具有改善的机械特性的用于烃回收的吸附剂的制作方法

专利2026-08-21  19



背景技术:

1、通常从天然气中去除烃以防止液体在管道输送系统中冷凝。管道通常设置露点规范以防止液体冷凝,其中烃回收单元(hru)用于特别去除重质烃。

2、基于二氧化硅的吸附剂具有对于重质烃如c5+组分的亲和性,并且可以用于hru中。在此类体系中,使含有重质烃的流体物质(fluid volume)(例如,天然气)经过硅胶床以捕集重质烃。再生可以通过使经加压和/或加热的天然气进料流或产物气体流经过吸附剂床来进行。在冷却之后,来自再生工艺的流出物中所含有的重质烃可以作为液体产物被冷凝和去除。为了改善此类体系的吸附效率,需要探索使用展现出对于重质烃的更高亲和性的其他吸附剂材料。


技术实现思路

1、以下呈现了对本披露的各个方面的简化概述以便提供对此类方面的基本理解。此概述不是对本披露的广泛综述。其既不旨在标识本披露的关键或重要元素,也不旨在描绘本披露的特定实施例的任何范围或权利要求的任何范围。其唯一目的是以简化的形式呈现本披露的一些概念来作为稍后呈现的更详细描述的序言。

2、本披露的一个方面涉及包含无定形二氧化硅的吸附剂颗粒。

3、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的相对微孔表面积(rma)是至少约15%,并且吸附剂颗粒的对于直径在500nm与20000nm之间的孔的总孔体积小于5mm3/g,如通过汞孔隙率测定法测量的。

4、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的相对微孔表面积(rma)是至少约15%,并且吸附剂颗粒的平均压碎强度大于约60n/珠粒。

5、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的相对微孔表面积(rma)是至少约15%,并且吸附剂颗粒的振实堆积密度大于0.6g/cm3。

6、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的相对微孔表面积(rma)是至少约15%,并且吸附剂颗粒的振实堆积密度大于0.6g/cm3,并且吸附剂颗粒的对于直径在500nm与20000nm之间的孔的总孔体积小于200mm3/g,如通过汞孔隙率测定法测量的。

7、在至少一个实施例中,如通过汞孔隙率测定法测量的,对于直径在500nm与20000nm之间的孔的总孔体积小于约4mm3/g、小于约3mm3/g、小于约2mm3/g、小于约1mm3/g、小于约0.5mm3/g、或小于约0.1mm3/g。

8、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的振实堆积密度是至少0.65g/cm3、至少约0.7g/cm3、至少约0.75g/cm3、至少约0.8g/cm3、至少约0.9g/cm3、或至少约1.0g/cm3。

9、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的rma是至少约20%、至少约25%、或至少约30%。

10、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒具有至少约600m2/g、至少约700m2/g、至少约800m2/g、至少约900m2/g、或至少约1000m2/g的流体可到达的(fluid-accessible)平均布鲁诺-埃米特-特勒(brunauer-emmett-teller)(bet)表面积。

11、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒的平均直径大于约1mm、大于约2mm、大于约3mm、大于约4mm、或约2mm至约4mm。

12、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒包含基于吸附剂颗粒的总重量平均至少约80wt.%、至少约85wt.%、至少约90wt.%、至少约95wt.%、或至少约99wt.%、或至少约99.9wt.%或至少约99.99wt.%的量的sio2。

13、在至少一个实施例中,吸附剂颗粒进一步包含氧化铝。

14、本披露的另一方面涉及一种被配置为处理流体物质的体系。在至少一个实施例中,该体系包括吸附剂床,该吸附剂床包含前述权利要求中任一项的吸附剂颗粒。

15、在至少一个实施例中,该体系是变温吸附体系。

16、在至少一个实施例中,变温吸附体系适于从流体物质中吸附水和/或c5+或c6+组分。在至少一个实施例中,c5+或c6+组分包含戊烷、己烷、苯、庚烷、辛烷、壬烷、甲苯、乙苯、二甲苯、或新戊烷中的一种或多种。

17、本披露的另一方面涉及一种天然气纯化体系,其包括吸附剂床,该吸附剂床包含前述实施例中任一项的吸附剂颗粒。

18、本披露的另一方面涉及一种吸附剂床,该吸附剂床包含前述实施例中任一项的吸附剂颗粒。

19、本披露的另一方面涉及一种处理包含初始浓度的c5+或c6+组分的流体物质的方法,该方法包括使流体物质与前述实施例中任一项的吸附剂颗粒接触。在至少一个实施例中,c5+或c6+组分包含戊烷、己烷、苯、庚烷、辛烷、壬烷、甲苯、乙苯、二甲苯、或新戊烷中的一种或多种。在至少一个实施例中,c5+或c6+组分包含n-c6、n-c7、n-c8、n-c9、或苯中的一种或多种。



技术特征:

1.一种包含无定形二氧化硅的吸附剂颗粒,其中:

2.一种包含无定形二氧化硅的吸附剂颗粒,其中:

3.一种包含无定形二氧化硅的吸附剂颗粒,其中:

4.一种包含无定形二氧化硅的吸附剂颗粒,其中:

5.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,如通过汞孔隙率测定法测量的,对于直径在500nm与20000nm之间的孔的总孔体积小于约4mm3/g、小于约3mm3/g、小于约2mm3/g、小于约1mm3/g、小于约0.5mm3/g、或小于约0.1mm3/g。

6.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒的振实堆积密度是至少0.65g/cm3、至少约0.7g/cm3、至少约0.75g/cm3、至少约0.8g/cm3、至少约0.9g/cm3、或至少约1.0g/cm3。

7.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒的rma是至少约20%、至少约25%、或至少约30%。

8.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒具有至少约600m2/g、至少约700m2/g、至少约800m2/g、至少约900m2/g、或至少约1000m2/g的流体可到达的平均布鲁诺-埃米特-特勒(bet)表面积。

9.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒的平均直径大于约1mm、大于约2mm、大于约3mm、大于约4mm、或约2mm至约4mm。

10.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒包含基于这些吸附剂颗粒的总重量平均至少约80wt.%、至少约85wt.%、至少约90wt.%、至少约95wt.%、或至少约99wt.%、或至少约99.9wt.%或至少约99.99wt.%的量的sio2。

11.如前述权利要求中任一项所述的吸附剂颗粒,其中,这些吸附剂颗粒进一步包含氧化铝。

12.一种被配置为处理流体物质的体系,该体系包括:

13.如权利要求12所述的体系,其中,该体系是变温吸附体系。

14.如权利要求12所述的变温吸附体系,其中,该变温吸附体系适用于从流体物质中吸附水和/或c5+或c6+组分。

15.如权利要求14所述的变温吸附体系,其中,这些c5+或c6+组分包含戊烷、己烷、苯、庚烷、辛烷、壬烷、甲苯、乙苯、二甲苯、或新戊烷中的一种或多种。

16.一种天然气纯化体系,其包括吸附剂床,该吸附剂床包含如权利要求1-11中任一项所述的吸附剂颗粒。

17.一种吸附剂床,其包含如权利要求1-11中任一项所述的吸附剂颗粒。

18.一种处理包含初始浓度的c5+或c6+组分的流体物质的方法,该方法包括使该流体物质与如权利要求1-11中任一项所述的吸附剂颗粒接触。

19.如权利要求18所述的方法,其中,这些c5+或c6+组分包含戊烷、己烷、苯、庚烷、辛烷、壬烷、甲苯、乙苯、二甲苯、或新戊烷中的一种或多种。

20.如权利要求18所述的方法,其中,这些c5+或c6+组分包含n-c6、n-c7、n-c8、n-c9或苯中的一种或多种。


技术总结
在某些实施例中披露了具有改善的机械特性的吸附剂,这些吸附剂用于在例如通过变温吸附工艺期间捕获重质烃。

技术研发人员:R·莱普斯基,N·克林肯伯格,J·纳吉,T·埃卡特,W·B·多兰
受保护的技术使用者:巴斯夫公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
转载请注明原文地址:https://xbbs.6miu.com/read-33771.html