Табигый газды суюлтуудан мурун аны кылдаттык менен тазалоо керек. Башкача айтканда, азык газындагы кислота газын, сууну жана кошулмаларды, мисалы, H2, алып салуу керек.2Түштүк, Колорадо2, Х2O, Hg жана ароматтык углеводороддорду колдонуу, алардын төмөнкү температурада тоңуп калышына жана жабдууларды жана түтүктөрдү тосуп калышына жана дат басышына жол бербөө үчүн. 3.1-1-таблицада суюлтулган жаратылыш газын заводдогу алдын ала тазалоо стандарттары жана кошулмалардын максималдуу курамы келтирилген.
Суюлтулган жаратылыш газынын кошулмаларынын максималдуу жол берилген курамынын таблицасы
| Таштанды | Мазмун чеги | Негиз |
| H2ТӨ |
| A (өндүрүш көлөмүн чектебестен, эритүү чегинен ашып кетүүгө уруксат берилет) |
| CO2 | 50~100ppmV | B (Эң жогорку эригичтик) |
| H2С |
| C (продукциянын техникалык талаптары) |
| Жалпы күкүрттүн курамы | 10~50 мг/NM3 | C |
| Hg | 3 | А |
| Ароматтык углеводород | ≤10ppmV | А же Б |
| Жалпы нафтен углеводороддору | ≤10ppmV | А же Б |
Тоют газынын маалыматтары боюнча, тоют газындагы көмүр кычкыл газынын курамы стандарттан ашып кеткен жана тазалоо керек.
MDEA амин суюктугу процесси энергияны керектөө, тазалоо масштабы, инвестиция жана эксплуатациялык чыгымдар жагынан эң ылайыктуу процесс болуп саналат. Ошондуктан, бул схемада газды декикациялоо үчүн MDEA амин суюктугу процесси тандалып алынган.
B) Суусуздантуу процессин тандоо
Жаратылыш газында суунун болушу көп учурда олуттуу кесепеттерге алып келет: белгилүү бир шарттарда суу жана жаратылыш газы түтүктү тосуп, муздатуунун суюлтуу процессине таасир этүү үчүн гидрат пайда кылат; Мындан тышкары, суунун болушу керексиз энергия сарптоого алып келет; Жаратылыш газынын суюлтуу температурасынын төмөндүгүнөн жана суунун болушунан улам, жабдуулар тоңуп, бүтөлүп калат, ошондуктан аны суусуздандыруу керек.
Жаратылыш газын кургатуу процесси жалпысынан үч категорияны камтыйт: төмөнкү температурадагы кургатуу, катуу кургаткычтын адсорбциясы жана эриткичтин сиңирилиши. Тоңдуруу менен бөлүү негизинен жаратылыш газынын температурасы төмөн болгондо гидраттын пайда болушуна жол бербөө үчүн колдонулат. Бирок, ал жол берген төмөнкү температура чектелүү жана жаратылыш газын суюлтуу талаптарына жооп бере албайт; Эриткичтин сиңирилишине адатта концентрацияланган кислота (адатта, концентрацияланган фосфор кислотасы сыяктуу органикалык кислота), гликоль (көп колдонулат TEG) ж.б. кирет, бирок бул ыкмалардын кургатуу тереңдиги төмөн жана аларды криогендик блоктордо колдонууга болбойт; Катуу кургаткычтын кеңири таралган кургатуу ыкмалары - силикагель ыкмасы, молекулярдык элек ыкмасы же эки ыкманын айкалышы.
Жаратылыш газын суюлтуу менен суусуздандыруу үчүн катуу адсорбция ыкмасы колдонулушу керек. Молекулярдык электин күчтүү адсорбциялык тандоочулук, суу буусунун төмөнкү парциалдык басымы астында жогорку адсорбциялык мүнөздөмөлөрү жана калдык кислота газын андан ары алып салуу артыкчылыктары болгондуктан, бул схемада суусуздандыруу адсорбенти катары 4А молекулярдык элек колдонулат.
C) Сымапты алып салуу процессин тандоо
Учурда сымапты алып салуунун эки негизги процесси бар: АКШдагы UOP компаниясынын HgSIV молекулярдык электен адсорбциялоо ыкмасы жана күкүрт менен сиңирилген активдештирилген көмүр сымапты күкүрт менен реакцияга киргизип, сымап сульфидин пайда кылып, аны активдештирилген көмүргө адсорбциялоо. Биринчисинин баасы жогору жана сымаптын курамы жогору болгон учурлар үчүн ылайыктуу; экинчисинин иштөө баасы төмөн жана сымаптын курамы аз болгон учурлар үчүн ылайыктуу.
Бир жагынан, HgSIV молекулярдык электин эксплуатациялык баасы өтө жогору; экинчи жагынан, агрегаттын берүүчү газындагы сымаптын курамы салыштырмалуу төмөн. Ошондуктан, компания сымапты кетирүү үчүн күкүрткө сиңирилген активдештирилген көмүрдү колдонууда ийгиликтүү тажрыйбага ээ.
Жарыяланган убактысы: 2022-жылдын 14-январы
