[发明专利]富含H2 在审
申请号: | 202310005938.1 | 申请日: | 2023-01-04 |
公开(公告)号: | CN116139519A | 公开(公告)日: | 2023-05-23 |
发明(设计)人: | 姬加良;刘泽;辛岗;周鹏;谭金浪;王斌;赵云峰 | 申请(专利权)人: | 中国神华煤制油化工有限公司;国能包头煤化工有限责任公司 |
主分类号: | B01D3/06 | 分类号: | B01D3/06;B01D3/38;C10K1/16 |
代理公司: | 北京信诺创成知识产权代理有限公司 11728 | 代理人: | 廖晓霞;陈悦军 |
地址: | 100011 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 富含 base sub | ||
本发明提供富含Hsubgt;2/subgt;S和COsubgt;2/subgt;的甲醇中的CO和Hsubgt;2/subgt;的回收方法,采用本发明的方案,能大幅降低处理后的富含Hsubgt;2/subgt;S的甲醇和富含COsubgt;2/subgt;的甲醇中的CO和Hsubgt;2/subgt;含量。回收方法包括:将富含COsubgt;2/subgt;的甲醇进行中压闪蒸,并将富含Hsubgt;2/subgt;S的甲醇进行中压闪蒸;将中压闪蒸后的所述富含COsubgt;2/subgt;的甲醇进行低压闪蒸并用COsubgt;2/subgt;气提;将中压闪蒸后的富含Hsubgt;2/subgt;S的甲醇进行低压闪蒸塔并用COsubgt;2/subgt;气提;将第一低压闪蒸气通入第二低压闪蒸塔中,并通入二氧化碳欠饱和的富含Hsubgt;2/subgt;S的甲醇,得到洗涤后闪蒸气;将洗涤后闪蒸气进行增压、冷却后经分离得到液态COsubgt;2/subgt;;将至少部分液态COsubgt;2/subgt;用于冷却洗涤后闪蒸气,将气化的COsubgt;2/subgt;分别通入第一、第二低压闪蒸塔中作为气提气。
技术领域
本发明涉及煤化工气体净化领域,具体涉及低温甲醇洗工艺中CO和H2的回收技术,特别涉及低温甲醇洗工艺中的富含H2S和CO2的甲醇中的CO和H2的回收方法和回收系统。
背景技术
对于大型煤化工项目,首要的任务就是将煤转化成为水煤气,水煤气经过净化后,再进行下一步低碳链化学品的合成。这其中,除了煤气化工艺技术的选择外,气体净化工艺技术的选择也尤为重要。由于水煤气中含有大量的CO2、少量的H2S、COS等酸性气体,这些酸性气体对于后续生产是不利的,特别是其中的硫化物会造成后续工段的催化剂中毒,所以必须对其进行脱除。煤化工行业经常选用的酸性气脱除技术包括物理吸收法和化学吸收法,其中由于物理吸收法更为经济、成熟而被广泛应用。
物理吸收法的代表工艺主要包括低温甲醇洗(Rectisol)、聚乙二醇二甲醚法(NHD)。其中低温甲醇洗工艺因其净化气质量好、净化度高,对酸性气(CO2、H2S、COS)具有较高的吸收选择性,溶剂来源广泛、价格低,运行能耗低等优点,成为目前国内、外公认的最为经济的气体净化技术,也成为大型煤化工气体净化工艺的首选技术。随着我国能源清洁、高效化利用及碳达峰、碳中和等相关要求的提出,提高碳资源利用率、降低碳排放系数成为煤化工可持续发展需要解决的首要任务之一。低温甲醇洗工艺在脱除水煤气中H2S、COS及大量CO2等对后续生产不利的酸性气的过程中,少量的CO和H2会溶解到吸收有大量CO2、H2S、COS等酸性气体的甲醇中。现有的低温甲醇洗工艺,在对这些富含酸性气甲醇的再生过程中,首先通过减压闪蒸的方式回收了一部分CO和H2,但由于工艺的局限性,使得相当一部分的CO和H2没有被分离出来,在后续富含酸性气甲醇的进一步再生处理过程中,随着低温甲醇洗产生的CO2产品气和CO2尾气一起排出,对有效气(CO和H2)浪费较大,既影响了CO2产品气的利用效率,又对CO2尾气排放过程中的周围环境造成了一定的污染,严重制约着煤化工低碳、清洁、高效化的发展。
发明内容
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