공급 가스 조성의 변화는 전처리 및 액화 공정에 어려움을 초래할 것입니다.
공급 가스 전처리 시스템의 구성 요소 변화에 대한 반응
n 탈탄소화 대응
기존 이산화탄소 함량을 고려하여 MDEA 아민법을 사용하여 탈탄소화하고 이산화탄소 설계 농도를 3%로 높였습니다. 다수의 실제 엔지니어링 경험을 통해 이 설계가 이산화탄소 함량 변화에 적응하고 50ppm 수준까지 이산화탄소를 제거할 수 있음이 입증되었습니다.
중질 탄화수소 제거
천연가스에 함유된 중질 탄화수소는 주로 네오펜탄, 벤젠, 방향족 탄화수소 및 헥산 이상의 성분으로, 콜드박스의 극저온 공정에 악영향을 미칩니다. 본 연구에서 채택한 제거 방식은 활성탄 흡착법과 저온 응축법을 결합한 2단계 이중 안전 장치입니다. 먼저, 벤젠 및 방향족 탄화수소와 같은 중질 탄화수소를 상온에서 활성탄을 통해 흡착시킨 후, 프로판 이상의 중질 성분을 -65℃에서 응축시킵니다. 이 방법을 통해 공급 가스에서 중질 성분을 제거할 뿐만 아니라, 중질 성분을 분리하여 부산물로 혼합 탄화수소를 얻을 수 있습니다.
탈수 반응
천연가스의 수분 함량은 주로 온도와 압력에 따라 달라집니다. 공급 가스의 다른 성분 변화는 수분 함량에 큰 영향을 미치지 않으므로, 탈수 설계 여유분이 충분합니다.
액상화 시스템의 구성 요소 변화에 대한 반응
공급 가스의 조성 변화는 천연가스의 액화 온도 곡선 변화를 초래합니다. 혼합 냉매(MR)의 비율을 적절히 조절함으로써 공급 가스의 조성 변화를 상당한 범위 내에서 조절할 수 있습니다.
Hengzhong은 다양한 유형의 석유 및 가스전 지상 유정 처리, 천연가스 정제, 원유 처리, 경질 탄화수소 회수, LNG 플랜트 및 천연가스 발전기의 설계, 연구 개발, 제조 및 설치를 전문으로 합니다.
게시 시간: 2022년 3월 18일
