Новини от индустрията

Как газовите генераторни установки революционизират производството на енергия на фона на напредъка в преработката на природен газ
През последните месеци енергийният сектор отбеляза значителен напредък в преработката на природен газ, което има дълбоки последици за пазара на газови генераторни установки. Тъй като индустриите и бизнесите все повече търсят надеждни и ефективни енергийни решения, търсенето на газови генераторни установки, особено 500kw газов генератор и газовите генераторни установки с мощност 1000 kVA са във възход. Тази статия разглежда най-новите развития в преработката на природен газ, изследва текущите тенденции на пазара на газови генераторни установки и предоставя информация за бъдещето на тази процъфтяваща индустрия.
ти

Бъдещето на добива на хелий: Навигиране в пазарната динамика и технологичния напредък (2)
Тези технологии позволяват извличането на хелий с по-висока чистота, намалявайки отпадъците и подобрявайки общата рентабилност.

Ролята на технологията за втечняване на втечнен природен газ (LNG) в съвременната преработка на природен газ
През последните месеци индустрията за природен газ е в разгара си със значителен напредък в технологията за втечняване на втечнен природен газ (LNG), критичен компонент в по-широкия спектър от... Завод за втечнен природен газ технология.
Въвеждане на процеса на инсталация за дехидратация на TEG в системата за пречистване на природен газ
Методът на абсорбция на разтворител е един от най-често използваните процес на дехидратация в индустрията за преработка на природен газ, Дехидратация на ТЕГ (дехидратация на триетилен гликол) обикновено се използва като вид разтворител.

Предимствата на процеса на дехидратация с TEG при третиране на природен газ
Дехидратация на ТЕГ (дехидратация на триетилен гликол) е един от най-често използваните методи за дехидратация в преработка на природен газ индустрия, принадлежаща към метода на абсорбция на разтворител. Той използва принципа на абсорбция и използва гликолови вещества (като триетилен гликол) като абсорбенти за пълен контакт с природния газ, прехвърляйки водата към разтворителя за постигане на дехидратация. Молекулярната структура на глицерола съдържа хидроксилни и етерни връзки, които могат да образуват водородни връзки с водата и имат силен афинитет към водата, което води до висока дълбочина на дехидратация.
Предимства на технологията за десулфуриране на железен оксид
Преработката на природен газ е процес на отстраняване на водни пари, сероводород, меркаптан и въглероден диоксид от природния газ. Основното оборудване включва дехидратационен блок, десулфуриращ агрегат, единица за декарбонизацияи добив на леки въглеводороди единица.

Процес на преработка на природен газ за отстраняване на вода и киселинен газ
Преработката на природен газ е процес на отстраняване на водни пари, сероводород, меркаптан и въглероден диоксид от природния газ. Основното оборудване включва дехидратационен блок, десулфуриращ агрегат, единица за декарбонизацияи добив на леки въглеводороди единица.

Разбиране на различните процеси на дехидратация на природен газ (2)
В допълнение към абсорбцията и адсорбцията, мембранна дехидратационна единица набира популярност в инсталациите за дехидратация на природен газ. Този процес включва използването на полупропускливи мембрани за селективно отстраняване на водните пари от газовия поток. Мембраните позволяват на водните молекули да преминават, като същевременно задържат сухия газ. Мембранната дехидратация е известна със своята простота, компактен размер и ниска консумация на енергия. Тя е особено подходяща за дребномащабни операции по преработка на газ и приложения, където пространствената и енергийната ефективност са от решаващо значение. Мембранната дехидратация обаче може да не е толкова ефективна за постигане на изключително ниски нива на водно съдържание в сравнение с методите на абсорбция и адсорбция.












