संतृप्त अवस्थेतील ओला नैसर्गिक वायू फिल्टर सेपरेटरद्वारे वेगळा केला जातो, ज्यामुळे ५ μm आणि त्याहून मोठ्या आकाराचे द्रवाचे थेंब वेगळे होतात, आणि नंतर तो खालच्या भागातील वायू-द्रव विलगीकरण कक्षात प्रवेश करतो. टीईजी (ट्रायथिलीन ग्लाय) शोषक टॉवर च्या निर्जलीकरण युनिट फिल्टर सेपरेटर अपघातग्रस्त स्थितीत असताना ॲबसॉर्प्शन टॉवरमध्ये येऊ शकणारा मुक्त द्रव वेगळा करण्यासाठी, तो ॲबसॉर्प्शन टॉवरच्या रायझरमधून ॲबसॉर्प्शन विभागात प्रवेश करतो. वस्तुमान हस्तांतरण आणि आर्द्रता काढून टाकण्यासाठी, पुनरुत्पादित TEG ला ॲबसॉर्प्शन टॉवरच्या वरच्या भागात पंप केले जाते, जेणेकरून त्याचा नैसर्गिक वायूशी खालून वरपर्यंत पूर्ण संपर्क येईल. टॉवरच्या वरच्या भागातील मिस्ट कॅचरमधून ५ μm पेक्षा मोठे ग्लायकॉलचे थेंब काढून टाकल्यानंतर, निर्जलित नैसर्गिक वायू टॉवरमधून बाहेर टाकला जातो.
टॉवरमधून बाहेर पडल्यानंतर, टॉवरमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी ट्यूब्युलर हीट एक्सचेंजरद्वारे गरम लीन ग्लायकॉलसोबत उष्णतेची देवाणघेवाण केली जाते, ज्यामुळे टॉवरमध्ये प्रवेश करणाऱ्या TEG चे तापमान कमी होते. उष्णतेच्या देवाणघेवाणीनंतर, नैसर्गिक वायू वाहक ग्लायकॉल वेगळे करण्यासाठी फिल्टर सेपरेटरमध्ये प्रवेश करतो आणि नंतर निर्यात पाइपलाइनमध्ये जातो. नैसर्गिक वायूमधील ओलावा शोषून घेणारा रिच TEG, ॲबसॉर्प्शन टॉवरमधून बाहेर पडून लिक्विड लेव्हल कंट्रोल व्हॉल्व्हमध्ये प्रवेश करतो. दाब कमी केल्यानंतर, तो रिबॉयलरमध्ये तयार झालेल्या गरम वाफेसोबत उष्णतेची देवाणघेवाण करण्यासाठी रिच लिक्विड डिस्टिलेशन कॉलमच्या वरच्या बाजूला असलेल्या रिफ्लक्स कूलिंग प्लेटमध्ये प्रवेश करतो. कॉलमच्या वरच्या भागाची रिफ्लक्स कूलिंग क्षमता प्रदान केल्यानंतर, रिच TEG सुमारे ५० ℃ पर्यंत गरम केला जातो. आउटलेट ट्यूब TEG फ्लॅश टँकमध्ये प्रवेश करते. फ्लॅश टँकमध्ये रिच ग्लायकॉलचा दाब ०.४ MPa ~ ०.६ MPa पर्यंत कमी केला जातो. TEG मध्ये विरघळलेले हायड्रोकार्बन वायू आणि इतर वायू फ्लॅश होऊन बाहेर पडतात आणि हे वायू रिबॉयलरच्या ज्वलनासाठी इंधन वायू म्हणून वापरले जातात.
फ्लॅशिंगनंतर, रिच लिक्विड TEG यांत्रिक अशुद्धी गाळण्यासाठी मेकॅनिकल फिल्टरमध्ये प्रवेश करते, आणि नंतर TEG मध्ये विरघळलेले हायड्रोकार्बन पदार्थ आणि TEG चे विघटन झालेले पदार्थ अधिक शोषून घेण्यासाठी ॲक्टिव्हेटेड कार्बन फिल्टरमध्ये जाते. त्यानंतर ते TEG रिबॉयलरच्या खालच्या हीट एक्सचेंज बफर टँकमधील उच्च तापमानाच्या लीन TEG सोबत उष्णतेची देवाणघेवाण करण्यासाठी प्लेट प्रकारच्या रिच आणि पुअर लिक्विड हीट एक्सचेंजरमध्ये प्रवेश करते. उष्णता विनिमय तापमान १२० ~ १३० ℃ पर्यंत वाढते आणि ते रिच लिक्विड डिस्टिलेशन कॉलममध्ये प्रवेश करते.
डिस्टिलेशन कॉलमच्या तळाशी असलेल्या TEG रिबॉयलरमध्ये, TEG ला १९३ ℃ पर्यंत गरम केले जाते आणि TEG मधील पाण्याचे अंश पाडून ते डिस्टिलेशन कॉलमच्या वरच्या भागातून बाहेर टाकले जाते. रिबॉयलरमधील लीन लिक्विड स्ट्रिपिंग कॉलमद्वारे, सुमारे ९९% (WT) सांद्रतेचे लीन ग्लायकॉल खालच्या TEG हीट एक्सचेंज बफर टँकमध्ये ओव्हरफ्लो केले जाते. लीन लिक्विड स्ट्रिपिंग कॉलममधील ड्राय गॅसच्या क्रियेमुळे, हीट एक्सचेंज बफर टँकमध्ये प्रवेश करणाऱ्या लीन ग्लायकॉलची सांद्रता ९९.५% ~ ९९.८% पर्यंत पोहोचू शकते.
ग्लायकॉल बफर टँकमध्ये, सुमारे १९३ ℃ तापमानाचे लीन ग्लायकॉल, रिच ग्लायकॉलसोबत उष्णतेची देवाणघेवाण करण्यासाठी रिच आणि पुअर ग्लायकॉल हीट एक्सचेंजरमध्ये प्रवेश करते. जेव्हा तापमान सुमारे १०० ℃ पर्यंत खाली येते, तेव्हा ते पंपात प्रवेश करते. लीन लिक्विड TEG पंपाद्वारे ॲबसॉर्प्शन टॉवरच्या बाह्य गॅस-लिक्विड हीट एक्सचेंजरमध्ये पंप केले जाते. गॅस हीट एक्सचेंजरद्वारे थंड होऊन टॉवरच्या बाहेर आल्यावर, ते सॉल्व्हेंट सर्क्युलेशन पूर्ण करण्यासाठी केसिंग पाईपच्या वरच्या भागातून ॲबसॉर्प्शन टॉवरच्या वरच्या भागात प्रवेश करते.
ऍबसॉर्प्शन टॉवरच्या आउटलेटवरील ड्राय गॅस सेक्शनमधून ड्राय गॅसचा प्रवाह बाहेर काढला जातो आणि तो TEG रिबॉयलरच्या खालच्या भागातील हीट एक्सचेंज बफर टँकच्या ड्राय गॅस हीटिंग पाईपमध्ये प्रवेश करतो. लीन TEG द्वारे गरम झाल्यानंतर, त्याला सेल्फ-ऑपरेटेड प्रेशर रेग्युलेटिंग व्हॉल्व्हद्वारे 0.4 MPa पर्यंत थ्रॉटल केले जाते आणि नंतर तो फ्युएल गॅस बफर टँकमध्ये प्रवेश करतो. फ्युएल गॅस बफर टँकमधून बाहेर पडल्यानंतर, तो दोन मार्गांमध्ये विभागला जातो, त्यापैकी एक गरम होऊन लीन लिक्विड स्ट्रिपिंग गॅस म्हणून लीन लिक्विड स्ट्रिपिंग कॉलमच्या खालच्या भागात प्रवेश करतो आणि दुसरा रिबॉयलरचा फ्युएल गॅस म्हणून वापरला जातो. ही एक प्रक्रिया आहे नैसर्गिक वायू पाणी काढून टाकत आहे...
पोस्ट करण्याची वेळ: २६ फेब्रुवारी २०२३
