A betáplált földgázt cseppfolyósítás előtt alaposan meg kell tisztítani. Ez azt jelenti, hogy el kell távolítani a betáplált gázban lévő savas gázt, vizet és szennyeződéseket, például a H₂-t.2S, CO2, H2O, Hg és aromás szénhidrogének, hogy megakadályozzák azok alacsony hőmérsékleten történő megfagyását, valamint a berendezések és csővezetékek eltömődését és korrodálását. A 3.1-1. táblázat felsorolja az LNG-üzemben használt betáplált gáz előkezelési szabványait és a szennyeződések maximális tartalmát.
Az LNG betáplált gáz maximálisan megengedett szennyeződés-tartalmát tartalmazó táblázat
| Szennyeződés | Tartalomkorlát | Alap |
| H2A |
| A (megengedett az oldódási határérték túllépése a termelés korlátozása nélkül) |
| CO2 | 50~100 ppmV | B (Végső oldhatóság) |
| H2S |
| C (termék műszaki követelményei) |
| Teljes kéntartalom | 10~50mg/NM3 | C |
| Higany | 3 | Egy |
| Aromás szénhidrogén | ≤10 ppmV | A vagy B |
| Összes nafténes szénhidrogén | ≤10 ppmV | A vagy B |
A betáplált gáz adatai alapján a betáplált gáz szén-dioxid-tartalma meghaladja a szabványt, és tisztítani kell.
Az MDEA amin folyékony eljárás a legmegfelelőbb az energiafogyasztás, a kezelési méret, valamint a beruházási és üzemeltetési költségek szempontjából. Ezért ebben a rendszerben az MDEA amin folyékony eljárást választottuk savtalanító gázként.
B) Dehidratációs folyamat kiválasztása
A víz jelenléte a földgázban gyakran súlyos következményekkel jár: bizonyos körülmények között a víz és a földgáz hidrátot képez, elzárja a csővezetéket és befolyásolja a hűtési cseppfolyósítási folyamatot; Ezenkívül a víz jelenléte szükségtelen energiafogyasztást is okoz; A földgáz alacsony cseppfolyósítási hőmérséklete és a víz jelenléte miatt a berendezés megfagy és eltömődik, ezért dehidratálni kell.
A földgáz dehidratálási folyamata általában három kategóriába sorolható: alacsony hőmérsékletű dehidratálás, szilárd szárítószer adszorpciója és oldószer abszorpciója. A fagyasztással történő elválasztást elsősorban a hidratáció elkerülésére használják, amikor a földgáz hőmérséklete alacsony. Az általa lehetővé tett alacsony hőmérséklet azonban korlátozott, és nem felel meg a földgáz cseppfolyósításának követelményeinek; Az oldószer abszorpciója általában tömény savat (általában szerves savat, például tömény foszforsavat), glikolt (általában használt TEG) stb. tartalmaz, de ezeknek a módszereknek alacsony a dehidratációs mélysége, és nem alkalmazhatók kriogén egységekben; A szilárd szárítószer dehidratálásának általános módszerei a szilikagél módszer, a molekulaszita módszer vagy a két módszer kombinációja.
A földgáz cseppfolyósításos dehidratálásához szilárd adszorpciós módszert kell alkalmazni. Mivel a molekulaszűrő előnyei az erős adszorpciós szelektivitás, a magas adszorpciós tulajdonságok alacsony vízgőz parciális nyomáson, valamint a maradék savas gáz további eltávolítása, ebben a rendszerben 4A molekulaszűrőt használnak dehidratáló adszorbensként.
C) A higany eltávolítási eljárásának kiválasztása
Jelenleg két fő higany eltávolítási eljárás létezik: az Egyesült Államokban az UOP vállalat HgSIV molekulaszita adszorpciós módszere, illetve kénnel impregnált aktív szén, amely a higanyt kénnel reagáltatja, higany-szulfidot termel, és azt aktív szénre adszorbeálja. Az előbbi költséges, és magas higanytartalmú alkalmazásokhoz alkalmas; az utóbbi alacsony üzemeltetési költségű, és alacsony higanytartalmú alkalmazásokhoz alkalmas.
Egyrészt a HgSIV molekulaszűrő üzemeltetési költsége nagyon magas; másrészt az egység betáplált gázának higanytartalma viszonylag alacsony. Ezért a vállalat sikeres tapasztalattal rendelkezik a kénnel impregnált aktív szén higany eltávolítására való használatában.
Közzététel ideje: 2022. január 14.
