Exportateurs de skids de conditionnement de gaz combustible de haute qualité en Chine - 7MMSCFD Skid de décarbonisation du gaz naturel - Rongteng Détails :
Propriétés physicochimiques et principe de décarburationpour le gaz naturel
La MDEA, nom scientifique N-méthyldiéthanolamine, est un liquide visqueux incolore ou légèrement jaune.
Formule moléculaire : CH3N(CH2CH2OH)2 ,
Point d'ébullition : 246~249 ℃ /760 mmhg ; densité : 1,0425 g/ml (20 ℃) ;
Point de congélation : -21 ℃ (pureté 99% ); viscosité : 101Cp ( 20 ℃);
Il peut être facilement miscible avec l'eau, l'éthanol, l'éther, etc. ; faiblement alcalin dans l'eau ; la réaction chimique se produira dans le dioxyde de carbone acide et le gaz sulfure d'hydrogène, et à une pression plus élevée, le dioxyde de carbone et le gaz sulfure d'hydrogène ont des pressions plus élevées. Ainsi, l'ensemble du processus d'absorption est le processus d'absorption physique et chimique.
Après absorption du sulfure d'hydrogène et du dioxyde de carbone, le liquide riche en MDEA entre dans le réservoir de détente pour une évaporation flash sous vide, puis est envoyé vers la tour de régénération. Le liquide riche est chauffé et décomposé en pied de tour pour libérer entièrement le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène. Simultanément, le gaz en pied de tour remonte, créant un effet de stripping secondaire sur le liquide riche en tête de tour. Le processus de régénération est donc également un processus physico-chimique. La réaction chimique spécifique est la suivante :
R2R'N + H2S R2R'NH +HS (réaction instantanée)
R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (réaction lente)
Absorption et régénérationprincipe de décarburationpour le gaz naturel
Une fois le gaz d'alimentation entré dans la limite de la batterie, les impuretés et les gouttelettes sont éliminées par le filtre séparateur et pénètrent dans la tour d'absorption par le bas. Dans la tour, il entre en contact à contre-courant avec la solution de MDEA pulvérisée par le haut. La solution aqueuse de MDEA (solution pauvre en amines) absorbe le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz naturel, ce qui permet d'éliminer le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de carbone du gaz d'alimentation conformément aux exigences techniques du propriétaire. Le gaz purifié est évacué de la limite par le séparateur de gaz de produit après avoir quitté le haut de la tour d'absorption.
Sous le contrôle de la vanne de régulation du niveau de liquide, le liquide au bas de la tour d'absorption transporte l'amine riche vers le réservoir de détente. L'amine riche provenant du bas de la tour d'absorption pénètre dans le réservoir de détente. La plupart des hydrocarbures absorbés par l'amine riche sont désorbés dans la phase gazeuse de détente. Sous le contrôle de la vanne de régulation de pression, la vapeur de détente est récupérée dans le système de gaz combustible. Le liquide d'amine riche est envoyé vers l'échangeur de chaleur amine pauvre/amine riche. L'amine pauvre chaude provenant de la tour de régénération chauffe l'amine riche provenant du réservoir de détente, puis celle-ci pénètre dans la tour de régénération d'amine.
La vapeur générée par le rebouilleur au pied de la tour de régénération d'amines entre en contact avec la solution d'amines riche à contre-courant, la débarrassant du gaz acide et complétant ainsi la régénération de l'amine riche. Sous le contrôle de la vanne de régulation de niveau de liquide située au pied de la tour de régénération d'amines, la solution d'amines pauvre chaude déborde vers l'échangeur de chaleur amines pauvre/riche. La pompe de surpression d'amines pauvre pressurise l'amine du réservoir tampon d'amines à 1,0 MPa et l'envoie vers la tour d'absorption. Une vanne de régulation de débit est installée sur la conduite d'amines pauvre vers la tour d'absorption, permettant de réguler le débit d'amines pauvre dans la tour d'absorption.
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