MDEA füüsikalis-keemilised omadused ja dekarboniseerimise põhimõtemaagaasi jaoks
MDEA, teaduslik nimetus N-metüüldietanoolamiin, on värvitu või kergelt kollakas viskoosne vedelik.
Molekulaarvalem: CH3N(CH2CH2OH)2,
Keemistemperatuur: 246–249 ℃ / 760 mmHg; erikaal: 1,0425 g/ml (20 ℃ juures);
Külmumistemperatuur: -21 ℃ (puhtus 99%); viskoossus: 101 Cp (20 ℃);
See seguneb kergesti veega, etanooliga, eetriga jne; vees nõrgalt aluseline; keemiline reaktsioon toimub happelises süsinikdioksiidis ja vesiniksulfiidgaasis ning kõrgemal rõhul on süsinikdioksiidil ja vesiniksulfiidgaasil suurem reaktsioon. Seega on kogu absorptsiooniprotsess füüsikaline ja keemiline absorptsiooniprotsess.
Pärast vesiniksulfiidi ja süsinikdioksiidi absorbeerimist siseneb MDEA-rikas vedelik vaakumaurustamiseks aurustuspaaki ja seejärel regeneratsioonitorni. Rikkalik vedelik kuumutatakse ja lagundatakse torni põhjas, et süsinikdioksiid ja vesiniksulfiid täielikult vabaneksid. Samal ajal tõuseb torni põhjas olev gaas, moodustades torni ülaosas olevale rikkalikule vedelikule sekundaarse eemaldamise efekti; seega on kogu regenereerimisprotsess ka füüsikaline ja keemiline regenereerimisprotsess. Spetsiifiline keemiline reaktsioon on järgmine:
R2R'N + H2S R2R'NH +HS (kohene reaktsioon)
R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (aeglane reaktsioon)
Imendumine ja regenereeriminedekarboniseerimise põhimõtemaagaasi jaoks
Pärast seda, kui toitegaas siseneb aku piirväärtusesse, eemaldatakse gaasis olevad lisandid ja tilgad filtriseparaatori abil ning see siseneb altpoolt neeldumistorni. Tornis puutub see vastuvoolu kokku ülalt pihustatava MDEA lahusega. MDEA vesilahus (amiinivaba lahus) neelab maagaasis vesiniksulfiidi ja süsinikdioksiidi, nii et toitegaasis olevad vesiniksulfiid ja süsinikdioksiid eemaldatakse vastavalt omaniku tehnilistele nõuetele. Puhastatud gaas suunatakse piirist välja tootegaasiseparaatori kaudu pärast neeldumistorni ülaosast lahkumist.
Vedelikutaseme reguleerventiili juhtimisel transpordib vedelikutase absorptsioonitorni põhjas oleva rikka amiini leegituspaaki. Absorptsioonitorni põhjast pärit rikas amiin siseneb leegituspaaki. Enamik rikasse amiini imendunud süsivesinikest desorbeeritakse leegitusgaasi faasi. Rõhu reguleerventiili juhtimisel suunatakse leegitusaur kütusegaasi süsteemi. Rikas amiinivedelik suunatakse lahja/rikas amiini soojusvahetisse. Regeneratsioonitornist tulev kuum lahja amiin soojendab leegituspaagist pärit rikast amiini ja seejärel siseneb rikas amiin amiini regeneratsioonitorni.
Amiini regenereerimistorni põhjas olevas reboileris tekkiv aur puutub vastuvoolus kokku rikkaliku amiinilahusega, eemaldades sellest happelise gaasi ja viies lõpule rikkaliku amiini regenereerimise. Amiini regenereerimistorni põhjas oleva vedelikutaseme reguleerimisklapi juhtimisel voolab kuum lahja amiinilahus ülevoolu kaudu lahja/rikka amiini soojusvahetisse. Lahja amiini võimenduspump survestab amiini puhverpaagis oleva amiini 1,0 MPa võrra ja saadab selle absorptsioonitorni. Absorptsioonitorni viivale lahja amiini torustikule on paigaldatud voolu reguleerimisklapp, mille kaudu kontrollitakse lahja amiini voolu absorptsioonitorni.






