7MMSCFD Naturgasafkarboniseringsplatform

Kort beskrivelse:

● Moden og pålidelig proces
● Lavt energiforbrug
● Udstyr monteret på slæder med lille gulvareal
● Nem installation og transport
● Modulært design


Produktdetaljer

MDEA fysisk-kemiske egenskaber og afkulningsprincippetfor naturgas

MDEA, videnskabeligt navn N-methyldiethanolamin, er en farveløs eller let gul viskøs væske.

Molekylformel: CH3N(CH2CH2OH)2,

Kogepunkt: 246~249 ℃ / 760 mmhg; specifik tyngdekraft: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Frysepunkt: -21 ℃ (renhed 99%); viskositet: 101 Cp (20 ℃);

Det er let blandbart med vand, ethanol, ether osv.; svagt alkalisk i vand; kemisk reaktion vil forekomme i sur kuldioxid og hydrogensulfidgas, og ved højere tryk har kuldioxid og hydrogensulfidgas højere. Så hele absorptionsprocessen er den fysiske og kemiske absorptionsproces.

Efter at have absorberet hydrogensulfid og kuldioxid kommer den MDEA-rige væske ind i flashtanken til vakuumflashfordampning og sendes derefter til regenereringstårnet. Den rige væske opvarmes og nedbrydes i bunden af ​​tårnet for fuldstændigt at frigive kuldioxid og hydrogensulfid. Samtidig stiger gassen i bunden af ​​tårnet op og danner en sekundær stripningseffekt på den rige væske i toppen af ​​tårnet. Således er hele regenereringsprocessen også en fysisk og kemisk regenereringsproces. Den specifikke kemiske reaktion er som følger:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (øjeblikkelig reaktion)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (langsom reaktion)

 

Absorption og regenereringafkulningsprincippetfor naturgas

Efter at fødegassen når batteriets grænse, fjernes urenheder og dråber i gassen af ​​filterseparatoren, og den kommer ind i absorptionstårnet fra bunden. I tårnet er den i modstrømskontakt med MDEA-opløsningen, der sprøjtes fra toppen. Den vandige MDEA-opløsning (amin-mager opløsning) absorberer hydrogensulfid og kuldioxid i naturgassen, således at hydrogensulfid og kuldioxid i fødegassen fjernes for at opfylde ejerens tekniske krav. Den rensede gas sendes ud af grænsen gennem produktgasseparatoren efter at have forladt toppen af ​​absorptionstårnet.

Under styring af væskeniveaureguleringsventilen transporterer væskeniveauet i bunden af ​​absorptionstårnet den rige amin til flashtanken. Den rige amin fra bunden af ​​absorptionstårnet kommer ind i flashtanken. Størstedelen af ​​de kulbrinter, der absorberes i den rige amin, desorberes til flashgasfasen. Under styring af trykreguleringsventilen genvindes flashdampen til brændselsgassystemet. Den rige aminvæske sendes til mager/rig amin-varmeveksleren. Den varme, magre amin fra regenereringstårnet opvarmer den rige amin fra flashtanken, og derefter kommer den rige amin ind i aminregenereringstårnet.

Dampen, der genereres af genopkogeren i bunden af ​​aminregenereringstårnet, kommer i kontakt med den rige aminopløsnings modstrøm, hvorved den syrlige gas fjernes fra den og regenereringen af ​​den rige amin fuldføres. Under styring af væskeniveaureguleringsventilen i bunden af ​​aminregenereringstårnet løber den varme magre aminopløsning over til varmeveksleren for mager/rig amin. Boosterpumpen til mager amin sætter aminen i aminbuffertanken under tryk med 1,0 mpa og sender den til absorptionstårnet. En flowreguleringsventil er installeret på rørledningen for mager amin til absorptionstårnet, hvorigennem strømmen af ​​mager amin ind i absorptionstårnet styres.

04


  • Tidligere:
  • Næste: