7MMSCFD gamtinių dujų dekarbonizacijos skrydis

Trumpas aprašymas:

● Subrendęs ir patikimas procesas
● Mažas energijos suvartojimas
● Ant pavažų montuojama įranga su mažu grindų plotu
● Lengvas montavimas ir transportavimas
● Modulinis dizainas


Produkto informacija

MDEA fizikocheminės savybės ir dekarbirizavimo principasgamtinėms dujoms

MDEA, mokslinis pavadinimas N-metildietanolaminas, yra bespalvis arba šiek tiek gelsvas klampus skystis.

Molekulinė formulė: CH3N(CH2CH2OH)2,

Virimo temperatūra: 246–249 ℃ / 760 mmhg; savitasis svoris: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Užšalimo temperatūra: -21 ℃ (grynumas 99 %); klampumas: 101 Cp (20 ℃);

Jis lengvai maišosi su vandeniu, etanoliu, eteriu ir kt.; silpnai šarminis vandenyje; cheminė reakcija vyksta rūgščioje anglies dioksido ir vandenilio sulfido dujose, o esant aukštesniam slėgiui, anglies dioksido ir vandenilio sulfido dujos turi didesnį slėgį, todėl visas absorbcijos procesas yra fizikinis ir cheminis absorbcijos procesas.

MDEA prisotintas skystis, absorbavęs vandenilio sulfidą ir anglies dioksidą, patenka į garinimo baką vakuuminiam garinimui, o po to siunčiamas į regeneracijos bokštą. Sotus skystis bokšto apačioje kaitinamas ir skaidomas, kad visiškai išsiskirtų anglies dioksidas ir vandenilio sulfidas. Tuo pačiu metu bokšto apačioje esančios dujos kyla aukštyn, sudarydamos antrinį striping efektą sodriam skysčiui bokšto viršuje; taigi visas regeneracijos procesas taip pat yra fizikinis ir cheminis regeneracijos procesas. Specifinė cheminė reakcija yra tokia:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (momentinė reakcija)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (lėta reakcija)

 

Absorbcija ir regeneracijadekarbirizavimo principasgamtinėms dujoms

Kai tiekiamos dujos patenka į akumuliatoriaus ribą, filtro separatoriumi pašalinamos iš dujų esančios priemaišos ir lašeliai, o jos iš apačios patenka į absorbcijos bokštą. Bokšte jos priešpriešinio srauto būdu kontaktuoja su iš viršaus purškiamu MDEA tirpalu. MDEA vandeninis tirpalas (liesas aminu tirpalas) absorbuoja gamtinėse dujose esantį vandenilio sulfidą ir anglies dioksidą, todėl tiekiamose dujose esantys vandenilio sulfidas ir anglies dioksidas pašalinami pagal savininko techninius reikalavimus. Išvalytos dujos, palikusios absorbcijos bokšto viršų, išleidžiamos iš ribos per produkto dujų separatorių.

Valdant skysčio lygio reguliavimo vožtuvą, skysčio lygis absorbcijos bokšto apačioje tiekia sodrųjį aminą į blyksnio baką. Sotusis aminas iš absorbcijos bokšto dugno patenka į blyksnio baką. Didžioji dalis angliavandenilių, absorbuotų į sodrųjį aminą, desorbuojami į blyksnio dujų fazę. Valdant slėgio reguliavimo vožtuvą, blyksnio garai surenkami į kuro dujų sistemą. Sotusis aminas skystis tiekiamas į lieso/sodriojo amino šilumokaitį. Karštas liesasis aminas iš regeneracijos bokšto kaitina sodrųjį aminą iš blyksnio bako, o tada sodrusis aminas patenka į amino regeneracijos bokštą.

Aminų regeneravimo bokšto apačioje esančio pakartotinio virintuvo generuojami garai kontaktuoja su priešsrove sodraus amino tirpalu, pašalindami iš jo rūgštines dujas ir taip užbaigdami sodraus amino regeneraciją. Valdant skysčio lygio reguliavimo vožtuvui amino regeneravimo bokšto apačioje, karštas liesas amino tirpalas perpilamas į lieso/sodraus amino šilumokaitį. Lieso amino slėgio didinimo siurblys padidina amino slėgį amino buferiniame bake 1,0 MPa ir nukreipia jį į absorbcijos bokštą. Ant lieso amino vamzdyno, vedančio į absorbcijos bokštą, sumontuotas srauto reguliavimo vožtuvas, per kurį kontroliuojamas lieso amino srautas į absorbcijos bokštą.

04


  • Ankstesnis:
  • Toliau: