从气体物流中脱除包括硫化氢和硫醇的含硫化合物的方法技术

技术编号:1684324 阅读:169 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种从包含硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的气体物流中脱除硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的方法,所述方法在第一步中通过用洗涤水溶液洗涤气体物流而脱除大部分硫化氢、部分硫醇和任选的部分或大部分二氧化碳和氧硫化碳,所述洗涤水溶液含有以整个溶液计10-40wt%的水、以整个溶液计10-45wt%的物理溶剂和以整个溶液计20-60wt%的胺,第一脱除步骤之后是第二脱除步骤,在第二脱除步骤中,利用分子筛脱除硫醇,在该方法中,由洗涤水物流脱除的硫醇量为(第一步和第二步脱除的总硫醇量的)60-96wt%,而由分子筛脱除的硫醇量为(第一步和第二步脱除的总硫醇量的)40-4wt%。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】从气体物流中脱除包括硫化氢和硫醇的含硫化合物的方法本专利技术涉及一种从气体物流中脱除硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的方法,其中所述气体物流含有这些硫化合物。在过去从包含含硫化合物的气体物流中脱除含硫化合物一直相当重要,从日益严格的环境法规角度来看,在今天这一点更重要。这适用于燃烧气,例如燃烧有机化合物如煤时得到的燃烧气,以及用于制备合成气的天然气和家用或作为液体天然气输送的天然气物流。在天然气物流中存在的硫污染物包括硫化氢和硫醇。硫醇由于其气味性质,在ppm浓度水平下就可以被检测出来。因此,对天然气用户来说,希望硫醇浓度降低至低于5ppmv,甚至低于2ppmv,硫化合物的总浓度降低至低于30ppmv,或优选低于20ppmv,例如15或10ppmv。市售气体的规格通常要求总硫浓度低于4ppmv。许多天然气井产生所谓的“酸性气体”,即含有硫化氢的天然气,通常还含有硫醇,硫化合物的总量以一定浓度存在使天然气不适于直接应用。已经有相当大的努力用来发现有效且费用经济的方法以脱除这些不想要的化合物。另外,天然气也可以含有不同量的二氧化碳和氧硫化碳,根据天然气的用途,经常需要至少部分脱除这些化合物。对于从气体物流如天然气中脱除硫化合物和任选的二氧化碳和氧硫化碳来说,有许多方法是已知的。这些方法都是基于物理和/或化学吸收、固体床层吸咐和/或化学反应。物理和/或化学吸收方法所受的困扰是经常会遇到困难,即如果不应用(极)大的反应器就难以达到不想要硫化合物的低浓度。固体床层吸附方法的困扰是它们只能吸附有限量的不想要化合物,并且再生是相当麻烦的。特别是大的固体床层要花费相当多的时间来再生,并且需要不相称的大量再生气。总的来说,化学方法能够在没有较大困难的情况下脱除二氧化碳和/或硫化-->氢,但它们的困扰是不能有效脱除硫醇并且经常会产生大量废物。当在过程中必须同时脱除硫化氢及相当大量的硫醇时,则这种方法存在特殊的问题。这类方法在文献中已经描述过。在US4,957,715中,描述了一种从气体物流中脱除硫化氢、烷基硫醇和二氧化碳的方法,其中在第一步中通过应用吸附剂而脱除硫化氢和部分硫醇,然后在第二步中进行洗涤处理,以脱除二氧化碳和另一部分硫醇。但这种方法需要大量的(可再生)吸附剂,特别是当在原料气中硫化合物的量很高时更是这样。在US5,700,438中,描述了一种通过使气体物流与铜化合物接触而从中脱除硫化氢和硫醇的方法。但这是一种昂贵且费力的方法。在US5,424,051中,描述了一种脱除二氧化碳、硫醇和硫化氢的方法,其中首先应用吸附剂脱除二氧化碳,并在第二步中通过碱洗脱除二氧化碳、硫化氢和硫醇。这种方法是昂贵且费力的。在US4,311,680中,描述了一种通过应用氧化铁固定床接着通过与过氧化氢反应而再生吸收剂的脱除硫化氢和硫醇的方法。这种方法需要大量的吸收剂,同时再生是昂贵且费力的。现在已经发现通过一种组合方法可以从气体物流、特别是天然气物流中脱除硫化合物,特别是与硫醇组合存在的硫化氢,以及任选的二氧化碳和氧硫化碳,在所述方法中,第一步是在物理/化学吸收过程中脱除大部分硫化氢、至少部分二氧化碳(如果存在的话)和部分硫醇,第二步是在固体吸附步骤中脱除剩余的硫化氢和剩余的硫醇以及其它硫化合物。上述方法应用已经被很好证明了的物理/化学吸收方法。这种方法在GB2,103,645和GB2,103,646中已经有述,这些文献在这里作为参考而引用。几乎所有的硫化氢均以非常有效的方式被脱除。当必需时,需要被脱除的二氧化碳也在所述方法的这一部分脱除。因为在第一步中仅有部分硫醇必须被脱除,所以该方法避免了应用非常大且效率低的反应器。在第二步中,可以应用相当小的固体吸附床,以脱除剩余部分硫醇。这是由于在第一步中,几乎所有的硫化氢已经与部分硫醇一起被脱除了。这种床层的再生也不再是非常费力或麻烦的了。-->因此,上述硫脱除方法的组合导致硫化氢、硫醇和任选的部分二氧化碳和氧硫化碳的全面有效脱除,同时避免了仅一种技术或其它技术的缺点。另外,在一个专用的吸收器中处理固体床吸收剂的再生气将使过程优化。然后专用吸收器的负载溶剂在与主过程所应用的相同再生器中再生。已经观察到:与只应用含水化学吸收剂相比,组合应用物理/化学吸收剂还可能在相对高的压力(即5-15bara)下使所有二氧化碳闪蒸。这降低了再次注入的再压缩需求。因此本专利技术提供一种从包含硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳的气体物流中脱除硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的方法,其中在第一步中,通过用洗涤水溶液洗涤气体物流而脱除大部分硫化氢、部分硫醇和任选的部分或大部分二氧化碳,所述洗涤水溶液含有以整个溶液计10-45wt%的水、10-40wt%的物理溶剂和20-60wt%的胺,所述第一脱除步骤之后是第二脱除步骤,在第二脱除步骤中,通过应用分子筛脱除硫醇,在所述方法中,通过洗涤水物流而脱除的硫醇量为(所脱除硫醇量的)60-96%,而利用分子筛脱除的硫醇量为(所脱除硫醇量的)40-4%。本方法特别合适于含大量硫化氢和任选含大量二氧化碳的气体物流,这是因为这两种化合物都可以有效地在液体吸附过程中被脱除。当硫醇/硫化氢的比很高,且第一步骤后气体物流仍含有相当大量的硫醇时,本方法是特别合适的。本方法能够处理常见硫醇(特别是C1-C10硫醇,更特别为C1-C4硫醇),处理甲基硫醇时也没有任何问题,而据认为甲基硫醇是吸附技术最难脱除的硫醇之一。本专利技术方法的原料气可以含有较低及较高量的硫化合物和二氧化碳。整个原料气物流适当地包含0.05-20vol%的硫化氢、10-1500ppmv的硫醇和0-40vol%的二氧化碳,优选含0.1-5vol%的硫化氢、20-1000ppmv的硫醇和0-30vol%的二氧化碳。在本专利技术的一个具体实施方案中,整个气体物流包含0.15-1.0vol%的硫化氢。这些H2S的存在妨碍了硫醇的脱除,这是因为H2S是优先吸附的。因此,含0.15-1.0vol%-->的硫化氢的气体物流被认为是很难从中脱除全部硫醇的气体物流。本专利技术的方法特别适合于当硫醇量(以ppmv表示)与硫化氢量(以vol%表示)的比很高时从气体原料物流中脱除硫醇。由于具有较高的比,第一步后的气体物流将具有(相高)高的硫醇含量。这些硫醇在第二步中没有任何问题地被吸附。因此,本方法优选用于如下气体原料物流的纯化:硫醇量(以ppmv表示)与硫化氢量(以vol%表示)之间的比至少为50,更优选为至少100,进一步优选为至少200,更进一步优选为高于250。非常合适的原料气物流为天然气或伴生气,但是也可以处理其它气体物流,例如含氢的炼厂物流如脱硫反应后得到的物流,以及合成气物流。天然气是通用术语,指由天然气井得到的轻烃和任选的惰性气体(氮、二氧化碳、氦)的混合物。天然气的主要组分为甲烷。另外,经常存在乙烷、丙烷和丁烷。在某些情况下,也可能存在(少量)较重的烃,通常指天然气液体或冷凝物。当与油一起产生时,天然气通常被称为伴生气。在天然气中,硫化氢、硫醇、硫化物、二硫化物、噻吩和芳族硫醇可以以变化量存在。本专利技术的第一步对脱除硫化氢(和至少部分二氧化碳)来说非常有效。利用洗涤过程,对原料气体物流利用化学溶剂、胺的水溶液和本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】1.一种从包含硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的气体物流中脱除硫化氢、硫醇和任选的二氧化碳和氧硫化碳的方法,所述方法在第一步中通过用洗涤水溶液洗涤气体物流而脱除大部分硫化氢、部分硫醇和任选的部分或大部分二氧化碳和氧硫化碳,所述洗涤水溶液含有以整个溶液计10-45wt%的水、以整个溶液计10-40wt%的物理溶剂和以整个溶液计20-60wt%的胺,第一脱除步骤之后是第二脱除步骤,在第二脱除步骤中,利用分子筛脱除硫醇,在该方法中,由洗涤水物流脱除的硫醇量为(第一步和第二步脱除的总硫醇量的)60-96wt%,而由分子筛脱除的硫醇量为(第一步和第二步脱除的总硫醇量的)40-4wt%。2.权利要求1的方法,其中整个气体物流含有0.05-20vol%的硫化氢、10-1500ppmv的硫醇和0-40vol%的二氧化碳,优选为0.1-5vol%的硫化氢、20-1000ppmv的硫醇和0-30vol%的二氧化碳。3.权利要求1或2的方法,其中整个气体物流含有0.15-0.6vol%的硫化氢。4.权利要求1-3任一项的方法,其中硫醇量(以ppmv表示)与硫化氢量(以vol%表示)之间的比为至少50,更优选为至少100,进一步优选为至少2...

【专利技术属性】
技术研发人员:J·M·万德格拉夫
申请(专利权)人:国际壳牌研究有限公司
类型:发明
国别省市:

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