[实用新型]解吸醇胺溶液中H2S和CO2的实验装置有效
申请号: | 200920106038.1 | 申请日: | 2009-03-04 |
公开(公告)号: | CN201397320Y | 公开(公告)日: | 2010-02-03 |
发明(设计)人: | 颜晓琴;熊钢;常宏岗;何金龙;温崇荣;胡天友 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01N30/16 | 分类号: | G01N30/16;B01D53/14;G01N30/02 |
代理公司: | 北京市中实友知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 李玉明 |
地址: | 100007北*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 解吸 溶液 sub co 实验 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种化学分析用实验装置,特别涉及一种气相色谱分析进样用的实验装置,用于解吸醇胺脱硫脱碳溶液中的H2S和CO2,利用气相色谱测定其含量。该装置能配合气相色谱仪用于分析不同类型、不同浓度醇胺溶液中的H2S和CO2。
背景技术
醇胺溶液广泛用于脱除天然气、炼厂气等工业气体中的H2S和CO2。在气体净化生产过程中,装置操作者十分关心胺液中的CO2和H2S含量,因为这是保证产品气质量和装置平稳运行的重要监控参数之一。设计一套胺法脱硫脱碳装置,对于一定的气质条件和处理量,需要确定的主要工艺参数之一就是溶液循环量,而合理的溶液循环量就需要以工况条件下H2S和CO2在胺液中的含量为依据来确定。在装置运行中若气质条件发生显著变化,也必须依据新条件下H2S和CO2在胺液中的含量来重新确定溶液循环量。所以,不论是气体净化生产还是胺法脱硫脱碳装置设计,测定醇胺溶液中H2S和CO2的含量都是十分重要的工作。
目前,大多数气相色谱仪的进样装置都是通过加热的方式将液体样品气化,然后再用载气将气化的样品带入色谱柱分析。由于采用加热的方式气化醇胺脱硫脱碳溶液样品,不仅将H2S和CO2转化成了气体,也将溶液中的醇胺转化成了气体,醇胺的沸点都比较高(>200℃),在H2S和CO2的分析条件下会冷凝进而污染色谱柱和色谱检测器。如果将色谱柱和色谱检测器的温度提高到200℃以上,H2S和CO2的检测灵敏度则会大大降低,无法检测出低含量的H2S和CO2。鉴于色谱分析法有这样的局限,石油天然气行业标准SY/T 6537“天然气净化厂气体及溶液分析方法”,采用的是两种化学分析方法分别测定醇胺脱硫脱碳溶液中的H2S和CO2含量,这两种方法的准确度和精密度均能满足生产和科研的要求,但是操作复杂、十分费时,分析一个样品大约需要1小时,而且一些还原性物质会干扰H2S和CO2含量的测定造成测量结果不准确。
实用新型内容
本实用新型的目的是:提供一种解吸醇胺溶液中H2S和CO2的实验装置,实现在色谱仪上快速、准确地检测醇胺脱硫脱碳溶液中的H2S和CO2含量。克服现有的气相色谱进样装置都是通过加热的方式将液体样品气化,不适用于分析醇胺溶液中的H2S和CO2。SY/T 6537.13“脱硫溶液中硫化氢含量的测定”和SY/T 6537.14“脱硫溶液中二氧化碳含量的测定”,并克服还原性物质干扰H2S和CO2含量的测定造成测量结果不准确的不足。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国石油天然气股份有限公司,未经中国石油天然气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200920106038.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:升降机构及应用该升降机构的电子装置
- 下一篇:手机信息备份盘
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法