Skid de descarbonización de gas natural de 7 MMSCFD

Descrición curta:

● Proceso maduro e fiable
● Baixo consumo de enerxía
● Equipos montados sobre patíns con pequena superficie de chan
● Fácil instalación e transporte
● Deseño modular


Detalle do produto

Propiedades fisicoquímicas da MDEA principio de descarburaciónpara o gas natural

A MDEA, nome científico N-metildietanolamina, é un líquido viscoso incoloro ou lixeiramente amarelo.

Fórmula molecular: CH3N(CH2CH2OH)2,

Punto de ebulición: 246~249 ℃ /760 mmHg; gravidade específica: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Punto de conxelación: -21 ℃ (pureza 99%); viscosidade: 101Cp (20 ℃);

Pode ser facilmente miscible con auga, etanol, éter, etc.; debilmente alcalino en auga; a reacción química ocorrerá en dióxido de carbono ácido e gas sulfuro de hidróxeno, e a maior presión, o dióxido de carbono e o gas sulfuro de hidróxeno teñen maior, polo que todo o proceso de absorción é o proceso de absorción física e química.

O líquido rico en MDEA, despois de absorber sulfuro de hidróxeno e dióxido de carbono, entra no tanque de evaporación instantánea para a evaporación instantánea ao baleiro e, a continuación, envíase á torre de rexeneración. O líquido rico quéntase e descomponse na parte inferior da torre para liberar completamente o dióxido de carbono e o sulfuro de hidróxeno. Ao mesmo tempo, o gas na parte inferior da torre ascende para formar un efecto de separación secundario no líquido rico na parte superior da torre; polo tanto, todo o proceso de rexeneración tamén é un proceso de rexeneración física e química. A reacción química específica é a seguinte:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (reacción instantánea)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (reacción lenta)

 

Absorción e rexeneraciónprincipio de descarburaciónpara o gas natural

Despois de que o gas de alimentación entre no límite da batería, as impurezas e as pingas do gas son eliminadas polo separador de filtros, e este entra na torre de absorción desde abaixo. Na torre, ponse en contacto en contracorrente coa solución de MDEA pulverizada desde arriba. A solución acuosa de MDEA (solución pobre en amina) absorbe sulfuro de hidróxeno e dióxido de carbono do gas natural, de xeito que o sulfuro de hidróxeno e o dióxido de carbono do gas de alimentación se eliminan para cumprir cos requisitos técnicos do propietario. O gas purificado envíase fóra do límite a través do separador de gas produto despois de saír da parte superior da torre de absorción.

Baixo o control da válvula reguladora do nivel de líquido, o nivel de líquido na parte inferior da torre de absorción transporta a amina rica ao tanque de evaporación instantánea. A amina rica da parte inferior da torre de absorción entra no tanque de evaporación instantánea. A maioría dos hidrocarburos absorbidos na amina rica son desorbidos á fase gasosa instantánea. Baixo o control da válvula reguladora de presión, o vapor de evaporación instantánea recupérase no sistema de gas combustible. O líquido de amina rica envíase ao intercambiador de calor de amina pobre/rica. A amina pobre quente da torre de rexeneración quenta a amina rica do tanque de evaporación instantánea e, a continuación, a amina rica entra na torre de rexeneración de aminas.

O vapor xerado polo recaldeirado na parte inferior da torre de rexeneración de aminas entra en contacto coa solución rica de amina en contracorrente, eliminándolle o gas ácido e completando así a rexeneración da amina rica. Baixo o control da válvula reguladora do nivel de líquido na parte inferior da torre de rexeneración de aminas, a solución pobre de amina quente desborda cara ao intercambiador de calor de amina pobre/rica. A bomba de reforzo de amina pobre presuriza a amina no tanque tampón de amina en 1,0 mpa e envíaa á torre de absorción. Instálase unha válvula reguladora de fluxo na tubaxe de amina pobre cara á torre de absorción, a través da cal se controla o fluxo de amina pobre cara á torre de absorción.

04


  • Anterior:
  • Seguinte: