Байгалийн хий дэх TEG-ийн шингэн алдалтын процессууд

oF процессууд Байгалийн хий дэх TEG шингэн алдалт нь байгалийн хий дэх усыг зайлуулах ердийн арга юм.
Ханасан нойтон байгалийн хийг 5 мкм ба түүнээс дээш дуслуудаас шүүлтүүрийн тусгаарлагчаар ялгаж, дараа нь шүүлтүүрийн тусгаарлагч ослын төлөвт байх үед шингээлтийн цамхагт оруулж болох чөлөөт шингэнийг ялгахын тулд усгүйжүүлэх төхөөрөмжийн триэтилен гликол шингээлтийн цамхагийн доод хэсэгт байрлах хий-шингэн тусгаарлах камерт оруулна. Энэ нь шингээлтийн цамхагийн өргөгчөөр дамжуулан шингээлтийн хэсэгт ордог. Нөхөн сэргээгдсэн триэтилен гликолыг шингээгчийн дээд хэсэгт шахаж, шингээгч дээрх доороос дээш чиглэсэн байгалийн хийтэй бүрэн холбогдож, масс дамжуулах, солилцож усыг зайлуулна. Чийгийг зайлуулсан байгалийн хийг цамхагийн дээд манан баригчаар зайлуулж, цамхагаас 5 мкм-ээс дээш гликол дуслыг зайлуулдаг.
Цамхагнаас гарсны дараа цамхагт орж ирэх триэтилен гликолын температурыг бууруулахын тулд бүрхүүлийн дулаан солилцуураар дамжин цамхаг руу орохоосоо өмнө халуун туранхай гликолтой дулаан солилцдог. Дулаан солилцооны дараа байгалийн хий нь шүүлтүүрийн тусгаарлагч руу орж, зөөгдсөн гликолыг ялгаж, дараа нь экспортын хоолой руу ордог. Байгалийн хий дэх усыг шингээдэг триэтилен гликолоор баялаг нь шингээлтийн цамхагаас урсаж, шингэний түвшинг зохицуулах хавхлага руу ордог. Даралтыг бууруулсны дараа баялаг шингэн нэрэх баганын дээд хэсэгт байрлах рефлюкс хөргөлтийн хавтан руу орж, дахин бойлерт үүссэн халуун ууртай дулаан солилцож, баганын дээд хэсэгт рефлюкс хөргөлтийн хүчин чадлыг хангаж, ойролцоогоор 50 ℃ хүртэл халааж, гаралтын хоолой нь триэтилен гликолын флаш сав руу ордог. Баялаг гликолыг флаш саванд 0.4MPa ~ 0.6MPa хүртэл даралтыг бууруулж, нүүрсустөрөгчийн хий болон триэтилен гликолд ууссан бусад хий ялгарч, дахин бойлерийн шаталтын түлш болгон ашигладаг.
Гялсгуураар баялаг шингэн триэтилен гликол нь механик хольцыг шүүж, дараа нь идэвхжүүлсэн нүүрстөрөгчийн шүүлтүүрт орж, триэтилен гликолд ууссан нүүрсустөрөгч болон триэтилен гликолын задралын бодисыг цаашид шингээж авдаг. Дараа нь триэтилен гликолын дахин бойлерийн доод хэсэгт байрлах дулаан солилцооны буфер савнаас өндөр температурт туранхай триэтилен гликолоор дулаан солилцохын тулд хавтанцараар баялаг ба ядуу шингэн дулаан солилцуурт ордог. Дулаан солилцоо 120 ~ 130 ℃ хүртэл өсч, баялаг шингэн нэрэх багана руу ордог.
Нэрэлтийн баганын доод хэсэгт байрлах триэтилен гликолын дахин буцалгагч дээр триэтилен гликолыг 193 °C хүртэл халааж, триэтилен гликол дахь усыг фракцчилж, нэрэлтийн баганын дээд хэсгээс нэрэлтийн баганын фракцаар дамжуулан гадагшлуулдаг. Дахин буцалгагч дахь туранхай шингэн хуулах баганаас доод триэтилен гликолын дулаан солилцооны буфер сав руу ойролцоогоор 99% (WT) агууламжтай туранхай гликол хальж урсдаг. Туранхай шингэн хуулах багана дахь хуурай хийн нөлөөгөөр дулаан солилцооны буфер саванд орж буй туранхай гликолын концентраци 99.5% ~ 99.8% хүрч болно.
Гликолийн буфер саванд ойролцоогоор 193 ℃ температуртай туранхай гликол нь баялаг болон муу гликолийн дулаан солилцуурт орж, баялаг гликолтой дулаан солилцдог. Температур нь 100 ℃ хүртэл буурахад шахуурга руу ордог. Туранхай триэтилен гликолыг шингээгчийн гаднах хийн шингэн дулаан солилцуур руу шахуургаар шахаж, гаралтын хийн дулаан солилцуураар хөргөөд дараа нь бүрхүүлийн дээд хэсгээс шингээгчийн дээд хэсэгт орж уусгагчийн эргэлтийг гүйцээдэг.
Хуурай хийн урсгал нь шингээгчийн гаралтын хуурай хийн хоолойн хэсгээс гарч, триэтилен гликолын дахин бойлерын доод хэсэгт байрлах дулаан солилцооны буфер савны хуурай хийн халаалтын хоолой руу ордог. Туранхай триэтилен гликолоор халаасны дараа өөрөө ажилладаг даралтыг зохицуулах хавхлагаар 0.4 МПа хүртэл шахагдаж, түлшний хийн буфер сав руу ордог. Түлшний хийн буфер савнаас гарсны дараа хоёр хэсэгт хуваагддаг. Нэг арга нь халааж, туранхай шингэн хуулах баганын доод хэсэгт туранхай шингэн хуулах хий хэлбэрээр ордог; нөгөө нь туранхай болгон ашигладаг түлшний хий юм.

Гарчиггүй - 1


Нийтэлсэн цаг: 2022 оны 5-р сарын 15