7MMSCFD Naturgassavkarboniseringsskinne

Kort beskrivelse:

● Moden og pålitelig prosess
● Lavt energiforbruk
● Utstyr montert på meier med lite gulvareal
● Enkel installasjon og transport
● Modulær design


Produktdetaljer

MDEA Fysisk-kjemiske egenskaper og avkarboniseringsprinsippetfor naturgass

MDEA, vitenskapelig navn N-metyldietanolamin, er en fargeløs eller svakt gul viskøs væske.

Molekylformel: CH3N(CH2CH2OH)2,

Kokepunkt: 246~249 ℃ / 760 mmhg; spesifikk vekt: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Frysepunkt: -21 ℃ (renhet 99%); viskositet: 101 Cp (20 ℃);

Det er lett blandbart med vann, etanol, eter, etc.; svakt alkalisk i vann; kjemisk reaksjon vil forekomme i sur karbondioksid og hydrogensulfidgass, og ved høyere trykk har karbondioksid og hydrogensulfidgass høyere. Så hele absorpsjonsprosessen er den fysiske og kjemiske absorpsjonsprosessen.

Etter å ha absorbert hydrogensulfid og karbondioksid, går den MDEA-rike væsken inn i flashtanken for vakuumfordampning, og sendes deretter til regenereringstårnet. Den rike væsken varmes opp og dekomponeres i bunnen av tårnet for å frigjøre karbondioksid og hydrogensulfid fullstendig. Samtidig stiger gassen i bunnen av tårnet og danner en sekundær strippeeffekt på den rike væsken i toppen av tårnet. Dermed er hele regenereringsprosessen også en fysisk og kjemisk regenereringsprosess. Den spesifikke kjemiske reaksjonen er som følger:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (øyeblikkelig reaksjon)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (langsom reaksjon)

 

Absorpsjon og regenereringavkarboniseringsprinsippetfor naturgass

Etter at mategassen har kommet inn i batterigrensen, fjernes urenheter og dråper i gassen av filterseparatoren, og den kommer inn i absorpsjonstårnet fra bunnen. I tårnet er den i motstrømskontakt med MDEA-løsningen som sprøytes ovenfra. Den vandige MDEA-løsningen (aminmager løsning) absorberer hydrogensulfid og karbondioksid i naturgassen, slik at hydrogensulfid og karbondioksid i mategassen fjernes for å oppfylle eierens tekniske krav. Den rensede gassen sendes ut av grensen gjennom produktgasseparatoren etter å ha forlatt toppen av absorpsjonstårnet.

Under kontroll av væskenivåreguleringsventilen transporterer væskenivået i bunnen av absorpsjonstårnet det rike aminet til flashtanken. Det rike aminet fra bunnen av absorpsjonstårnet går inn i flashtanken. Mesteparten av hydrokarbonene som absorberes i det rike aminet desorberes til flashgassfasen. Under kontroll av trykkreguleringsventilen gjenvinnes flashdampen til brenngasssystemet. Den rike aminvæsken sendes til mager/rik amin-varmeveksleren. Det varme magre aminet fra regenereringstårnet varmer opp det rike aminet fra flashtanken, og deretter går det rike aminet inn i aminregenereringstårnet.

Dampen som genereres av omkokeren i bunnen av aminregenereringstårnet kommer i kontakt med motstrømmen av den rike aminløsningen, og fjerner syregassen fra den, og fullfører dermed regenereringen av det rike aminet. Under kontroll av væskenivåreguleringsventilen i bunnen av aminregenereringstårnet, strømmer den varme magre aminløsningen over til varmeveksleren for magert/rikt amin. Boosterpumpen for magert amin setter aminet i aminbuffertanken under trykk med 1,0 mpa og sender det til absorpsjonstårnet. En strømningsreguleringsventil er installert på rørledningen for magert amin til absorpsjonstårnet, hvorigennem strømmen av magert amin inn i absorpsjonstårnet kontrolleres.

04


  • Tidligere:
  • Neste: