PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LA SEPARACIÓN DE METANO Y DIÓXIDO DE CARBONO DE BIOGÁS.

Procedimiento para la separación de metano y dióxido de carbono de biogás mediante lavado en una columna de absorción en la que el biogás asciende como líquido de lavado bajo presión atmosférica y temperatura normal en contraflujo a una solución suministrada de aminas que liga dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno,

donde el biogás atraviesa una columna de absorción con carga de relleno y una carga espacial de 5 a 40 Nm 2 /m 3 h, y al mismo tiempo el dióxido de carbono contenido en el biogás se liga por quimisorción en el líquido de lavado, y el gas metano se extrae en la parte superior de la columna de absorción con una velocidad de flujo definida, y para la regeneración posterior del líquido de lavado se elimina el dióxido de carbono ligado en él mediante desorción a una presión más alta, de 2 a 30 bar y a una temperatura de al menos 120 °C.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/EP2007/002410.

Solicitante: MT-Biomethan GmbH.

Nacionalidad solicitante: Alemania.

Dirección: Ludwig-Elsbett-Strasse 1 27404 Zeven ALEMANIA.

Inventor/es: Günther,Lothar.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 19 de Marzo de 2007.

Clasificación Internacional de Patentes:

  • B01D53/14H2
  • C10L3/10 QUIMICA; METALURGIA.C10 INDUSTRIAS DEL PETROLEO, GAS O COQUE; GAS DE SINTESIS QUE CONTIENE MONOXIDO DE CARBONO; COMBUSTIBLES; LUBRICANTES; TURBA.C10L COMBUSTIBLES NO PREVISTOS EN OTROS LUGARES; GAS NATURAL; GAS NATURAL DE SINTESIS OBTENIDO POR PROCEDIMIENTOS NO PREVISTOS EN LAS SUBCLASES C10G O C10K; GAS DE PETROLEO LICUADO; USO DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES O FUEGOS; GENERADORES DE FUEGO.C10L 3/00 Combustibles gaseosos; Gas natural; Gas natural de síntesis obtenido por procedimientos no previstos en las subclases C10G, C10K; Gas de petróleo licuado. › Postratamiento de gas natural o de gas natural de síntesis.
  • C12P5/02B

Clasificación PCT:

  • B01D53/14 TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES.B01 PROCEDIMIENTOS O APARATOS FISICOS O QUIMICOS EN GENERAL.B01D SEPARACION (separación de sólidos por vía húmeda B03B, B03D, mesas o cribas neumáticas B03B, por vía seca B07; separación magnética o electrostática de materiales sólidos a partir de materiales sólidos o de fluidos, separación mediante campos eléctricos de alta tensión B03C; aparatos centrifugadores B04B; aparato de vórtice B04C; prensas en sí para exprimir los líquidos de las sustancias que los contienen B30B 9/02). › B01D 53/00 Separación de gases o de vapores; Recuperación de vapores de disolventes volátiles en los gases; Depuración química o biólogica de gases residuales, p. ej. gases de escape de los motores de combustión, humos, vapores, gases de combustión o aerosoles (recuperación de disolventes volátiles por condensación B01D 5/00; sublimación B01D 7/00; colectores refrigerados, deflectores refrigerados B01D 8/00; separación de gases difícilmente condensables o del aire por licuefacción F25J 3/00). › por absorción.
  • C07C7/11 C […] › C07 QUIMICA ORGANICA.C07C COMPUESTOS ACICLICOS O CARBOCICLICOS (compuestos macromoleculares C08; producción de compuestos orgánicos por electrolisiso electroforesis C25B 3/00, C25B 7/00). › C07C 7/00 Purificación, separación oestabilización de hidrocarburos; Uso de aditivos. › por absorción, es decir, purificación o separación de hidrocarburos gaseosos con ayuda de líquidos.
  • C12P5/02 C […] › C12 BIOQUIMICA; CERVEZA; BEBIDAS ALCOHOLICAS; VINO; VINAGRE; MICROBIOLOGIA; ENZIMOLOGIA; TECNICAS DE MUTACION O DE GENETICA.C12P PROCESOS DE FERMENTACION O PROCESOS QUE UTILIZAN ENZIMAS PARA LA SINTESIS DE UN COMPUESTO QUIMICO DADO O DE UNA COMPOSICION DADA, O PARA LA SEPARACION DE ISOMEROS OPTICOS A PARTIR DE UNA MEZCLA RACEMICA.C12P 5/00 Preparación de hidrocarburos. › acíclicos.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PDF original: ES-2368868_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

Procedimiento y dispositivo para la separación de metano y dióxido de carbono de biogás [0001] La invención se refiere a un procedimiento para la separación de metano y dióxido de carbono de biogás y a un dispositivo para la ejecución del procedimiento. Éstos están destinados a la purificación de biogás, donde el dióxido de carbono es separado del biogás. [0002] Los biogases conocidos tienen las siguientes composiciones: Metano 40 hasta 70% de volumen Hidrógeno hasta 2% de volumen CO2 hasta 60% de volumen Nitrógeno hasta 5% de volumen Oxígeno hasta 2% de volumen H2O 2 hasta 4% de volumen H2S 0,01 a 0,6% de volumen [0003] Según el procedimiento conocido para la separación de dióxido de carbono y para la purificación de gas de refinería, éste se trata con un lavado a presión con una presión de 10 hasta 30 bar con soluciones de lavado diferentes, como aminas, H2O, metanol o acetona, a temperaturas de 10 hasta 40 °C en una columna de absorción, donde los componentes de dióxido de carbono contenidos en el gas de refinería se ligan en una solución de lavado. La solución de lavado utilizada cargada con dióxido de carbono y que sale de la columna de absorción se expande a continuación a una presión de 1 hasta 5 bar y se suministra a una columna de desorción, donde bajo suministro de calor sucede la expulsión del dióxido de carbono contenido en la solución de lavado. El dióxido de carbono separado se elimina de la columna de desorción al entorno, o se vuelve a licuar mediante una purificación y compresión posteriores. Para esto también se conocen procedimientos. El gas purificado con el proceso utilizado contiene en su mayor parte metano e hidrógeno, con lo que se puede separar dióxido de carbono hasta por debajo de 20 ppm. [0004] Según la solución de lavado que se utilice, también es posible desprender junto al dióxido de carbono, H2O, COS (compuestos sulfúricos orgánicos) o SO2 al mismo tiempo. Estos componentes quedan entonces contenidos en el dióxido de carbono separado. [0005] Además, es conocido que según el mismo principio, sucede la purificación de un gas de proceso en la fabricación de amoníaco mediante potasa como solución de lavado. Aquí, el dióxido de carbono separado se elimina al entorno en forma gaseosa a una presión de hasta 5 bar. [0006] Para la separación de metano y CO2 de biogás, se conoce (DE 203 00 663 U1), mezclar biogás en un compresor de anillo líquido con un líquido de lavado (éter de polietilenglicol), comprimir la mezcla de gas/líquido a una presión de 8 bar y suministrar la mezcla de gas/líquido comprimida a una columna de adsorción con un caudal de cuerpos de acero inoxidable, en el que se pulveriza el éter de polietilenglicol como líquido de cierre. Con ello, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno se ligan físicamente en el líquido de lavado. El líquido de lavado se acumula en el fondo de la columna y el gas metano comprimido se extrae por la parte superior de la columna. El líquido de lavado separado se expande, se procesa de forma regenerativa, y se reconduce de nuevo a la columna de adsorción. [0007] En un lavado físico bajo presión, se dan pérdidas de presión y concentraciones altas de biometano conducen a pérdidas de gas metano. Además, no se consigue una separación completa del CO2. En la explicación y fabricación de la columna de absorción han de tenerse en cuenta requisitos especiales para la seguridad, que conducen a un mayor consumo y costes adicionales. [0008] En caso de que el biogás purificado bajo presión según el proceso conocido, el biometano, deba suministrarse a una red de gas natural, éste debe expandirse nuevamente, puesto que en la red de gas natural hay una presión considerablemente menor. Este procedimiento es poco rentable desde el punto de vista energético. [0009] También se conocen investigaciones sobre modelos cinéticos para la absorción de CO2 y H2S de gases ácidos en una columna mediante una solución de lavado con amina, donde también se cita el biogás como gas ácido (Bishnupada, Environ. Sci. Technol. 2006, 40, 6076 a 6084). Las investigaciones sobre la absorción se realizaron bajo presión atmosférica y temperatura normal en una columna de película descendente. [0010] La invención se basa en la tarea de crear un procedimiento para la separación de metano y conseguir CO2 de biogás, que se caracteriza por un funcionamiento energético favorable. Además, debe crearse un dispositivo adecuado para la ejecución del procedimiento. [0011] Según la invención, la tarea se resuelve mediante las características indicadas en la reivindicación 1. Perfeccionamientos ventajosos del modo de proceder son objeto de las reivindicaciones 2 hasta 10. Un dispositivo adecuado para la ejecución del procedimiento se indica en la reivindicación 11. Las reivindicaciones 12 hasta 14 se 2   refieren a otras configuraciones del dispositivo. [0012] El biogás previamente purificado en caso necesario se suministra a una columna de absorción, en la que se elimina el dióxido de carbono contenido en el biogás a presión atmosférica y temperatura normal. El biogás está libre de dióxido de carbono cuando sale de la columna de absorción, es decir, se ajustó un determinado contenido residual de CO2. Para una absorción bajo presión atmosférica y temperatura normal, es ventajoso que el relleno muestre una superficie lo más grande posible. Preferiblemente, la carga de relleno posee una superficie de 600 a 1200 m 2 /m 3 . La carga espacial es de 5 hasta 40 Nm 3 /m 3 h. Durante el ascenso del biogás a través de la carga de relleno, el dióxido de carbono contenido en el biogás se liga mediante quimisorción en el líquido de lavado. El tiempo de contacto entre el líquido de lavado y el biogás debería ser de al menos 40 segundos, preferiblemente de 50 a 400 segundos para lograr una pureza alta del gas metano. [0013] El tiempo de contacto respectivo depende de la concentración de dióxido de carbono en el biogás y de la concentración de amina en la solución de lavado. La temperatura del biogás y de la solución de lavado no tienen en este caso ninguna influencia en lo fundamental en el ámbito de 10 a 50 °C. [0014] El ajuste del tiempo de contacto se realiza con una extracción regulada de biometano del lavador, a través de un compresor, dependiendo del valor de gas puro previsto para CO2 que se mide. [0015] Según el modo de proceder propuesto, el biogás se puede separar de forma especialmente económica en metano y CO2. No se dan pérdidas de metano y el CO2 puede ser separado completamente, salvo pequeñas cantidades en el rango de ppm. El gasto energético para una eventual necesidad de compresión del gas metano, es en comparación con un lavado a presión, de aprox. un 50% menos, puesto que el CO2 ya está casi completamente separado y la cantidad de gas a comprimir es notablemente menor. [0016] La velocidad de flujo del biogás se ajusta de 0,01 a 0,1 m/s en la entrada de la columna de absorción en relación a la sección transversal libre de la columna. [0017] Como líquido de lavado se utiliza preferiblemente una solución de amina, que consiste por ejemplo, en dietanolamina disuelta en agua con una concentración del 20 % en peso. La solución de lavado utilizada tiene aproximadamente la misma temperatura que el biogás suministrado. Esto tiene la ventaja de que el régimen hídrico se puede mantener constante en la columna de lavado. De esta manera, se garantiza además que no se modifica la concentración de amina. [0018] El dióxido de carbono aún ligado en el líquido de lavado después del absorción se elimina a continuación a una presión mayor, de 2 a 30 bar y una temperatura de al menos 120 °C mediante desorción. Para la desorción, se puede usar vapor o aceite térmico como medio intercambiador de calor. [0019] Para lograr un metano con una pureza más alta, p.ej. de más del 99,5%, es conveniente purificar el biogás antes de suministrarlo a la columna de absorción mediante un lavado apropiado y/o adsorción, para eliminar los componentes de NH3, COS (compuestos sulfúricos orgánicos), H2S y SO2 que contiene. [0020] El biometano extraído sin presión de la columna de absorción puede ser conducido a través de un secado o filtro de seguridad, y a continuación suministrado a una red de gas natural o a cualquier otro uso material. [0021] Para una compresión del biometano, en caso de ser necesaria, se pueden utilizar compresores de acero ordinario. [0022] Un dispositivo adecuado para la ejecución del procedimiento debería estar construido de tal forma que los módulos necesarios en la columna de absorción, la carga de relleno, tenga una superficie de 600 a 1.200 m 2 /m 3 y un factor de carga espacial de 5 a 40 Nm 3 /m 3 h, preferiblemente 20 Nm 3 /m 3 h. Los rellenos individuales deberían tener un diámetro medio de 5 a 8 mm. Una carga... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Procedimiento para la separación de metano y dióxido de carbono de biogás mediante lavado en una columna de absorción en la que el biogás asciende como líquido de lavado bajo presión atmosférica y temperatura normal en contraflujo a una solución suministrada de aminas que liga dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, donde el biogás atraviesa una columna de absorción con carga de relleno y una carga espacial de 5 a 40 Nm 2 /m 3 h, y al mismo tiempo el dióxido de carbono contenido en el biogás se liga por quimisorción en el líquido de lavado, y el gas metano se extrae en la parte superior de la columna de absorción con una velocidad de flujo definida, y para la regeneración posterior del líquido de lavado se elimina el dióxido de carbono ligado en él mediante desorción a una presión más alta, de 2 a 30 bar y a una temperatura de al menos 120 °C. 2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el biogás atraviesa en la columna de absorción una carga de relleno con una superficie de 600 a 1200 m 2 /m 3 y una carga espacial de 5 a 40 Nm 3 /m 3 h. 3. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por el hecho de que para el lavado se ajusta un tiempo de contacto de al menos 40 segundos, preferiblemente de 50 a 400 segundos. 4. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 3, caracterizado por el hecho de que se mide la concentración de CO2 en el metano y dependiendo del valor determinado, se ajusta la velocidad de flujo del gas metano extraído y con esto el tiempo de contacto. 5. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 4, caracterizado por el hecho de que la velocidad de flujo del biogás, en relación con la sección transversal libre de la columna, se ajusta de 0,01 a 0,1 m/s. 6. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 5, caracterizado por el hecho de que la concentración de amina del líquido de lavado influye en el tiempo de contacto. 7. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 6, caracterizado por el hecho de que mediante el ajuste de la temperatura del biogás y la temperatura del líquido de lavado conducido en circuito, se mantiene constante el contenido de agua del líquido de lavado. 8. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 7, caracterizado por el hecho de que el biogás y la solución de lavado suministrada presentan la misma temperatura. 9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 8, caracterizado por el hecho de que la desorción se realiza bajo una presión de 8 a 20 bar y a temperaturas de hasta 180 °C. 10. Procedimiento según una de las reivindicaciones 1 hasta 9, caracterizado por el hecho de que los componentes de NH3, COS, H2S y SO2 contenidos en el biogás se eliminan ya antes del suministro del biogás a la columna de absorción. 11. Dispositivo para la ejecución del procedimiento según al menos una de las reivindicaciones anteriores que consiste en al menos una columna de absorción con una carga de relleno, caracterizada por el hecho de que la carga de relleno presenta una superficie de 600 a 1200 m 2 /m 3 y una carga espacial de 5 a 40 Nm 3 /m 3 h. 12. Dispositivo según la reivindicación 11, caracterizado por el hecho de que la relación longitud/diámetro del recipiente es de 4 a 20, preferiblemente 10 a 20. 13. Dispositivo según una de las reivindicaciones 11 ó 12, caracterizado por el hecho de que los elementos de relleno de la carga de relleno muestran un diámetro medio de 5 a 8 mm. 14. Dispositivo según una de las reivindicaciones 11 hasta 13, caracterizado por el hecho de que un compresor para el ajuste de la velocidad de aspiración del metano y el tiempo de contacto del biogás se posconecta a la columna de absorción. 6

 

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