7MMSCFD Skid za dekarbonizaciju prirodnog plina

Kratki opis:

● Zreli i pouzdani procesi
● Niska potrošnja energije
● Oprema montirana na klizne platforme s malom površinom poda
● Jednostavna instalacija i transport
● Modularni dizajn


Detalji proizvoda

MDEA fizikalno-kemijska svojstva i princip dekarburizacijeza prirodni plin

MDEA, znanstveni naziv N-metildietanolamin, je bezbojna ili blago žuta viskozna tekućina.

Molekularna formula: CH3N(CH2CH2OH)2

Vrelište: 246~249 ℃ /760 mmhg; specifična težina: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Točka smrzavanja: -21 ℃ (čistoća 99%); viskoznost: 101Cp (20 ℃);

Lako se miješa s vodom, etanolom, eterom itd.; slabo je alkalan u vodi; kemijska reakcija će se dogoditi u kiselom ugljikovom dioksidu i sumporovodiku, a pri višem tlaku ugljikov dioksid i sumporovodik imaju veći tlak. Dakle, cijeli proces apsorpcije je fizički i kemijski proces apsorpcije.

Tekućina bogata MDEA-om, nakon apsorpcije sumporovodika i ugljikovog dioksida, ulazi u spremnik za isparavanje u vakuumu, a zatim se šalje u regeneracijski toranj. Bogata tekućina se zagrijava i razgrađuje na dnu tornja kako bi se potpuno oslobodili ugljikov dioksid i sumporovodik. Istovremeno, plin na dnu tornja se diže i stvara sekundarni učinak stripiranja na bogatu tekućinu na vrhu tornja; tako da je cijeli proces regeneracije ujedno i proces fizikalne i kemijske regeneracije. Specifična kemijska reakcija je sljedeća:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (trenutna reakcija)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH+HCO3 (spora reakcija)

 

Apsorpcija i regeneracijaprincip dekarburizacijeza prirodni plin

Nakon što dovodni plin uđe u granicu baterije, nečistoće i kapljice u plinu uklanjaju se pomoću filtera-separatora, a plin ulazi u apsorpcijski toranj s dna. U tornju dolazi u protustrujni kontakt s otopinom MDEA koja se raspršuje s vrha. Vodena otopina MDEA (oslabljena otopina amina) apsorbira sumporovodik i ugljikov dioksid u prirodnom plinu, tako da se sumporovodik i ugljikov dioksid iz dovodnog plina uklanjaju kako bi se zadovoljili tehnički zahtjevi vlasnika. Pročišćeni plin se nakon napuštanja vrha apsorpcijskog tornja šalje izvan granice kroz separator proizvedenog plina.

Pod kontrolom ventila za regulaciju razine tekućine, razina tekućine na dnu apsorpcijskog tornja prenosi bogati amin u spremnik za isparavanje. Bogati amin s dna apsorpcijskog tornja ulazi u spremnik za isparavanje. Većina ugljikovodika apsorbiranih u bogati amin desorbira se u plinsku fazu. Pod kontrolom ventila za regulaciju tlaka, para za isparavanje se vraća u sustav plinskog goriva. Tekućina bogatog amina šalje se u izmjenjivač topline siromašni/bogati amin. Vrući siromašni amin iz regeneracijskog tornja zagrijava bogati amin iz spremnika za isparavanje, a zatim bogati amin ulazi u toranj za regeneraciju amina.

Para koju stvara reboiler na dnu tornja za regeneraciju amina dolazi u kontakt s protustrujom bogate otopine amina, uklanjajući kiseli plin iz nje, čime se dovršava regeneracija bogatog amina. Pod kontrolom regulacijskog ventila razine tekućine na dnu tornja za regeneraciju amina, vruća otopina siromašnog amina prelijeva se u izmjenjivač topline siromašni/bogati amin. Pojačivačka pumpa siromašnog amina tlači amin u spremniku amina za 1,0 mpa i šalje ga u apsorpcijski toranj. Regulacijski ventil protoka ugrađen je na cjevovod siromašnog amina do apsorpcijskog tornja, kroz koji se kontrolira protok siromašnog amina u apsorpcijski toranj.

04


  • Prethodno:
  • Sljedeći: