Вести од индустријата

Како гасните генератори го револуционизираат производството на енергија во услови на напредок во преработката на природен гас
Во последните месеци, енергетскиот сектор доживеа значаен напредок во преработката на природен гас, што има длабоки импликации за пазарот на гасни генератори. Бидејќи индустриите и бизнисите сè повеќе бараат сигурни и ефикасни решенија за енергија, побарувачката за гасни генератори, особено 500kw гасен генератор и гасниот генератор од 1000kva е во пораст. Оваа статија ги разгледува најновите случувања во преработката на природен гас, ги истражува актуелните трендови на пазарот на гасни генератори и дава увид во иднината на оваа индустрија во подем.
ти

Иднината на екстракцијата на хелиум: Навигација низ динамиката на пазарот и технолошкиот напредок (2)
Овие технологии овозможуваат екстракција на хелиум со поголема чистота, намалувајќи го отпадот и подобрувајќи ја целокупната профитабилност.

Улогата на технологијата за втечнување на течен природен гас (LNG) во современата обработка на природен гас
Во последните месеци, индустријата за природен гас е возбудлива поради значајните достигнувања во технологијата за втечнување на течен природен гас (LNG), што е критична компонента во поширокиот спектар на... Фабрика за течен природен гас технологија.
Процес на воведување на постројка за дехидрација на TEG во скејп за третман на природен гас
Методот на апсорпција на растворувач е еден од најчесто користените процес на дехидратација во индустријата за преработка на природен гас, TEG дехидратација (дехидратација на триетилен гликол) обично се користи како еден вид растворувач.

Предностите на процесот на дехидратација на TEG при третман на природен гас
TEG дехидратација (дехидратација на триетилен гликол) е еден од најчесто користените методи за дехидрација во преработка на природен гас индустрија, која припаѓа на методот на апсорпција на растворувачи. Го користи принципот на апсорпција и користи гликолни супстанции (како што е триетилен гликол) како абсорбенти за целосно да стапат во контакт со природен гас, пренесувајќи ја водата во растворувачот за да се постигне дехидратација. Молекуларната структура на глицеролот содржи хидроксилни и етерски врски, кои можат да формираат водородни врски со вода и имаат силен афинитет кон водата, што резултира со висока длабочина на дехидратација.
Предности на технологијата за десулфуризација на железен оксид
Преработката на природен гас е процес на отстранување на водена пареа, водород сулфид, меркаптан и јаглерод диоксид од природниот гас. Главната опрема вклучува единица за дехидратација, единица за десулфуризација, единица за декарбонизација, и обновување на лесни јаглеводороди единица.

Процес на преработка на природен гас за отстранување на вода и кисел гас
Преработката на природен гас е процес на отстранување на водена пареа, водород сулфид, меркаптан и јаглерод диоксид од природниот гас. Главната опрема вклучува единица за дехидратација, единица за десулфуризација, единица за декарбонизација, и обновување на лесни јаглеводороди единица.

Разбирање на различните процеси на дехидратација на природен гас (2)
Покрај апсорпцијата и адсорпцијата, единица за дехидратација на мембраната добива на популарност кај постројките за дехидрација на природен гас. Овој процес вклучува употреба на полупропустливи мембрани за селективно отстранување на водена пареа од гасниот тек. Мембраните им овозможуваат на молекулите на водата да поминат низ нив, додека го задржуваат сувиот гас. Дехидрацијата со мембрана е позната по својата едноставност, компактна површина и ниска потрошувачка на енергија. Особено е погодна за операции за обработка на гас во мал обем и апликации каде што просторот и енергетската ефикасност се критични. Сепак, дехидрацијата со мембрана може да не биде толку ефикасна во постигнувањето на екстремно ниски нивоа на содржина на вода во споредба со методите на апсорпција и адсорпција.












