新型溶剂高效吸收净化高酸性石油天然气技术开发研究
新型溶剂高效吸收净化高酸性石油天然气技术开发研究【摘要】:近几年来我国石油天然气工业发展迅速。新开发的川东北普光气田是世界上罕见的高酸性气田。为适应严格的天然气净化要求,确保川气东
【学位授予单位】:华东理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TE645
【目录】:
- 摘要5-7
- Abstract7-14
- 前言14-16
- 第1章 文献综述16-31
- 1.1 石油天然气产业的发展16-17
- 1.1.1 石油天然气在我国城市燃气中的地位17
- 1.1.2 石油天然气作为化工原料的优势17
- 1.2 石油天然气中酸性组分的脱除工艺17-19
- 1.3 石油天然气溶剂吸收法净化溶剂19-22
- 1.3.1 单组分醇胺溶剂19-21
- 1.3.2 物理溶剂21
- 1.3.3 混合醇胺21
- 1.3.4 配方型溶剂21-22
- 1.3 酸性组分的脱除机理研究22-24
- 1.4 酸性组分在醇胺水溶液中的溶解平衡研究24-29
- 1.4.1 Deshmukh-Mather模型25
- 1.4.2 电解质-NRTL模型25-27
- 1.4.3 电解质-UNIQUAC-NRF模型27-28
- 1.4.4 基于量子化学的空穴模型(HM)28-29
- 1.5 醇胺水溶液吸收酸性组分的动力学研究29
- 1.6 课题研究目的和主要研究内容29-31
- 1.6.1 课题研究目的29
- 1.6.2 技术路线及主要研究内容29-31
- 第2章 实验部分31-41
- 2.1 原料与试剂31-33
- 2.1.1 实验原料31-32
- 2.1.2 实验器材32
- 2.1.3 实验试剂32-33
- 2.2 实验方法33-38
- 2.2.1 天然气中硫化物的分析33-35
- 2.2.2 酸性组分在溶剂中平衡溶解度测定实验35
- 2.2.3 常压下高酸性石油天然气吸收净化实验35-36
- 2.2.4 1.5MPa压力条件下高酸性石油天然气净化实验36-37
- 2.2.5 8.3MPa压力条件下高酸性石油天然气净化模试试验37-38
- 2.2.6 川东北普光天然气净化厂侧线试验38
- 2.3 溶剂腐蚀性测试38-39
- 2.4 分析及测试方法39
- 2.4.1 溶剂基本物性分析39
- 2.4.2 红外光谱分析39
- 2.4.3 热稳定性和再生性能评价39
- 2.5 溶液浓度的表示39-40
- 2.5.1 UDS溶剂中UDS-F组分含量39-40
- 2.5.2 UDS和MDEA溶液的浓度40
- 2.6 酸性组分脱除率40-41
- 第3章 石油天然气中硫化物的脱除机理及新型溶剂组分设计41-59
- 3.1 醇胺溶剂对酸性组分的脱除机理41-43
- 3.1.1 H_2S的脱除机理41-42
- 3.1.2 硫醇的脱除机理42-43
- 3.2 UDS溶剂的组分分子设计43-55
- 3.2.1 脱除H_2S和CO_2的溶剂组分选择43
- 3.2.2 COS水解转化反应的热力学分析43-45
- 3.2.3 COS水解转化反应的动力学分析45-46
- 3.2.4 提高COS的脱除性能46-48
- 3.2.4.1 提高COS-Am两性离子的脱质子速率47-48
- 3.2.4.2 提高COS的水解反应速率48
- 3.2.5 提高COS和硫醇化合物的物理性溶解48-55
- 3.2.5.1 优化的各有机硫分子的结构和能量参数49-50
- 3.2.5.2 优化的各溶剂分子的结构和能量参数50-53
- 3.2.5.3 各溶剂分子与有机硫分子的相互作用53-55
- 3.3 UDS溶剂的构成55-57
- 3.4 本章小结57-59
- 第4章 有机硫化物在UDS溶剂中的吸收平衡行为和传质性能59-71
- 4.1 高酸性石油天然气中硫化物的定性定量分析59-62
- 4.1.1 硫化物的定性59-60
- 4.1.2 硫化物的定量60-61
- 4.1.3 含硫石油天然气样品分析61-62
- 4.2 有机硫化物在UDS溶液中的溶解平衡62-65
- 4.2.1 COS在UDS溶液中的平衡数据62-63
- 4.2.2 硫醇在UDS溶液中的平衡数据63
- 4.2.3 有机硫在UDS溶液中的溶解吸收模型63-65
- 4.3 UDS溶剂对有机硫化物的吸收模型65-69
- 4.3.1 不同气液比下UDS和MDEA对有机硫的吸收效果65-66
- 4.3.2 有机硫的吸收模型66-68
- 4.3.3 常压条件下UDS溶剂对有机硫的吸收性能68-69
- 4.4 小结69-71
- 第5章 UDS溶剂的腐蚀性和抗发泡性能的研究和改进71-90
- 5.1 UDS溶剂基本物性的测定71-73
- 5.1.1 密度的测定71-72
- 5.1.2 粘度的测定72
- 5.1.3 饱和蒸汽压的测定72-73
- 5.1.4 表面张力的测定73
- 5.2 UDS溶剂的腐蚀性考察73-80
- 5.2.1 温度对溶剂腐蚀性的影响74-76
- 5.2.2 贫液与富液腐蚀性的比较76-77
- 5.2.3 20#碳钢在UDS和MDEA溶剂中的腐蚀情况比较77-79
- 5.2.4 UDS溶液中气、液两相对不锈钢的腐蚀情况比较79-80
- 5.3 不锈钢在UDS溶液中的腐蚀动力学80-82
- 5.3.1 不锈钢挂片在UDS溶液中的腐蚀失重曲线80-81
- 5.3.2 腐蚀动力学模型81-82
- 5.4 UDS溶剂的抗发泡性能研究与改进82-87
- 5.4.1 泡沫的形成与消除82-84
- 5.4.2 UDS溶剂体系消泡剂的筛选84-85
- 5.4.3 DF-E消泡剂添加量对UDS溶液发泡性能的影响85-86
- 5.4.4 DF-E消泡剂添加量对UDS溶液表面张力的影响86-87
- 5.4.5 UDS溶液循环使用过程中的发泡情况考察87
- 5.5 UDS溶剂的热稳定性能87-88
- 5.6 UDS溶剂的再生性能88-89
- 5.9 小结89-90
- 第6章 UDS溶剂对高酸性石油天然气的净化效果研究90-109
- 6.1 常压下UDS和MDEA溶剂对模拟高酸性石油天然气净化效果比较90-91
- 6.2 1.5MPa压力条件下的净化效果91-96
- 6.2.1 不同V/L下的净化效果91-92
- 6.2.2 操作温度对净化效果的影响92-93
- 6.2.3 吸收压力对净化效果的影响93-94
- 6.2.4 再生条件对净化效果的影响94-95
- 6.2.5 吸收塔填料高度对净化效果的影响95-96
- 6.2.6 UDS和MDEA溶剂针对有机硫脱除效果的比较96
- 6.3 8.3MPa压力条件下的净化效果96-102
- 6.3.1 不同构成的UDS溶剂的有机硫脱除性能97-98
- 6.3.2 不同V/L时的净化效果98-100
- 6.3.3 吸收塔填料高度对净化效果的影响100
- 6.3.4 8.3MPa压力下UDS溶剂吸收有机硫性能模型100-101
- 6.3.5 "一级吸收-水解转化-二级吸收"工艺条件下的有机硫脱除效果101-102
- 6.4 川东北普光天然气净化厂UDS溶剂脱硫效果侧线试验研究102-107
- 6.4.1 V/L对UDS溶剂脱除H_2S效果的影响102-103
- 6.4.2 V/L对UDS溶剂脱除总硫化物效果的影响103-104
- 6.4.3 V/L对UDS溶剂脱除CO_2效果的影响104-105
- 6.4.4 UDS和MDEA溶剂对有机硫脱除效果的比较105-107
- 6.5 小结107-109
- 第7章 川东北普光天然气净化厂UDS溶剂工业应用试验考察109-121
- 7.1 工业装置脱硫工艺109-111
- 7.1.1 工艺流程109-110
- 7.1.2 主要操作条件110-111
- 7.2 净化产品气质量111-113
- 7.2.1 产品气中H_2S含量111-112
- 7.2.2 产品气中COS含量112-113
- 7.2.3 产品气中CO_2含量113
- 7.3 排放烟气中SO_2含量113-114
- 7.4 UDS溶剂对有机硫的脱除效果114-117
- 7.5 UDS溶剂使用过程中的其他性能考察117-119
- 7.6 以UDS为溶剂的高酸性石油天然气净化工艺经济性估算119
- 7.7 小结119-121
- 第8章 结论121-125
- 参考文献125-136
- 致谢136-137
- 卷内备考表137
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