Propuesta técnica para una planta de recuperación de NGL a partir de gas de antorcha.

Breve del flujo del proceso

 

1. Breve descripción de la proceso

La planta de recuperación de hidrocarburos ligeros de gas natural (en adelante, la "planta") recupera gas natural para convertirlo en gas seco, GLP y petróleo.

Para que la planta propuesta sea segura, fiable, fácil de operar y de mantener, se diseñará con tecnología madura y fiable, de modo que el proceso sea sencillo, el funcionamiento flexible, el trabajo fiable y el mantenimiento conveniente.

 Sistema de deshidratación con tamiz molecular 04

1.1 Sistema de refuerzo de gas natural

1) Descripción del proceso

Debido a la baja presión del gas natural, es necesario presurizarlo a una presión adecuada para garantizar la refrigeración necesaria.

2) Parámetros de diseño

Capacidad de tratamiento del gas de alimentación: 35347,2 Nm3 /h

La presión después de aumentar 3,0 MPa

La presión después del aumento es de 4,5 MPa.

Después del aumento de temperatura, esta es de 45 ℃.

1.2 Sistema de deshidratación de gas natural

1) Descripción del proceso

La presencia de humedad en el gas natural suele tener graves consecuencias: en determinadas condiciones, la humedad y el gas natural forman hidratos o acumulan hielo que bloquean las tuberías.

La deshidratación del gas natural adopta método de adsorción con tamices molecularesDebido a que el tamiz molecular tiene una fuerte selectividad de adsorción y altas características de adsorción bajo baja presión parcial de vapor de agua, este dispositivo utiliza tamiz molecular 4A como adsorbente de deshidratación.

Esta unidad adopta un proceso de dos torres para absorber la humedad, utiliza el método TSA para analizar la humedad adsorbida en el tamiz molecular y utiliza el método de condensación para condensar y separar la humedad desorbida del adsorbente.

2) Parámetros de diseño

Capacidad de tratamiento del gas de alimentación: 35347,2 Nm 3 /h

Presión de adsorción 4,5 MPa

Temperatura de adsorción 45 ℃

Presión de regeneración 4,5 MPa

Temperatura de regeneración 220~260 ℃

Aceite de transferencia de calor para fuentes de calor regenerativas

H2Contenido de O en el gas purificado

1.3 Sistema de refrigeración por gas natural

1) Descripción del proceso

Tras la deshidratación y la filtración de polvo, el gas natural entra en el intercambiador de calor y, una vez que su temperatura desciende a 0 °C, pasa al sistema de preenfriamiento de propano. Tras la estrangulación, la temperatura baja a -30 °C y, a continuación, entra en el separador de baja temperatura. La fase gaseosa del separador de baja temperatura regresa al intercambiador de calor para elevar su temperatura a 30 °C, y la fase líquida entra en la torre de desetano.

2) Parámetros de diseño

Capacidad de tratamiento del gas de alimentación: 35347,2 Nm 3 /h

Presión de trabajo 4,5 MPa

Temperatura de entrada 0℃

Temperatura de salida -30℃

1.4 Sistema de desetano y debutano

1) Descripción del proceso

Los hidrocarburos pesados ​​que salen del separador de hidrocarburos pesados ​​se despresurizan y luego entran en la torre de desetano. En la parte superior de la torre se encuentran el metano y el etano eliminados, y en la parte inferior, los hidrocarburos pesados ​​C3+.

Los hidrocarburos pesados ​​C3+ eliminados por la torre de desetano entran en la torre de GLP; el producto superior de la torre es GLP y el producto inferior es petróleo ligero.

2) Parámetros de diseño

Presión de trabajo de la torre de desetano 1,3 MPa G

Presión de trabajo de la torre de desbutano 1,2 MPa G

3.1.5 Sistema de almacenamiento de hidrocarburos pesados ​​(diseñado temporalmente para un almacenamiento de 5 días)

1) Descripción del proceso

Almacenamiento de productos de GLP y NGL.

2) Parámetros de diseño

tanque de almacenamiento de GLP

Presión de trabajo 1,2 MPa G

Temperatura de diseño 80 ℃

Volumen 100 m3 X3

tanque de almacenamiento de petróleo

Presión de trabajo 1,2 MPa G

Temperatura de diseño 80 ℃

Volumen 100 m3 X2

1.6 Sistema de exportación de gas natural

La presión del gas natural después de la descarburación, deshidratación y deshidrogenación es de 1,25 MPa y se exporta como gas seco.

 

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Fecha de publicación: 31 de julio de 2023