Табиғи газды тазарту процесін таңдау

Табиғи газды шикізат газы ретінде сұйылтпас бұрын мұқият тазарту қажет. Яғни, шикізат газындағы қышқыл газды, суды және қоспаларды, мысалы, H2, кетіру керек.2Оңтүстік, Колорадо2, H2O, Hg және хош иісті көмірсутектерді төмен температурада қатып қалуына және жабдықтар мен құбырларды бітеп, коррозияға ұшыратуына жол бермеу үшін қолданыңыз. 3.1-1 кестеде сұйытылған табиғи газ зауытындағы қоректік газды алдын ала өңдеу стандарттары және қоспалардың ең жоғары мөлшері көрсетілген.

СТГ берілетін газдың рұқсат етілген ең жоғары қоспа мөлшерінің кестесі

Қоспа

Мазмұн шегі

Негіз

H2THE

A (өндірісті шектемей, еріту шегінен асып кетуге рұқсат етіледі)

CO2

50~100ppmV

B (Ең жоғары ерігіштік)

H2S

C (өнімнің техникалық талаптары)

Күкірттің жалпы мөлшері

10~50 мг/NM3

C

Hg

3

А

Хош иісті көмірсутек

≤10ppmV

A немесе B

Жалпы нафтен көмірсутектері

≤10ppmV

A немесе B

Қоректендіру газының деректері бойынша, қоректендіру газындағы көмірқышқыл газының мөлшері стандарттан асып түседі және тазартылуы керек.

MDEA амин сұйық процесі энергия тұтыну, өңдеу көлемі, инвестиция және пайдалану құны тұрғысынан ең қолайлы процесс болып табылады. Сондықтан, осы схемада газды қышқылсыздандыру үшін MDEA амин сұйық процесі таңдалды.

B) Сусыздандыру процесін таңдау

Табиғи газда судың болуы көбінесе ауыр зардаптарға әкеледі: белгілі бір жағдайларда су мен табиғи газ құбырды бітеп, салқындатудың сұйылту процесіне әсер ету үшін гидрат түзеді; Сонымен қатар, судың болуы қажетсіз қуат тұтынуына әкеледі; Табиғи газдың сұйылту температурасының төмендігіне және судың болуына байланысты жабдық қатып, бітеліп қалады, сондықтан оны сусыздандыру керек.

Табиғи газды құрғату процесі әдетте үш санатты қамтиды: төмен температурадағы құрғату, қатты құрғатқыш адсорбциясы және еріткіштің сіңірілуі. Мұздату арқылы бөлу негізінен табиғи газдың температурасы төмен болған кезде гидраттануды болдырмау үшін қолданылады. Дегенмен, ол рұқсат ететін төмен температура шектеулі және табиғи газды сұйылту талаптарына сай келмейді; Еріткіштің сіңірілуіне әдетте концентрлі қышқыл (әдетте концентрлі фосфор қышқылы сияқты органикалық қышқыл), гликоль (көбінесе қолданылатын TEG) және т.б. кіреді, бірақ бұл әдістердің құрғату тереңдігі төмен және оларды криогендік қондырғыларда қолдануға болмайды; Қатты құрғатқыштың кең таралған құрғату әдістері - силикагель әдісі, молекулалық елек әдісі немесе екі әдістің тіркесімі.

Табиғи газды сұйылту арқылы сусыздандыру үшін қатты адсорбция әдісі қолданылуы керек. Молекулалық електің күшті адсорбциялық селективтілігі, су буының төмен парциалды қысымы кезінде жоғары адсорбциялық сипаттамалары және қалдық қышқыл газын одан әрі кетіру артықшылықтары болғандықтан, бұл схемада сусыздандыру адсорбенті ретінде 4А молекулалық елегі қолданылады.

C) Сынапты жою процесін таңдау

Қазіргі уақытта сынапты кетірудің екі негізгі процесі бар: Америка Құрама Штаттарындағы UOP компаниясының HgSIV молекулалық елегінен адсорбция әдісі және күкірт сіңірілген белсендірілген көмір сынапты күкіртпен әрекеттестіріп, сынап сульфидін түзіп, оны белсендірілген көмірге адсорбциялау. Біріншісінің құны жоғары және сынап мөлшері жоғары жағдайларға жарамды; екіншісінің пайдалану құны төмен және сынап мөлшері аз жағдайларға жарамды.

Бір жағынан, HgSIV молекулалық елегінің пайдалану құны өте жоғары; екінші жағынан, қондырғының берілетін газындағы сынап мөлшері салыстырмалы түрде төмен. Сондықтан компания сынапты кетіру үшін күкірт сіңірілген белсендірілген көмірді пайдалануда табысты тәжірибеге ие.

Атауы жоқ - 1


Жарияланған уақыты: 2022 жылғы 14 қаңтар