Poistaa syöttökaasusta haitalliset epäpuhtaudet ja aineet, jotka voivat jähmettyä kryogeenisen prosessin aikana, kuten rikkivety, hiilidioksidi, vesi, raskaat hiilivedyt ja elohopea. Erilaisten LNG-laitosten käsittelemä syöttökaasu on erilaista, joten myös käsittelymenetelmät ja -prosessit ovat erilaisia.
Hapan kaasu on yleensä H2S:ää, CO2:ta, cos:ia, RSH:ta ja muita kaasufaasin epäpuhtauksia. Hapan kaasun poistoa kutsutaan usein rikinpoistoksi ja hiilenpoistoksi tai perinteisesti rikinpoistoksi. Maakaasua puhdistettaessa H2S ja CO2 voidaan poistaa samanaikaisesti, koska nämä kaksi komponenttia voidaan poistaa yhdessä alkoholiamiinimenetelmässä ja molekyyliseula-adsorptiopuhdistuksessa.
2.3.2 rikinpoistomenetelmän valinta
Maakaasun nesteytysyksikössä on kolme yleistä puhdistusmenetelmää: alkoholiamiinimenetelmä, kuumakaliummenetelmä (bensiiniyhdiste) ja sulfonoliamiinimenetelmä.
Elohopea: Elohopean läsnäolo voi syövyttää vakavasti alumiinilaitteita. Kun elohopeaa (mukaan lukien alkuaineelohopea, elohopea-ionit ja orgaaniset elohopeayhdisteet) on läsnä, alumiini reagoi veden kanssa ja tuottaa valkoisia jauhemaisia korroosiotuotteita, jotka vahingoittavat vakavasti alumiinin ominaisuuksia. Hyvin pieni määrä elohopeaa riittää aiheuttamaan vakavia vaurioita alumiinilaitteille, ja elohopea aiheuttaa myös ympäristön saastumista ja haittaa henkilöstölle huollon aikana. Siksi elohopean pitoisuutta tulisi rajoittaa tiukasti. Elohopean poisto perustuu elohopean ja rikin reaktioon katalyyttisessä reaktorissa.
Raskas hiilivety: viittaa yli C5+ -hiilivetyihin. Hiilivetyjen molekyylipainon muuttuessa pienestä suureksi kiehumispiste muuttuu alhaisesta korkeaksi. Siksi maakaasun lauhdutuskierrossa raskaat hiilivedyt tiivistyvät aina ensin. Jos raskaita hiilivetyjä ei eroteta ensin tai ne erotetaan lauhdutuksen jälkeen, ne voivat jäätyä ja tukkia laitteiston. Raskaat hiilivedyt poistetaan osittain molekyyliseulalla ja muilla adsorbenteilla kuivatuksen aikana, ja loput erotetaan kryogeenisellä erottelulla.
Koska: se voi hydratoitua hyvin pienellä vesimäärällä muodostaen H2S:ää ja CO2:ta, jotka aiheuttavat laitteiden korroosiota. Helppo sekoittaa talteenotetun propaanin kanssa. Se poistetaan yleensä yhdessä H2S:n ja CO2:n kanssa happamuuden poiston aikana.
Helium: maakaasu on heliumin tärkein lähde, ja se tulisi erottaa ja hyödyntää. Sillä on korkea hyötykäyttöarvo kalvoerottelun ja kryogeenisen erottelun yhdistelmän ansiosta.
Typpi: sen pitoisuuden nousu vaikeuttaa maakaasun nesteyttämistä. Viimeistä flash-menetelmää käytetään yleensä LNG:n selektiiviseen poistamiseen.
Maakaasun pääkomponentti on metaani (CH4), ja sen kiehumispiste on vakiona 111 k (-162 ℃).
Nestemäisen metaanin tiheys standardikiehumispisteessä on 426 kg/m3 ja kaasumaisen metaanin tiheys standarditilassa on 0,717 kg/m3, eron ollessa noin 600 kertaa. Suuri tilavuusero on nesteytetyn maakaasun varastoinnin ja kuljetuksen tärkein syy.

Julkaisun aika: 03.12.2021