Евразийский сервер публикаций

Евразийский патент № 037511

   Библиографические данные
(11)037511    (13) B1
(21)201892435

 A ]   B ]   C ]   D ]   E ]   F ]   G ]   H ] 

Текущий раздел: B     


Документ опубликован 2021.04.06
Текущий бюллетень: 2021-04  
Все публикации: 037511  
Реестр евразийского патента: 037511  

(22)2017.04.19
(51) B01D 53/14 (2006.01)
B01D 53/96(2006.01)
(43)A1 2019.03.29 Бюллетень № 03  тит.лист, описание 
(45)B1 2021.04.06 Бюллетень № 04  тит.лист, описание 
(31)62/328,269
(32)2016.04.27
(33)US
(86)US2017/028307
(87)2017/189297 2017.11.02
(71)ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи (US)
(72)Даудл Джон Р., Хэлнон Тимоти Д., Ларош Кристоф Р., Ортис Вега Диего, Пертл Линда Л., Падилья Херардо (US)
(73)ДАУ ГЛОБАЛ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЭлЭлСи (US)
(74)Медведев В.Н. (RU)
(54)СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ ИЗ ПОТОКОВ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕСИ ГИБРИДНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ
   Формула 
(57) 1. Способ обработки потока углеводородной текучей среды, содержащего один или более кислых газов, включающий стадии, на которых:
i) абсорбируют один или более кислых газов из потока углеводородной текучей среды в первом блоке очистки путем приведения в контакт в противотоке потока текучей среды с обедненным гибридным растворителем, содержащим химический растворитель, физический растворитель и воду, с образованием очищенного потока углеводородной текучей среды и обогащенного гибридного растворителя, содержащего гибридный растворитель, углеводороды и кислый газ (газы);
ii) пропускают обогащенный гибридный растворитель со стадии (i) в блок разделения для отделения углеводородов от обогащенного гибридного растворителя с получением потока углеводородов и обогащенного гибридного растворителя с низким содержанием углеводородов;
iii) пропускают обогащенный гибридный растворитель с низким содержанием углеводородов со стадии (ii) в блок регенерации, с получением газового потока, содержащего кислый газ (газы) и водяной пар, который затем конденсируется, и регенерированного обедненного гибридного растворителя; и
iv) пропускают поток углеводородов со стадии (ii) во второй блок очистки, в котором поток углеводородов приводят в контакт в противотоке с обедненным регенерированным гибридным растворителем со стадии (iii) и конденсированным водяным паром из блока регенерации с образованием очищенного потока углеводородов и второго обогащенного гибридного растворителя, при этом конденсированный водяной пар со стадии (iii) подают во второй блок очистки и не вводят повторно в блок регенерации.
2. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя стадии, на которых:
v) объединяют обогащенный гибридный растворитель с низким содержанием углеводородов из блока разделения со вторым обогащенным гибридным растворителем из второго блока очистки и
vi) пропускают объединенные обогащенные растворители через блок регенерации.
3. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя стадии, на которых:
vii) пропускают поток углеводородов в компрессор с получением сжатого потока углеводородов, имеющего более высокое давление; и
viii) пропускают сжатый поток углеводородов через охладитель.
4. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя стадии, на которых:
ix) пропускают очищенный поток углеводородов со стадии (iv) в компрессор с получением сжатого очищенного потока углеводородов, имеющего более высокое давление; и
х) пропускают сжатый очищенный поток углеводородов через охладитель.
5. Способ по п.1, дополнительно включающий в себя стадию, на которой:
xi) объединяют очищенный поток углеводородов и очищенный поток углеводородной текучей среды.
6. Способ по п.1, в котором поток текучей среды получают из природного газа и он представляет собой газ, жидкость или их смеси.
7. Способ по п.1, в котором физический растворитель представляет собой простой диметиловый эфир полиэтиленгликоля, пропиленкарбонат, N-метил-2-пирролидон, метанол, N-ацетилморфолин, N-формилморфолин, 1,3-диметил-3,4,5,6-тетрагидро-2(1Н)-пиримидинон, метокситригликоль, глицерин, сульфолан, этиленгликоль или их смеси.
8. Способ по п.1, в котором химический растворитель представляет собой моноэтаноламин, метилэтаноламин, моноизопропаноламин, диизопропаноламин, 2-гидроксиэтилпиперазин, пиперазин, 1-метилпиперазин, 2-метилпиперазин, 2-(2-аминоэтокси)этанол, 2-(2-трет-бутиламино)пропоксиэтанол, 2-(2-трет-бутиламино)этоксиэтанол, 2-(2-изопропиламино)пропоксиэтанол, трет-амиламиноэтоксиэтанол, (1-метил-2-этилпропиламино)этоксиэтанол, трис-(2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин, TEA), трис-(2-гидроксипропил)амин (триизопропанол), трибутаноламин, бис-(2-гидроксиэтил)метиламин (метилдиэтаноламин, MDEA), 2-диэтиламиноэтанол (диэтилэтаноламин, DEEA), 2-диметиламиноэтанол (диметилэтаноламин, DMEA), 3-диметиламино-1-пропанол, 3-диэтиламино-1-пропанол, 2-диизопропил­аминоэтанол (DIEA), N,N'-бис-(2-гидроксипропил)метиламин (метилдиизопропаноламин, MDIPA), N,N'-бис-(2-гидроксиэтил)пиперазин (дигидроксиэтилпиперазин, DiHEP), диэтаноламин (DEA), 2-(трет-бутиламино)этанол, 2-(трет-бутиламиноэтокси)этанол, 1-амино-2-метилпропан-2-ол, 2-амино-2-метил-1-пропанол (AMP), 2-(2-аминоэтокси)этанол и их смеси.
9. Способ по п.1, в котором гибридный растворитель содержит 5-40 мас.% воды, исходя из общей массы гибридного растворителя.
Zoom in