Maagaasi puhastusprotsessi valik

Toitegaasina kasutatav maagaas tuleb enne veeldamist põhjalikult puhastada. See tähendab, et tuleb eemaldada toitegaasist happeline gaas, vesi ja lisandid, näiteks H2.2Lõuna-CO2, H2O, elavhõbe ja aromaatsed süsivesinikud, et vältida nende külmumist madalal temperatuuril ning seadmete ja torustike ummistumist ja korrodeerimist. Tabelis 3.1-1 on loetletud veeldatud maagaasi tehases kasutatava gaasi eeltöötlusstandardid ja lisandite maksimaalne sisaldus.

LNG toitegaasi maksimaalse lubatud lisandite sisalduse tabel

Lisand

Sisu piirang

Alus

H2THE

A (lahustumispiiri ületamine on lubatud ilma tootmist piiramata)

CO2

50–100 ppmV

B (lõplik lahustuvus)

H2S

C (toote tehnilised nõuded)

Väävlisisaldus kokku

10~50mg/NM3

C

Eluase

3

A

Aromaatne süsivesinik

≤10 ppmV

A või B

Nafteensete süsivesinike koguhulk

≤10 ppmV

A või B

Toitegaasi andmete põhjal ületab süsinikdioksiidi sisaldus toitegaasis standardit ja see tuleb puhastada.

MDEA amiini vedelprotsess on energiatarbimise, töötlemise ulatuse ning investeerimis- ja tegevuskulude osas kõige sobivam protsess. Seetõttu valitakse selles skeemis happesuse vähendamise gaasi jaoks MDEA amiini vedelprotsess.

B) Dehüdratsiooniprotsessi valik

Vee olemasolu maagaasis toob sageli kaasa tõsiseid tagajärgi: teatud tingimustel moodustavad vesi ja maagaas hüdraate, mis blokeerivad torujuhtme ja mõjutavad jahutusveeldamise protsessi; Lisaks põhjustab vee olemasolu ka tarbetut energiatarbimist; Maagaasi madala veeldamistemperatuuri ja vee olemasolu tõttu külmub ja blokeerib seade, seega tuleb see dehüdreerida.

Maagaasi dehüdratsiooniprotsess hõlmab üldiselt kolme kategooriat: madalal temperatuuril dehüdratsioon, tahke kuivatusaine adsorptsioon ja lahusti absorptsioon. Külmutamisega eraldamist kasutatakse peamiselt hüdratsiooni vältimiseks, kui maagaasi temperatuur on madal. Siiski on selle võimaldatav madal temperatuur piiratud ega vasta maagaasi veeldamise nõuetele; Lahusti absorptsioon hõlmab tavaliselt kontsentreeritud hapet (tavaliselt orgaanilist hapet, näiteks kontsentreeritud fosforhapet), glükooli (tavaliselt kasutatav TEG) jne, kuid neil meetoditel on madal dehüdratsioonisügavus ja neid ei saa kasutada krüogeensetes seadmetes; Tahke kuivatusaine tavalised dehüdratsioonimeetodid on silikageeli meetod, molekulaarsõela meetod või nende kahe meetodi kombinatsioon.

Maagaasi veeldamise dehüdratsiooniks tuleb kasutada tahke adsorptsiooni meetodit. Kuna molekulaarsõelal on tugev adsorptsiooni selektiivsus, kõrged adsorptsiooniomadused madala veeauru osarõhu korral ja see aitab kaasa jääkhappegaasi edasisele eemaldamisele, kasutatakse selles skeemis dehüdratsiooniadsorbendina 4A molekulaarsõela.

C) Elavhõbeda eemaldamise protsessi valik

Praegu on kaks peamist elavhõbeda eemaldamise protsessi: USA ettevõtte UOP HgSIV molekulaarsõela adsorptsioonimeetod ja väävliga immutatud aktiivsüsi, mis paneb elavhõbeda reageerima väävliga, tekitades elavhõbedasulfiidi ja adsorbeerides selle aktiivsöele. Esimene on kulukas ja sobib kõrge elavhõbedasisaldusega olukordades; teine ​​on madala käitamiskuluga ja sobib madala elavhõbedasisaldusega olukordades.

Ühelt poolt on HgSIV molekulaarsõela tegevuskulud väga kõrged; teisalt on seadme etteantava gaasi elavhõbedasisaldus suhteliselt madal. Seetõttu on ettevõttel edukad kogemused väävliga immutatud aktiivsöe kasutamisel elavhõbeda eemaldamiseks.

Pealkirjata - 1


Postituse aeg: 14. jaanuar 2022