теплообменный аппарат
RU112264U1 (ru) Установка для генерирования пара
CN207451971U (zh) 四氯乙烷气化***及应用其的三氯乙烯生产***
CN221286925U (en) Benzene removing device
RU2593615C1 (ru) Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола
RU99109U1 (ru) Установка для получения пара
RU12224U1 (ru) Контактный водонагреватель
CN203564809U (zh) 一种循环再沸器
RU2278333C2 (ru) Пароводяной водогрейный котел
RU2476759C1 (ru) Система снабжения сжиженным углеводородным газом
RU61281U1 (ru) Установка для переработки газоконденсата
RU2437045C1 (ru) Вертикальный кожухотрубчатый конденсатор
RU2463097C1 (ru) Тепломассообменный аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190330