RU2593615C1 - Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола - Google Patents

Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола Download PDF

Info

Publication number
RU2593615C1
RU2593615C1 RU2015126315/05A RU2015126315A RU2593615C1 RU 2593615 C1 RU2593615 C1 RU 2593615C1 RU 2015126315/05 A RU2015126315/05 A RU 2015126315/05A RU 2015126315 A RU2015126315 A RU 2015126315A RU 2593615 C1 RU2593615 C1 RU 2593615C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methanol
gas
furnace
distillation residue
fed
Prior art date
Application number
RU2015126315/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
Original Assignee
Андрей Юрьевич Беляев
Леонид Михайлович Виленский
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 Андрей Юрьевич Беляев, Леонид Михайлович Виленский filed Critical Андрей Юрьевич Беляев
Priority to RU2015126315/05A priority Critical patent/RU2593615C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593615C1 publication Critical patent/RU2593615C1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии подготовки природного и попутного газа, к транспорту и переработке газа и может быть использовано в газовой, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности. Для утилизации кубового остатка регенерации метанола его подают в топку распылением в виде газовоздушной смеси. Дополнительно в топку подают сероводород, тяжелые углеводородные фракции. Органическая фаза кубового остатка сгорает, а вода испаряется. Изобретение позволяет повысить эффективность утилизации метанола кубового остатка процесса регенерации метанола при одновременном упрощении аппаратурного оформления процесса и уменьшить загрязнение используемого оборудования отложением минеральных веществ. 5 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области технологии подготовки природного и попутного газа к транспорту и переработки газа, в частности к способам регенерации метанола (ингибитора гидратообразования), и может быть использовано в газовой, нефтяной и газоперерабатывающей промышленности.
В большинстве технических процессов по регенерации метанола образующийся кубовый остаток, содержащий иногда значительные количества метанола, отбрасывают в канализацию (Бухгалтер Э.Б. «Метанол и его использование в газовой промышленности». М.: Недра, 1986, с. 141-143), хотя метанол представляет собой токсичное вещество с достаточно низким пдк.
Известен (авторское свидетельство SU 1699950, опубл. 23.12.1991) способ регенерации метанола из высококонцентрированных сточных вод, образующихся при синтезе карбамидных смол из мочевины и формальдегида на производствах древесностружечных и древесноволокнистых плит. Сточные воды содержат метанол до 180 г/л, формальдегид до 50 г/л, аммиак до 25 г/л, уротропин в пределах 4-5 г/л, муравьиную кислоту в пределах 3-7 г/л при pH до 10. Для осуществления способа сточную воду подкисляют серной кислотой до pH 3-6,5 и проводят простую отгонку водно-метанольно-формальдегидной фракции при температуре кубовой жидкости 82-100°C. При этом в кубовой жидкости образуется взвесь твердого продукта коричневого цвета. Отогнанную водно-метанольно-формальдегидную фракцию направляют на ректификацию для получения товарного метанола. Степень утилизации метанола 98,1%. Кубовый остаток, содержащий остаточный метанол, после простой перегонки смешивают с кубовым остатком после ректификации, вводят в смесь гидроксид кальция до pH 9.5-10,5 и гидроксид натрия в количестве 12-14 мг/л и выдерживают при 80-95°C в течение 40-60 мин.
Недостатком известного способа является отсутствие переработки кубового остатка, содержащего метанол.
Известен также (патент RU 2496558, опубл. 27.10.2013) способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора, включающий подачу насыщенного водой метанола через теплообменник и противонакипное устройство в среднюю часть ректификационной колонны, подачу в нижнюю часть ректификационной колонны из испарителя газообразной среды для разделения смеси метанола и воды с последующим сбором регенерированного метанола, причем используют объединение испарителя и ректификационной колонны в один вертикальный агрегат, при этом в качестве испарителя используют, по меньшей мере, одну тепловую трубу, в которой расположена, по меньшей мере, одна греющая труба.
Недостатком известного способа является отсутствие переработки кубового остатка, содержащего метанол.
Известен (патент RU 138474, опубл. 20.03.2014) способ регенерации метанола из водно-метанольного раствора с переработкой кубового остатка. При реализации известного способа кубовый остаток, содержащий значительное количество метанола, направляют в огневой испаритель, где происходит перевод метанола, а также воды в газообразное состояние, при этом минеральные примеси, присутствующие в кубовом остатке, оседают на стенках испарителя.
Недостатками известного способа следует признать отсутствие разрушения молекул метанола, поскольку огневой испаритель не разрушает молекулы органических веществ, а только переводит их в газообразное состояние (http://www.ngpedia.ru/id064963p2.html). Кроме того, при реализации известного технического решения происходит загрязнение поверхности используемого оборудования минеральными веществами, присутствующими в кубовом остатке.
Указанное решение принято в качестве ближайшего аналога.
Техническая задача, решаемая посредством разработанного способа, состоит в разработке метода утилизации кубового остатка процесса ректификации метанола.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанного способа, состоит в повышении эффективности утилизации метанола кубового остатка процесса регенерации метанола при одновременном упрощении аппаратурного оформления процесса и уменьшении загрязнения используемого оборудования отложением минеральных веществ.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ утилизации кубового остатка регенерации метанола. Согласно разработанному способу кубовый остаток процесса регенерации метанола подают в топку с последующим сгоранием органической фазы кубового остатка и испарением воды. Предпочтительно в качестве топки используют топочную камеру, используемую в процессе регенерации водно-метанольного раствора. Минеральные вещества, присутствующие в кубовом остатке, в условиях сгорания органических веществ в топке переходят в оксиды и их утилизируют вместе с топочной золой.
Как показали результаты измерений состава отходящих газов из топки в отходящих газах полностью отсутствует метанол. Следовательно, указанный технический результат достигнут, поскольку метанол кубового остатка уничтожен (утилизирован) полностью, поверхность используемого оборудования не загрязнена минеральными веществами, осевшими на дно топки в форме оксидов, а само оборудование значительно упрощено по сравнению с ближайшим аналогом.
Кубовый остаток обычно подают в топку распылением или в виде газовоздушной смеси.
Желательно использовать кубовый остаток с содержанием метанола не выше 50%. В противном случае возможно неполное сгорание метанола или возникает потребность дополнительного использования топлива.
Одновременно с подачей кубового остатка в топку возможна дополнительная подача в нее сероводорода, отделенного от природного газа, а также тяжелых углеводородных фракций.
Разработанный способ реализуют следующим образом.
При реализации способа подают насыщенный водой метанол через теплообменник и противонакипное устройство в среднюю часть ректификационной колонны, при этом в нижнюю часть ректификационной колонны из испарителя подают газообразную среду для разделения смеси метанола и воды с последующим сбором регенерированного метанола, причем используют объединение испарителя и ректификационной колонны в один вертикальный агрегат, при этом в качестве испарителя используют, по меньшей мере, одну тепловую трубу, в которой расположена, по меньшей мере, одна греющая труба. Обычно в качестве рабочего вещества тепловой трубы используют водный раствор метанола, предпочтительно с содержанием метанола от 30 до 90 масс. %, а в качестве газообразной среды, поступающей в ректификационную колонну, используют смесь паров воды и метанола при содержании метанола не выше 5% масс.
При регенерации метанола используют испаритель, состоящий 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 от 3 до 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. Кубовый остаток из ректификационной колонны по мере его сбора направляют в топку на сжигание.

Claims (6)

1. Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола, отличающийся тем, что кубовый остаток подают в топку с последующим сгоранием органической фазы кубового остатка и испарением воды.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что кубовый остаток подают в топку распылением.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что кубовый остаток подают в топку в виде газовоздушной смеси.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подают кубовый остаток с содержанием метанола не выше 50%.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно подают в топку сероводород.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно подают в топку тяжелые углеводородные фракции.
RU2015126315/05A 2015-07-02 2015-07-02 Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола RU2593615C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126315/05A RU2593615C1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126315/05A RU2593615C1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593615C1 true RU2593615C1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56612903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126315/05A RU2593615C1 (ru) 2015-07-02 2015-07-02 Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593615C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511532A1 (ru) * 1986-06-24 1989-09-30 Научно-Производственное Объединение "Техэнергохимпром" Способ огневого обезвреживани жидких отходов
SU1610198A1 (ru) * 1988-12-14 1990-11-30 Специализированное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Специализированного Транспортного Управления По Очистке Городских Территорий И Водных Протоков Исполкома Ленгорсовета Установка дл сжигани отходов
SU1699950A1 (ru) * 1990-01-26 1991-12-23 Всесоюзный Комплексный Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео" Способ очистки сточных вод, содержащих формальдегид и метанол
CN1118805A (zh) * 1994-03-25 1996-03-20 *** 一种从乳化废液中回收甲醇、轻质油的工艺方法
RU2233831C2 (ru) * 2002-06-28 2004-08-10 Юнусов Рауф Раисович Способ получения метанола и установка для его осуществления
RU2425289C1 (ru) * 2010-02-24 2011-07-27 Сергей Николаевич Паршин Огневой нейтрализатор промышленных стоков
RU2496558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-27 Андрей Юрьевич Беляев Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU138474U1 (ru) * 2013-10-23 2014-03-20 Игорь Владимирович Долотовский Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1511532A1 (ru) * 1986-06-24 1989-09-30 Научно-Производственное Объединение "Техэнергохимпром" Способ огневого обезвреживани жидких отходов
SU1610198A1 (ru) * 1988-12-14 1990-11-30 Специализированное Проектно-Конструкторское И Технологическое Бюро Специализированного Транспортного Управления По Очистке Городских Территорий И Водных Протоков Исполкома Ленгорсовета Установка дл сжигани отходов
SU1699950A1 (ru) * 1990-01-26 1991-12-23 Всесоюзный Комплексный Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Водоснабжения, Канализации, Гидротехнических Сооружений И Инженерной Гидрогеологии "Водгео" Способ очистки сточных вод, содержащих формальдегид и метанол
CN1118805A (zh) * 1994-03-25 1996-03-20 *** 一种从乳化废液中回收甲醇、轻质油的工艺方法
RU2233831C2 (ru) * 2002-06-28 2004-08-10 Юнусов Рауф Раисович Способ получения метанола и установка для его осуществления
RU2425289C1 (ru) * 2010-02-24 2011-07-27 Сергей Николаевич Паршин Огневой нейтрализатор промышленных стоков
RU2496558C1 (ru) * 2012-03-29 2013-10-27 Андрей Юрьевич Беляев Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
RU138474U1 (ru) * 2013-10-23 2014-03-20 Игорь Владимирович Долотовский Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102585918B (zh) 生物质燃气耦合吸附深度脱除焦油的工艺及***
RU2638982C2 (ru) Устройство и процесс, применяемый для восстановления фтора из дыма после абсорбции фосфора путем гидратации в процессе обжига в печи для получения фосфорной кислоты
CN104789235B (zh) 污泥催化热解气化制备生物柴油的方法和***
CN105944495A (zh) 燃煤烟气深度净化烟羽去除***
CN103822216A (zh) 一种含盐有机混合废液的焚烧方法
CN109628150A (zh) 一种油泥循环流化床环保节能型资源化处理***
CN106422703B (zh) 危废与高浓度含盐废水的协同处理***及其方法
RU2593615C1 (ru) Способ утилизации кубового остатка регенерации метанола
CN105018121A (zh) 一种煤气、焦油和活性炭的联产***
RU2398033C1 (ru) Способ извлечения золота из бурых и каменных углей
RU2496558C1 (ru) Способ регенерации метанола из насыщенного водой раствора
CN114409170B (zh) 一种酚氨废水处理的水油氨硫渣分离***和方法
CN204897829U (zh) 一种煤气、焦油和活性炭的联产***
CN116836715A (zh) 一种利用过热蒸汽直接加热的油基岩屑热解工艺
CN208340703U (zh) 处理氯铝酸类离子液体废催化剂和碱性废水的***
CN114409197B (zh) 一种熄焦封闭式烘干水油氨硫分质回收处理工艺
CN102304372B (zh) 处理有机垃圾的过热蒸汽炭化炉
WO2016036278A2 (ru) Устройство для переработки нефтяных отходов
US20080112861A1 (en) Thermal processing apparatus and methods
RU2465302C1 (ru) Способ улавливания вредных выбросов из реакторов коксования
CN209602466U (zh) 一种油泥循环流化床环保节能型资源化处理***
CN106122981A (zh) 含盐有机混合废液的焚烧方法
CN208747904U (zh) 一种油泥与污泥协同处理装置
RU2639334C1 (ru) Устройство для термолизной утилизации нефтешламов
RU2807935C1 (ru) Способ очистки отходящих газов тепловых электрических централей от диоксида углерода

Legal Events

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

Effective date: 20180703

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190710

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20191108