Selectio processus purificationis gasis naturalis

Gas naturale, ut gas infundens, diligenter purificandum est ante liquefactionem. Hoc est, gas acidum, aquam et impuritates in gas infundente, ut H₂, removendo.DuoS, CODuoH.DuoO, Hg et hydrocarbonia aromatica, ne gelant temperatura humili et apparatum fistulasque obstruant et corrodant. Tabula 3.1-1 normas prae-tractationis gasis in fabrica LNG et maximum contentum impuritatum enumerat.

Tabula maximae impuritatum contentae permissibilis gasis LNG infundendi

Impuritas

Finis contenti

Basis

HDuoILLA

A (licet limitem dissolutionis excedere, productione non circumscripta)

CODuo

50~100ppmV

B (Solubilitas ultima)

HDuoS

C (requisita technica producti)

Summa sulphuris contenta

10~50mg/NMTres

C.

Mercurium

Tres

A

Hydrocarburum aromaticum

≤10ppmV

A vel B

Hydrocarbona naphthenica totalia

≤10ppmV

A vel B

Ex datis gasis infunditorii, contentum dioxidi carbonis in gase infunditorio normam excedit et purificari debet.

Processus MDEA amine liquidus est processus aptissimus quoad consumptionem energiae, magnitudinem curationis, et sumptum investitionis et operationis. Ergo, processus MDEA amine liquidus pro gaso deacidificationis in hoc schemate electus est.

B) Selectio processus dehydrationis

Praesentia aquae in gasio naturali saepe ad graves consequentias ducit: sub certis condicionibus, aqua et gasio naturali hydrata formant quae fistulam obstruunt et processum refrigerationis et liquefactionis afficiunt; praeterea, praesentia aquae etiam consumptionem energiae inutilem efficiet; propter temperaturam liquefactionis gasii naturalis humilem et praesentiam aquae, apparatus congelabitur et obstruetur, itaque dehydrari debet.

Processus dehydrationis gasis naturalis plerumque tres categorias comprehendit: dehydrationem temperaturae humilis, adsorptionem desiccantis solidi, et absorptionem solventis. Separatio congelationis praecipue adhibetur ad hydratum vitandum cum temperatura gasis naturalis humilis est. Attamen temperatura humilis quam permittit limitata est et requisitis liquefactionis gasis naturalis satisfacere non potest; absorptio solventis plerumque acidum concentratum (plerumque acidum organicum, ut acidum phosphoricum concentratum), glycolum (vulgo TEG adhibitum), etc. includit, sed hae methodi profunditatem dehydrationis humilem habent et in unitatibus cryogenicis adhiberi non possunt; communes methodi dehydrationis desiccantis solidi sunt methodus silicae gel, methodus cribri molecularis, vel combinatio duarum methodorum.

Methodus adsorptionis solidae ad dehydrationem liquefactionis gasis naturalis adhibenda est. Quia cribrum moleculare commoda habet selectivitatis adsorptionis validae, proprietatum adsorptionis altae sub pressione partiali vaporis aquae humili, et ulteriorem remotionem gasis acidi residui, cribrum moleculare 4A ut adsorbens dehydrationis in hoc schemate adhibetur.

C) Selectio processus remotionis hydrargyri

In praesenti, duo praecipuae rationes removendi mercurii exstant: methodus adsorptionis per cribrum molecularium HgSIV a societate UOP in Civitatibus Foederatis Americae acta, et carbo activatus sulphure imbutus, qui mercurium cum sulphure reagere facit, quo sulfur mercurii sulfur generatur et illud in carbonem activatum adsorbetur. Prior sumptus magnos habet et aptus est occasionibus ubi hydrargyri contentum magnum est; posterior sumptus operationis humiles habet et aptus est occasionibus ubi hydrargyri contentum parvum est.

Ex una parte, sumptus operandi cribri molecularis HgSIV altissimi sunt; ex altera parte, contentum hydrargyri in gaso alimentationis unitatis relative humile est. Quapropter, societas experientiam prosperam in usu carbonis activati ​​sulphure imbuti ad hydrargyrum removendum habet.

Sine Titulo - 1


Tempus publicationis: XIV Ianuarii MMXXII