Բնական գազում TEG-ի ջրազրկման գործընթացները

Գործընթացներ TEG ջրազրկում բնական գազում բնական գազի մեջ ջուրը հեռացնելու սովորական միջոց է։
Հագեցած խոնավ բնական գազը 5 մկմ և ավելի կաթիլներից բաժանվում է ֆիլտրի բաժանիչի միջոցով, ապա մտնում է գազ-հեղուկ բաժանման խցիկ՝ ջրազրկման սարքի տրիէթիլենգլիկոլի կլանման աշտարակի ստորին մասում՝ առանձնացնելու համար ազատ հեղուկը, որը կարող է բերվել կլանման աշտարակ, երբ ֆիլտրի բաժանիչը վթարային վիճակում է։ Այն մտնում է կլանման հատված կլանման աշտարակի բարձրացնողի միջոցով։ Վերականգնված տրիէթիլենգլիկոլը ներարկվում է կլանիչի վերին մասը՝ լիովին շփվելու կլանիչի վրա գտնվող ներքևից վերև գտնվող բնական գազի հետ՝ զանգվածի փոխանցման և փոխանակման համար՝ ջուրը հեռացնելու համար։ Խոնավությունից հեռացված բնական գազը հեռացվում է աշտարակի վերին մշուշի կլանիչի միջոցով՝ աշտարակից դուրս գալով 5 մկմ-ից ավելի գլիկոլի կաթիլների։
Աշտարակից դուրս գալուց հետո այն ջերմափոխանակում է տաք, նիհար գլիկոլի հետ, նախքան աշտարակ մտնելը պատյանային ջերմափոխանակիչով՝ աշտարակ մտնող տրիէթիլենգլիկոլի ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար: Ջերմափոխանակումից հետո բնական գազը մտնում է ֆիլտրի բաժանիչ՝ տեղափոխվող գլիկոլը առանձնացնելու համար, ապա մտնում է արտահանող խողովակաշար: Բնական գազի մեջ ջուրը կլանող տրիէթիլենգլիկոլով հարուստ գազը դուրս է գալիս կլանող աշտարակից և մտնում հեղուկի մակարդակի կարգավորող փական: Ճնշումը իջեցնելուց հետո այն մտնում է հարուստ հեղուկով թորման սյան վերևում գտնվող հետհոսքային սառեցման թիթեղը, ջերմափոխանակում է վերաթորիչում առաջացած տաք գոլորշու հետ, ապահովում է հետհոսքային սառեցման հզորությունը սյան վերևում, տաքացվում է մինչև մոտ 50 ℃, և ելքային խողովակը մտնում է տրիէթիլենգլիկոլի ֆլեշ բաք: Հարուստ գլիկոլը ապաճնշվում է մինչև 0.4 ՄՊա ~ 0.6 ՄՊա ֆլեշ բաք, և տրիէթիլենգլիկոլում լուծված ածխաջրածնային գազը և այլ գազերը դուրս են մղվում, որն օգտագործվում է որպես վառելիք վերաթորիչի այրման համար:
Արագորեն հարուստ հեղուկ տրիէթիլենգլիկոլը մտնում է մեխանիկական ֆիլտր՝ մեխանիկական խառնուրդները զտելու համար, ապա մտնում է ակտիվացված ածխածնային ֆիլտր՝ տրիէթիլենգլիկոլի մեջ լուծված ածխաջրածինները և տրիէթիլենգլիկոլի քայքայման նյութերը հետագայում կլանելու համար։ Այնուհետև այն մտնում է թիթեղյա հարուստ և աղքատ հեղուկի ջերմափոխանակիչ՝ տրիէթիլենգլիկոլի վերաթորիչի ստորին մասում գտնվող ջերմափոխանակման բուֆերային բաքի բարձր ջերմաստիճանի նիհար տրիէթիլենգլիկոլի հետ ջերմափոխանակման համար։ Ջերմափոխանակումը բարձրանում է մինչև 120 ~ 130 ℃ և մտնում է հարուստ հեղուկի թորման սյուն։
Թորման սյան ստորին մասում գտնվող տրիէթիլենգլիկոլի վերաթորիչում տրիէթիլենգլիկոլը տաքացվում է մինչև 193 ℃, և տրիէթիլենգլիկոլի մեջ պարունակվող ջուրը ֆրակցիացվում է և դուրս է մղվում թորման սյան վերին մասից թորման սյան ֆրակցիացման միջով։ Մոտ 99% (WT) կոնցենտրացիայով նիհար գլիկոլը վերաթորիչի նիհար հեղուկի մաքրման սյունակից հոսում է դեպի ստորին տրիէթիլենգլիկոլի ջերմափոխանակման բուֆերային բաք։ Նուրբ հեղուկի մաքրման սյունակում չոր գազի ազդեցության տակ ջերմափոխանակման բուֆերային բաք մտնող նիհար գլիկոլի կոնցենտրացիան կարող է հասնել 99.5% - 99.8%-ի։
Գլիկոլի բուֆերային բաքում մոտ 193 ℃ ջերմաստիճան ունեցող նիհար գլիկոլը մտնում է հարուստ և աղքատ գլիկոլային ջերմափոխանակիչներ՝ հարուստ գլիկոլի հետ ջերմություն փոխանակելու համար: Երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև մոտ 100 ℃, այն մտնում է պոմպ: Նուրբ տրիէթիլենգլիկոլը պոմպի միջոցով մղվում է կլանիչից դուրս գտնվող գազ-հեղուկային ջերմափոխանակիչ, սառեցվում է ելքային գազային ջերմափոխանակիչով, ապա պատյանի վերին մասից մտնում է կլանիչի վերին մաս՝ լուծիչի շրջանառությունն ավարտելու համար:
Չոր գազի հոսքը դուրս է բերվում չոր գազի խողովակի հատվածից՝ կլանիչի ելքի մոտ, և մտնում է ջերմափոխանակման բուֆերային բաքի չոր գազի տաքացման խողովակը՝ տրիէթիլենգլիկոլի վերաթողարկիչի ստորին մասում։ Տաքացվելուց հետո, նիհար տրիէթիլենգլիկոլով, այն խեղդվում է մինչև 0.4 ՄՊա՝ ինքնուրույն գործող ճնշման կարգավորիչ փականի միջոցով, և մտնում է վառելիքային գազի բուֆերային բաք։ Վառելիքային գազի բուֆերային բաքից դուրս գալուց հետո այն բաժանվում է երկու ուղու։ Մեկ ուղին տաքացվում է և մտնում է նիհար հեղուկի մաքրման սյունակի ստորին մաս՝ որպես նիհար հեղուկի մաքրման գազ, իսկ մյուսը՝ որպես վերաթողարկիչ օգտագործվող վառելիքային գազ։

Անվերնագիր - 1


Հրապարակման ժամանակը. Մայիսի 15-2022