Способ удаления термостабильных солей из алканоламинового сорбента
Использование: в химической технологии. Сущность изобретения: способ удаления термостабильных солей из алканоламинового сорбента, используемого для кондиционирования газа с удалением из потоков природного и синтетического газа кислотных газов, причем термостабильные соли алканоламинов, такие как форматы, сульфиты, оксалаты, тиоцианаты, хлориды образуются в ходе термической регенерации процесса конденционирования газа, подают в электрохимическую ячейку или ячейки, причем каждая ячейка состоит из контейнера, разделенного анионообменной мембраной на катодное отделение имеющее пластинчатый катод из электропроводного расширенного металла, выбранного из группы: Ni или из пористого графита, присоединенный к источнику энергии и анодное отделение с анодом, также присоединенным к источнику энергии и изготовленному из платины, платинированного или покрытого оксидом иридия электропроводного металла, и стабильного в течение, по меньшей 5000 часов эксплуатации, причем анодное отделение содержит в качестве анолита водный раствор соли щелочного металла, способной вступать в реакцию с анионами указанных термостабильных солей, а в катодное отделение в качестве католита подают указанную часть обедненный сорбент, в котором концентрация термостабильных солей по меньшей мере на 10% ниже по сравнению с частью обедненного сорбента, поступающего в катодное отделение, смешивают часть обедненного сорбента с более низкой концентрацией термостабильной соли с неподаваемой в ячейку частью потока обедненного сорбента и рециркулируют смешанные потоки на кондиционирование газа, при этом в анодном отделении поддерживают концентрацию ионизированного щелочного металла достаточную для нейтрализации анионов термостабильных солей в указанной части обедненного сорбента. 5 табл.
Изобретение относится к усовершенствованному способу удаления термостабильных солей из алканоламинового сорбента, который может найти применение в химической промышленности.
Известно, что аминовые соли, как обычные, так и те, что получают в результате кондиционирования природных и синтетических газов, могут быть регенерированы путем электрохимических операций. Например, метод Шапиро (1), включающий электрохимическую обработку части или боковой фракции термически регенерированного сорбционного раствора в гальваническом элементе, в котором катодная и анодная камеры отделены друг от друга пористой диафрагмой. Анод является графитовым, катод стальным. Анолит представляет собой слабую кислоту, и католит является аминовым раствором. Согласно другому способу (2) осуществляется электролитическая конверсия аминовых солей основных кислотных газов, таких как сероводород и двуокись углерода, и при этом ничего не говорится об эффекте такой электрохимической конверсии других теплостойких солей, таких как аминоформаты, тиоцианаты, сульфаты, сульфиты, оксалаты, хлориды и т. д. Способ использует многокамерный гальванический элемент, включающий, по меньшей мере, одну камеру с ионообменной смолой водой, разделяющей конечные электродные камеры. Кроме того, между электродными камерами расположены промежуточные камеры, которые включают кислотную камеру, камеру конечного продукта и центральную питающую камеру, которые отделены друг от друга посредством ионообменных (катионо или анионообменных) проницаемых мембран. Ни один из этих способов не используется в настоящее время; причем способ Шапиро более дорогостоящ, чем способ периодической продувки части сорбента и способ пополнения свежим сорбентом, с разбавлением теплостойкой соли до такой концентрации, при которой эффект присутствия связанного (протонированного) амина доводится до минимума. Второй способ чрезмерно дорогостоящ, поскольку множество камер между электродами приводит к увеличению внутреннего электросопротивления гальванического элемента, увеличивая, по крайней мере, в пропорциональном соотношении эксплуатационные расходы. Было установлено, что экономичный гальванический элемент для регенерации аминового сорбента включает простой двухкамерный элемент, в котором используются специфические конструкционные материалы. Такой эффективный гальванический элемент включает (а) анод, изготовленный из некоторых переходных металлов или их оксидов, или покрытый этими металлами или их оксидами, и термически устойчивый в условиях окружающей среды (как описано в данном контексте), например, изготовленный из пластины или покрытый оксидом иридия; и (в) единственную анионообменную мембрану, разделяющую анодную и катодную камеры, например, содержащую четвертичные полимеры с функциональными группами, особенно такие, как аминированный полистирол (например, выпускаемый фирмой "Комикс инк" под торговым названием "Ионикс" или фирмой "Сиброн" под торговым названием Кионак", например Ионак МАЗ475). Материалами, которые могут быть покрыты платиной или оксидом иридия, являются, например, титан или тантал. Катодом может быть любой подходящий материал, обладающий электропроводностью и стойкий в условиях окружающей среды, например, пористый графит, никель и другие. В ходе экспериментов установлено, что графитовый анод, используемый в способе Шапиро, является неподходящим материалом, ввиду низких плотностей тока. Никель и сталь являются подходящими материалами, имеющими высокие плотности тока, но не обладающими стойкостью и растворяющимися или корродирующими в рабочих условиях. Другие хорошо известные анодные материалы, такие как титан и тантал, имеют низкие плотности тока того же порядка, что и графит. В ходе экспериментов установлено, что электрод, покрытый оксидом рутения, способен работать при высоких плотностях тока, но не имеет достаточно длительного срока службы, так чтобы он мог промышленно функционировать в обычных полевых условиях, поскольку рутений изнашивается в течение примерно 30 дней. Данные, представленные в нижеследующей таблице 1, полученные в результате лабораторных экспериментов, типичны для указанных выше материалов. Было установлено, что оксид иридия на титане функционирует при высоких плотностях тока и имеет достаточно длительный срок службы, так что он промышленно приемлем; так, его срок службы при испытании в полевых условиях составляет более 5000 часов. Аналогично, тантал показывает эквивалентные результаты при покрытии его оксидом иридия. Платина или платинированный электрод также имеют высокие плотности тока и обладают размерной устойчивостью. Таким образом, единственными металлическими или покрытыми оксидом металла анодными материалами, используемыми в настоящее время в электрохимическом процессе в промышленных условиях, являются стойкие платиновые, платинированные или покрытые оксидом иридия анодные материалы. Для того, чтобы доказать промышленную применимость данного открытия, полномасштабная установка газовой очистки должна иметь боковой поток от линии возврата регенератора, проходящий в гальваническую ячейку со скоростью примерно 1 галлон в минуту (3,8 литра в минуту). Анализ бокового потока абсорбента показал содержание 3,53% теплостойких солей, входящих в гальваническую ячейку, и 3,18% этих солей, удаляющихся из гальванической ячейки, т.е. показывает снижение содержания теплостойких солей на 10% Наиболее близким к предлагаемым является способ удаления термостабильных солей из алканоламинового сорбента, описанный в Европейском патенте (3). В известном способе в качестве катода и анода используют: в качестве катода - сталь, в качестве анода оксид переходного металла, покрытый титаном. Катод и анод разделены мембраной Lu Pont Nation 324, процесс ведут при силе тока 300


Формула изобретения
1. Способ удаления термостабильных солей из алканоламинового сорбента, используемого для кондиционирования газа с удалением из потоков природного и синтетического газа кислотных газов с образованием термостабильных солей алканоламинов, таких, как форматы, сульфиты, оксалаты, тиоцианаты и хлориды, в ходе термической регенерации алканоламинового сорбента, отличающийся тем, что часть раствора обедненного регенерированного алканоламинового сорбента, полученного на стадии регенерации процесса кондиционирования газа, подают в электрохимическую ячейку или ячейки, причем каждая ячейка состоит из контейнера, разделенного анионообменной мембраной на катодное отделение, имеющее пластинчатый катод из электропроводного расширенного металла, выбранного из группы: Ni или из пористого графита, присоединенный к источнику энергии, и анодное отделение с анодом, также присоединенным к источнику энергии и изготовленным из платины, платинированным или покрытым оксидом иридия электропроводного металла и стабильным в течение по меньшей мере 5000 ч эксплуатации, причем анодное отделение содержит в качестве анолита водный раствор соли щелочного металла, способной вступать в реакцию с анионами указанных термостабильных солей, а в катодное отделение в качестве католита подают указанную часть обедненного сорбента, удаляют с катода обедненный сорбент, в котором концентрация термостабильных солей по меньшей мере на 10% ниже по сравнению с частью обедненного сорбента, поступающего в катодное отделение, смешивают часть обедненного сорбента с более низкой концентрацией термостабильной соли с не подаваемой в ячейку частью потока обедненного сорбента и рециркулируют смешанные потоки на кондиционирование газа, при этом в анодном отделении поддерживают концентрацию ионизированного щелочного металла, достаточную для нейтрализации анионов термостабильных солей в указанной части обедненного сорбента.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3