Патент на изобретение №2393004
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСИ
(57) Реферат:
Изобретение относится к газодобывающей и химической промышленности и может быть использовано для выделения одного компонента из смеси газов. Способ разделения газовой смеси заключается в использовании в качестве мембран полых волокон, оболочки которых проницаемы для одного из компонентов газовой смеси. Способ также включает контроль за состоянием мембранных волокон при работе разделительной установки методами, используемыми для контроля оптических линий связи. Технический результат: повышение эффективности процесса разделения газа.
Известно, что мембранные методы на основе полых волокон для разделения веществ, а особенно газов, являются самыми распространенными в мире. Это обусловлено тем, что полые волокна обеспечивают гораздо большую удельную поверхность мембраны в разделительном блоке, порядка 104 м2/м3, в то время как рулонные и плоские мембраны в разделительных блоках имеют разделительную поверхность на 1-2 порядка меньше. Кроме того, изготовление полых волокон в 5-50 раз дешевле в пересчете на 1 м2, чем изготовление эквивалентного количества плоских мембран. Прочность тонких волокон благодаря их геометрии допускает устойчивую работу при контакте с газами высокого давления выше 70 атмосфер. Однако такое увеличение разделительной поверхности повышает вероятность повреждения полых волокон, в процессе эксплуатации установки, что сразу же нарушает весь технологический процесс, даже в случае разрыва одного волокна. Повышение прочности отдельного полого волокна за счет увеличения толщины стенки оболочки значительно снижает эффективность выделения заданного компонента во всей установке. Поэтому при эксплуатации таких установок очень важно быстро обнаруживать и удалять испорченные волокна прямо на рабочей площадке. Особенно это касается установок для разделения газов, когда полые волокна не имеют специального пористого слоя, обеспечивающего дополнительную прочность селективному слою. Для некоторых веществ, таких как гелий, водород, азот, возможна их диффузия в плотных кристаллических или аморфных средах. Это происходит из-за наличия микрополостей в объеме кристаллической решетки, которые возникают при появлении дефектов в кристаллической решетке, или матрицы аморфного тела, а также вследствие тепловых колебаний. Перенос массы диффундирующего вещества возможен при возникновении вакансий и дефектов решетки и достаточно большой энергии теплового колебания атомов в кристаллической решетке. Однако скорость массопереноса даже в случае этих вышеобозначенных условий не велика, поэтому крайне важно для получения мембран хорошей проницаемости иметь малую толщину селективного или диффузного слоя. Поэтому в таких установках приемлемая производительность может достигаться только за счет увеличения разделительной площади, т.е. числа волокон. А увеличение волокон и одновременное требование уменьшения толщины оболочки волокна требует особого контроля исправности каждого волокна. Существует радикальное техническое решение, устраняющее зависимость процесса разделения газов от повреждения отдельного мембранного элемента разделительного устройства (см., например, патент где где Наличие повреждений, неоднородностей и даже резких изгибов оказывает влияние на интенсивность, поляризацию, фазу прошедшего излучения. И эти изменения могут быть зарегистрированы соответствующими приборами. Самым простым является двухэкспозиционное сравнение распределения интенсивности лазерного излучения в каждом волокне на одном из эпоксидных дисков в установке до начала ее эксплуатации с тем же распределением на том же диске после прорыва газовой смеси в объем с выделенным газом. В принципе, в предложенном устройстве возможен непрерывный контроль за состоянием мембранных волокон, если каждое волокно снабдить оптическими ответвителями. Поврежденные волокна могут быть устранены из процесса мембранного разделения, путем заклейки эпоксидным клеем торцов поврежденных волокон на поверхности эпоксидных дисков. Или же путем заполнения волокна полимером, который твердеет под воздействием УФ-излучения. Такая технология применяется в оптических линиях связи (см., например, Westbrook P.S. et al. Photon. Technol. Lett. 12 495 (2000)). При использовании этой технологии концы волокон возвышаются на несколько сантиметров над наружной поверхностью эпоксидных дисков, так чтобы обеспечить доступ к каждому волокну для его герметизации в случае потери работоспособности. А необходимый оптический контроль за работоспособностью и селективностью каждого волокна обеспечивается накладными гребенчатыми дисками, фиксирующими свободные концы волокон над поверхностью эпоксидного диска, так чтобы обеспечить идентичность ввода лазерного излучения в каждом акте контроля. Такое разделительное устройство с прочными разделительными кварцевыми волокнами, являющимися микроструктурированными оптическими световодами, может быть установлена на станции газоподготовки, где газ из скважины очищается от твердых фракций, воды и высших углеводородов, прямо перед устройством, подающим газ в трубопровод, или же на любом месте газотранспортной системы. Так как кварц обладает высоким коэффициентом проницаемости по гелию Таким образом, наличие волокон с повышенной прочностью и повышенной селективностью характерно, в частности, для гелия. Возможность быстрого выделения поврежденных волокон с последующей герметизацией поврежденных мембранных волокон позволит использовать такие разделительные блоки непосредственно на добывающих газовых скважинах за адсорбционными устройствами, где газ очищается от влаги, паров бензиновых углеводородов. Для бесперебойной работы разделительной установки желательно иметь несколько разделительных блоков, работающих параллельно. Природный газ, прошедший через адсорбционные сепараторы на пути к магистральному газопроводу, проходит через разделительные блоки, где обдувает наружную поверхность полых волокон, а гелий, проникающий через стенки волокон, откачивается из пространства, куда входят торцы полых волокон и откачиваются вакуумным насосом в отдельную емкость для гелия. Такая установка имеет малую энергоемкость и сможет работать на газопромыслах с большими пластовыми давлениями газа от 70-100 атмосфер, например, такими как Собинско-Пайгинское нефтегазоконденсатное месторождение в Красноярском крае, Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Эти месторождения отличаются большим содержанием гелия в природном газе от 0,25-1% (об.)
Формула изобретения
Способ мембранного разделения газовой смеси, где в качестве мембран используют полые волокна, оболочки которых проницаемы для одной компоненты смеси газов, отличающийся тем, что мембрану изготавливают из набора кварцевых микроструктурированных волокон оптических световодов, при этом работоспособность каждого волокна контролируют как при создании разделительной установки, так и при необходимости в процессе ее эксплуатации, дважды встречно просвечивая набор волокон лазерным излучением через их торцы, чтобы отбраковать или же герметизировать волокна, не пропускающие лазерное излучение.
|
||||||||||||||||||||||||||