Märkä, kyllästetty maakaasu erotetaan suodatinerottimella, joka erottaa 5 μm:n ja sitä suuremmat nestepisarat, ja sitten se siirtyy kaasu-neste-erotuskammioon suodattimen alaosassa. TEG (trietyleeniglykoli) absorptiotorni jostakin nestehukkayksikkö erottaa vapaa neste, joka voi joutua absorptiotorniin suodatinerottimen ollessa onnettomuustilassa. Mene absorptio-osaan absorptiotornin nousuputken kautta. Regeneroitu TEG pumpataan absorptiotornin yläosaan, jotta se on täysin kosketuksissa maakaasun kanssa alhaalta ylöspäin absorptiotornissa massansiirtoa ja kosteuden poistoa varten. Kuivattu maakaasu poistetaan tornista sen jälkeen, kun yli 5 μm glykolipisaroita on poistettu tornin yläosan sumunerottajan läpi.
Tornista poistuttuaan lämpö vaihdetaan kuuman, laihan glykolin kanssa ennen kuin se saapuu torniin putkimaisen lämmönvaihtimen kautta, mikä alentaa torniin tulevan TEG:n lämpötilaa. Lämmönvaihdon jälkeen maakaasu menee suodatinerottimeen erottamaan kantavan glykolin ja sitten se siirtyy ulostuloputkeen. Maakaasun kosteutta imevä rikas TEG virtaa ulos absorptiotornista ja menee nestepinnan säätöventtiiliin. Paineenalennus jälkeen se menee rikastetun nesteen tislauskolonnin yläosassa olevaan palautusjäähdytyslevyyn vaihtamaan lämpöä kiehuttimessa syntyvän kuuman höyryn kanssa. Kun kolonnin yläosan palautusjäähdytyskapasiteetti on saavutettu, rikas TEG lämmitetään noin 50 ℃:een. Poistoputki menee TEG:n paisuntasäiliöön. Paine alennetaan 0,4 MPa:n ~ 0,6 MPa:n paineeseen paisuntasäiliössä. Hiilivetykaasu ja muut TEG:hen liuenneet kaasut purkautuvat ulos, ja näitä kaasuja käytetään polttoaineena kiehuttimen palamisessa.
Värähtelyn jälkeen rikas nestemäinen TEG siirtyy mekaaniseen suodattimeen suodattamaan pois mekaaniset epäpuhtaudet ja sitten aktiivihiilisuodattimeen imemään edelleen TEG:hen liuenneita hiilivetyjä ja TEG:n hajoamisaineita. Sen jälkeen se siirtyy levymäiseen rikas-köyhä nestemäiseen lämmönvaihtimeen, jossa se vaihtaa lämpöä TEG-kiehuttimen alemmasta lämmönvaihtopuskurisäiliöstä tulevan korkean lämpötilan laihan TEG:n kanssa. Lämmönvaihtolämpötila nousee 120–130 ℃:een ja siirtyy rikastetun nesteen tislauskolonniin.
Tislauskolonnin pohjalla olevassa TEG-kiehuttimessa TEG kuumennetaan 193 ℃:een, ja TEG:ssä oleva vesi fraktioidaan ja poistetaan tislauskolonnin yläosasta. Noin 99 % (painoprosentti) laihan glykolin pitoisuus ylivirtaa kiehuttimen laihan nesteen strippauskolonnin kautta alempaan TEG-lämmönvaihtopuskurisäiliöön. Laihan nesteen strippauskolonnin kuivan kaasun vaikutuksesta lämmönvaihtopuskurisäiliöön tulevan laihan glykolin pitoisuus voi nousta 99,5–99,8 prosenttiin.
Glykolipuskurisäiliössä noin 193 ℃:n lämpötilassa oleva laiha glykoli siirtyy rikkaaseen ja köyhään glykolilämmönvaihtimeen vaihtamaan lämpöä rikkaaseen glykoliin. Kun lämpötila laskee noin 100 ℃:seen, se siirtyy pumppuun. Laiha nestemäinen TEG pumpataan pumpulla absorptiotornin ulkoiseen kaasu-neste-lämmönvaihtimeen. Jäähdytettyään kaasulämmönvaihtimen ulos tornista se siirtyy absorptiotornin yläosaan koteloputken yläosasta liuottimen kierron loppuun saattamiseksi.
Kuivakaasuvirta johdetaan absorptiotornin ulostulosta kuivakaasuosastosta ja se tulee TEG-kiihdyttimen alaosassa olevan lämmönvaihtimen puskurisäiliön kuivakaasun lämmitysputkeen. Laihaseosteisen TEG:n lämmittämänä se kuristetaan 0,4 MPa:iin itsetoimivan paineensäätöventtiilin avulla ja sitten se tulee polttoainekaasun puskurisäiliöön. Polttokaasun puskurisäiliöstä poistuttuaan se jaetaan kahteen reittiin, joista toinen lämmitetään ja tulee laihaseosteisen nesteen strippauskolonnin alaosaan laihaseosteisen nesteen strippauskaasuna ja toinen kiihdyttimen polttoainekaasuna. Tämä on prosessi, jolla maakaasu poistaa vettä.
Julkaisun aika: 26. helmikuuta 2023
