ТЭХНІЧНАЯ ПРАПАНОВА ПА ЎСТАНОВЕ ПЕРАРАБОТКІ ПРЫРОДНАГА ГАЗУ (2)

перапрацоўка прыроднага газу 04асноўныя адзінкі ўступу:

 

1.1 Сістэма дроселявання газу на вусце свідравіны, зніжэння ціску, астуджэння і трохфазнага падзелу

1) Апісанне працэсу

Прыродны газ з газавай свідравіны дроселюецца і зніжаецца ціск, а затым астуджаецца ахаладжальнікам падачы газу перад трапленнем у трохфазны сепаратар. Пад дзеяннем сілы цяжару, з-за розніцы ў шчыльнасці паміж нафтай і вадой, свабодная вада апускаецца на дно кантэйнера, а нафта ўсплывае наверх і падымаецца праз бар'ер нафта-вада. Пласціна трапляе ў алейную камеру, і рэгулятар узроўню вадкасці паплаўковага тыпу кантралюе выкід сырой нафты, кіруючы зліўным клапанам нафты, каб падтрымліваць стабільнасць узроўню нафты. Аддзяленая свабодная вада выкідваецца праз зліўны клапан, якім кіруе рэгулятар нафта-вада, каб падтрымліваць стабільнасць нафта-вада. Аддзяленая нафта паступае ў стабілізатар для далейшага аддзялення вады, а затым трапляе ў рэзервуар для захоўвання нафты, дзе яна назапашваецца ў пэўнай колькасці і прадаецца прадаўцам нафты. Аддзяленая вільгаць паступае ў сістэму ачысткі сцёкавых вод праз замкнёную сістэму скіду і скідаецца пасля праходжання ачысткі. Пасля стабілізацыі ціску, фільтрацыі і вымярэння сепаратаваны прыродны газ падзяляецца на 6 ліній, і прыродны газ з расходам 5 млн. куб. м/с накіроўваецца адпаведна на 6 ліній прылад дэсульфурызацыі прыроднага газу. Асноўным тэхналагічным абсталяваннем кожнай устаноўкі з'яўляюцца 6 трохфазных сепаратараў, 6 ахаладжальнікаў прыроднага газу, расходомеры (набытыя ўладальнікам).

2) Параметры праектавання

Хуткасць патоку падачы газу ў прыладу: 28,3 мм/с

Ціск на ўваходзе: 7400 фунтаў на квадратны дюйм

Выхадны ціск: 1218 фунтаў на квадратны дюйм

3) Дыяпазон адаптацыі

Дыяпазон рэгулявання нагрузкі складае 50%~100%.

1.2Ⅰ~Ⅵ серыя прылады для дэсульфурацыі прыроднага газу

1) Апісанне працэсу

Падаваныя газы ўваходзяць у серыю I~ VI дэсульфурызацыя прыроднага газу адпаведна адзінак. Гэтая ўстаноўка выкарыстоўвае раствор MDEA для выдалення кіслых газаў, такіх як CO2 і Н2S у падаючым газе.

Прыродны газ паступае з ніжняй часткі абсарбцыйнай вежы і праходзіць праз яе знізу ўверх; цалкам рэгенераваны раствор MDEA (збяднелая вадкасць) паступае з верхняй часткі абсарбцыйнай вежы і праходзіць праз яе зверху ўніз. Раствор MDEA і прыродны газ, якія цякуць у процілеглым кірунку, знаходзяцца ў абсарбцыйнай вежы. Пасля поўнага кантакту CO...2 і Н2Су газе паглынаюцца і пераходзяць у вадкую фазу. Непаглынутыя кампаненты выводзяцца з верхняй часткі абсарбцыйнай вежы і паступаюць у ахаладжальнік і сепаратар дэсульфурызацыйнага газу. Газ, які выходзіць з сепаратара дэсульфурызацыйнага газу, паступае ў прыладу для асушвання малекулярнымі сітамі серыі I~VI, а кандэнсат трапляе ў імгненны рэзервуар.

Н2Утрыманне S у апрацаваным прыродным матэрыяле складае менш за 5 мг/см3.

MDEA, які паглынуў H2S называецца ўзбагачанай вадкасцю і накіроўваецца ў вежу імгненнага выпарэння. Прыродны газ, які выпарваецца пры дэкампрэсіі, накіроўваецца ў паліўную сістэму. Пасля таго, як узбагачаная вадкасць абмяняецца цяплом з растворам (збяднелай вадкасцю), які выцякае з ніжняй часткі вежы рэгенерацыі, тэмпература павышаецца да ~98°C. у верхнюю частку рэгенерацыйнай вежы, дзе адбываецца адпарванне і рэгенерацыя, пакуль ступень збедненай вадкасці не дасягне мэтавага значэння.

Збяднелая вадкасць, якая выходзіць з рэгенерацыйнай вежы, праходзіць праз цеплаабменнік для багатай і беднай вадкасці і ахаладжальнік збяднелай вадкасці. Збяднелая вадкасць астуджаецца да тэмпературы ~ 104°F. Пасля таго, як пад ціскам помпы для збяднелай вадкасці яна паступае з верхняй часткі абсарбцыйнай вежы.

Газ на верхнім выхадзе з рэгенерацыйнай вежы праходзіць праз ахаладжальнік вуглякіслага газу і паступае ў сепаратар вуглякіслага газу. Газ, які выходзіць з сепаратара вуглякіслага газу, накіроўваецца ў сістэму выкіду вуглякіслага газу. Кандэнсат пад ціскам рэфлюкснага помпы накіроўваецца ў рэгенерацыйную вежу.

Крыніцай цяпла для рэбойлера рэгенерацыйнай вежы з'яўляецца сярэднетэмпературны цепланосбіт з сістэмы цепланосбіта.

Кіслы газ, які выдаляецца сістэмай дэсульфурызацыі, непасрэдна скідаецца ў атмасферу. Сцёкавыя воды практычна не скідаюцца, а вада, якая забіраецца кіслым газам, скідаецца праз дадатковую сістэму балансу апялёнай вады; вада, выдаленая сістэмай абязводжвання, паступае ў сістэму ачысткі сцёкавых вод праз закрытую сістэму скіду і скідаецца пасля ачысткі.

2) Параметры праектавання

Хуткасць патоку падачы газу ў абсарбцыйную вежу складае 5 MMSCMD для кожнай лініі.

Працоўны ціск абсарбцыйнай вежы: 1218 фунтаў на квадратны дюйм

Працоўная тэмпература абсарбцыйнай вежы: 104°F ~ 140°F

Працоўны ціск у рэгенерацыйнай вежы: 7,25 фунтаў на квадратны дюйм

Працоўная тэмпература рэгенерацыйнай вежы: 203°F ~ 239°F

Крыніцай цяпла для рэбойлера рэгенерацыйнай вежы з'яўляецца сярэднетэмпературны тэрмаалей (320°F).

Змест H2S у газе дэсульфурызацыі складае 5 мг/см3

3) Дыяпазон адаптацыі

Дыяпазон рэгулявання нагрузкі складае 50%~100%.

1.3Ⅰ~Ⅵ серыя прылады для асушэння прыроднага газу

1) Апісанне працэсу

Гэтая прылада выкарыстоўвае тэхналогію адсорбцыі з перападам тэмпературы для падзелу і ачысткі газаў. Тэхналогія адсорбцыі з перападам тэмпературы заснавана на фізічнай адсорбцыі малекул газу на ўнутранай паверхні адсарбенту (порыстага цвёрдага матэрыялу). Адсарбцыйная здольнасць адсарбенту для газу змяняецца ў залежнасці ад тэмпературы і ціску адсорбцыі. Пры ўмове, што адсарбент селектыўна адсарбуе розныя кампаненты газу, ён адсарбуе пэўныя кампаненты ў газавай сумесі пры нізкай тэмпературы і высокім ціску, а неадсарбаваныя кампаненты праходзяць праз пласт адсарбера і дэсарбуюць гэтыя адсарбаваныя кампаненты пры высокай тэмпературы і нізкім ціску. Для наступнай адсорбцыі пры нізкай тэмпературы і высокім ціску можна выкарыстоўваць некалькі адсарбцыйных вежаў для дасягнення мэты бесперапыннага падзелу газаў.

Блок сушкі падатнага газу абсталяваны трыма адсарберамі для пераключэння рэжымаў працы, у тым ліку адным для адсорбцыі, адным для халоднага прадзімання і адным для нагрэву і рэгенерацыі.

У сушыльнай устаноўцы падавальнага газу выкарыстоўваецца невялікая колькасць падавальнага газу ў якасці халоднага дзьмуху і рэгенерацыйнага асяроддзя. Пасля таго, як рэгенераваны газ пакідае адсарбцыйную вежу, ён астуджаецца і аддзяляецца, а затым сціскаецца з дапамогай ўзмацняльніка і накіроўваецца ў адсарбцыйную вежу для адсорбцыі.

Рэгенерацыйны газ спачатку праходзіць праз астуджаны адсарбер зверху ўніз. Затым рэгенерацыйны газ награваецца да тэмпературы рэгенерацыі 392~428°F з дапамогай рэгенерацыйнага награвальніка, а затым паступае з ніжняй часткі адсарбера для дэсарбцыі вады, адсарбаванай адсарбентам. Рэгенерацыйны газ выходзіць з верхняй часткі сушылкі, астуджаецца рэгенерацыйным ахаладжальнікам і паступае ў сепаратар рэгенерацыйнага газу. Пасля аддзялення вадкасць паступае ў нагнетальнік, сціскаецца і накіроўваецца ў адсарбцыйную вежу для адсорбцыі.

Пасля праходжання праз гэтую ўстаноўку ўтрыманне вады ў сухім прыродным газе складае ≤ 15 праміле.

2) Параметры праектавання

Магутнасць апрацоўкі падачы газу: 5 млн. футаў у гадзіну

Працоўны ціск: 1210 фунтаў на квадратны дюйм

Тэмпература адсорбцыі: 104 °F

Метад рэгенерацыі: ізабарная рэгенерацыя

Тэмпература рэгенерацыі: 392~428 °F

Рэгенератыўная крыніца цяпла: тэрмаалей

2 O у ачышчаным газе ≤ -20 ℃

3) Дыяпазон адаптацыі

Дыяпазон рэгулявання нагрузкі складае 50%~100%.

 

Звяжыцеся з намі:

 

ТАА «Сычуань Хэнчжун»

www.rtgastreat.com

Электронная пошта: sales01@rtgastreat.com

Тэлефон/Whatsapp: +86 138 8076 0589

Адрас: № 8, секцыя 2 дарогі Тэнфэй, падраён Шыгао,Новы раён Цяньфу, горад Мэйшань, Сычуань, Кітай 620564

 

 


Час публікацыі: 28 верасня 2023 г.