TEG dehüdratsiooni protsessid maagaasis

Protsessid oF TEG dehüdratsioon maagaasis on tavaline viis maagaasist vee eemaldamiseks.
Küllastunud märg maagaas eraldatakse filterseparaatori abil 5 μm ja suurematest tilkadest ning seejärel siseneb see dehüdratsiooniseadme trietüleenglükooli absorptsioonitorni alumises osas asuvasse gaasi-vedeliku eralduskambrisse, et eraldada vaba vedelik, mis võib filterseparaatori avariiseisundis absorptsioonitorni sattuda. See siseneb absorptsiooniosasse läbi absorptsioonitorni tõusutoru. Regenereeritud trietüleenglükool süstitakse absorberi ülaossa, et see puutuks täielikult kokku absorberil oleva alt-üles suunatud maagaasiga massiülekande ja -vahetuse jaoks, et eemaldada vesi. Niiskusest eemaldatud maagaas eemaldatakse torni ülemise udupüüdja ​​abil, et tornist välja tilkuda rohkem kui 5 μm glükooli.
Pärast tornist lahkumist vahetab see soojust kuuma lahja glükooliga enne torni sisenemist läbi korpuse soojusvaheti, et alandada torni siseneva trietüleenglükooli temperatuuri. Pärast soojusvahetust siseneb maagaas filtrisse, et eraldada kantud glükool, ja seejärel siseneb see väljalasketorustikku. Maagaasis vett absorbeeriv trietüleenglükoolirikas gaas voolab absorptsioonitornist välja ja siseneb vedeliku taseme reguleerimisventiili. Pärast rõhu alandamist siseneb see rikkaliku vedeliku destillatsioonikolonni ülaosas asuvale tagasijooksujahutusplaadile, vahetab soojust reboileris tekkiva kuuma auruga, tagab kolonni ülaosas tagasijooksujahutusvõimsuse, kuumutatakse umbes 50 ℃-ni ja väljalasketoru siseneb trietüleenglükooli paisupaaki. Paisupaagis alandatakse rikastatud glükooli rõhk 0,4 MPa ~ 0,6 MPa-ni ning trietüleenglükoolis lahustunud süsivesinikgaas ja muud gaasid paisatakse välja, mida kasutatakse reboileri põlemisel kütusena.
Välkrikas vedel trietüleenglükool siseneb mehaanilisse filtrisse mehaaniliste lisandite filtreerimiseks ja seejärel aktiivsöefiltrisse, et adsorbeerida trietüleenglükoolis lahustunud süsivesinikke ja trietüleenglükooli lagunemisaineid. Seejärel siseneb see plaat-rikas-vaesesse vedela soojusvahetisse, et vahetada soojust kõrge temperatuuriga lahja trietüleenglükooliga soojusvahetuse puhverpaagist trietüleenglükooli taaskeeduti alumises osas. Soojusvahetus tõuseb 120–130 ℃-ni ja siseneb rikas-vedeliku destillatsioonikolonni.
Destillatsioonikolonni alumises osas asuvas trietüleenglükooli taaskeedutil kuumutatakse trietüleenglükooli temperatuurini 193 ℃, trietüleenglükoolis sisalduv vesi fraktsioneeritakse ja juhitakse destillatsioonikolonni ülaosast läbi destillatsioonikolonni fraktsioneerimise. Umbes 99% (massiprotsent) kontsentratsiooniga lahja glükool voolab lahja vedeliku eralduskolonnist taaskeedutil alumisse trietüleenglükooli soojusvahetuse puhverpaaki. Kuiva gaasi toimel lahja vedeliku eralduskolonnis võib soojusvahetuse puhverpaaki siseneva lahja glükooli kontsentratsioon ulatuda 99,5–99,8%-ni.
Glükooli puhverpaagis siseneb lahja glükool temperatuuriga umbes 193 ℃ rikka ja vaese glükooli soojusvahetisse, et vahetada soojust rikka glükooliga. Kui temperatuur langeb umbes 100 ℃-ni, siseneb see pumpa. Lahja trietüleenglükool pumbatakse pumba abil absorberist väljaspool asuvasse gaasi-vedeliku soojusvahetisse, jahutatakse väljundgaasi soojusvahetiga ja seejärel siseneb see korpuse ülaosast absorberisse, et lõpetada lahusti ringlus.
Kuivgaasivool juhitakse absorberi väljundis olevast kuiva gaasi toruosast välja ja siseneb trietüleenglükooli reboileri alumises osas asuva soojusvahetuspuhverpaagi kuiva gaasi küttetorusse. Pärast lahja trietüleenglükooliga kuumutamist drosseldatakse see isetoimiva rõhureguleerimisventiili kaudu 0,4 MPa-ni ja siseneb kütusegaasi puhverpaaki. Pärast kütusegaasi puhverpaagist lahkumist jaguneb see kaheks teeks. Üks tee kuumutatakse ja siseneb lahja vedeliku eralduskolonni alumisse ossa lahja vedeliku eraldusgaasina; teine ​​on kütusegaas, mida kasutatakse reboilerina.

Pealkirjata - 1


Postituse aeg: 15. mai 2022