7MMSCFD dabasgāzes dekarbonizācijas skrejceļš

Īss apraksts:

● Nobriedis un uzticams process
● Zems enerģijas patēriņš
● Uz bīdāmām platformām uzstādīts aprīkojums ar nelielu grīdas platību
● Vienkārša uzstādīšana un transportēšana
● Modulārs dizains


Produkta informācija

MDEA fizikāli ķīmiskās īpašības un dekarburizācijas principsdabasgāzei

MDEA, zinātniskais nosaukums N-metildietanolamīns, ir bezkrāsains vai viegli dzeltens viskozs šķidrums.

Molekulārā formula: CH3N(CH2CH2OH)2,

Vārīšanās temperatūra: 246–249 ℃ /760 mmHg; īpatnējais svars: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Sasalšanas temperatūra: -21 ℃ (tīrība 99%); viskozitāte: 101Cp (20 ℃);

Tas var viegli sajaukties ar ūdeni, etanolu, ēteri utt.; ūdenī tas ir vāji sārmains; ķīmiskā reakcija notiks skābā oglekļa dioksīdā un sērūdeņraža gāzē, un augstākā spiedienā oglekļa dioksīdam un sērūdeņraža gāzei ir lielāka iedarbība. Tātad viss absorbcijas process ir fizikāls un ķīmisks absorbcijas process.

Pēc sērūdeņraža un oglekļa dioksīda absorbēšanas ar MDEA bagātinātais šķidrums nonāk zibspuldzes tvertnē vakuuma zibspuldzes iztvaicēšanai un pēc tam tiek nosūtīts uz reģenerācijas torni. Bagātīgais šķidrums tiek uzkarsēts un sadalīts torņa apakšā, pilnībā atbrīvojot oglekļa dioksīdu un sērūdeņradi. Tajā pašā laikā gāze torņa apakšā paceļas, veidojot sekundāru atdalīšanas efektu uz bagātīgo šķidrumu torņa augšpusē; tātad viss reģenerācijas process ir arī fizikāli ķīmiskais reģenerācijas process. Specifiskā ķīmiskā reakcija ir šāda:

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

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

 

Absorbcija un reģenerācijadekarburizācijas principsdabasgāzei

Pēc tam, kad padeves gāze nonāk akumulatora robežā, filtra separators noņem gāzes piemaisījumus un pilienus, un tā no apakšas nonāk absorbcijas tornī. Tornī tā nonāk pretplūsmas saskarē ar MDEA šķīdumu, kas tiek izsmidzināts no augšas. MDEA ūdens šķīdums (amīnu liess šķīdums) absorbē dabasgāzē esošo sērūdeņradi un oglekļa dioksīdu, lai padeves gāzē esošais sērūdeņradis un oglekļa dioksīds tiktu noņemti atbilstoši īpašnieka tehniskajām prasībām. Attīrītā gāze pēc atstāšanas no absorbcijas torņa augšdaļas tiek izvadīta no robežas caur produkta gāzes separatoru.

Šķidruma līmeņa regulēšanas vārsta kontrolē šķidruma līmenis absorbcijas torņa apakšā nogādā bagātīgo amīnu uz zibspuldzes tvertni. Bagātīgais amīns no absorbcijas torņa apakšas nonāk zibspuldzes tvertnē. Lielākā daļa ogļūdeņražu, kas absorbēti bagātajā amīnā, tiek desorbēti zibspuldzes gāzes fāzē. Spiediena regulēšanas vārsta kontrolē zibspuldzes tvaiks tiek reģenerēts un novadīts uz deggāzes sistēmu. Bagātīgais amīna šķidrums tiek novadīts uz liesā/bagātīgā amīna siltummaini. Karstais liesais amīns no reģenerācijas torņa uzsilda bagātīgo amīnu no zibspuldzes tvertnes, un pēc tam bagātais amīns nonāk amīna reģenerācijas tornī.

Amīna reģenerācijas torņa apakšā esošā atkārtotā katla radītais tvaiks saskaras ar bagātinātā amīna šķīduma pretplūsmu, atdalot no tā skābo gāzi, tādējādi pabeidzot bagātinātā amīna reģenerāciju. Amīna reģenerācijas torņa apakšā esošā šķidruma līmeņa regulēšanas vārsta vadībā karstais liesais amīna šķīdums pārplūst uz liesā/bagātinātā amīna siltummaini. Liesā amīna pastiprinātāja sūknis paaugstina spiedienu amīnā amīna bufera tvertnē par 1,0 MPa un nosūta to uz absorbcijas torni. Liesā amīna cauruļvadā uz absorbcijas torni ir uzstādīts plūsmas regulēšanas vārsts, caur kuru tiek kontrolēta liesā amīna plūsma absorbcijas tornī.

04


  • Iepriekšējais:
  • Tālāk: