Odabir postupka dehidracije za uklanjanje vode iz prirodnog plina
Uvod u proces
Prisutnost vode u prirodnom plinu često dovodi do ozbiljnih posljedica: voda i prirodni plin pod određenim uvjetima tvore hidrate koji blokiraju cjevovode; osim toga, kako bi se zadovoljili pokazatelji kvalitete sadržaja vode (ili rosišta) proizvoda prirodnog plina, potrebna je dehidracija.
The dehidracija prirodnog plina proces općenito uključuje:
- Dehidracija smrzavanjem na niskim temperaturama
- Adsorpcija čvrstog desikanta
- Apsorpcija otapala
- Membransko odvajanje
Dehidracija smrzavanjem na niskim temperaturama obično se kombinira s iskorištavanje lakih ugljikovodika projekti. Kada se prirodni plin dehidrira odvajanjem smrzavanjem, prirodni plin treba imati viši tlak ili vanjski izvor hladnoće. Budući da ga je potrebno stlačiti ili osigurati vanjski izvor hladnoće, ovaj uređaj nije ekonomičan.
Uobičajene metode dehidracije adsorpcijom i dehidracijom krutog sredstva za sušenje su metoda silika gela, metoda molekularnog sita ili kombinacija ove dvije metode. Investicijski i operativni troškovi uređaja za adsorpcijsku metodu veći su od troškova uređaja za dehidraciju glikola.
Apsorpcija otapala je najčešće korištena metoda. Iako postoji mnogo otapala za odabir, većina uređaja koristi glikolna otapala. Usporedba različitih otapala za dehidraciju prikazana je u tablici usporedbe otapala za dehidraciju.

Usporedba dehidracijskih otopina
| Dehidracijsko otopilo | prednost | nedostatak | Napomena |
| Vodena otopina kalcijevog klorida | Niski operativni troškovi i jednostavna oprema | Oprema je jako korodirana, pad rosišta je mali (oko 11°C), a H2S u prirodnom plinu će formirati oborine | Danas se rijetko koristi, uglavnom u udaljenim plinskim bušotinama i izuzetno hladnim područjima. |
| Vodena otopina litijevog klorida | Točka rosišta može pasti na 22~36 ℃, što je manje korozivno za opremu od vodene otopine kalcijevog klorida. | Skup | Uglavnom se koristi za dehidraciju zraka |
| Otopina dietilen glikola | Koncentrirana otopina se neće stvrdnuti, otapalo je stabilno na radnoj temperaturi, visoka higroskopnost | Točka rosišta je smanjena za 28 ℃, što je niže od one kod otopine trietilen glikola. Gubitak prijenosa je veći nego kod trietilen glikola, a ulaganje u uređaj je visoko. | Nije široko korišten u industriji prirodnog plina |
| Otopina trietilen glikola | Koncentrirana otopina se neće skrutnuti, otapalo je stabilno na radnoj temperaturi, a higroskopnost je vrlo visoka. Tlak pare je nizak, gubitak prijenosa je mali, a rosište može pasti i do 40 ℃. | Ulaganje u uređaj je visoko, a otopina ima određenu sklonost pjenjenju | To je najčešće korištena metoda dehidracije u industriji prirodnog plina. |
Budući da trietilen glikol ima veliki pad rosišta, nisku cijenu i pouzdan rad, najekonomičniji je među glikolnim spojevima. Stoga ovaj uređaj koristi trietilen glikol za dehidraciju.
Sastav procesne opreme
1) Jedinica za dehidraciju trietilen glikola:
(1) Apsorpcijski toranj (uključujući punilo)
(2) Izmjenjivač topline TEG-a s niskim udjelom plina
2) Jedinica za regeneraciju trietilen glikola:
(1) Mehanički filter s tekućinom bogatom glikolom
(2) Filter s tekućim aktivnim ugljenom bogat glikolom
(3) Spremnik plinskog goriva
(4) Izmjenjivač topline tekućine bogate trietilen glikolom
(5) Cirkulacijska pumpa trietilen glikola
(6) Kombinirani uređaj za regeneraciju trietilen glikola uključuje:
(a) Toranj za regeneraciju trietilen glikola
(b) TEG reboiler.
(c) Spremnik trietilen glikola
(d) Plamenik
Kontakt:
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Telefon/WhatsApp/Wechat: +86 177 8117 4421
Web stranica: www.rtgastreat.com E-pošta: info@rtgastreat.com
Adresa: Br. 8, 2. dio ceste Tengfei, podokrug Shigao, novo područje Tianfu, grad Meishan, Sečuan, Kina 620564









