13X Molekularsieb für die Adsorption von Mercaptanen

Erdölspaltgas enthält neben Schwefelwasserstoff meist auch eine gewisse Menge an organischem Schwefel. Der Schlüssel zur Reduzierung des Schwefelgehalts liegt in der effektiven Entfernung von Mercaptanen und Schwefelwasserstoff im Rohgas. Molekularsiebe können verwendet werden, um einige Schwefelverbindungen zu adsorbieren. Das Adsorptionsprinzip umfasst im Wesentlichen zwei Aspekte:
1. Formauswahladsorption. Es gibt viele Kanäle mit einheitlicher Porengröße und gut angeordnete Kanäle in der Molekularsiebstruktur, die nicht nur eine große innere Oberfläche bereitstellt, sondern auch den Anteil der eintretenden Moleküle mit großen Porengrößen begrenzt.
2. Polare Adsorption. Aufgrund der Eigenschaften des Ionengitters ist die Oberfläche des Molekularsiebs hochpolar, hat also eine hohe Adsorptionskapazität für ungesättigte Moleküle, polare Moleküle und leicht polarisierbare Moleküle. Molekularsiebe werden hauptsächlich verwendet, um Mercaptane aus Erdgas zu entfernen. Aufgrund der schwachen Polarität von COS, das der Molekülstruktur von CO2 ähnlich ist, besteht eine konkurrierende Beziehung zwischen der Adsorption der beiden an Molekularsieben in Gegenwart von CO2. Um das Verfahren zu vereinfachen und die Ausrüstungsinvestitionen zu reduzieren, wird gewöhnlich die Molekularsiebadsorption von Mercaptanen in Kombination mit der Molekularsiebdehydratisierung verwendet.
Die Porengrößen von 3A, 4A, 5A u13X Molekularsiebesind {{0}}.3 nm, 0.4 nm, 0.5 nm bzw. 1,0 nm. Die Studie ergab, dass 3A-Molekularsieb kaum Mercaptane adsorbierte, 4A-Molekularsiebe eine geringe Adsorptionskapazität für Mercaptane aufwiesen und 13X-Molekularsiebe eine starke Adsorptionskapazität für Mercaptane aufwiesen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Adsorptionskapazität und Adsorptionsleistung mit zunehmender Porengröße zunahmen.
Technische Parameter:
| Modell | 13X | |||
| Farbe | Hellgrau | |||
| Nominaler Porendurchmesser | 10 Angström | |||
| Form | Kugel | Kugel | ||
| Durchmesser (mm) | 1.7-2.5 (8*12 Mesh) | 3.0-5.0(4*8 Mesh) | 1,6 (1/16 Zoll) | 3,2 (1/8 Zoll) |
| Größenverhältnis bis zur Klasse ( Prozent ) | Größer oder gleich 98 | Größer oder gleich 98 | Größer oder gleich 96 | Größer oder gleich 96 |
| Schüttdichte (g/ml) | Größer als oder gleich 0.68 | Größer als oder gleich 0.68 | Größer als oder gleich 0,65 | Größer als oder gleich 0,65 |
| Verschleißverhältnis ( Prozent ) | Kleiner oder gleich 0,20 | Kleiner oder gleich 0,20 | Kleiner als oder gleich 0,40 | Kleiner als oder gleich 0,40 |
| Bruchfestigkeit (N) | Größer oder gleich 35/Stück | Größer oder gleich 85/Stück | Größer oder gleich 25/Stück | Größer oder gleich 65/Stück |
| Statische H2O-Adsorption (Prozent) | Größer oder gleich 25 | Größer oder gleich 25 | Größer oder gleich 25 | Größer oder gleich 25 |
| Statische CO2-Adsorption (‰) | Größer oder gleich 17 | Größer oder gleich 17 | Größer oder gleich 17 | Größer oder gleich 17 |
| Wassergehalt ( Prozent ) | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 1,5 |
| Typische chemische Formel |
Na2O. Al2O3. (2.8±0.2) SiO2. (6~7)H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0) |
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