La méthyldiéthanolamine peut-elle absorber l’acide gazeux?
2021/06/08 10:38

La N-méthyldiéthanolamine (MDEA) est couramment utilisée pour résoudre le gaz acide contenant du sulfure d’hydrogène et du CO2 dans la production industrielle. Il peut absorber le sulfure d’hydrogène et une partie du CO2. De nombreux pays ont fait de nombreuses expériences sur l’adsorption de l’acide gazeux par la méthyldiéthanolamine, et il a été industrialisé, et d’excellents résultats ont été obtenus. En raison du développement continu de ce processus, il est urgent que le MDEA fasse des prévisions et des analyses précises sur l’effet d’adsorption du sulfure d’hydrogène et du CO2. Cependant, la complexité du processus d’absorption comprend non seulement l’équilibre des réactions chimiques, mais aussi l’adsorption physique, ainsi que des facteurs cinétiques, ce qui rend difficile la prédiction et l’analyse précises de l’état d’adsorption du sulfure d’hydrogène et du CO2.

Pour le processus d’opération de désulfuration et de décarbonisation dans l’usine d’épuration du gaz naturel, le concept de solubilité à l’équilibre et d’équilibre matériel a été choisi pour créer un modèle d’analyse mathématique pour l’adsorption sélective du H2S et du CO2 dans une solution aqueuse de N-méthyldiéthanolamine, et des valeurs numériques ont été faites pour des opérations de production industrielles spécifiques. simulation. Chacun a étudié des facteurs tels que la pression d’utilisation et le volume de circulation des amines pour étudier l’absorption de gaz acide dans la tour d’absorption, et a calculé qu’il est difficile d’augmenter la pression d’utilisation et le débit du liquide d’adsorption pour augmenter la quantité d’absorption de CO2, et la valeur prédite du modèle a été comparée à la comparaison spécifique. La conclusion de la simulation de données souligne les mesures et les méthodes d’amélioration dans cette condition spécifique, c’est-à-dire la méthode d’élimination du CO2 au stade intermédiaire, la fraction volumique de CO2 dans le gaz peut être réduite de 4,7% à 3%, ce qui répond à la norme de production. Ces conclusions fournissent une base théorique pour le fonctionnement pratique et la rénovation de la tour d’absorption.