Naturgas som fødegas skal renses grundigt før likvefaktion. Det vil sige, at syregas, vand og urenheder i fødegassen, såsom H₂, skal fjernes.2S, CO2, H2O, Hg og aromatiske kulbrinter, for at forhindre dem i at fryse ved lav temperatur og blokere og korrodere udstyr og rørledninger. Tabel 3.1-1 viser forbehandlingsstandarderne for fødegas i LNG-anlæg og det maksimale indhold af urenheder.
Tabel over maksimalt tilladt urenhedsindhold i LNG-fødegas
| Urenhed | Indholdsgrænse | Basis |
| H2DE |
| A (det er tilladt at overskride opløsningsgrænsen uden at begrænse produktionen) |
| CO2 | 50~100 ppmV | B (Udsluttende opløselighed) |
| H2S |
| C (produkttekniske krav) |
| Totalt svovlindhold | 10 ~ 50 mg/NM3 | C |
| Hg | 3 | EN |
| Aromatisk kulbrinte | ≤10 ppmV | A eller B |
| Samlede nafteniske kulbrinter | ≤10 ppmV | A eller B |
Ud fra dataene for fødegassen overstiger indholdet af kuldioxid i fødegassen standarden og skal renses.
MDEA-aminvæskeprocessen er den mest egnede proces med hensyn til energiforbrug, behandlingsskala samt investerings- og driftsomkostninger. Derfor er MDEA-aminvæskeprocessen valgt til afsyring af gas i denne ordning.
B) Valg af dehydreringsproces
Tilstedeværelsen af vand i naturgas fører ofte til alvorlige konsekvenser: Under visse forhold danner vand og naturgas hydrat, der blokerer rørledningen og påvirker køleprocessen til fortætning; Derudover vil tilstedeværelsen af vand også forårsage unødvendigt strømforbrug; På grund af naturgassens lave fortætningstemperatur og tilstedeværelsen af vand vil udstyret blive frosset og blokeret, så det skal dehydreres.
Naturgasdehydreringsprocessen omfatter generelt tre kategorier: lavtemperaturdehydrering, adsorption af fast tørremiddel og absorption af opløsningsmidler. Fryseseparation bruges hovedsageligt til at undgå hydrat, når temperaturen af naturgas er lav. Den lave temperatur, det tillader, er dog begrænset og kan ikke opfylde kravene til naturgasforsmeltning. Opløsningsmiddelabsorption omfatter normalt koncentreret syre (normalt organisk syre såsom koncentreret fosforsyre), glycol (almindeligvis anvendt TEG) osv., men disse metoder har lav dehydreringsdybde og kan ikke bruges i kryogene enheder. De almindelige dehydreringsmetoder for fast tørremiddel er silicagelmetoden, molekylsigtemetoden eller en kombination af de to metoder.
Fast adsorptionsmetode skal anvendes til dehydrering ved likvefaktion af naturgas. Da molekylsigte har fordelene ved stærk adsorptionsselektivitet, høje adsorptionsegenskaber under lavt partialtryk af vanddamp og yderligere fjernelse af resterende sur gas, anvendes 4A molekylsigte som dehydreringsadsorbent i denne ordning.
C) Valg af kviksølvfjernelsesproces
I øjeblikket er der to primære processer til fjernelse af kviksølv: HgSIV-molekylsigteadsorptionsmetode fra UOP i USA og svovlimprægneret aktivt kul, der får kviksølv til at reagere med svovl for at generere kviksølvsulfid og adsorbere det på aktivt kul. Førstnævnte er dyrt og velegnet til lejligheder med højt kviksølvindhold; sidstnævnte har lave driftsomkostninger og er velegnet til lejligheder med lavt kviksølvindhold.
På den ene side er driftsomkostningerne for HgSIV-molekylsigter meget høje; på den anden side er kviksølvindholdet i enhedens fødegas relativt lavt. Derfor har virksomheden succesfuld erfaring med at bruge svovlimprægneret aktivt kul til fjernelse af kviksølv.
Opslagstidspunkt: 14. januar 2022
