Fødegas afsyring enhed
Den tryksatte fødegas kommer ind i afsyringsenheden, som bruger MDEA-opløsning til at fjerne CO2, H2S og andre sure gasser i fødegassen.
Naturgas kommer ind fra den nederste del af absorberen og passerer gennem absorberen fra bund til top; Den fuldt regenererede MDEA-opløsning (mager opløsning) kommer ind fra den øverste del af absorberen og passerer gennem absorberen fra top til bund. Den omvendte flow-MDEA-opløsning og naturgas er i fuld kontakt i absorberen. CO2'en i gassen absorberes og går over i flydende fase. De uabsorberede komponenter ledes ud fra toppen af absorberen og går ind i dekarboniseringsgaskøleren og -separatoren. Gassen fra dekarboniseringsgasseparatoren går ind i fødegastørringsenheden, og kondensatet går til flashtanken.
Indholdet af CO2 i den behandlede naturgas er mindre end 50 ppmv.
MDEA-opløsningen, der absorberer CO2, kaldes en rig opløsning, som sendes til flashtårnet, og den naturgas, der produceres ved trykaflastning, sendes til brændstofsystemet. Efter varmeudveksling mellem den flashede, rige væske og opløsningen (mager væske), der strømmer ud fra bunden af regenereringstårnet, hæves temperaturen til ~98 ℃ i den øvre del af regenereringstårnet, og der udføres stripningsregenerering i regenereringstårnet, indtil den magre væskes magre grad når indekset.
Den magre væske fra regenereringstårnet passerer gennem varmeveksleren for rig og dårlig væske og køleren for mager væske. Den magre væske afkøles til ~40 ℃, sættes under tryk af pumpen for mager væske og kommer ind fra den øverste del af absorptionstårnet.
Udløbsgassen øverst i regenereringstårnet kommer ind i syregasseparatoren gennem syregaskøleren, gassen fra syregasseparatoren sendes til syregasudledningssystemet, og kondensatet sendes til flashseparatoren efter at være blevet tryksat af genvindingspumpen.
Varmekilden til regenereringstårnets genopvarmning opvarmes af varmeoverføringsolie.
Det primære procesudstyr i denne enhed er absorptionstårn og regenereringstårn.
Fødegas tørreenhed
Enheden anvender temperatursvingningsadsorptionsteknologi til gasseparation og -rensning. Temperatursvingningsadsorptionsteknologien er baseret på den fysiske adsorption af gasmolekyler på den indre overflade af adsorbenten (porøst fast materiale) og anvender den egenskab, at adsorbentens adsorptionskapacitet for gas ændrer sig med forskellig adsorptionstemperatur og -tryk. Under den betingelse, at adsorbenten selektivt adsorberer forskellige gaskomponenter, adsorberer den nogle komponenter i den blandede gas ved lav temperatur og højt tryk. De ikke-adsorberede komponenter strømmer ud gennem adsorberlaget og desorberer disse adsorberede komponenter ved høj temperatur og lavt tryk for den næste adsorption ved lav temperatur og højt tryk. Flere adsorptionstårne kan bruges til at opnå formålet med kontinuerlig gasseparation.
Fødegastørringsenheden er udstyret med to adsorbere til omskifterdrift, herunder en til adsorption og en til koldblæsningsregenerering.
Fødegassen fra fødegasafsyringsgasenheden kommer ind i toppen af adsorberen. Efter at have fjernet vand gennem en molekylsigte, kommer det ud af bunden af adsorberen. Efter dehydrering kommer naturgassen ind i fødegasafsyringsenheden.
Enheden til fjernelse af tunge kulbrinter i fødegas bruger en lille mængde renset fødegas som koldblæsnings- og regenereringsmedium.
Regenereringsgassen passerer først gennem den afkølede adsorber fra bund til top, og derefter opvarmes regenereringsgassen til en regenereringstemperatur på 180 ~ 220 ℃ gennem regenereringsvarmeren, og trænger derefter ind fra bunden af adsorberen for at hydrolysere og adsorbere adsorbenten. Regenereringsgassen kommer ud fra toppen af tørretumbleren og trænger ind i regenereringsgasseparatoren efter at være blevet afkølet af regenereringskøleren. Efter separation af væsken trænger den ind i adsorptionstårnets indløb.
Efter at have passeret gennem enheden er vandet i den tørre naturgas ≤ 1 ppm.
Hovedudstyret er adsorptionstårn, regenereringsvarmer, regenereringsgaskøler, regenereringsgasseparator og regenereringsgaskompressor.
Opslagstidspunkt: 3. juni 2022