Apraksts
Molekulārā sieta dehidratācijas slīdnis ir galvenā ierīce dabasgāzes attīrīšanā vai dabasgāzes kondicionēšanā. Molekulārais siets ir sārmu metāla aluminosilikāta kristāls ar karkasa struktūru un vienmērīgu mikroporainu struktūru. Kad padeves gāze, kas satur ūdens pēdas, istabas temperatūrā iziet cauri molekulārā sieta slānim, ūdens pēdas un merkaptāns tiek absorbēti, tādējādi samazinot ūdens un merkaptāna saturu padeves gāzē, realizējot dehidratācijas un desulfurizācijas mērķi. Molekulārā sieta adsorbcijas process parasti tiek veikts zemā temperatūrā un augstā spiedienā, savukārt desorbcijas reģenerācija tiek veikta augstā temperatūrā un zemā spiedienā. Augstas temperatūras, tīras un zema spiediena reģenerācijas gāzes iedarbībā molekulārā sieta adsorbents atbrīvo adsorbātu no mikroporām reģenerācijas gāzes plūsmā, līdz adsorbāta daudzums adsorbentā sasniedz ļoti zemu līmeni, un tam ir spēja absorbēt ūdeni un merkaptānu no padeves gāzes, realizējot molekulārā sieta reģenerācijas un pārstrādes procesu.
Molekulārā sieta metode ir dziļās dehidratācijas metode, ko bieži izmanto zemas temperatūras kondensācijas atdalīšanas procesos, piemēram, dabasgāzes kondensāta (NGL) atgūšanas un dehidratācijas procesos sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) ražošanā. Turklāt molekulārā sieta dehidratāciju izmanto arī saspiestas dabasgāzes ražošanā automobiļu degvielai.
Molekulārā sieta dehidratācija parasti ir piemērojama šādos gadījumos:
a. Ja dabasgāzes rasas punktam jābūt zemākam par -40 ℃.
b. Tas ir piemērots liesas augstspiediena dabasgāzes ogļūdeņražu rasas punkta kontrolei.
c. Dabasgāze tiek vienlaikus dehidrēta un attīrīta.
d. Kad dabasgāze, kas satur H2S, tiek dehidrēta un izšķīdināta glikolā, tā izraisīs reģenerācijas gāzes emisiju.
e. Kad LPG un NGL dehidratācijai ir vienlaikus jānoņem sulfīdu pēdas (H2S, CO, COS, CS2, merkaptāns).
Blokshēma
Molekulārā sieta dehidratācijai izmanto fiksēta slāņa adsorberus, tāpēc iekārtai jābūt aprīkotai ar vismaz diviem adsorberiem: vienu adsorbcijas dehidratācijas posmā, otru reģenerācijas un dzesēšanas posmā. Ja iekārtas jauda ir ļoti liela, var organizēt arī vairāku torņu procesu.
Tehniskie parametri
Ieplūdes gāzes stāvoklis
| Ieplūdes gāzes stāvoklis | ||
| 1 | Plūsma | 290x104Nm3/d |
| 2 | Ieplūdes spiediens | 4,86–6,15 MPa |
| 3 | Ieplūdes temperatūra | -48,98 ℃ |
| Izplūdes gāzes stāvoklis | ||
| 4 | Plūsma | 284,4X104 Nm3/d |
| 5 | Izplūdes spiediens | 4,7–5,99 MPa |
| 6 | Izplūdes temperatūra | -50,29 ℃ |
| 7 | H2S | ≤20 g/m²3 |
| 8 | CO2 | ≤3% |
| 9 | Ūdens rasas punkts |
|








