Sarrera
Gure gizartearen garapenarekin batera, energia garbiaren alde egiten dugu, beraz, gas naturalaren eskaria energia garbi gisa ere handitzen ari da. Hala ere, gas naturalaren ustiapen prozesuan, gas putzu askok hidrogeno sulfuroa izaten dute, eta horrek ekipoen eta hodien korrosioa eragiten du, ingurumena kutsatzen du eta gizakien osasuna arriskuan jartzen du. Zientziaren eta teknologiaren garapenarekin, gas naturalaren desulfurazio teknologiaren erabilera zabalak arazo hauek konpondu ditu, baina, aldi berean, gas naturalaren arazketa eta tratamenduaren kostua ere handitu egin da.
Printzipioa
Bahe molekularreko desulfurazio-patilla (desulfurazio ere deitua), bahe molekularreko edulkoratzaile-patilla ere deitua, gas naturala arazteko edo gas naturala egokitzeko proiektuetan funtsezko gailu bat da.
Bahe molekularra metal alkalinozko aluminosilikato kristal bat da, eskeleto-egitura eta mikroporo-egitura uniformea duena. Errendimendu bikaina, adsorzio-ahalmen handia eta adsorzio-selektibitate handiko adsorbentea da. Lehenik eta behin, bahe molekularraren egituran poro-tamaina uniformeko kanal asko eta zulo txukunak daude, eta horrek ez du gainazal oso handia ematen bakarrik, baita zuloak baino handiagoak diren molekulen sarrera mugatzen ere; Bigarrenik, bahe molekularraren gainazalak polaritate handia du sare ionikoaren ezaugarriengatik, beraz, molekula asegabeen, molekula polarraren eta molekula polarizagarrien adsorzio-ahalmen handia du. Ura eta hidrogeno sulfuroa molekula polarrak dira, eta diametro molekularra bahe molekularraren poro-diametroa baino txikiagoa da. Ur-arrastoak dituen gas gordina bahe molekularraren ohetik giro-tenperaturan igarotzen denean, ura eta hidrogeno sulfuroa xurgatzen dira. Horrela, elikadura-gasean dagoen uraren eta hidrogeno sulfuroaren edukia murrizten da, eta deshidratazioaren eta desulfurazioaren helburua lortzen da. Bahe molekularraren adsorzio-prozesuak kapilar kondentsazioa eta van der Waals indarrak eragindako adsorzio fisikoa barne hartzen ditu. Kelvin ekuazioaren arabera, kapilar kondentsazioa gutxitzen da tenperatura igotzen den heinean, adsorzio fisikoa, berriz, prozesu exotermikoa da, eta bere adsorzioa gutxitzen da tenperatura igotzen den heinean eta handitzen da presioa igotzen den heinean; beraz, bahe molekularraren adsorzio-prozesua normalean tenperatura baxuan eta presio altuan egiten da, eta birsorkuntza analitikoa, berriz, tenperatura altuan eta presio murriztuan egiten da. Tenperatura altuko, garbiko eta presio baxuko birsorkuntza-gasaren eraginpean, bahe molekularreko adsorbatzaileak mikroporoan dagoen adsorbatoa askatzen du birsorkuntza-gasaren fluxuan, adsorbatzailean dagoen adsorbato kopurua maila oso baxu batera iritsi arte. Gainera, elikadura-gasetik ura eta hidrogeno sulfuroa adsorbatzeko gaitasuna du, bahearen birsorkuntza eta birziklatze prozesua gauzatuz.
Prozesu teknologikoa
Prozesuaren fluxua diagraman ageri da. Unitateak hiru dorre ditu prozesuak: bat adsorziorako, beste bat birsorkuntzarako eta beste bat hozteko. Elikatze-gasa unitatera sartzen denean, elikatze-gasaren tenperatura jaisten da aurrehozte-unitateak, ondoren ura librea kentzen da koaleszentzia-bereizgailuaren bidez, eta ondoren a-801, a-802 eta a-803 bahe molekularreko desulfurazio-dorrera sartzen da. Elikatze-gasean dagoen ura eta hidrogeno sulfuroa bahe molekularrak adsorbatzen ditu deshidratazio- eta hidrogeno sulfuroaren adsorzio-prozesua gauzatzeko. Deshidrataziorako eta hidrogeno sulfuroa kentzeko araztutako gasa produktuaren gasaren hauts-iragazkira sartzen da bahe molekularreko hautsa kentzeko eta produktu-gas gisa esportatzen da.
Bahe molekularrak birsorkuntza behar du ur eta hidrogeno sulfuro kopuru jakin bat xurgatu ondoren. Produktu-gasaren zati bat produktu-gasetik ateratzen da hauts-iragazketaren ondoren, birsorkuntza-gas gisa. Gasa berogailu-labean 270 ℃-ra berotu ondoren, dorrea pixkanaka berotzen da goitik behera 270 ℃-ra, bahe molekularreko desulfurazio-dorrearen bidez, adsorzio-prozesua amaitu ondoren, bahe molekularrean xurgatu den ura eta hidrogeno sulfuroa disolbatu eta birsorkuntza-gas aberats bihur daitezen eta birsorkuntza-prozesua osatzeko.
Birsorkuntza-dorretik irten ondoren, birsorkuntza-gas aberatsa birsorkuntza-gasaren kondentsadorean sartzen da 50 ℃ ingurura hozteko, eta gasa hoztu eta zuzi-burura hornitzen da.
Bahe molekularreko dorrea hoztu behar da birsorkuntzaren ondoren. Bero-energia guztiz berreskuratu eta erabiltzeko, birsorkuntza-gasa lehenik gas hotz gisa erabiltzen da, eta dorrea 50 ℃ ingurura hozten da goitik behera, birsorkuntza-prozesua amaitu duen bahe molekularreko desulfurazio-dorrearen bidez. Aldi berean, bere kabuz berotzen da. Gas hotza hozteko dorretik irten ondoren, birsorkuntza-gasaren berogailu-labera sartzen da berotzeko, eta ondoren, bahe molekularreko desulfurazio-dorrea birsorkuntza-gas gihartsu gisa birsortzen du. Gailua 8 orduro aldatzen da.
Diseinu-parametroa
| Gehienezko manipulazio-ahalmena | 2200 metro kubiko/h |
| Sistemaren funtzionamendu-presioa | 3,5~5,0 MPa.g |
| Sistemaren diseinu-presioa | 6.3MPa.g |
| Adsorzio-tenperatura | 44,9 ℃ |
-
Gas naturala edulkoratzeko ekipoen irristagailua
-
Gas naturala gozatzeko irristagailua
-
Burdinaren metodo konplexuaren desulfurazio prozesua eta ...
-
Bahe molekularren desulfurazio-patila
-
MDEA desulfurazio-patioa gas naturalaren tratamendurako...
-
Gas Naturalaren Purifikazio Sistema Baheketa Molekularra...




