DABASGĀZES PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS (2)

dabasgāzes pārstrāde 04galveno vienību ievads:

 

1.1 Urbuma galvas gāzes droseļvārsta, spiediena samazināšanas, dzesēšanas un trīsfāžu atdalīšanas sistēma

1) Procesa plūsmas apraksts

Dabasgāze no gāzes urbuma tiek droselēta, pazemināta spiediena un atdzesēta ar padeves gāzes dzesētāju, pirms tā nonāk trīsfāžu separatorā. Gravitācijas ietekmē, pateicoties eļļas un ūdens blīvuma atšķirībai, brīvais ūdens nogrimst tvertnes apakšā, un eļļa uzpeld augšpusē un paceļas pāri eļļas-ūdens barjerai. Plāksne nonāk eļļas kamerā, un pludiņa tipa šķidruma līmeņa regulators kontrolē jēlnaftas izplūdi, darbinot eļļas iztukšošanas vārstu, lai uzturētu eļļas līmeņa stabilitāti. Atdalītais brīvais ūdens tiek izvadīts caur iztukšošanas vārstu, ko kontrolē eļļas-ūdens saskarnes regulators, lai uzturētu eļļas-ūdens saskarnes stabilitāti. Atdalītā eļļa nonāk stabilizatorā, lai vēl vairāk atdalītu ūdeni, un pēc tam nonāk eļļas uzglabāšanas tvertnē, kur tā uzkrājas līdz noteiktam daudzumam un tiek pārdota naftas pārdevējiem. Atdalītais mitrums nonāk notekūdeņu attīrīšanas sistēmā caur slēgtu izplūdes sistēmu un tiek izvadīts pēc attīrīšanas sistēmas iziešanas. Atdalītā dabasgāze pēc spiediena stabilizācijas, filtrēšanas un mērīšanas tiek sadalīta 6 vilcienu sastāvos, un dabasgāze ar plūsmas ātrumu 5 MMSCMD tiek nosūtīta attiecīgi uz 6 dabasgāzes desulfurizācijas iekārtu vilcieniem. Katras iekārtas galvenais tehnoloģiskais aprīkojums ir 6 trīsfāžu separatori, 6 dabasgāzes dzesētāji, plūsmas mērītāji (iegādājas īpašnieks).

2) Projektēšanas parametri

Ierīcē pievadītās gāzes plūsmas ātrums: 28,3 MM/cm³

Ieplūdes spiediens: 7400 psig

Izejas spiediens: 1218 psig

3) Adaptācijas diapazons

Slodzes regulēšanas diapazons ir 50% ~ 100%.

1.2Ⅰ~ Ⅵ sērija dabasgāzes desulfurizācijas ierīces

1) Procesa plūsmas apraksts

Barošanas gāzes nonāk I~VI sērijā dabasgāzes desulfurizācija attiecīgi vienības. Šī iekārta izmanto MDEA šķīdumu, lai atdalītu skābas gāzes, piemēram, CO2 un H2S padeves gāzē.

Dabasgāze ieplūst no absorbcijas torņa apakšējās daļas un izplūst cauri absorbcijas tornim no apakšas uz augšu; pilnībā reģenerētais MDEA šķīdums (liess šķidrums) ieplūst no absorbcijas torņa augšējās daļas un izplūst cauri absorbcijas tornim no augšas uz leju. MDEA šķīdums un dabasgāze, kas plūst pretējā virzienā, atrodas absorbcijas tornī. Pēc pilnīga kontakta CO2 un H2SGāzē esošie komponenti tiek absorbēti un nonāk šķidrajā fāzē. Neabsorbētās sastāvdaļas tiek izvadītas no absorbcijas torņa augšdaļas un nonāk desulfurizācijas gāzes dzesētājā un separatorā. Gāze, kas iziet no desulfurizācijas gāzes separatora, nonāk I~VI sērijas molekulārā sieta dehidratācijas ierīcē, un kondensāts nonāk zibspuldzes tvertnē.

H2S saturs apstrādātajā dabīgajā materiālā ir mazāks par 5 mg/Sm3.

MDEA, kas ir absorbējusi H2S sauc par bagātinātu šķidrumu un tiek nosūtīts uz zibspuldzes iztvaikošanas torni. Dekompresijas rezultātā izdalītā dabasgāze tiek nosūtīta uz degvielas sistēmu. Pēc tam, kad izdalītais bagātinātais šķidrums ir apmainījies ar siltumu ar šķīdumu (liesu šķidrumu), kas plūst no reģenerācijas torņa apakšas, temperatūra tiek paaugstināta līdz ~98 °C. uz reģenerācijas torņa augšējo daļu, kur reģenerācijas tornī tiek veikta atdalīšana un reģenerācija, līdz liesā šķidruma liesuma pakāpe sasniedz mērķi.

No reģenerācijas torņa izplūstošais liesais šķidrums iziet cauri bagātīgā-nabadzīgā šķidruma siltummainim un liesā šķidruma dzesētājam. Liesais šķidrums tiek atdzesēts līdz ~104°F. Pēc spiediena paaugstināšanas ar liesā šķidruma sūkni tas nonāk absorbcijas torņa augšējā daļā.

Gāze reģenerācijas torņa augšējā izejā iziet cauri oglekļa dioksīda dzesētājam un nonāk oglekļa dioksīda separatorā. No oglekļa dioksīda separatora izplūstošā gāze tiek nosūtīta uz oglekļa dioksīda emisijas sistēmu. Kondensātu saspiež ar atteces sūkni un nosūta uz reģenerācijas torni.

Reģenerācijas torņa pārkaršanas katla siltuma avotu nodrošina vidējas temperatūras siltumnesēja eļļa no siltuma pārneses eļļas sistēmas.

Ar desulfurizācijas sistēmu noņemtā skābā gāze tiek tieši novadīta atmosfērā. Būtībā notekūdeņi netiek novadīti, un ar skābo gāzi aizvadītais ūdens tiek novadīts caur papildu atsāļotā ūdens bilances sistēmu; ar dehidratācijas sistēmu noņemtais ūdens nonāk notekūdeņu attīrīšanas sistēmā caur slēgtu izplūdes sistēmu un pēc attīrīšanas tiek novadīts.

2) Projektēšanas parametri

Padeves gāzes plūsmas ātrums absorbcijas tornī ir 5 MMSCMD katram vilcienam.

Absorbcijas torņa darba spiediens: 1218 psig

Absorbcijas torņa darba temperatūra: 104°F ~ 140°F

Reģenerācijas torņa darba spiediens: 7,25 psig

Reģenerācijas torņa darba temperatūra: 203°F ~ 239°F

Reģenerācijas torņa pārkarsētāja siltuma avots ir vidējas temperatūras termālā eļļa (320 °F).

H2S gāzes saturs desulfurizācijas gāzē ir 5 mg/Sm3.

3) Adaptācijas diapazons

Slodzes regulēšanas diapazons ir 50% ~ 100%.

1.3Ⅰ~ Ⅵ sērija dabasgāzes dehidratācijas ierīces

1) Procesa apraksts

Šī ierīce izmanto temperatūras svārstību adsorbcijas tehnoloģiju gāzu atdalīšanai un attīrīšanai. Temperatūras svārstību adsorbcijas tehnoloģija balstās uz gāzes molekulu fizikālu adsorbciju uz adsorbenta (poraina cieta materiāla) iekšējās virsmas. Adsorbenta adsorbcijas spēja gāzei mainās atkarībā no adsorbcijas temperatūras un spiediena. Ja adsorbents selektīvi adsorbē dažādas gāzes komponentes, tas adsorbē noteiktus maisījuma komponentus zemā temperatūrā un augstā spiedienā, un neadsorbētās komponentes izplūst caur adsorbera slāni un desorbē šīs adsorbētās komponentes augstā temperatūrā un zemā spiedienā. Nākamajai zemas temperatūras un augsta spiediena adsorbcijai var izmantot vairākus adsorbcijas torņus, lai sasniegtu nepārtrauktas gāzes atdalīšanas mērķi.

Padeves gāzes žāvēšanas iekārta ir aprīkota ar trim adsorberiem komutācijas darbībai, tostarp vienu adsorbcijai, vienu aukstajai pūšanai un vienu sildīšanai un reģenerācijai.

Padeves gāzes žāvēšanas iekārta izmanto nelielu daudzumu padeves gāzes kā aukstās pūšanas un reģenerācijas vidi. Pēc tam, kad reģenerētā gāze atstāj adsorbcijas torni, to atdzesē un atdala, pēc tam saspiež ar pastiprinātāju un nosūta uz adsorbcijas torni adsorbcijai.

Reģeneratīvā gāze vispirms iziet cauri atdzesētajam adsorberim no augšas uz leju. Pēc tam reģeneratīvā gāze tiek uzkarsēta līdz reģenerācijas temperatūrai 392–428 °F ar reģenerācijas sildītāju un pēc tam ieplūst adsorbera apakšā, lai desorbētu adsorbenta adsorbēto ūdeni. Reģeneratīvā gāze iziet no žāvētāja augšdaļas, tiek atdzesēta ar reģenerācijas dzesētāju un pēc tam ieplūst reģenerācijas gāzes separatorā. Pēc šķidruma atdalīšanas tā nonāk kompresorā, tiek saspiesta un nosūtīta uz adsorbcijas torni adsorbcijai.

Pēc izplūšanas caur šo ierīci sausajā dabasgāzē esošais ūdens ir ≤ 15 ppm.

2) Projektēšanas parametri

Barošanas gāzes pārstrādes jauda: 5MMSCMD

Darba spiediens: 1210 psig

Adsorbcijas temperatūra: 38 °C

Reģenerācijas metode: izobāra reģenerācija

Reģenerācijas temperatūra: 392~428 °F

Reģeneratīvais siltuma avots: termoeļļa

2 O attīrītajā gāzē ≤ -20 ℃

3) Adaptācijas diapazons

Slodzes regulēšanas diapazons ir 50% ~ 100%.

 

Sazinieties ar mums:

 

Sičuaņas Hengžongas automatizācijas iekārtu Co., Ltd.

www.rtgastreat.com

E-pasts: sales01@rtgastreat.com

Tālrunis/WhatsApp: +86 138 8076 0589

Adrese: Tengfei ceļa 8. ēka, 2. daļa, Šigao apakšrajons,Tianfu New Area, Meishan City, Sichuan, China 620564

 

 


Publicēšanas laiks: 2023. gada 28. septembris