20 MMSCFD жаратылыш газын кайра иштетүүчү завод жана жаратылыш газын тазалоочу завод
продукттун чоо-жайы
Жаратылыш газын кайра иштетүү - бул жаратылыш газынан суу буусун, күкүрттүү суутекти, меркаптанды жана көмүр кычкыл газын алып салуу процесси. Негизги жабдуулар төмөнкүлөрдү камтыйт суусуздандыруучу бөлүм, күкүрттөн тазалоочу бөлүм, декарбонизациялоочу бирдик, жана жеңил углеводороддорду калыбына келтирүү бирдик.
Суусуздануу
Жаратылыш газы менен суу алуу үчүн кеңири колдонулган процесстерге төмөнкү температурадагы конденсация, катуу заттарды сиңирүү, суюк заттарды сиңирүү жана химиялык реагент ыкмалары кирет.
Молекулярдык элек ыкмасы суюлтулган жаратылыш газын (LNG) өндүрүүдө жаратылыш газынын конденсатын (NGL) калыбына келтирүү жана суусуздандыруу процесстери сыяктуу төмөнкү температурадагы конденсатты бөлүү процесстеринде кеңири колдонулган терең суусуздандыруу ыкмасы. Мындан тышкары, молекулярдык элек менен суусуздандыруу автоунаалар үчүн отун катары колдонулган кысылган жаратылыш газын өндүрүү үчүн да талап кылынат.
The TEG суусуздандыруу процесси жогорку агым ылдамдыгы жана шүүдүрүм чекитин төмөндөтүү талаптары жогору болгон жаратылыш газын кургатуу үчүн ылайыктуу.
CO2ди кетирүү
Жаратылыш газынан СО2ди бөлүп алуунун эки негизги ыкмасы бар: эриткич менен абсорбциялоо ыкмасы жана адсорбциялоо ыкмасы.
Эриткичти сиңирүү ыкмасы үчүн кеңири колдонулган сиңирүүчү каражат - бул MDEA эритмеси, ал эми система негизинен сиңирүү мунарасы жана регенерация мунарасы.
PSA декарбонизациясы негизинен басымдын өзгөрүлмө адсорбция технологиясына негизделген адсорбция ыкмасынын бир түрү болуп саналат, ал мезгил-мезгили менен өзгөрүп турган басым шарттары менен газды бөлүүнү жана тазалоону ишке ашырат.
Декүкүрттөн тазалоо
Жаратылыш газын күкүртсүздөөгө эки негизги ыкма бар: кургак күкүртсүздөөгө жана нымдуу күкүртсүздөөгө.
The амин процесси жаратылыш газынын курамында аз өлчөмдөгү H2S жана CO2/H2S катышы жогору болгон учурларда колдонулат, бирок CO2 курамы өтө жогору эмес жана CO2ди терең алып салууну талап кылбайт. Бул ыкма H2S жана CO2 экөөнү тең бир убакта натыйжалуу алып сала алат.
Молекулярдык элек ыкмасы көбүнчө күкүртсүздөтүүнүн жогорку тактыгын же агымдын төмөн ылдамдыгын талап кылган колдонмолордо колдонулат.
The LO-CAT процесси күкүртсүздөтүү үчүн сульфаттардан, комплекстүү темирден, кошулмалардан (беттик активдүү заттардан, көбүктөндүрүүчү заттардан жана фунгициддерден) турган суу эритмесин колдонот. Lo-Cat ыкмасы химиялык же физикалык абсорбция ыкмалары менен бөлүнгөн кислота газын иштетүүгө ылайыктуу. Кеңири иштетүү диапазону, жогорку операциялык ийкемдүүлүгү, жогорку селективдүүлүгү жана экологиялык тазалыгы менен, ал кичинекей көлөмдөгү күкүрттү калыбына келтирүү процесстери үчүн артыкчылыктуу технологияга айланды.

Меркаптанды алып салуу
Меркаптанды жаратылыш газынан тазалоодо, адатта, сульфинол ыкмасы жана гидродесульфуризация процесси колдонулат.
Сульфинол ыкмасы энергияны аз сарптоо, органикалык күкүрттү алып салуу, жабдуулардын чоң иштетүү кубаттуулугу, жеңил дат басуу, аз көбүктөнүү жана эриткичтин бир аз бузулушу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул ыкма, айрыкча, берилүүчү газдагы кислоталуу газдардын парциалдык басымы жогору болгондо ылайыктуу. Бул ыкма терең күкүртсүздөндүрүүгө жетише албайт жана көбүнчө чийки күкүрттү алып салуу үчүн колдонулат. Аны башка ыкмалар менен бирге колдонуу керек.
Меркаптанды гидродесульфуризациялоо процесси алгач органикалык күкүрттү органикалык эмес күкүрткө айландырат, андан кийин адсорбция ыкмасын колдонуп органикалык эмес күкүрттү бөлөт.
Жеңил углеводороддорду калыбына келтирүү
Жеңил углеводороддорду калыбына келтирүү деп метан же этан сыяктуу жаратылыш газынын оор компоненттерин суюк түрдө калыбына келтирүү процессин түшүнөбүз. Алардын ичинен пропан-бутан аралашмасы суюлтулган мунай газына (LPG), ал эми пентан жана анын жогорудагы компоненттери жеңил мунайга айланат. Жеңил углеводороддорду калыбына келтирүүдө, адатта, ар кандай калыбына келтирүү натыйжалуулугуна жетүү үчүн пропанды муздатуу жана аралаш муздатуу колдонулат.





