生物乙烯碱洗方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010261905.6

申请日:

2010.08.23

公开号:

CN102372568A

公开日:

2012.03.14

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):C07C 11/04申请日:20100823|||公开

IPC分类号:

C07C11/04; C07C7/148

主分类号:

C07C11/04

申请人:

中国石油化工股份有限公司; 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院

发明人:

刘军; 沈伟; 朱瑛

地址:

100728 北京市朝阳区朝阳门北大街22号

优先权:

专利代理机构:

上海东方易知识产权事务所 31121

代理人:

沈原

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内容摘要

本发明涉及一种生物乙烯碱洗的方法,主要解决以往技术中由于生产装置中碱洗塔的设计问题造成喷淋不均匀,使局部呈较强碱性,造成醛类聚合加剧,碱洗塔出现堵塔的问题。本发明通过采用在碱洗塔下段采用多层喷淋氢氧化钠洗涤酸性气体的方式,且控制外循环碱液重量浓度为1~15%,以及在碱洗塔下段增加合理内构件和优化塔内气液分布的技术方案,较好地解决了该问题,可用于生物乙烯工业生产装置中。

权利要求书

1: 一种生物乙烯碱洗方法, 依次包括以下步骤 : a) 碱洗塔至少由上段和下段二段组成, 上段和下段中间有隔板和外置式升气管。上段 为 1 ~ 10 块理论塔板的塔板式结构或填料, 下段为含有内构件的喷淋结构, 其中喷淋结构 位于隔板下面, 内构件上面, 其特征在于内构件型式为由 1 ~ 12 个外部为圆形、 内部通道为 圆形、 正三角形、 矩形或正多边形填料单元组成或由 3 ~ 36 个马鞍形几何体填料单元组成。 b) 含酸性气体和生物乙烯的反应器流出物进入碱洗塔的底部, 与喷嘴以喷淋方式喷出 的碱液在碱洗塔下段逆向接触。吸收了酸性气体的碱液从碱洗塔下部流出, 送往废水处理 装置 ; 气相通过外置式升气管进入碱洗塔上段, 与新鲜水接触后, 碱洗塔顶部的气态流出物 去后续处理, 洗涤污水去废水处理。
2: 根据权利要求 1 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于碱洗液为氢氧化钠溶液。
3: 根据权利要求 2 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于氢氧化钠溶液的重量浓度为 1%~ 15%。
4: 根据权利要求 2 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于氢氧化钠溶液的重量浓度为 3%~ 10%。
5: 根据权利要求 1 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于内构件由 1 ~ 12 个外部为圆 形、 内部通道为圆形、 正三角形、 矩形或正多边形填料单元组成 ; 内构件底部位于碱洗塔塔 底, 高为塔釜设计液位的 45 ~ 95%; 填料单元的高度等于内构件的高度, 且呈垂直排列 ; 填 料单元的上底面大于或等于填料单元的下底面, 所有填料单元的内部通道算术平均截面积 为碱洗塔截面积的 10 ~ 80%。
6: 根据权利要求 4 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于所有填料单元的内部通道算术 平均截面积为碱洗塔截面积的 25 ~ 75%。
7: 根据权利要求 1 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于内构件由 3 ~ 36 个马鞍形几何 体填料单元组成 ; 内构件底部位于碱洗塔塔底, 高为塔釜设计液位的 20 ~ 80% ; 马鞍形几 何体填料单元的高为内构件高的 10 ~ 100% ; 同一水平面的马鞍形几何体填料单元等圆心 角排列, 构成的气液通道截面积为碱洗塔截面积的 10 ~ 85%。
8: 根据权利要求 6 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于内构件由 3 ~ 15 个马鞍形几何 体填料单元组成, 构成的气液通道截面积为碱洗塔截面积的 10 ~ 50%, 同一位置不同水平 面的马鞍形几何体填料单元设置在同一垂直面上, 中间由格栅支撑。
9: 根据权利要求 1 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于下段喷淋层数为 1 ~ 10 层, 喷 嘴安装角度 α 为 0 ~ 180°, 同一层喷嘴按规则几何形状排列, 规则几何行状为同心圆、 矩 形、 正三角形或正方形。
10: 根据权利要求 8 所述生物乙烯碱洗方法, 其特征在于下段喷淋层数为 2 ~ 5 层, 喷 嘴的安装角度 α 为 0 ~ 60°或 120 ~ 180°。

说明书


生物乙烯碱洗方法

    【技术领域】
     本发明涉及一种生物乙烯碱洗方法。背景技术 乙烯是十分重要的石油化工原料, 其大宗下游产品主要有聚乙烯、 环氧乙烷、 乙二 醇、 聚氯乙烯、 苯乙烯、 醋酸乙烯等。
     乙醇脱水制乙烯曾经是乙烯工业生产的主要方法。自上世纪中期以来, 由于石油 化学工业的迅速发展, 以石脑油为原料生产乙烯的成本大大降低, 乙醇脱水制乙烯工艺路 线基本被石油基热裂解工艺路线所取代。近年来随着石油价格的大幅上涨, 以及生物质乙 醇成本的降低, 乙醇制乙烯工艺路线的竞争力明显提高, 重新引起了人们的关注。
     在乙醇脱水生成生物乙烯的反应系统中, 通过副反应会形成非所需的副产物如二 氧化碳。由于二氧化碳是酸性气体, 其存在对于分离过程会带来如下的危害 : (1) 酸性气体 能腐蚀设备管道, 并能使干燥用的分子筛寿命缩短 ; (2) 二氧化碳能在深冷的操作中结成 干冰, 堵塞设备和管道, 影响正常生产 ; (3) 酸性气体对于生物乙烯的进一步利用, 也会产 生很大的影响。因此, 减少或者除去存在于生物乙烯中的酸性气体是必要的。例如, 美国专 利 No 5914433 公开了一种制造烯烃组合物的方法, 以及一种用于除去非烯烃副产物如 CO2 的系统。 经脱水的烯烃组合物用苛性碱洗涤以除去 CO2, 将洗涤过的烯烃组合物进行干燥以 减少由于苛性碱洗涤所加入的水。再如中国专利 200580041743.2 公开了一种从含氧化合 物至烯烃反应系统的流出物料流中除去二氧化碳的方法。该方法第一 CO2 脱除区域中, 在 有效从流出物料流中除去第一部分 CO2 以及形成第一 CO2 贫化料流的条件下, 使流出物料流 与第一 CO2 脱除介质接触。在第二 CO2 脱除区域中, 在有效从第一 CO2 贫化料流中除去第二 部分 CO2 以及形成包含小于约 0.5vppm CO2 的第二 CO2 贫化料流的条件下, 使第一 CO2 贫化 料流与第二 CO2 脱除介质接触。
     目前, 工业上生物乙烯的生产装置中, 采用碱洗的方法除去生物乙烯中的酸性气 体, 主要是二氧化碳。但是, 由于目前生物乙烯装置中脱除酸性气体的系统中物料较脏, 含 有一些高沸物和聚合物等杂质, 容易造成堵塞。 而碱洗设备的最下段无任何内构件, 容易在 此处形成气液分布不均, 导致脱除酸性气体效果不理想。如果碱洗塔中酸性气体中和不完 全而进入后续工段, 将严重影响后续塔器的操作, 同时也将极大地影响生物乙烯的产品质 量。
     发明内容
     本发明所要解决的技术问题是克服以往生产生物乙烯工艺技术中由于碱洗塔的 设计问题造成喷淋不均匀, 使局部呈较强碱性, 造成醛类聚合加剧, 碱洗塔出现堵塔的问 题, 提供一种新的生物乙烯碱洗方法。 该方法具有改善了设备内部的气液分布, 延缓了醛类 在碱性环境下的聚合, 提高了酸性气体回收率, 保证装置长周期运行的特点。
     为解决上述技术问题, 本发明采用的技术方案如下 : 一种生物乙烯碱洗方法, 依次包括以下步骤 :
     a) 碱洗塔至少由上段和下段二段组成, 上段和下段中间有隔板和外置式升气管。 上段为 1 ~ 10 块理论塔板的塔板式结构或填料, 下段为含有内构件的喷淋结构, 其中喷淋 结构位于隔板下面, 内构件上面, 其特征在于内构件型式为由 1 ~ 12 个外部为圆形、 内部通 道为圆形、 正三角形、 矩形或正多边形填料单元组成或由 3 ~ 36 个马鞍形几何体填料单元 组成。
     b) 含酸性气体和生物乙烯的反应器流出物进入碱洗塔的底部, 与喷嘴以喷淋方式 喷出的碱液在碱洗塔下段逆向接触。吸收了酸性气体的碱液从碱洗塔下部流出, 送往废水 处理装置 ; 气相通过外置式升气管进入碱洗塔上段, 与新鲜水接触后, 碱洗塔顶部的气态流 出物去后续处理, 洗涤污水去废水处理。
     上述技术方案中优选方案为利用氢氧化钠溶液为碱洗液, 并且氢氧化钠溶液的重 量浓度为 1%~ 15%, 更优选的重量浓度为 3%~ 10%。下端内构件由 1 ~ 12 个外部为圆 形、 内部通道为圆形、 正三角形、 矩形或正多边形填料单元组成 ; 内构件底部位于碱洗塔塔 底, 高为塔釜设计液位的 45 ~ 95%; 填料单元的高度等于内构件的高度, 且呈垂直排列 ; 填 料单元的上底面大于或等于填料单元的下底面, 所有填料单元的内部通道算术平均截面积 为碱洗塔截面积的 10 ~ 80%, 更优选方案为 25 ~ 75%。下段内构件另一优选方案由 3 ~ 36 个马鞍形几何体填料单元组成, 更优选方案为由 3 ~ 15 个马鞍形几何体填料单元组成 ; 内构件底部位于碱洗塔塔底, 高为塔釜设计液位的 20 ~ 80% ; 马鞍形几何体填料单元的高 为内构件高的 10 ~ 100% ; 同一水平面的马鞍形几何体填料单元等圆心角排列, 构成的气 液通道截面积为碱洗塔截面积的 10 ~ 85%, 更优选方案为 10 ~ 50% ; 同一位置不同水平 面的马鞍形几何体填料单元设置在同一垂直面上, 中间由格栅支撑。喷淋层数优选方案为 1 ~ 10 层, 更优选方案为 2 ~ 5 层 ; 喷嘴安装角度优选方案为 0 ~ 180°, 更优选方案为 0 ~ 60°或 120 ~ 180° ; 同一层喷嘴按规则几何形状排列, 规则几何形状优选方案为同心圆、 矩形、 正三角形或正方形。
     本发明由于碱洗塔下段为碱性环境, 反应器尾气进入下段后, 由于内构件的作用 产生了一个新的气体分布, 此分布能够有针对性地与循环喷淋液逆向接触, 减少了气体在 塔内横向不均匀以及返混等现象, 在不影响洗涤效果的前提下降低了醛类的聚合机会。同 时, 由于外循环碱液是采用多向或多层的喷淋方式, 液相能够有针对性地与气相进行接触, 气液接触更加充分, 洗涤迅速, 提高了酸性气体的去除效率, 减少了气液在碱性环境下的停 留时间, 降低了醛类的聚合会。 由于新增内构件具有一定量的液体通道, 因此不易被聚合物 杂质堵塞, 明显改善了工业装置中的堵塔现象。工业装置应用证明 : 采用本发明的技术方 案, 整个装置的酸性气体脱除率可提高 4.0 ~ 5.0%, 碱洗塔的堵塔现象至少降低了 50%, 取得了较好的技术效果。 附图说明
     图 1 为本发明的碱洗塔碱洗工艺流程。
     图 2 为本发明的喷嘴安装方式和排布方式。
     图 3 为本发明组成内构件的填料单元及安装方式。
     图 1 中 1 为新鲜水, 2 为隔板, 3 为喷嘴, 4 为下段内构件, 5 为反应器流出物, 6为下段抽出釜液, 7 为下段外循环液, 8 为洗涤污水, 9 为升气管, 10 为填料, 11 为碱洗塔, 12 为 碱洗塔出口气, α 为喷嘴的安装方向与垂直面的交角, L 为喷淋层, D1, D2 为填料单元的上 底, d1, d2 为填料单元的下底, H 为填料单元的高, β1、 β2 为填料安装平面。
     图 1 中, 反应器流出物 5 进入碱洗塔 11 下段, 与下段循环喷淋液 7 逆向接触, 洗涤 除去反应气中的二氧化碳等酸性气体。在上段, 用新鲜的工厂水 1 直接喷淋洗涤, 以防止粗 乙烯出塔时夹带碱雾。碱洗后的反应气体 12 进入后续处理。
     下面通过实施例对本发明作进一步阐述。 具体实施方式
     【实施例 1】
     如图 1, 反应器流出物从碱洗塔下部进入碱洗塔, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料 温度 42℃。碱洗塔内下段还有如图 3 所示的内构件。下段内构件由外部为圆形, 内部通道 为正三角形的填料单元组成, 填料单元数为 7, D2 = 0.5D1, d2 = 0.5d1, 所有填料单元的内 部通道算术平均截面积为塔截面积的 75% ; 碱洗塔内下段外循环液喷淋为 5 层, 安装有如 图 2 所示的喷嘴, 安装角度为 0°、 30°、 150°三种, 反应器流出物与喷嘴喷出的循环液逆 向接触, 洗涤除去反应气中的二氧化碳等酸性气体。气相通过外置式升气管进入碱洗塔上 段, 与新鲜水接触后, 从顶部流出, 去往后续处理。 碱洗塔的二氧化碳去除率为 99.3%, 工业 装置的二氧化碳去除率为 95.8%。
     【实施例 2】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料温度 42℃, 采用本发 明的碱洗塔, 下段内构件由外部为圆形, 内部通道为正五边形的填料单元组成, 填料单元数 为 4, D2 = 0.75D1, d2 = 0.75d1, 所有填料单元的内部通道算术平均截面积为塔截面积的 45%, 下段外循环液喷淋为 3 层, 喷嘴安装角度为 0°、 120°、 180°三种 ; 上段为填料。碱 洗塔的二氧化碳去除率为 99.0%, 工业装置的二氧化碳去除率为 94.6%。
     【实施例 3】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料温度 42℃, 采用本发 明的碱洗塔, 下段外循环液喷淋为 2 层, 喷嘴安装角度为 30°、 150°二种, 下段内构件由外 部为圆形, 内部通道也为圆形的填料单元组成, 填料单元数为 6, D2 = D1, d2 = d1, 所有填 料单元的内部通道算术平均截面积为塔截面积的 25% ; 上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去 除率为 99.6%, 工业装置的二氧化碳去除率为 95.2%。
     【实施例 4】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料温度 42℃, 采用本发 明的碱洗塔, 下段外循环液喷淋为 3 层, 喷嘴安装角度为 30°、 150°、 180° 三种, 下段内 构件由马鞍形几何体填料单元组成, 填料单元数为 12, 几何体填料单元的高为内构件高的 25%, 构成的气液通道截面积为塔截面积的 45% ; 上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率为 99.3%, 工业装置的二氧化碳去除率为 95.0%。
     【实施例 5】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料温度 42 ℃, 采用本 发明的碱洗塔, 下段外循环液喷淋为 5 层, 喷嘴安装角度为 0°、 120°、 180°三种, 下段内 构件由马鞍形几何体填料单元组成, 填料单元数为 18, 几何体填料单元的高为内构件高的 17%, 构成的气液通道截面积为塔截面积的 35% ; 上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率 为 99.0%, 工业装置的二氧化碳去除率为 94.7%。
     【比较例 1】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85, 流量为 4 吨 / 小时, 进料温度为 42℃。 碱洗塔上 下两段都为空塔设计, 下段外循环液采用一层单向喷淋, 控制外循环碱液的浓度值为 8%。 碱洗塔的二氧化碳脱除率为 90.7%。
     【比较例 2】
     碱洗过程同实施例 1, 反应器流出物组成 ( 重量% ) 为 : 生物乙烯 96.69, 乙烷 0.24, 乙醛 0.17, 二氧化碳 0.05, 其他 2.85。流量为 4 吨 / 小时, 进料温度 42℃, 采用的碱 洗塔下段为拉西环填料, 下段外循环液采用一层单向喷淋, 上段为填料。实验证明 : 碱洗塔 的二氧化碳脱除率为 91.0%。

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1、10申请公布号CN102372568A43申请公布日20120314CN102372568ACN102372568A21申请号201010261905622申请日20100823C07C11/04200601C07C7/14820060171申请人中国石油化工股份有限公司地址100728北京市朝阳区朝阳门北大街22号申请人中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院72发明人刘军沈伟朱瑛74专利代理机构上海东方易知识产权事务所31121代理人沈原54发明名称生物乙烯碱洗方法57摘要本发明涉及一种生物乙烯碱洗的方法,主要解决以往技术中由于生产装置中碱洗塔的设计问题造成喷淋不均匀,使局部呈较强碱性,。

2、造成醛类聚合加剧,碱洗塔出现堵塔的问题。本发明通过采用在碱洗塔下段采用多层喷淋氢氧化钠洗涤酸性气体的方式,且控制外循环碱液重量浓度为115,以及在碱洗塔下段增加合理内构件和优化塔内气液分布的技术方案,较好地解决了该问题,可用于生物乙烯工业生产装置中。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页附图2页CN102372571A1/1页21一种生物乙烯碱洗方法,依次包括以下步骤A碱洗塔至少由上段和下段二段组成,上段和下段中间有隔板和外置式升气管。上段为110块理论塔板的塔板式结构或填料,下段为含有内构件的喷淋结构,其中喷淋结构位于隔板下面,内构件上面,其特。

3、征在于内构件型式为由112个外部为圆形、内部通道为圆形、正三角形、矩形或正多边形填料单元组成或由336个马鞍形几何体填料单元组成。B含酸性气体和生物乙烯的反应器流出物进入碱洗塔的底部,与喷嘴以喷淋方式喷出的碱液在碱洗塔下段逆向接触。吸收了酸性气体的碱液从碱洗塔下部流出,送往废水处理装置;气相通过外置式升气管进入碱洗塔上段,与新鲜水接触后,碱洗塔顶部的气态流出物去后续处理,洗涤污水去废水处理。2根据权利要求1所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于碱洗液为氢氧化钠溶液。3根据权利要求2所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于氢氧化钠溶液的重量浓度为115。4根据权利要求2所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于氢氧化钠。

4、溶液的重量浓度为310。5根据权利要求1所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于内构件由112个外部为圆形、内部通道为圆形、正三角形、矩形或正多边形填料单元组成;内构件底部位于碱洗塔塔底,高为塔釜设计液位的4595;填料单元的高度等于内构件的高度,且呈垂直排列;填料单元的上底面大于或等于填料单元的下底面,所有填料单元的内部通道算术平均截面积为碱洗塔截面积的1080。6根据权利要求4所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于所有填料单元的内部通道算术平均截面积为碱洗塔截面积的2575。7根据权利要求1所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于内构件由336个马鞍形几何体填料单元组成;内构件底部位于碱洗塔塔底,高为塔釜设计液。

5、位的2080;马鞍形几何体填料单元的高为内构件高的10100;同一水平面的马鞍形几何体填料单元等圆心角排列,构成的气液通道截面积为碱洗塔截面积的1085。8根据权利要求6所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于内构件由315个马鞍形几何体填料单元组成,构成的气液通道截面积为碱洗塔截面积的1050,同一位置不同水平面的马鞍形几何体填料单元设置在同一垂直面上,中间由格栅支撑。9根据权利要求1所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于下段喷淋层数为110层,喷嘴安装角度为0180,同一层喷嘴按规则几何形状排列,规则几何行状为同心圆、矩形、正三角形或正方形。10根据权利要求8所述生物乙烯碱洗方法,其特征在于下段喷淋层数。

6、为25层,喷嘴的安装角度为060或120180。权利要求书CN102372568ACN102372571A1/4页3生物乙烯碱洗方法技术领域0001本发明涉及一种生物乙烯碱洗方法。背景技术0002乙烯是十分重要的石油化工原料,其大宗下游产品主要有聚乙烯、环氧乙烷、乙二醇、聚氯乙烯、苯乙烯、醋酸乙烯等。0003乙醇脱水制乙烯曾经是乙烯工业生产的主要方法。自上世纪中期以来,由于石油化学工业的迅速发展,以石脑油为原料生产乙烯的成本大大降低,乙醇脱水制乙烯工艺路线基本被石油基热裂解工艺路线所取代。近年来随着石油价格的大幅上涨,以及生物质乙醇成本的降低,乙醇制乙烯工艺路线的竞争力明显提高,重新引起了人们。

7、的关注。0004在乙醇脱水生成生物乙烯的反应系统中,通过副反应会形成非所需的副产物如二氧化碳。由于二氧化碳是酸性气体,其存在对于分离过程会带来如下的危害1酸性气体能腐蚀设备管道,并能使干燥用的分子筛寿命缩短;2二氧化碳能在深冷的操作中结成干冰,堵塞设备和管道,影响正常生产;3酸性气体对于生物乙烯的进一步利用,也会产生很大的影响。因此,减少或者除去存在于生物乙烯中的酸性气体是必要的。例如,美国专利NO5914433公开了一种制造烯烃组合物的方法,以及一种用于除去非烯烃副产物如CO2的系统。经脱水的烯烃组合物用苛性碱洗涤以除去CO2,将洗涤过的烯烃组合物进行干燥以减少由于苛性碱洗涤所加入的水。再如。

8、中国专利2005800417432公开了一种从含氧化合物至烯烃反应系统的流出物料流中除去二氧化碳的方法。该方法第一CO2脱除区域中,在有效从流出物料流中除去第一部分CO2以及形成第一CO2贫化料流的条件下,使流出物料流与第一CO2脱除介质接触。在第二CO2脱除区域中,在有效从第一CO2贫化料流中除去第二部分CO2以及形成包含小于约05VPPMCO2的第二CO2贫化料流的条件下,使第一CO2贫化料流与第二CO2脱除介质接触。0005目前,工业上生物乙烯的生产装置中,采用碱洗的方法除去生物乙烯中的酸性气体,主要是二氧化碳。但是,由于目前生物乙烯装置中脱除酸性气体的系统中物料较脏,含有一些高沸物和聚。

9、合物等杂质,容易造成堵塞。而碱洗设备的最下段无任何内构件,容易在此处形成气液分布不均,导致脱除酸性气体效果不理想。如果碱洗塔中酸性气体中和不完全而进入后续工段,将严重影响后续塔器的操作,同时也将极大地影响生物乙烯的产品质量。发明内容0006本发明所要解决的技术问题是克服以往生产生物乙烯工艺技术中由于碱洗塔的设计问题造成喷淋不均匀,使局部呈较强碱性,造成醛类聚合加剧,碱洗塔出现堵塔的问题,提供一种新的生物乙烯碱洗方法。该方法具有改善了设备内部的气液分布,延缓了醛类在碱性环境下的聚合,提高了酸性气体回收率,保证装置长周期运行的特点。0007为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下一种生物乙烯碱。

10、洗方法,依次说明书CN102372568ACN102372571A2/4页4包括以下步骤0008A碱洗塔至少由上段和下段二段组成,上段和下段中间有隔板和外置式升气管。上段为110块理论塔板的塔板式结构或填料,下段为含有内构件的喷淋结构,其中喷淋结构位于隔板下面,内构件上面,其特征在于内构件型式为由112个外部为圆形、内部通道为圆形、正三角形、矩形或正多边形填料单元组成或由336个马鞍形几何体填料单元组成。0009B含酸性气体和生物乙烯的反应器流出物进入碱洗塔的底部,与喷嘴以喷淋方式喷出的碱液在碱洗塔下段逆向接触。吸收了酸性气体的碱液从碱洗塔下部流出,送往废水处理装置;气相通过外置式升气管进入碱。

11、洗塔上段,与新鲜水接触后,碱洗塔顶部的气态流出物去后续处理,洗涤污水去废水处理。0010上述技术方案中优选方案为利用氢氧化钠溶液为碱洗液,并且氢氧化钠溶液的重量浓度为115,更优选的重量浓度为310。下端内构件由112个外部为圆形、内部通道为圆形、正三角形、矩形或正多边形填料单元组成;内构件底部位于碱洗塔塔底,高为塔釜设计液位的4595;填料单元的高度等于内构件的高度,且呈垂直排列;填料单元的上底面大于或等于填料单元的下底面,所有填料单元的内部通道算术平均截面积为碱洗塔截面积的1080,更优选方案为2575。下段内构件另一优选方案由336个马鞍形几何体填料单元组成,更优选方案为由315个马鞍形。

12、几何体填料单元组成;内构件底部位于碱洗塔塔底,高为塔釜设计液位的2080;马鞍形几何体填料单元的高为内构件高的10100;同一水平面的马鞍形几何体填料单元等圆心角排列,构成的气液通道截面积为碱洗塔截面积的1085,更优选方案为1050;同一位置不同水平面的马鞍形几何体填料单元设置在同一垂直面上,中间由格栅支撑。喷淋层数优选方案为110层,更优选方案为25层;喷嘴安装角度优选方案为0180,更优选方案为060或120180;同一层喷嘴按规则几何形状排列,规则几何形状优选方案为同心圆、矩形、正三角形或正方形。0011本发明由于碱洗塔下段为碱性环境,反应器尾气进入下段后,由于内构件的作用产生了一个新。

13、的气体分布,此分布能够有针对性地与循环喷淋液逆向接触,减少了气体在塔内横向不均匀以及返混等现象,在不影响洗涤效果的前提下降低了醛类的聚合机会。同时,由于外循环碱液是采用多向或多层的喷淋方式,液相能够有针对性地与气相进行接触,气液接触更加充分,洗涤迅速,提高了酸性气体的去除效率,减少了气液在碱性环境下的停留时间,降低了醛类的聚合会。由于新增内构件具有一定量的液体通道,因此不易被聚合物杂质堵塞,明显改善了工业装置中的堵塔现象。工业装置应用证明采用本发明的技术方案,整个装置的酸性气体脱除率可提高4050,碱洗塔的堵塔现象至少降低了50,取得了较好的技术效果。附图说明0012图1为本发明的碱洗塔碱洗工。

14、艺流程。0013图2为本发明的喷嘴安装方式和排布方式。0014图3为本发明组成内构件的填料单元及安装方式。0015图1中1为新鲜水,2为隔板,3为喷嘴,4为下段内构件,5为反应器流出物,6为说明书CN102372568ACN102372571A3/4页5下段抽出釜液,7为下段外循环液,8为洗涤污水,9为升气管,10为填料,11为碱洗塔,12为碱洗塔出口气,为喷嘴的安装方向与垂直面的交角,L为喷淋层,D1,D2为填料单元的上底,D1,D2为填料单元的下底,H为填料单元的高,1、2为填料安装平面。0016图1中,反应器流出物5进入碱洗塔11下段,与下段循环喷淋液7逆向接触,洗涤除去反应气中的二氧化。

15、碳等酸性气体。在上段,用新鲜的工厂水1直接喷淋洗涤,以防止粗乙烯出塔时夹带碱雾。碱洗后的反应气体12进入后续处理。0017下面通过实施例对本发明作进一步阐述。具体实施方式0018【实施例1】0019如图1,反应器流出物从碱洗塔下部进入碱洗塔,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42。碱洗塔内下段还有如图3所示的内构件。下段内构件由外部为圆形,内部通道为正三角形的填料单元组成,填料单元数为7,D205D1,D205D1,所有填料单元的内部通道算术平均截面积为塔截面积的75;碱洗塔内下段外循环液喷淋为5层,安装有如图。

16、2所示的喷嘴,安装角度为0、30、150三种,反应器流出物与喷嘴喷出的循环液逆向接触,洗涤除去反应气中的二氧化碳等酸性气体。气相通过外置式升气管进入碱洗塔上段,与新鲜水接触后,从顶部流出,去往后续处理。碱洗塔的二氧化碳去除率为993,工业装置的二氧化碳去除率为958。0020【实施例2】0021碱洗过程同实施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42,采用本发明的碱洗塔,下段内构件由外部为圆形,内部通道为正五边形的填料单元组成,填料单元数为4,D2075D1,D2075D1,所有填料单元的内部通道算术平均截面。

17、积为塔截面积的45,下段外循环液喷淋为3层,喷嘴安装角度为0、120、180三种;上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率为990,工业装置的二氧化碳去除率为946。0022【实施例3】0023碱洗过程同实施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42,采用本发明的碱洗塔,下段外循环液喷淋为2层,喷嘴安装角度为30、150二种,下段内构件由外部为圆形,内部通道也为圆形的填料单元组成,填料单元数为6,D2D1,D2D1,所有填料单元的内部通道算术平均截面积为塔截面积的25;上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率为996,工。

18、业装置的二氧化碳去除率为952。0024【实施例4】0025碱洗过程同实施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42,采用本发明的碱洗塔,下段外循环液喷淋为3层,喷嘴安装角度为30、150、180三种,下段内构件由马鞍形几何体填料单元组成,填料单元数为12,几何体填料单元的高为内构件高的25,构成的气液通道截面积为塔截面积的45;上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率说明书CN102372568ACN102372571A4/4页6为993,工业装置的二氧化碳去除率为950。0026【实施例5】0027碱洗过程同实。

19、施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42,采用本发明的碱洗塔,下段外循环液喷淋为5层,喷嘴安装角度为0、120、180三种,下段内构件由马鞍形几何体填料单元组成,填料单元数为18,几何体填料单元的高为内构件高的17,构成的气液通道截面积为塔截面积的35;上段为填料。碱洗塔的二氧化碳去除率为990,工业装置的二氧化碳去除率为947。0028【比较例1】0029碱洗过程同实施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285,流量为4吨/小时,进料温度为42。碱洗塔上下两段都为空塔设计,下段外循环液采用一层单向喷淋,控制外循环碱液的浓度值为8。碱洗塔的二氧化碳脱除率为907。0030【比较例2】0031碱洗过程同实施例1,反应器流出物组成重量为生物乙烯9669,乙烷024,乙醛017,二氧化碳005,其他285。流量为4吨/小时,进料温度42,采用的碱洗塔下段为拉西环填料,下段外循环液采用一层单向喷淋,上段为填料。实验证明碱洗塔的二氧化碳脱除率为910。说明书CN102372568ACN102372571A1/2页7图1说明书附图CN102372568ACN102372571A2/2页8图2图3说明书附图CN102372568A。

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