Təbii qaz qida qazı kimi mayeləşdirmədən əvvəl tamamilə təmizlənməlidir. Yəni, qida qazındakı turşu qazı, su və çirkləri, məsələn, H2O2 təmizlənməlidir.2S, CO2, H2O, Hg və aromatik karbohidrogenlərin aşağı temperaturda donmasının, avadanlıqların və boru kəmərlərinin tıxanmasının və korroziyasının qarşısını almaq üçün. Cədvəl 3.1-1-də LNG zavodunda yem qazının ilkin emal standartları və çirklərin maksimum miqdarı sadalanır.
LNG qidalandırıcı qazının icazə verilən maksimum çirk tərkibi cədvəli
| Çirk | Məzmun limiti | Əsas |
| H2THE |
| A (istehsalı məhdudlaşdırmadan, həll limitini aşmağa icazə verilir) |
| CO2 | 50~100ppmV | B (Ən yüksək həllolma qabiliyyəti) |
| H2S |
| C (məhsulun texniki tələbləri) |
| Ümumi kükürd tərkibi | 10~50mq/NM3 | C |
| Hg | 3 | A |
| Aromatik karbohidrogen | ≤10ppmV | A və ya B |
| Ümumi naften karbohidrogenləri | ≤10ppmV | A və ya B |
Yem qazının məlumatlarına görə, yem qazındakı karbon qazının miqdarı standartdan artıqdır və təmizlənməlidir.
MDEA amin maye prosesi enerji istehlakı, emal miqyası, investisiya və əməliyyat dəyəri baxımından ən uyğun prosesdir. Buna görə də, bu sxemdə qazın turşusuzlaşdırılması üçün MDEA amin maye prosesi seçilir.
B) Dehidratasiya prosesinin seçilməsi
Təbii qazda suyun olması çox vaxt ciddi nəticələrə gətirib çıxarır: müəyyən şərtlər altında su və təbii qaz boru kəmərini bağlamaq və soyutma mayeləşdirmə prosesinə təsir göstərmək üçün hidrat əmələ gətirir; Bundan əlavə, suyun olması lazımsız enerji istehlakına da səbəb olacaq; Təbii qazın mayeləşdirmə temperaturunun aşağı olması və suyun olması səbəbindən avadanlıq donacaq və tıxanacaq, buna görə də onu susuzlaşdırmaq lazımdır.
Təbii qazın susuzlaşdırılması prosesi ümumiyyətlə üç kateqoriyanı əhatə edir: aşağı temperaturda susuzlaşdırma, bərk quruducu adsorbsiya və həlledicinin udulması. Dondurma ayırması əsasən təbii qazın temperaturu aşağı olduqda hidratlaşmanın qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Lakin, onun icazə verdiyi aşağı temperatur məhduddur və təbii qazın mayeləşdirilməsi tələblərinə cavab verə bilməz; Həlledicinin udulması adətən konsentrat turşu (adətən konsentrat fosfor turşusu kimi üzvi turşu), qlikol (ümumiyyətlə istifadə olunan TEG) və s.-ni əhatə edir, lakin bu üsullar aşağı susuzlaşdırma dərinliyinə malikdir və kriogen qurğularda istifadə edilə bilməz; Bərk quruducuların ümumi susuzlaşdırma üsulları silika geli metodu, molekulyar ələk metodu və ya iki metodun kombinasiyasıdır.
Təbii qazın mayeləşdirilməsi ilə dehidratasiya üçün bərk adsorbsiya metodu tətbiq olunmalıdır. Molekulyar ələk güclü adsorbsiya selektivliyi, aşağı su buxarının qismən təzyiqi altında yüksək adsorbsiya xüsusiyyətləri və qalıq turşu qazının daha da çıxarılması kimi üstünlüklərə malik olduğundan, bu sxemdə dehidratasiya adsorbent kimi 4A molekulyar ələkdən istifadə olunur.
C) Civənin çıxarılması prosesinin seçilməsi
Hazırda iki əsas civə təmizlənməsi prosesi mövcuddur: ABŞ-dakı UOP şirkətinin HgSIV molekulyar ələk adsorbsiya metodu və kükürd hopdurulmuş aktivləşdirilmiş karbon vasitəsilə civə kükürdlə reaksiyaya girərək civə sulfidi əmələ gətirir və onu aktivləşdirilmiş karbon üzərində adsorbsiya edir. Birincisi yüksək qiymətə malikdir və civə tərkibi yüksək olan hallar üçün uyğundur; ikincisi isə aşağı əməliyyat xərclərinə malikdir və civə tərkibi aşağı olan hallar üçün uyğundur.
Bir tərəfdən, HgSIV molekulyar ələyinin istismar dəyəri çox yüksəkdir; digər tərəfdən, qurğunun qidalandırıcı qazındakı civə miqdarı nisbətən aşağıdır. Buna görə də, şirkət civənin təmizlənməsi üçün kükürd hopdurulmuş aktivləşdirilmiş karbondan istifadə etməkdə uğurlu təcrübəyə malikdir.
Yayımlanma vaxtı: 14 Yanvar 2022
