Навіны галіны

Як газавыя генератарныя ўстаноўкі рэвалюцыянізуюць вытворчасць электраэнергіі на фоне дасягненняў у перапрацоўцы прыроднага газу
У апошнія месяцы ў энергетычным сектары назіраецца значны прагрэс у перапрацоўцы прыроднага газу, што мае глыбокія наступствы для рынку газагенератарных установак. Паколькі прамысловасць і прадпрыемствы ўсё часцей шукаюць надзейныя і эфектыўныя рашэнні ў галіне электраэнергіі, попыт на газагенератарныя ўстаноўкі, асабліва Газавая генератарная ўстаноўка магутнасцю 500 кВт і газагенератарная ўстаноўка магутнасцю 1000 кВА набірае папулярнасць. У гэтым артыкуле разглядаюцца апошнія распрацоўкі ў галіне перапрацоўкі прыроднага газу, даследуюцца бягучыя тэндэнцыі на рынку газагенератарных установак і прапануецца меркаванне пра будучыню гэтай імкліва развіваючайся галіны.
ты

Будучыня здабычы гелію: арыентацыя ў дынаміцы рынку і тэхналагічным прагрэсе (2)
Гэтыя тэхналогіі дазваляюць здабываць гелій вышэйшай чысціні, скарачэнне адходаў і павышэнне агульнай прыбытковасці.

Роля тэхналогіі звадкавання СПГ у сучаснай перапрацоўцы прыроднага газу
У апошнія месяцы ў газавай прамысловасці назіраецца значны прагрэс у тэхналогіі звадкавання СПГ, што з'яўляецца найважнейшым кампанентам у больш шырокім спектры... Завод СПГ тэхналогіі.
Укараненне працэсу ўстаноўкі асушвання TEG на ўстаноўцы для апрацоўкі прыроднага газу
Метад абсорбцыі растваральніка з'яўляецца адным з найбольш распаўсюджаных працэс абязводжвання у прамысловасці па перапрацоўцы прыроднага газу, Дэгідратацыя ТЭГ (дэгідратацыя трыэтыленгліколю) звычайна выкарыстоўваецца ў якасці растваральніка.

Перавагі працэсу дэгідратацыі TEG пры ачыстцы прыроднага газу
Дэгідратацыя ТЭГ (дэгідратацыя трыэтыленгліколю) з'яўляецца адным з найбольш часта выкарыстоўваных метады абязводжвання у перапрацоўка прыроднага газу прамысловасць, якая належыць да метаду абсорбцыі растваральніка. Ён выкарыстоўвае прынцып абсорбцыі і выкарыстоўвае глікольныя рэчывы (напрыклад, трыэтыленгліколь) у якасці абсорбентаў для поўнага кантакту з прыродным газам, пераносячы ваду ў растваральнік для дасягнення дэгідратацыі. Малекулярная структура гліцэрыны змяшчае гідраксільныя і эфірныя сувязі, якія могуць утвараць вадародныя сувязі з вадой і маюць моцнае сродства да вады, што прыводзіць да высокай глыбіні дэгідратацыі.
Перавагі тэхналогіі дэсульфурызацыі аксіду жалеза
Перапрацоўка прыроднага газу — гэта працэс выдалення вадзяной пары, серавадароду, меркаптану і вуглякіслага газу з прыроднага газу. Асноўнае абсталяванне ўключае... блок дэгідратацыі, блок дэсульфурызацыі, блок дэкарбанізацыіі здабыча лёгкіх вуглевадародаў адзінка.

Працэс апрацоўкі прыроднага газу для выдалення вады і кіслотнага газу
Перапрацоўка прыроднага газу — гэта працэс выдалення вадзяной пары, серавадароду, меркаптану і вуглякіслага газу з прыроднага газу. Асноўнае абсталяванне ўключае... блок дэгідратацыі, блок дэсульфурызацыі, блок дэкарбанізацыіі здабыча лёгкіх вуглевадародаў адзінка.

Разуменне розных працэсаў дэгідратацыі прыроднага газу (2)
Акрамя паглынання і адсорбцыі, мембранны дэгідратацыйны блок набірае папулярнасць на ўстаноўках асушвання прыроднага газу. Гэты працэс прадугледжвае выкарыстанне паўпранікальных мембран для выбарачнага выдалення вадзяной пары з газавага патоку. Мембраны дазваляюць малекулам вады праходзіць, захоўваючы пры гэтым сухі газ. Мембранная дэгідратацыя вядомая сваёй прастатой, кампактнымі памерамі і нізкім спажываннем энергіі. Яна асабліва падыходзіць для дробных аперацый па перапрацоўцы газу і прымяненняў, дзе прастора і энергаэфектыўнасць маюць вырашальнае значэнне. Аднак мембранная дэгідратацыя можа быць не такой эфектыўнай для дасягнення надзвычай нізкага ўзроўню ўтрымання вады ў параўнанні з метадамі абсорбцыі і адсорбцыі.












