Syöttökaasuna käytettävä maakaasu on puhdistettava perusteellisesti ennen nesteytystä. Toisin sanoen syöttökaasusta on poistettava hapan kaasu, vesi ja epäpuhtaudet, kuten H2.2Etelä-CO2, H2O, elohopea ja aromaattiset hiilivedyt, jotta ne eivät jäätyisi alhaisessa lämpötilassa ja tukkeutuisi ja syöpyisi laitteita ja putkistoja. Taulukossa 3.1-1 luetellaan LNG-laitoksen syöttökaasun esikäsittelystandardit ja epäpuhtauksien enimmäispitoisuudet.
Taulukko LNG-syöttökaasun suurimmista sallituista epäpuhtauspitoisuuksista
| Epäpuhtaus | Sisältörajoitus | Perusta |
| H2THE |
| A (liukenemisrajan ylittäminen on sallittua tuotantoa rajoittamatta) |
| CO2 | 50–100 ppmV | B (Lopullinen liukoisuus) |
| H2S |
| C (tuotteen tekniset vaatimukset) |
| Kokonaisrikkipitoisuus | 10~50 mg/NM3 | C |
| Elohopea | 3 | A |
| Aromaattinen hiilivety | ≤10 ppmV | A tai B |
| Nafteenisten hiilivetyjen kokonaismäärä | ≤10 ppmV | A tai B |
Syöttökaasun tietojen perusteella syöttökaasun hiilidioksidipitoisuus ylittää standardin ja se on puhdistettava.
MDEA-amiininesteprosessi on sopivin prosessi energiankulutuksen, käsittelymittakaavan sekä investointi- ja käyttökustannusten kannalta. Siksi MDEA-amiininesteprosessi valitaan happamuudenpoistokaasuksi tässä järjestelmässä.
B) Kuivausprosessin valinta
Veden läsnäolo maakaasussa johtaa usein vakaviin seurauksiin: tietyissä olosuhteissa vesi ja maakaasu muodostavat hydraattia, joka tukkii putkiston ja vaikuttaa jäähdytysnesteytymisprosessiin; Lisäksi veden läsnäolo aiheuttaa myös tarpeetonta virrankulutusta; Maakaasun alhaisen nesteytymislämpötilan ja veden läsnäolon vuoksi laitteet jäätyvät ja tukkeutuvat, joten ne on kuivattava.
Maakaasun kuivausprosessiin kuuluu yleensä kolme luokkaa: matalan lämpötilan kuivaus, kiinteän kuivausaineen adsorptio ja liuottimen absorptio. Jäädytyserotusta käytetään pääasiassa hydraatin välttämiseksi, kun maakaasun lämpötila on alhainen. Sen sallima matala lämpötila on kuitenkin rajallinen eikä täytä maakaasun nesteytyksen vaatimuksia. Liuottimen absorptioon kuuluu yleensä väkevöity happo (yleensä orgaaninen happo, kuten väkevä fosforihappo), glykoli (yleisesti käytetty TEG) jne., mutta näillä menetelmillä on alhainen kuivaussyvyys, eikä niitä voida käyttää kryogeenisissä yksiköissä. Yleisiä kiinteän kuivausaineen kuivausmenetelmiä ovat silikageelimenetelmä, molekyyliseulamenetelmä tai näiden kahden menetelmän yhdistelmä.
Maakaasun nesteytyskuivatuksessa on käytettävä kiinteän aineen adsorptiomenetelmää. Koska molekyyliseulalla on etunaan vahva adsorptioselektiivisyys, korkeat adsorptio-ominaisuudet alhaisessa vesihöyryn osapaineessa ja jäännöshappokaasun poisto, tässä menetelmässä käytetään kuivausadsorbenttina 4A molekyyliseulaa.
C) Elohopean poistoprosessin valinta
Tällä hetkellä on olemassa kaksi pääasiallista elohopean poistomenetelmää: Yhdysvalloissa UOP-yrityksen HgSIV-molekyyliseula-adsorptiomenetelmä ja rikillä kyllästetty aktiivihiili, jossa elohopea reagoi rikin kanssa ja syntyy elohopeasulfidia, joka adsorboituu aktiivihiileen. Ensimmäinen menetelmä on kallis ja sopii tilanteisiin, joissa elohopeapitoisuus on korkea; jälkimmäinen on käyttökustannuksiltaan edullinen ja sopii tilanteisiin, joissa elohopeapitoisuus on alhainen.
Toisaalta HgSIV-molekyyliseulan käyttökustannukset ovat erittäin korkeat, mutta toisaalta yksikön syöttökaasun elohopeapitoisuus on suhteellisen alhainen. Siksi yrityksellä on menestyksekästä kokemusta rikillä kyllästetyn aktiivihiilen käytöstä elohopean poistoon.
Julkaisun aika: 14. tammikuuta 2022
