[go: up one dir, main page]

RU2733774C1 - Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа - Google Patents

Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа Download PDF

Info

Publication number
RU2733774C1
RU2733774C1 RU2020106740A RU2020106740A RU2733774C1 RU 2733774 C1 RU2733774 C1 RU 2733774C1 RU 2020106740 A RU2020106740 A RU 2020106740A RU 2020106740 A RU2020106740 A RU 2020106740A RU 2733774 C1 RU2733774 C1 RU 2733774C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
absorbent
gas
flue gases
nitrogen oxides
Prior art date
Application number
RU2020106740A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Волков
Сергей Васильевич Афанасьев
Алексей Сергеевич Афанасьев
Алексей Николаевич Турапин
Петр Эдуардович Прохоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-пром"
Priority to RU2020106740A priority Critical patent/RU2733774C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2733774C1 publication Critical patent/RU2733774C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/62Carbon oxides
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/40Capture or disposal of greenhouse gases of CO2

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к производству диоксида углерода с использованием в качестве сырья дымовых газов, образующихся при сжигании природного газа и жидких углеводородов. Способ включает стабилизацию температуры дымовых газов, их очистку от оксидов азота, абсорбцию и десорбцию углекислого газа тройной этаноламинной композицией, очистку и регенерацию абсорбента, компримирование диоксида углерода с его охлаждением, осушкой и переводом в сжиженное состояние. Устройство для осуществления способа содержит проточный реактор каталитической очистки дымовых газов от оксидов азота, теплообменник для испарения сжиженного аммиака и поддержания оптимальной температуры ведения процесса, газодувку, абсорберы, десорбер, компрессор диоксида углерода, аппараты для осушки газа, конденсатор и холодильную машину. В него входят два абсорбера, кипятильник-конденсатор и два аппарата очистки абсорбента от смолистых соединений и продуктов коррозии. Технический результат - повышение эффективности выделения диоксида углерода из дымовых газов при снижении воздействия образующихся отходов на окружающую среду и повышении ресурса работы устройства. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к полустационарному производству диоксида углерода с использованием в качестве сырья дымовых газов, образующихся при сжигании природного газа и жидких углеводородов.
Интерес к данной технологии вызван тем, что для повышения нефтеотдачи месторождений применяют закачку в пласты значительных количеств углекислого газа. Нефтяная скважина обычно собирает приблизительно 30% ее нефти из подземного нефтяного резервуара во время стадии первичного извлечения. Дополнительные 20% нефти могут быть получены применением технологий вторичной добычи, таких как закачивание воды, которое повышает подземное давление. Использование диоксида углерода обеспечивает извлечению ещё 20%, или более, нефти из подземного резервуара.
Данный эффект обусловлен способностью углекислого газа растворяться в подземной нефти и существенно снижать её динамическую вязкость.
Из уровня техники известны различные способы удаления CO2 из отработавшего газа сгорания (в дальнейшем именуемого «отработанным газом»), генерируемого оборудованием системы сжигания топлива (например, паровым котлом и газовой турбиной, печью риформинга производства аммиака и др.).
Описан способ получения диоксида углерода из дымовых газов (RU№2624297, МПК В01D 53/62, опубл.2016), включающий предварительную их очистку от диоксида серы на сорбенте, содержащем двуокись марганца, нейтрализацию оксидов азота и окиси углерода в каталитическом реакторе проточного типа, адсорбцию диоксида углерода на активированном угле и десорбцию с получением товарного углекислого газа.
Недостатком предложенной технологии являются высокие энергозатраты на осуществление процесса и пониженная сорбционная способность активированного угля.
Известен метод получения газообразной товарной двуокиси углерода (RU №2206375, МПК В01D 53/92, С01В 31/20, опуб. 2003), предусматривающий очистку дымовых газов от двуокиси серы, адсорбцию и десорбцию СО2 на цеолитовом сорбенте, осушку газа на силикагеле.
Предлагаемый метод непригоден при наличии в дымовых газах оксидов азота и его использование предусматривает частые остановки на замену отработанных сорбентов.
В патентной литературе описаны способ и устройство для очистки дымовых газов с утилизацией тепла, вредных примесей и диоксида углерода (RU №2371238, МПК В01D 53/62, В01D 53/75, опубл. 2009).
Для удаления оксидов азота предложена обработка дымовых газов озоносодержащей смесью с последующим удалением образующегося водного раствора нитрата натрия с помощью ионообменных фильтров. Диоксид углерода выделяют абсорбцией моноэтаноламином, с последующей десорбцией углекислого газа.
К недостаткам данного процесса можно отнести его сложность, невысокую эффективность озонной очистки газа от оксидов азота.
В случае применения моноэтаноламина также отмечено сильное смолообразование в растворе, приводящее к потерям абсорбента и к коррозии технологического оборудования. В качестве побочных продуктов методом ЯМР идентифицированы оксазолидон-2 и 1-(2-оксиэтил) имидазолидон-2, забивающие оборудование. Наряду с ними подтверждено появление в эксплуатируемом абсорбенте и других соединений, в частности, N, N/ - ди - (2 – гидроксиэтил)- мочевины, щавелевой и муравьиной кислот.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению являются технические решения, приведённые в (RU №2689620, МПК В01D 53/14, В01D 53/56, В01D 53/62, В01D 53/75, опубл.2018).
Предлагаемый метод заключается в том, что отработанный газ направляют в абсорбционную колонну CO2 и приводят в контакт с абсорбирующей его жидкостью, которую подают затем на стадию десорбции (регенерации) в другой аппарат путём её подогрева водяным паром, генерируемым ребойлером. Таким образом, достигают получение чистого CO2, а сорбент подвергают циркуляции и повторному использованию.
В том случае, когда в отработанном газе содержится нежелательная примесь оксида азота (NOх), предусмотрено её удаления путем включения в описанную схему технологического блока, включающего абсорбер и десорбер с циркулирующим между ними аминосоединением.
Данный метод производства диоксида углерода сопряжён с большими энергозатратами и сложен в управлении. К тому же он непригоден для утилизации отработанного газа, в котором содержатся различные оксиды азота из-за их неодинаковой склонности к абсорбции.
Технической задачей предлагаемого изобретения является совершенствование технологической схемы получения сжиженного углекислого газа c устранением отмеченных недостатков в известных решениях.
Поставленная задача достигается тем, что технологический процесс получения товарной двуокиси углерода из дымовых газов, предусматривает доведение их температуры до 250 – 300 оС, селективную каталитическую очистку на вольфрамо-ванадиевом оксидном катализаторе от оксидов азота с использованием аммиаксодержащего восстановительного компонента, абсорбцию и десорбцию углекислого газа этаноламинной композицией, очистку и регенерацию абсорбента от продуктов коррозии и деградации, компримирование газообразного диоксида углерода с последующим его охлаждением, осушкой и переводом в сжиженное состояние
Для её реализации поток дымового газа стабилизируют в теплообменнике 1 до температуры 250 – 350 оС и направляют в проточный реактор с катализатором блочного типа, изготавливаемом путем пропитки волокнисто-керамического носителя на основе TiO2 соединениями ванадия и вольфрама с последующей термической обработкой носителя для их перевода в оксидную форму V2О5 и WO3, соответственно (см. фиг). Параллельно с этим в технологическую линию с помощью насоса подают жидкий аммиак, который испаряется и смешивается за пределами теплообменника с отработанным газом. Вместо него можно использовать и другие аммиаксодержащие восстанавливающие компоненты, например, танковые газы с агрегатов аммиака. В реакторе 2 происходит превращение оксидов азота в молекулярный азот и воду в соответствии со следующими уравнениями
4NH3 + 3NO2→3,5N2 + 6H2O
2NH3 + 3NO→2,5N2 + 3H2O
В качестве восстановителя оксида азота может выступить и оксид углерода в случае его присутствия в дымовом газе.
2NО + 2СO→N2 + 2СО2
Степень удаления оксидов азота по предложенному способу составит не менее 95 %.
Выходящий из реактора газовый поток охлаждается до температуры 45 – 50 о С (узел охлаждения на схеме не приведён) и с помощью газодувки 3 направляется на узел абсорбции, включающий не менее двух параллельно установленных аппаратов, в которых в качестве абсорбента применяется композиционный водный раствор метилдиэтаноламина, активатора хемосорбции и антикоррозионной добавки, взятых в массовом соотношении 7: (1 – 3): (0.01 – 0,03). Количество работающих абсорберов определяется видом сжигаемого топлива и концентрацией в отходящем газе диоксида углерода. Учёт этого фактора позволяет увеличить производительность технологической установки, улучшить абсорбционные показатели используемой композиции и снизить до минимума коррозионные процессы и деградацию (смолообразование) метилдиэтаноламина в системе.
Абсорбер 4 представляет двухсекционный аппарат с колпачковыми тарелками в верхней секции, орошаемые флегмой с температурой 50 – 65 оС. Нижняя выполнена в виде ситчатых тарелок с высокими барботажными слоями жидкости.
Подобная конструкция аппарата гарантирует правильное распределение абсорбента, хорошее смачивание насадки и необходимый его контакт с дымовыми газами, содействующий эффективному поглощению СО2. Благодаря этому снижены до минимума потери диоксида углерода с отходящими абгазами (0,5 % по сравнению с другими системами, где они составляют 1,0-3,0%) и соответственно на столько же вырастет производительность установки.
Непоглощённые газы (преимущественно азот) выбрасывают в атмосферу.
Насыщенный углекислым газом абсорбент с помощью насоса 5 через теплообменник 6 подают в десорбер 7, который по устройству аналогичен абсорберу 4. В его верхней секции размещены ситчатые тарелки с U-образными теплообменными элементами для подъёма температуры 70 – 90 оС за счёт тепла дымового газа. Грубо регенерированный и охлаждённый абсорбент направляют в нижнюю часть абсорбера, а в верхнюю – глубоко регенерированный поглотитель диоксида углерода. Повышенную степень десорбции раствора достигают в кипятильнике-конденсаторе 9 при температуре не ниже 110 оС. После её снижения в холодильнике 10 до оптимального уровня, он поступает в верхнюю секцию абсорбера 4.
Включение в технологическую схему кипятильника-конденсатора 9 позволяет удалять лишнюю влагу, присутствующую в перерабатываемом дымовом газе, поддерживать тем самым концентрацию абсорбента на уровне 35 – 40 % мас. Выделяющиеся в нём пары углекислого газа возвращаются в технологический цикл.
Температурный режим в средней зоне десорбера 7 регулируют выносным или встроенным теплообменником 8 за счёт подвода тепла с каталитического реактора 3.
Это решение позволяет сократить энергозатраты по сравнению с прототипом на 25 – 30 %.
Подавлению нежелательного вспенивания абсорбента способствует включение в линию каждого из абсорберов аппарата очистки поглощающей композиции 11 от смол и продуктов коррозии.
Поток газообразного диоксида углерода из десорбера 7 направляют в компрессор 12 и далее в холодильник 13. Охлаждённый газ подвергают осушке в блоке 14, включающем два абсорбера, один из которых находится в работе, а второй на регенерации. В конденсаторе 15 и в холодильной машине 16 с винтовым компрессором, углекислый газ переводят в жидкое агрегатное состояние и перекачивают в ёмкость 17.
Таким образом, в отличие от известного технического решения предлагаемый способ получения диоксида углерода предусматривает использование более совершенного селективного каталитического способа удаления оксидов азота из дымовых газов, а также применение абсорбента, в состав которого входит абсорбирующее вещество – метилдиэтаноламин, активатор процесса хемосорбции – пиперазин и ингибитор коррозии технологического оборудования, взятые в оптимальном соотношении.
Реализация предлагаемого способа достигается благодаря включению в технологическую схему двух параллельно работающих абсорберов, кипятильника - конденсатора и аппаратов очистки этаноламинной композиции от смолистых соединений и продуктов коррозии.
Образование последних обусловлено деградацией метилдиэтаноламина из-за его гидролиза при повышенных температурах согласно следующей реакции
СН3N(СН2СН2ОН)2 + Н2О → СН3ОН + NH(СН2СН2ОН)2
В дальнейшем присутствующий в абсорбенте диэтаноламин образует с диоксидом углерода труднорастворимые в воде смолистые соединения, которые ухудшают массообмен и вызывают вспенивание.
Метанол в условиях ведения процесса окисляется кислородом до формальдегида и далее до муравьиной кислоты, что способствует коррозии оборудования из нелегированных сталей. Для её ингибирования в состав этаноламинной композиции введён ИКФ-1 по ТУ 2433-022-0206492-03, являющийся продуктом взаимодействия карбамидоформальдегидного концентрата марки КФК-85 и аммиачной воды.
Образующиеся в небольшом количестве жидкие отходы выводят в ходе регенерации абсорбента с использованием аппаратов его очистки и применяют в качестве одного из сырьевых компонентов при получении нейтрализатора сероводорода для нефтей. Тем самым исключено воздействие вредных отходов на окружающую среду.
Наиболее предпочтительными в предлагаемой технологии являются дымовые газы с содержанием диоксида углерода не менее 5 % об.
Предлагаемое техническое решение иллюстрируется следующими примерами.
Пример 1. Поток дымового газа, образующийся при сжигании попутного углеводородного газа, содержащий 8 об % диоксида углерода и 0,1 об. % оксида азота, стабилизируют в теплообменнике до температуры 250 – 350 оС, смешивают со стехиометрическим количеством аммиака и направляют в проточный реактор с вольфрамо-ванадиевым оксидным катализатором. Очищенный от оксида азота газ на выходе из реактора охлаждают до 50 оС и подают на узел абсорбции в количестве 1005 кг/час в расчёте на углекислый газ. Для извлечения СО2 из дымового газа с эффективностью не ниже 99,5 % в узле абсорбции подвергается непрерывной циркуляции 14 тн/час водный раствор композиции концентрации 40 % масс., приготовленной смешением метилдиэтаноламина, активатора и ингибитора коррозии ИКФ-1 в массовом соотношении - метилдиэтаноламин : активатор : ИКФ-1 = 7 : 1 : 0,01.
Выход чистого углекислого газа с установки составляет одна тонна в час, а его выбросы в атмосферу - 5 кг/час. Коррозия оборудования не установлена.
Полученный диоксид углерода далее переводится в сжиженное состояние.
Пример 2. Условия осуществления способа аналогичны примеру 1.
Использован дымовой газ с содержанием диоксида углерода 12 об. % и оксида азота 0,2 мас. %. После удаления из него оксида азота каталитическим методом подача очищенного газа на узел абсорбции составила 1507,5 кг/час в расчёте на углекислый газ. Объём циркуляции 42 %-ного водного абсорбента составил 21 тн/час, а массовое соотношение метилдиэтаноламин : активатор : ИКФ-1 = 7 : 1,1 : 0,02.
Выход товарного жидкого диоксида углерода оказался равным 1500 кг /час или 12000 тн/год. Коррозия технологических аппаратов не установлена.
Пример 3. Условия реализации способа аналогичны примеру 1.
Использован дымовой газ с содержанием диоксида углерода 15 об. % и оксида азота 0,12 мас. %. После удаления из него оксида азота каталитическим методом подача очищенного газа на узел абсорбции составила 1884 кг/час в расчёте на углекислый газ. Объём циркуляции 42 %-ного водного абсорбента составил 18 тн/час, а массовое соотношение метилдиэтаноламин : активатор : ИКФ-1 = 7 : 2,3 : 0,03.
Выход товарного жидкого диоксида углерода оказался равным 1875 кг /час или 15000 тн/год. Коррозия технологического оборудования не выявлена.
При строгом соблюдении условий осуществления предлагаемого метода и оптимизации технологической схемы получаемая жидкая двуокись углерода будет соответствовать требованиям ГОСТ 8050-85.
Достигаемый технический результат от внедрения изобретения - повышение эффективности выделения диоксида углерода из дымовых газов при снижении воздействия образующихся отходов на окружающую среду и повышении ресурса работы устройства, осуществляющего способ.

Claims (2)

1. Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов, включающий стабилизацию их температуры на уровне 250-350о С, очистку от оксидов азота с использованием восстановительного компонента на оксидном вольфрамо-ванадиевом катализаторе, абсорбцию и десорбцию углекислого газа этаноламинной композицией, очистку и регенерацию абсорбента от продуктов коррозии и деградации, компримирование газообразного диоксида углерода с последующим его охлаждением, осушкой и переводом в сжиженное состояние, отличающийся тем, что очистка от оксидов азота осуществляется за счет гетерогенного селективного катализа на оксидном вольфрамо-ванадиевом катализаторе, а в качестве абсорбента диоксида углерода выступает композиция, включающая метилдиэтаноламин, активатор процесса хемосорбции пиперазин и ингибитор коррозии технологического оборудования ИКФ-1, взятые в соотношении 7:(1-3):(0,01-0,03).
2. Устройство для осуществления способа по п.1, включающее последовательно размещённые теплообменник стабилизации температуры дымового газа и нейтрализатор содержащихся в нём оксидов азота, отличающееся тем, что в качестве нейтрализатора используют проточный каталитический реактор с волокнисто-керамическим носителем блочного типа на основе TiO2 с нанесёнными на него V2О5 и WO3, причём реактор связан с узлом охлаждения получаемого очищенного газового потока, газодувкой и системой абсорберов, состоящей из параллельно размещённых двухсекционных аппаратов, снабжённых колпачковыми и ситчатыми тарелками в верхней и нижней частях соответственно, при этом насыщенный углекислым газом абсорбент подают насосом через теплообменник в десорбер газа с выносным или встроенным теплообменником и далее в кипятильник-конденсатор, холодильник и аппарат очистки абсорбента от смол и продуктов коррозии, а выходящий из десорбера газообразный диоксид углерода направляют в компрессор, холодильник, блок осушки и на линию ожижения, включающую конденсатор, холодильную машину с винтовым компрессором и ёмкость для жидкого углекислого газа.
RU2020106740A 2020-02-13 2020-02-13 Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа RU2733774C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106740A RU2733774C1 (ru) 2020-02-13 2020-02-13 Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106740A RU2733774C1 (ru) 2020-02-13 2020-02-13 Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2733774C1 true RU2733774C1 (ru) 2020-10-06

Family

ID=72927159

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020106740A RU2733774C1 (ru) 2020-02-13 2020-02-13 Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2733774C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755091C1 (ru) * 2021-02-16 2021-09-13 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Аппарат для мокрой сероочистки дымовых газов
RU2762712C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-22 Алексей Леонидович Западинский Способ добычи углеводородов
RU2762713C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-22 Алексей Леонидович Западинский Комплекс для добычи содержащего углеводороды флюида из залежи углеводородов
RU2768831C1 (ru) * 2021-07-05 2022-03-24 Николай Конкордиевич Зайцев Способ очистки газовой смеси от углекислого газа
RU2792276C1 (ru) * 2022-06-06 2023-03-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4498911A (en) * 1983-06-29 1985-02-12 Shell Oil Company Simultaneous removal of water and hydrogen sulfide from gaseous carbon dioxide
RU2206375C1 (ru) * 2002-05-08 2003-06-20 Открытое акционерное общество "Ювэнергочермет" Способ получения газообразной товарной двуокиси углерода
RU2371239C2 (ru) * 2007-12-25 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана
RU2371238C2 (ru) * 2007-12-19 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Комплексный способ и устройство для очистки дымовых газов с утилизацией тепла, вредных примесей и диоксида углерода
RU2453357C1 (ru) * 2009-12-25 2012-06-20 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
RU2473379C2 (ru) * 2007-06-29 2013-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и соответствующее устройство
RU2537858C2 (ru) * 2013-02-18 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород
RU2624297C1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Гипрохолод" Способ получения двуокиси углерода из дымовых газов
RU2689620C1 (ru) * 2017-01-24 2019-05-28 Мицубиси Хеви Индастриз Энджиниринг, Лтд. Устройство очистки отработавшего газа и использующее его устройство извлечения co2

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4498911A (en) * 1983-06-29 1985-02-12 Shell Oil Company Simultaneous removal of water and hydrogen sulfide from gaseous carbon dioxide
RU2206375C1 (ru) * 2002-05-08 2003-06-20 Открытое акционерное общество "Ювэнергочермет" Способ получения газообразной товарной двуокиси углерода
RU2473379C2 (ru) * 2007-06-29 2013-01-27 Сименс Акциенгезелльшафт Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и соответствующее устройство
RU2371238C2 (ru) * 2007-12-19 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Комплексный способ и устройство для очистки дымовых газов с утилизацией тепла, вредных примесей и диоксида углерода
RU2371239C2 (ru) * 2007-12-25 2009-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с получением метана
RU2453357C1 (ru) * 2009-12-25 2012-06-20 Мицубиси Хеви Индастриз, Лтд. Система для выделения co2 и способ выделения co2
RU2537858C2 (ru) * 2013-02-18 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород
RU2624297C1 (ru) * 2016-09-16 2017-07-03 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Гипрохолод" Способ получения двуокиси углерода из дымовых газов
RU2689620C1 (ru) * 2017-01-24 2019-05-28 Мицубиси Хеви Индастриз Энджиниринг, Лтд. Устройство очистки отработавшего газа и использующее его устройство извлечения co2

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762712C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-22 Алексей Леонидович Западинский Способ добычи углеводородов
RU2762713C1 (ru) * 2021-02-08 2021-12-22 Алексей Леонидович Западинский Комплекс для добычи содержащего углеводороды флюида из залежи углеводородов
WO2022169384A1 (ru) * 2021-02-08 2022-08-11 Алексей Леонидович ЗАПАДИНСКИЙ Способ добычи углеводородов
WO2022169385A1 (ru) * 2021-02-08 2022-08-11 Алексей Леонидович ЗАПАДИНСКИЙ Комплекс для добычи содержащего углеводороды флюида из залежи углеводородов
RU2755091C1 (ru) * 2021-02-16 2021-09-13 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ") Аппарат для мокрой сероочистки дымовых газов
RU2768831C1 (ru) * 2021-07-05 2022-03-24 Николай Конкордиевич Зайцев Способ очистки газовой смеси от углекислого газа
RU2792276C1 (ru) * 2022-06-06 2023-03-21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Способ получения сверхкритического диоксида углерода в скважине для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
RU2818444C1 (ru) * 2023-12-06 2024-05-02 Общество С Ограниченной Ответственностью "Возрождение Ввц" Установка и способ очистки воздуха в помещении
RU2832789C1 (ru) * 2024-05-20 2025-01-09 Общество с ограниченной ответственностью "ФАСТ ИНЖИНИРИНГ" Способ извлечения диоксида углерода из отходящих дымовых газов и установка для его осуществления
RU2850783C1 (ru) * 2024-07-16 2025-11-13 Публичное акционерное общество "Газпром" Абсорбент для извлечения диоксида углерода из углеводородных газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2733774C1 (ru) Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов и устройство для осуществления способа
EP2164608B1 (en) Method for recovering a gaseous component from a gas stream
EP1334759B1 (en) Method and apparatus for recovering amine and system for removing carbon dioxide comprising the apparatus
CA2643340C (en) Method for recovery of co2 from gas streams
CA2311199C (en) Carbon dioxide recovery with composite amine blends
CA2749823C (en) Method and plant for amine emission control
US5318758A (en) Apparatus and process for removing carbon dioxide from combustion exhaust gas
US6592829B2 (en) Carbon dioxide recovery plant
KR101839225B1 (ko) 코크스 오븐 가스 정제 방법 및 정제 장치
KR20060002927A (ko) 가스 흐름으로부터 이산화탄소를 제거하기 위한폴리아민/알칼리 염 혼합물
WO1995003874A1 (en) Solvent composition for removing acid gases
US3864449A (en) Regeneration of alkanolamine absorbing solution in gas sweetening processes
CN219922524U (zh) 一种脱碳烟气处理系统
US4434144A (en) Absorption of CO2 and/or H2 S utilizing solutions containing two different activators
JP2016000381A (ja) 酸性ガス処理方法および酸性ガス処理装置
AU2009306755A1 (en) Washing solution for gas scrubbing, containing amines in an aqueous ammonia solution and use thereof
US11413572B2 (en) Methods and systems for emissions control in solvent-based CO2 capture processes using CO2
EP0034901B1 (en) Acid gas scrubbing process using hindered amine solution with hindered amine recovery from side-product cyclic urea
USRE29428E (en) Regeneration of alkanolamine absorbing solution in gas sweetening processes
KR20200011761A (ko) 금속 산화물 촉매를 이용한 아민계 이산화탄소 흡수제의 증류 재생방법
US4282194A (en) Process for converting cyclic urea to corresponding diamine in a gas treating system
US4282193A (en) Process for converting cyclic urea to corresponding diamine in a gas treating system
EP4433199B1 (en) Tertiary alkanolamine for gas treating
RU2381823C1 (ru) Способ очистки газа от кислых компонентов и установка для его осуществления
SU1477454A1 (ru) Способ очистки газа от диоксида углерода