Cтраница 1
Концентрация кислых газов в насыщенном растворе на выходе из абсорбера не должна превышать 0 3 - 0 4 моль / моль МЭА или 0 4 - 0 5 моль / моль амина при использовании водных растворов ДЭА, так как при более высоких концентрациях кислых компонентов в поглотительном растворе наблюдается интенсивная коррозия аппаратов. [1]
Выбор схемы зависит от концентрации кислых газов в поступающем потоке, требований, предъявляемых к очищенному газу, давления абсорбции и стоимости пара, применяемого для регенерации. При высокой стоимости водяного пара экономически оправдываются дополнительные капиталовложения, позволяющие снизить удельный расход пара на регенерацию. [2]
Стоимость процесса очистки зависит от концентрации кислого газа в очищаемом газе, типа примесей ( диктующих применение того или иного сорбента), нагрузки установки по газу. [3]
Стоимость процесса очистки зависит в основном от концентрации кислого газа в природном газе, типа и содержания реакционноспо-собньгх примесей в нем, производительности или мощности очистной установки и стоимости водяного пара. Например, установка очистки аминами, перерабатывающая 2 8 млн. м3 / сутки сернистого газа, содержащего 20 % кислотных компонентов, может стоить 1 7 млн. долл. [4]
Такой респиратор обеспечивает надежную защиту органов дыхания даже при концентрации кислых газов в воздухе, в десятки раз превышающей ПДК. Гигиенические и эксплуатационные характеристики отвечают требованиям, предъявляемым к универсальным респираторам. Ионообменные волокна, обладающие свойствами сильных ионитов, все шире применяются в различных отраслях промышленности. Очень важно отметить, что в отличие от большинства типов ионообменных сильноосновных смол использование анионообменного волокна разрешено Министерством здравоохранения для применения в пищевой промышленности, в частности в сахарной и молочной. [5]
Объем циркулирующего раствора МЭА должен обеспечивать: необходимую степень очистки газа при 4 - 5 теоретических тарелках в абсорбере; концентрацию кислых газов в насыщенном растворе на выходе из абсорбера не выше 0 3 моль на 1 моль амина; температуру насыщенного раствора на выходе из абсорбера не выше 50 С. [6]
![]() |
Схема потоков в абсорбере. [7] |
Объем циркулирующего раствора моноэтаноламина должен обеспечивать: а) необходимую степень очистки газа при 4 - 5 теоретических тарелках в абсорбере; б) концентрацию кислых газов в насыщенном растворе на выходе из абсорбера не выше 0 3 моль на 1 моль амина; в) температуру насыщенного раствора на выходе из абсорбера не выше 50 С. [8]
![]() |
Схема потоков в абсорбере. [9] |
Объем циркулирующего раствора моноэтаноламина должен обеспечивать: а) необходимую степень очистки газа при 4 - 5 теоретических тарелках в абсорбере; б) концентрацию кислых газов в насыщенном растворе на выходе из абсорбера не выше 0 3 моль на 1 моль амина; в) температуру насыщенного раствора на выходе из абсорбера не выше 50 С. [10]
![]() |
Физические свойства алканоламиновых растворителей. [11] |
Объем циркулирующего раствора моноэтаноламина должен обеспечивать: а) необходимую степень очистки газа при 4 - 5 теоретических тарелках в абсорбере; б) концентрацию кислых газов в насыщенном растворе на выходе из абсорбера не выше 0 3 моль на i моль амина; в) темлературу насыщенного раствора на выходе из абсорбера не выше 50 С. [12]
Авторы считают, что основными агрессивными веществами являются сами кислые газы. Действительно, с повышением концентрации кислых газов в растворе коррозия аппаратуры усиливается. Свободная или агрессивная С02 вызывает интенсивную коррозию, особенно при повышенных температурах и в присутствии воды. Дальнейший подогрев раствора может вызвать выделение С02 и осаждение железа в виде относительно нерастворимого карбоната. При повторном насыщении углекислотой и последующем нагревании раствора в нем растворяется дополнительное количество железа, и цикл коррозии таким образом повторяется. [13]
Химическая абсорбция используется для извлечения кислых компонентов с низким парциальным давлением и для тонкой очистки газа. Это вызвано тем, что расход хемосорбента прямо пропорционален концентрации кислого газа, а расход пара на регенерацию абсорбента ( энергетические затраты) прямо пропорционален количеству циркулирующего абсорбента. [14]
Химическую абсорбцию используют для извлечения кислых компонентов с низким парциальным давлением и для тонкой очистки газа. Это вызвано тем, что расход хемосорбента прямо пропорционален концентрации кислого газа, а расход пара на регенерацию абсорбента и связанные с этим затраты на его производство прямо пропорциональны количеству циркулирующего абсорбента. [15]