Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Афанасьев А.И. -> "Технология переработки природного газа и конденсата" -> 100

Технология переработки природного газа и конденсата - Афанасьев А.И.

Афанасьев А.И., Бекиров Т.М., Барсук С.Д. Технология переработки природного газа и конденсата: Справочник — М.: Недра, 2002. — 517 c.
ISBN 5-8365-0107-6
Скачать (прямая ссылка): pererabotkaprirgaza2002.pdf
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 157 >> Следующая

где R - алкильный радикал, CH3-, C2H5-; R' - алкильный радикал в случае диэфира или H - в случае моноэфира.
Основные физико-химические свойства индивидуальных абсорбентов приведены в табл. 4.51.
Растворимость индивидуальных меркаптанов в абсорбентах определяли методом газожидкостной хроматографии в интервале температур контакта от -20 до 20 °С. Температурная зависимость констант Генри аппроксимируется выражением
Таблица 4.51
Основные физико-химические свойства сорбентов - алкиловых эфиров гликолей
Поглотитель Молекулярная масса Плотность, кг/м3 Вязкость при температуре 20 0C, ЮЛ м2/с Температура, °С
кипения застывания
Диэтиленгликоль (ДЭГ) 106 1116 35 245 -10
Монометиловый эфир 164 1049 8,72 241 -40
триэтиленгликоля
(ММЭТЭГ)
Диметиловый эфир днэ- 134 951 2 161 -
тиленгликоля
(ДМЭДЭГ)
Диметиловый эфир тет- 222 1030 4,66 119* -
раэтиленгликоля
(ДМЭТетраЭГ)
Моноэтиловый эфир 178 1020 9,62 254 -40
триэтиленгликоля
(ММЭТЭГ)
Монометиловый эфир 208 1042 13,9 162" -41
тетраэтиленгликоля
(ММЭТетраЭГ)
Метилкарбитол (MK) 120 1027 4,5 193 -76
Этилкарбитол (ЭК) 134 933 4,5 201 -76
Диэтиловый эфир триэ- 206 956 3,4 - -21
тиленгнколя (ДЭЭТЭГ)
Диэтиловый эфир 450 1030 28,8 - 6
ПЭГ400 (ДЭЭПЭГ400)
CH3(CH2CH2O)7JC3H7O 427 1050 35,5 - 14
' 226 Па.
" 666 Па.
346
In Kn = A + В/Т,
(4.75)
где Kn - константа Генри; А, В - коэффициенты индивидуальных меркаптанов (табл. 4.52); В = -AH/R; АН - теплота абсорбции компонента; R - универсальная газовая постоянная; T - температура контакта.
В таблице 4.53 представлены данные о растворимости этилмеркаптана, рассчитанные на основании полученных констант Генри при следующих условиях: температура сорбции 20 °С; парциальное давление этилмеркаптана 1,333 КПа.
Зависимость растворимости этилмеркаптана от его парциального давления при температуре контакта 20 °С в некоторых алкиловых эфирах этиленгликолей приведена на рис. 4.52.
Значения констант Генри индивидуальных меркаптанов в алкиловых эфирах этиленгликолей рассчитывали по уравнению следующего вида:
Таблица 4.52
Значение коэффициентов А и В индивидуальных меркаптанов в уравнении (4.75)
Абсорбент Абсорбат А В -АЯ, кДж/кмоль
дэг C2H5SH 8,9251 2895,7 24075
M-CjH7SH 10,4869 3442,1 28620
H-C3H7SH н. вт. C4H9SH 10,5343 3647,1 30320
10,9231 3835,6 31890
ммэтэг C2H5SH 9,8038 3601,5 29940
M-C3H7SH 10,2641 3815,3 31720
«-C3H7SH 10,5085 4088,4 33990
н. вт. C4H4SH CH3SH C2Hc-SH M-C3H7SH 10,7104 4258,2 35400
дмэдэг 8,8265 3167,3 26330
9,1909 3484 28970
10,1348 3900,6 32430
H-C3H7SH н. вт. C4H4SH 10,254 4122,2 34270
10,2426 4270,6 35510
ДМЭТетра-ЭГ CH3SH 9,0892 3412,2 28370
C2HcSH M-C3H7SH 8,4477 3400,6 28270
9,0143 3668,7 30500
H-C3H7SH 7,888 3515,1 29220
н. вт. C4H9SH 9,7192 4177,8 34730
МЭЭТЭГ C2HrSH 8,5419 3259,7 27090
M-C3H7SH 8,8867 3471,8 28860
H-C3H7SH 8,896 3662,9 30450
н. вт. C4H9SH 9,2551 3926,2 32290
ММЭТетра-ЭГ C2H5SH M-C3H7SH 8,5306 3306,8 27490
8,6459 3432,5 28540
H-C3H7SH 8,9561 3710,3 30850
н. вт. C4H9SH C2H5SH 9,3592 3926,2 32640
дээпэг 8,2849 3596,6 29900
«-C3H7SH 8,5759 3786,6 31480
H-C3H7SH 9,8131 4330,1 36000
н. вт. C4H9SH 8,8819 4185,4 34800
347
Таблица 4.53
Растворимость C2H5SH в простых алкиловых эфирах полиэтиленгликолей при температуре 20 °С
Абсорбент Кн, МПа Растворимость C2H5SH, кг/м3
Днэтнленглнколь 0,3907 2,33
Монометпловын эфир триэтилен 0,0792 6,728
гликоля
Метнлкарбитол 0,1766 ' 4,018
Этнлкарбнтол ' 0,0978 ' 6,389
Диметиловый эфир диэтиленг- 1 і, 0,0672 і .. 8,821
ликоля
Диметиловый эфир тетраэтилен- 0,041 ' 9,582
глнколя
Моноэтнловый эфир триэтилен- 0,0655 -н 6,417 ,
гликоля
Диэтнтовый эфир триэтиленгли- 0,0356 11,05
коля і
Диэтиловый эфир ПЭГ400 0,0185 10,893
CH3(C2H4O)7 (C1H7O 0,0292 7,333
Таблица 4.54
Значение коэффициентов в уравнении (4.76)
Коэффициенты ДЭГ ММЭТЭГ ДМЭДЭГ дмэ-ТетраЭГ МЭЭТЭГ ММЭ-ТетраЭГ
Kn, МПа:
расчетный 0,4127 0,0818 0,0639 0,0394 0,0767 0,0666
экспернмен 0,3907 0,0792 0,0672 0,041 0,0738 0,0655
тальный
ао -119,553 22,6186 11,6075 7,3233 7,8206 3,2172
at 0,09674 -0,09534 -0,03752 -0,00326 -0,01003 0,01663
ai 8,2357 -9,6433 -3,94271 -1,3454 -1,4277 0,7482
oj -51,8593 48,9401 17,77014 -2,94135 0,79427 -12,8202
"і 6,9512 -12,9315 -7,2619 -1,6935 -2,9522 -0,1133
In KHi = й0 + ах\ + 1000 O2 /T + a3Tbi / T + ak(Tbi /T)2, (4.76)
где а0-а4- коэффициенты (табл. 4.54); Ты - температура кипения меркаптана.
4.3.4. РАСТВОРИМОСТЬ СЕРОВОДОРОДА И ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В MOHO- И ДИАЛКИЛОВЫХ ЭФИРАХ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ
Константа Генри сероводорода и диоксида углерода в простых моно- и диалкиловых эфирах полиэтиленгликолей в интервале температур контакта от -20 до 20 °С рассчитывают по уравнению:
348
In Kn = А - В/Т,
(4.77)
где А, В - константы для сероводорода и диоксида углерода (табл 4.55).
Равновесная растворимость сероводорода и диоксида углерода при температуре контакта 20 °С и парциальном давлении H2S и CO2, равном 0,1013 МПа приведены в табл. 4.56.
Предыдущая << 1 .. 94 95 96 97 98 99 < 100 > 101 102 103 104 105 106 .. 157 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed