TH5513B - Hydrocarbon sequencing with sorbent membranes - Google Patents

Hydrocarbon sequencing with sorbent membranes

Info

Publication number
TH5513B
TH5513B TH9401001491A TH9401001491A TH5513B TH 5513 B TH5513 B TH 5513B TH 9401001491 A TH9401001491 A TH 9401001491A TH 9401001491 A TH9401001491 A TH 9401001491A TH 5513 B TH5513 B TH 5513B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
membrane
zone
membranes
component
aforementioned
Prior art date
Application number
TH9401001491A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH17022A (en
Inventor
บฮาสคารา เราว์ นายแมดฮูการ์
ไมเคิล แอบราร์โด นายโจเซฟ
เซอร์คาร์ นายชิวาจิ
Original Assignee
นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
นายธเนศ เปเรร่า
นายธเนศ เปเรร่า นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
Filing date
Publication date
Application filed by นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า, นายธเนศ เปเรร่า, นายธเนศ เปเรร่า นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า filed Critical นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า
Publication of TH17022A publication Critical patent/TH17022A/en
Publication of TH5513B publication Critical patent/TH5513B/en

Links

Abstract

สิ่งที่เปิดเผยไว้คือวิธีการสำหรับการแยกก๊าซผสมหลายองค์ประกอบที่ประกอบด้วยอย่างน้อยสามองค์ประกอบออกเป็นกระแสผลผลิตสามกระแสโดยใช้เขตเยื่อดูดซับหลายเขตที่ดำเนินงานเป็นชุดอนุกรม ผลผลิตแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบต่างๆ อย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นตามความแรงของการดูดซับในเชิงเปรียบเทียบแต่ละองค์ประกอบบนวัสดุดูดซับ ผลผลิตขององค์ประกอบหลักที่เป็นสารไม่แทรกผ่านนั้นได้มาจากการเลือกดูดซับ และการแทรกผ่านเยื่อดูดซับขององค์ประกอบรองซึ่งถูกดูดซับได้แรงกว่าองค์ประกอบหลักในก๊าซผสมกระแสสารแทรกผ่านสองกระแสหรือมากกว่าที่มีองค์ประกอบที่ถูกดูดซับได้อย่างแรงเป็นปริมาณมากขึ้นจะถูกเอาออกจากเขตเยื่อในรูปผลผลิตที่เป็นสารรองรายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีการกระจายองค์ประกอบต่างกันตามที่กำหนดโดยความแรงของการดูดซับในเชิงเปรียบเทียบขององค์ประกอบรองบนวัสดุดูดซับ จะได้รับการแยกออกได้และความบริสุทธิ์ของผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยการรวมการทำงานของระบบการดูดซับแบบเปลี่ยนแปลงความดันเป็นวัฏจักร(PSA)และระบบการแยกสารในสภาพเย็นจัดเข้ากับเขตเยื่อดูดซับ ก๊าซทิ้งของ PSA ถูกนำมาใช่เป็นก๊าซกวาดเยื่อเพื่อเพิ่มอัตราการแทรกผ่านขององค์ประกอบรอง What has been revealed is a method for separating multicomponent gas mixtures containing at least three components into three product streams using multiple sorbent zones operating in series. Each type of product has different components. One increases with the relative adsorption strength of each component on the absorbent material. The yield of the main non-permeable constituents is obtained by selective adsorption. And through the adsorption membrane of the secondary element which is strongly adsorbed than the primary component in the gas mixture, two or more penetrant streams containing a larger amount of strongly adsorbed element are removed from the zone. The pulp in the product form is a secondary substance. Each has a different composition distribution as determined by the comparative adsorption strength of the secondary elements on the absorbent material. Separation is obtained and yield purity is increased by combining the function of cyclic pressure change adsorption (PSA) and cryogenic separation system with the adsorption membrane zone. PSA was used as a membrane sweep gas to increase the penetration rate of the secondary elements.

Claims (7)

1. วิธการแยกของผสมของก๊าซที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหนึ่งชนิด หรือมากวก่าและองค์ประกองรองสองชนิดหรือมากกว่าซึ่งองค์ประกอบรองดังกล่าวถูกดูดซับบนวัสดุดูดซับไดแรงก ว่างองค์ประกอบหลักดังกล่าว และซึ่งคุณสมบัติด้านการดูดซับเชิงเปรียบเทียบขององค์ประกอบรองดังกล่าวบนวัสดุดูลซับดังกล่าวอยู่ในช่วยตั้งแต่องค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับได้แรงที่สุดถึงองค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับได้อ่อนที่สุด วิธีการดังกล่าวประกอบด้วย (a) การส่งกระแสสารป้อนที่ประกอบด้วยของผสมของก๊าซดังกล่าวผ่านเขตเยื่อสองเขตหรือมากกว่าตามลำดับในชุดอนุกรมเขตเยื่อแต่ละเขตมีเยื่อดูดซับชนิดแทรกผ่านได้ที่ประกอบด้วยสารดูดซับดังกล่าวซึงแบ่งเขตนั้นออกเป็นด้านสารป้อนและด้านสารแทรกผ่านซึ่งกระแสสารป้อนดังกล่าวผ่านตามลำดับในชุดจากด้านสารป้อนของเขตเยื่อแต่ละเขตในลักษณะที่ก๊าซไม่แทรกผ่านจากเขตเยื่อแต่ละเขตเป็นสารป้อนของเขตเยื่อถัดไปซึ่งกระแสสารป้อนดังกล่าวมีองค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับไดแรงที่สุดน้อยลงในเขตที่หนึงของเขตเยื่อดังกล่าวและมีองค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับได้อ่อนที่สุดน้อยลงในเขตสุดท้ายของเขตเยื่อดังกล่าวและการเอากระแสผลผลิตสุดท้ายที่จัดว่าม่มีองค์ประกอบรองดังกล่าวออกจากด้านสารป้อนของเขตสุดท้ายของเขตเยื่ดังกล่าวและ (b) การเอากระแสสารแทรกผ่นที่เป็นองค์ประกอบรองออกจากด้านแทรกผ่านของเขตเยื่อแต่ละเขตตามลำดับ ซึ่งกระแสสารแทรกผ่านจากเขตที่หนึ่งของเขตเยื่อดังกล่าวมีองค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับได้แรงที่สุดะป็นปริมาณ มาก และกระแสแทรกผ่านจากเขตสุดท้ายของเขตเยื่อดังกล่าวมีองค์ประกอบรองที่ถูกดูดซับได้อ่อนที่สุดเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่วนต่างๆขององค์ประกอบรองดังกล่าวถูกดูดซับจากกระแสสารป้อนดังกล่าวในเขตเยื่อตามลำดับดังกล่าวโดยเยื่อดูดซับดังกล่าว ส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบรองดังกล่าวแพร่กระจายผ่านเยื่อในรูปเฟสของไหลที่ถูกดดูด ซับ และถูกเอาออกจากด้านแทรกผ่านของเขตเยื่อตามลำดับดังกล่าวจนได้ผลเป็นกระแสสารแทรกผ่านที่เป็นองค์ประกอบรองดังกล่าว 2. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งองค์ประกอบหลักหนึ่งชนิดหรือมากกว่าดังกล่าวประกอบด้วยไฮโดรเจน ฮีเลียม หรือมีเธน 3. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 2 ซึ่งองค์ประกอบรองสองชนิดหรือมากกว่าดังกล่าวเลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้ยไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิดห้าอะตอม, คาร์บอนโมนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และไนไตรเจน และไฮโดรเจนซัลไฟด์ 4. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งวัสดุดูดซับดังกล่าวเลือกได้จากกลุ่มที่ประกอบด้วยถ่านที่ถูกกระตุ้นให้ว่องไวในการดูดซับล ซีโอไลท์, อาลูมินาที่ถูกกระตุ้นให้ว่องไวในการดูดซับ ซิลิคา และวัสดุเหล่านี้ร่วมกัน 5. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งความดันของด้านสารป้อนดังกล่าวของเขตเยื่อแต่ละเขตอยู่ระหว่าง 20 ถึง 1,200ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ 6. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 5 ซึ่งความดันในด้านสารแทรกผ่านดังกล่าวของเขตเยื่อแต่ละเขตอยู่ระหว่าง 2ถึง 900ปอนต์ต่อตารางนิ้วเกจ 7. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 6 ซึ่งอัตราส่วนของความดันด้านสารป้อนต่อความดันด้านสารแทรกผ่านในเขตเยื่อต่งๆ ดังกล่าวจัดว่าเท่ากัน 8. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 1 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการผ่านกระแสผลผลิตของเยื่อขั้นสุดท้ายดังกล่าวเข้าไปในระบบดูดซับแบบเปลี่ยนแปลงความดันเป็นวัฏจักรและการเอาผลผลิตท่เป็นองค์ประกอบหลักที่มีความบริสุทธิ์สูง และกระแสสารทิ้งที่ประกอบด้วยองค์ประกอบรองออกมาจากระบบนั้น 9. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 8 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการผ่านอย่างน้อยส่นหนึ่งของกระแสสารทิ้งดังกล่าวไปยังด้านแทรกผ่านของเขตเยื่อดังกล่าวเขตหนึ่งให้เป็นก๊าซกวาด และการเอากระแสสารทิ้งของขตเยื่อที่ประกอบด้วยก๊าซกวาดดังกล่าวและกระแสสารแทรกผ่านที่ได้รับการส่งเสริมให้มากขึ้นที่ประกอบด้วยองค์ประกอบรองออกมาจากด้านแทรกผ่านโดยวิธีนี้การใช้ก๊าซกวาดดังกล่าวเพิ่มอัตราการแพร่กระจายขององค์ประกอบรองผ่านเยื่อดูดซับที่แทรกผ่านได้ดังกล่าว 1 0. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 9 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการผ่านกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวไปยังระบบทำให้สารบริสุทธิ์ และการเอากระแสผลผลิตที่เป็นองค์ประกอบรองที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบรองชนิดที่ระเหยได้น้อยที่สุดในกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น และกระแสเหนือหัวที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบรองชนิดที่ระเหยได้มากที่สุดในกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นออกจากระบบนั้น 11. Method of separation of a mixture of gases containing one major component. Or more, and two or more secondary elements in which they are absorbed on the highly absorbent material. Vacant key elements thereof And where the comparative adsorption properties of the aforementioned substrate on such a dull material are in help from the strongest absorbent to the weakest absorbent. The method consists of (a) the transmission of a feeder containing a mixture of the said gas through two or more membranes, respectively, in a series of membranes.Each zone contains a permeable sorbent membrane containing an absorbent. It divides that zone into the feed side and the passive side through which the feed stream passes respectively in series from the feed side of each membrane region in such a way that the gas does not pass from each membrane zone. It is the feeder of the next membrane region where the feed stream contains less of the strongest adsorbed secondary component in the first zone of the membrane region and the weakest adsorbed secondary component. In the final zone of the said membrane and the removal of the final product current classified as having such a secondary component from the feed side of the last zone of the said region; and (b) the The secondary elements depart from the insertion side of each membrane region, respectively. The interstitial current from the first zone of the membrane has a strong adsorbed secondary component, and the transmission current from the last zone of the membrane has an absorbable secondary component. The weakest is large quantity Portions of such secondary elements are absorbed by the feed stream in the membranes, respectively, by the adsorbent membranes. Portions of the secondary elements are diffused through the membranes in the adsorbed fluid phase. 2. The method of claim 1, in which one or more of the primary components is composed of hydrogen, and is removed from the insertion side of the membrane zone, in that order. Helium or methane 3. Method of claim 2 in which two or more of the above secondary elements are selected from a group of hydrocarbons with no five carbon atoms, carbon monoxide. 4. Method of claim 1 where the sorbent material is selected from a group containing activated charcoal, zeolite, alumina at 5. Method of claim 1 where the pressure of the feed side of each membrane zone is between 20 and 1,200 psi. Gauge 6. Method of claim 5, where the pressure on the aforementioned passageway of each membrane zone is between 2 and 900 pts per square inch. Gauge 7. Method of claim 6, where The ratio of feed pressure to the intrusion pressure in different membranes. 8. The method of claim 1, which includes an additional component consisting of the passage of the aforementioned final membrane yields into a cyclic pressure-changing adsorption system and the use of component yields. High purity core 9. The method of claim 8, which contains an additional section consisting of at least part of the discharge stream to the permeability side of the membrane zone. Such a field is sweeping gas. And the removal of the effluent stream containing the said sweeping gas and a more promoted infiltration stream containing a secondary component from the penetrating side. Increasing the diffusion rate of the secondary elements through the permeable absorbent membranes 1 0. Method of claim 9, which has an additional component consisting of the passage of the effluent of the membranes to the system, the material is pure And the removal of secondary yield currents with the least volatile secondary concentrations in the effluent stream of the pulp area increased. And the overhead current with the highest concentration of the most volatile secondary element in the effluent of the membrane zone increases out of that system 1. 1. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 10 ซึ่งระบบทำให้สารบริสุทธิ์ดังกล่าวเป็นดีเฟลกเมเตอร์ หรือคอลัมน์กลั่นแบบเย็นจัด 11. Method of claim 10 in which the system purifies such a substance as a deflector. Or an extremely cold distillation column 1 2. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 10 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการรวมกระแสเหนือดังกล่าวกับกระแสผลผลิตของเยื่อขั้นสุดท้ายดังกล่าวก่อนถึงระบบดูดซับแบบเปลี่ยนความดันเป็นวัฏจักรดังกล่าว 12. Method of claim 10, which has an additional component that consists of combining the aforementioned north current with the aforementioned final membrane product flows prior to the aforementioned pressure-shift adsorption system 1. 3. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 9 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการผ่านอย่างน้อยส่นหนึ่งของกระแสสารทิ้งดังกล่าวไปยังด้านแทรกผ่านของเขตเยื่อดังกล่าวเขตหนึ่งให้เป็นก๊าซกวาด และการเอากระแสสารทิ้งของขตเยื่อที่ประกอบด้วยก๊าซกวาดดังกล่าวและกระแสสารแทรกผ่านที่ได้รับการส่งเสริมให้มากขึ้นที่ประกอบด้วยองค์ประกอบรองออกมาจากด้านแทรกผ่านโดยวิธีนี้การใช้ก๊าซกวาดดังกล่าวเพิ่มอัตราการแพร่กระจายขององค์ประกอบรองผ่านเยื่อดูดซับที่แทรกผ่านได้ดังกล่าว 13. Methods of claim 9, in which additional sections consist of at least part of the passage of the said effluent flow onto the penetrating side of one of the membranes as a sweeping gas. And the removal of the effluent stream containing the said sweeping gas and a more promoted infiltration stream containing a secondary component from the penetrating side. Increase the diffusion rate of the secondary elements through the permeable absorbent membranes 1 4. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 13 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการผ่านกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวไปยังระบบทำให้สารบริสุทธิ์ และการเอากระแสผลผลิตที่เป็นองค์ประกอบรองที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบรองชนิดที่ระเหยได้น้อยที่สุดในกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้น และกระแสเหนือหัวที่มีความเข้มข้นขององค์ประกอบรองชนิดที่ระเหยได้มากที่สุดในกระแสสารทิ้งของเขตเยื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นออกจากระบบนั้น 14. Method of claim 13, which has an additional component consisting of the passage of the waste stream of the membrane zone into the purification system. And the removal of secondary yield currents with the least volatile secondary concentrations in the effluent stream of the pulp area increased. And the overhead current with the highest concentration of the most volatile secondary element in the effluent of the membrane zone increases out of that system 1. 5. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 14 ซึ่งมีส่วนเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยการรวมกระแสเหนือหัวส่วนเพิ่มเติมดังกล่วกับกระแสผลผลิตของเยื่อขั้นสุดท้ายดังกล่าวก่อนถึงระบบดูดซับแบบเปลี่ยนแปลงความดันเป็นวัฏจักรดังกล่าว 15. Method of claim 14, which has an additional component consisting of the inclusion of such additional overhead currents with the aforementioned final pulp yield currents prior to the aforementioned cyclical pressure-changing adsorption system 1. 6. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 14 ซึ่งระบบการทำให้สารบริสุทธิ์ดังกล่าวเป็นดีเฟลกเมเตอร์หรือคอลัมน์กลั่นแบบเย็นจัด 16. Method of claim 14 in which the aforementioned purification system is a deflector or cold distillation column 1. 7. วิธีการของข้อถือสิทธิที่ 8 ซึ่งกระแสผลผลิตของเยื่อขั้นสุดท้ายดังกล่าวถูกอัดจนมีความดันระหว่าง 10 ถึง 1200ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ ก่อนถึงระบบดูดซับแบบเปลี่ยนแปลงความดันเป็นวัฏจักรดังกล่าว7. Method of claim 8 in which the yield flow of such final membranes is compressed to a pressure between 10 and 1200 psi gauges. Before the adsorption system is a cyclical pressure change.
TH9401001491A 1994-07-15 Hydrocarbon sequencing with sorbent membranes TH5513B (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH17022A TH17022A (en) 1995-11-29
TH5513B true TH5513B (en) 1996-04-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2124601C (en) Hydrogen fractionation by adsorbent membranes
KR920007855B1 (en) Gas stream filtering process
US5354547A (en) Hydrogen recovery by adsorbent membranes
EP0234895A2 (en) Recovery of argon
US4448592A (en) Adsorptive method for the separation of a gas mixture
KR950016823A (en) Recovery method of hydrogen by adsorptive membrane
CA1188231A (en) Repressurization for pressure swing adsorption system
DE68918031T2 (en) Prevention of membrane breakdown.
KR930007491A (en) Dual Product Pressure Swing Adsorption and Membrane Operation
EP0862938A1 (en) PSA process for removal of nitrogen oxides, carbon dioxide and water from gas
KR920011567A (en) 3-stage membrane gas separation process and system
BR8701697A (en) PROCESS FOR FAVORED SEPARATION OF GASES
JPH06304431A (en) Vapor phase adsorbing method using continuous adsorbing zone containing adsorbent having different particle diameter
KR930007490A (en) Dual Product Pressure Swing Adsorption Method and System
TW354263B (en) Operation of staged adsorbent membranes
DE60202231D1 (en) Selective zeolite-X for argon / oxygen
EP1302233A3 (en) Recovery of nitrogen and light hydrocarbons from polyalkene purge gas
MY104776A (en) Gas separation by adsorbent membranes.
TW327611B (en) Process for purifying fluids by temperature swing adsorption process
CA2179118C (en) Carbon monoxide production plant incorporating a cryogenic separation unit
Funke et al. Separation of close-boiling hydrocarbons with silicalite zeolite membranes
JPH0554880B2 (en)
TH5513B (en) Hydrocarbon sequencing with sorbent membranes
US3616602A (en) Low-temperature purification of fluids
TH17022A (en) Hydrocarbon sequencing by sorbent membranes