პროცესები TEG დეჰიდრატაცია ბუნებრივ აირში ბუნებრივ აირში წყლის მოსაშორებლად ჩვეულებრივი გზაა.
გაჯერებული სველი ბუნებრივი აირი გამოიყოფა 5 μm და მეტი წვეთებისგან ფილტრის გამყოფის მეშვეობით და შემდეგ შედის აირა-სითხის გამყოფ კამერაში დეჰიდრატაციის ბლოკის ტრიეთილენგლიკოლის შთანთქმის კოშკის ქვედა ნაწილში, რათა გამოიყოს თავისუფალი სითხე, რომელიც შეიძლება შევიდეს შთანთქმის კოშკში, როდესაც ფილტრის გამყოფი ავარიულ მდგომარეობაშია. ის შედის შთანთქმის განყოფილებაში შთანთქმის კოშკის ამწევი ნაწილის მეშვეობით. რეგენერირებული ტრიეთილენგლიკოლი შეჰყავთ შთამნთქმელის ზედა ნაწილში, რათა სრულად დაუკავშირდეს შთამნთქმელზე არსებულ ქვემოდან ზემოთ მდებარე ბუნებრივ აირს მასის გადაცემისა და წყლის მოსაშორებლად გაცვლისთვის. ტენიანობისგან ამოღებული ბუნებრივი აირი გამოიყოფა კოშკის ზედა ნისლის შემგროვებლით, რათა კოშკიდან 5 μm-ზე მეტი გლიკოლის წვეთი გამოვიდეს.
კოშკიდან გამოსვლის შემდეგ, ის სითბოს ცვლის ცხელ უცხიმო გლიკოლთან, სანამ კოშკში შევა გარსაცმის სითბოს გადამცვლელის მეშვეობით, რათა შეამციროს კოშკში შემავალი ტრიეთილენგლიკოლის ტემპერატურა. სითბოს გაცვლის შემდეგ ბუნებრივი აირი შედის ფილტრის გამყოფში გადატანილი გლიკოლის გამოსაყოფად და შემდეგ შედის ექსპორტის მილსადენში. ტრიეთილენგლიკოლით მდიდარი აირი, რომელიც შთანთქავს ბუნებრივ აირში წყალს, გამოედინება შთანთქმის კოშკიდან და შედის სითხის დონის მარეგულირებელ სარქველში. წნევის დაქვეითების შემდეგ, ის შედის მდიდარი სითხის დისტილაციის სვეტის ზედა ნაწილში არსებულ უკუმაცივრის ფირფიტაში, ცვლის სითბოს ხელახლა ქვაბში წარმოქმნილ ცხელ ორთქლთან, უზრუნველყოფს უკუმაცივრის გაგრილების სიმძლავრეს სვეტის ზედა ნაწილში, თბება დაახლოებით 50 ℃-მდე და გამოსასვლელი მილი შედის ტრიეთილენგლიკოლის ფლეშ ავზში. მდიდარი გლიკოლი დეპრესირდება 0.4MPa ~ 0.6MPa-მდე ფლეშ ავზში, ხოლო ტრიეთილენგლიკოლში გახსნილი ნახშირწყალბადის გაზი და სხვა აირები გამოიყოფა, რომელიც გამოიყენება როგორც საწვავი აირი ხელახლა ქვაბის წვისთვის.
ელვისებურად გამდიდრებული თხევადი ტრიეთილენგლიკოლი შედის მექანიკურ ფილტრში მექანიკური მინარევების გასაფილტრად, შემდეგ კი შედის გააქტიურებული ნახშირბადის ფილტრში, რათა შემდგომში შეიწოვოს ტრიეთილენგლიკოლში გახსნილი ნახშირწყალბადები და ტრიეთილენგლიკოლის დაშლის ნივთიერებები. შემდეგ ის შედის ფირფიტოვან მდიდარ და ღარიბ სითხით გამცვლელში, რათა სითბო გაცვალოს მაღალტემპერატურულ უცხიმო ტრიეთილენგლიკოლთან ტრიეთილენგლიკოლის ხელახალი ქვაბის ქვედა ნაწილში არსებული სითბოს გაცვლის ბუფერული ავზიდან. სითბოს გაცვლა იზრდება 120 ~ 130 ℃-მდე და შედის მდიდარი სითხით გამოხდის სვეტში.
ტრიეთილენგლიკოლის ხელახალი ქვაბში დისტილაციის სვეტის ქვედა ნაწილში ტრიეთილენგლიკოლი თბება 193 ℃-მდე, ხოლო ტრიეთილენგლიკოლში არსებული წყალი ფრაქციონირდება და გამოიყოფა დისტილაციის სვეტის ზედა ნაწილიდან დისტილაციის სვეტის ფრაქციონირების გზით. დაახლოებით 99%-იანი (WT) კონცენტრაციის მქონე უცხიმო გლიკოლი გადადის ხელახალი ქვაბის უცხიმო სითხის გამწმენდი სვეტიდან ქვედა ტრიეთილენგლიკოლის სითბოს გაცვლის ბუფერულ ავზში. უცხიმო სითხის გამწმენდ სვეტში მშრალი აირის მოქმედებით, სითბოს გაცვლის ბუფერულ ავზში შემავალი უცხიმო გლიკოლის კონცენტრაციამ შეიძლება მიაღწიოს 99.5%-დან 99.8%-მდე.
გლიკოლის ბუფერულ ავზში, დაახლოებით 193 ℃ ტემპერატურის უცხიმო გლიკოლი შედის მდიდარ და უცხიმო გლიკოლის თბოგამცვლელში, რათა სითბო გაცვალოს მდიდარ გლიკოლთან. როდესაც ტემპერატურა დაახლოებით 100 ℃-მდე ეცემა, ის შედის ტუმბოში. უცხიმო ტრიეთილენგლიკოლი ტუმბოს საშუალებით იტუმბება შთამნთქმელის გარეთ მდებარე აირა-თხევად თბოგამცვლელში, გაცივდება გამოსასვლელი აირის თბოგამცვლელით და შემდეგ კორპუსის ზედა ნაწილიდან შედის შთამნთქმელის ზედა ნაწილში გამხსნელის ცირკულაციის დასასრულებლად.
მშრალი აირის ნაკადი გამოდის მშრალი აირის მილის მონაკვეთიდან შთამნთქმელის გამოსასვლელთან და შედის სითბოს გაცვლის ბუფერული ავზის მშრალი აირის გამათბობელ მილში ტრიეთილენგლიკოლის ხელახალი ქვაბის ქვედა ნაწილში. უცხიმო ტრიეთილენგლიკოლით გაცხელების შემდეგ, ის მცირდება 0.4 მპა-მდე თვითმართვადი წნევის მარეგულირებელი სარქვლის მეშვეობით და შედის საწვავის აირის ბუფერულ ავზში. საწვავის აირის ბუფერული ავზიდან გამოსვლის შემდეგ, ის იყოფა ორ გზად. ერთი გზა თბება და შედის უცხიმო სითხის გამწმენდი სვეტის ქვედა ნაწილში, როგორც უცხიმო სითხის გამწმენდი აირი; მეორე არის საწვავი აირი, რომელიც გამოიყენება ხელახალი ქვაბისთვის.
გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 15 მაისი
