천연가스 액화 장치에는 알코올아민법, 고온 칼륨법(유도법) 등 세 가지 일반적인 정제 방법이 있습니다. 설포놀아민법.
수은: 수은은 알루미늄 장비를 심각하게 부식시킬 수 있습니다. 수은(원소 수은, 수은 이온 및 유기 수은 화합물 포함)이 알루미늄과 반응하면 흰색 분말 형태의 부식 생성물이 생성되어 알루미늄의 특성을 심각하게 손상시킵니다. 극소량의 수은만으로도 알루미늄 장비에 심각한 손상을 줄 수 있으며, 환경 오염을 유발하고 유지 보수 작업 중 인명 피해를 초래할 수 있습니다. 따라서 수은 함량은 엄격하게 제한해야 합니다. 수은 제거 원리는 촉매 반응기에서 수은과 황의 반응을 이용하는 것입니다.
중질 탄화수소: C5 이상의 탄화수소를 말합니다. 탄화수소는 분자량이 작을수록 끓는점이 낮아지고 커질수록 끓는점이 높아집니다. 따라서 천연가스 응축 공정에서 중질 탄화수소는 항상 먼저 응축됩니다. 중질 탄화수소를 먼저 분리하지 않거나 응축 후에 분리하면 중질 탄화수소가 얼어붙어 설비를 막을 수 있습니다. 중질 탄화수소는 탈수 과정에서 분자체 및 기타 흡착제를 이용하여 부분적으로 제거되고, 나머지는 극저온 분리법으로 분리됩니다.
단점: 극소량의 물과 반응하여 H2S와 CO2를 생성하여 장비 부식을 유발할 수 있습니다. 회수된 프로판과 쉽게 혼합됩니다. 일반적으로 탈산 과정에서 H2S 및 CO2와 함께 제거됩니다.
헬륨: 천연가스는 헬륨의 주요 공급원이며, 분리 및 활용되어야 합니다. 막 분리와 극저온 분리를 결합하면 활용 가치가 매우 높습니다.
질소: 질소 함량이 증가하면 천연가스 액화가 더욱 어려워집니다. 최종 플래시 공정은 일반적으로 LNG에서 질소를 선택적으로 제거하는 데 사용됩니다.
천연가스의 주성분은 메탄(CH4)이며, 표준 끓는점은 111k(-162℃)입니다.
표준 끓는점에서 액체 메탄의 밀도는 426kg/m³이고, 표준 상태에서 기체 메탄의 밀도는 0.717kg/m³로 약 600배의 차이가 납니다. 이러한 큰 부피 차이가 액화 천연가스의 저장 및 운송에 있어 주요한 어려움입니다.
게시 시간: 2021년 12월 21일
