7MMSCFD Скид за декарбонизация на природен газ

Кратко описание:

● Зрял и надежден процес
● Ниска консумация на енергия
● Оборудване, монтирано на плъзгащи се платформи, с малка площ на пода
● Лесен монтаж и транспорт
● Модулен дизайн


Детайли за продукта

Физикохимични свойства и свойства на MDEA принцип на обезвъглеродяванеза природен газ

MDEA, научно наименование N-метилдиетаноламин, е безцветна или леко жълтеникава вискозна течност.

Молекулна формула: CH3N(CH2CH2OH)2

Точка на кипене: 246~249 ℃ /760 mmHg; специфично тегло: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Точка на замръзване: -21 ℃ (чистота 99%); вискозитет: 101Cp (20 ℃);

Лесно се смесва с вода, етанол, етер и др.; слабо алкален във вода; химическа реакция ще протече в киселина, въглероден диоксид и сероводород, а при по-високо налягане въглеродният диоксид и сероводородът имат по-високо съдържание. Така че целият процес на абсорбция е процес на физическа и химическа абсорбция.

След абсорбиране на сероводород и въглероден диоксид, богатата на MDEA течност постъпва в резервоара за бързо изпаряване под вакуум и след това се изпраща към регенерационната кула. ​​Богатата течност се нагрява и разлага в долната част на кулата, за да се освободят напълно въглеродният диоксид и сероводорода. В същото време газът в долната част на кулата се издига, образувайки вторичен ефект на отделяне върху богатата течност в горната част на кулата; така че целият процес на регенерация е също така процес на физическа и химична регенерация. Специфичната химична реакция е следната:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (незабавна реакция)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (бавна реакция)

 

Абсорбция и регенерацияпринцип на обезвъглеродяванеза природен газ

След като подаваният газ навлезе в границата на батерията, примесите и капчиците в газа се отстраняват от филтърния сепаратор и той навлиза в абсорбционната кула отдолу. В кулата той е в противоток контакт с разтвора на MDEA, пръскан отгоре. Водният разтвор на MDEA (разтвор на амин) абсорбира сероводорода и въглеродния диоксид от природния газ, така че сероводорода и въглеродният диоксид от подавания газ се отстраняват, за да се отговорят на техническите изисквания на собственика. Пречистеният газ се изпраща извън границата през сепаратора на продуктовия газ, след като напусне горната част на абсорбционната кула.

Под контрола на регулиращия клапан за нивото на течността, нивото на течността в долната част на абсорбционната кула пренася богатия амин към резервоара за мигновен газ. Богатият амин от дъното на абсорбционната кула постъпва в резервоара за мигновен газ. По-голямата част от въглеводородите, абсорбирани в богатия амин, се десорбират във фазата на мигновен газ. Под контрола на регулиращия клапан за налягане, мигновената пара се регенерира в системата за горивен газ. Течният богат амин се изпраща към топлообменника бедна/богат амин. Горещият беден амин от регенерационната кула загрява богатия амин от резервоара за мигновен газ, след което богатият амин постъпва в кулата за регенерация на амин.

Парата, генерирана от ребойлера в долната част на кулата за регенерация на амин, влиза в контакт с противотока на богатия амин разтвор, като отстранява киселинния газ от него и по този начин завършва регенерацията на богатия амин. Под контрола на регулиращия клапан за нивото на течността в долната част на кулата за регенерация на амин, горещият разтвор на беден амин прелива към топлообменника беден/богат амин. Бустерната помпа за беден амин повишава налягането на амина в буферния резервоар за амин с 1,0 mpa и го изпраща към абсорбционната кула. ​​На тръбопровода за беден амин към абсорбционната кула е монтиран регулиращ клапан за потока, чрез който се контролира потокът на беден амин в абсорбционната кула.

04


  • Предишно:
  • Следващо: