Naturgass som rågass må renses grundig før flytendegjøring. Det vil si at sur gass, vann og urenheter i rågassen, som for eksempel H₂, må fjernes.2S, CO2, H2O, Hg og aromatiske hydrokarboner, for å forhindre at de fryser ved lav temperatur og blokkerer og korroderer utstyr og rørledninger. Tabell 3.1-1 viser forbehandlingsstandardene for fødegass i LNG-anlegg og maksimalt innhold av urenheter.
Tabell over maksimalt tillatt urenhetsinnhold i LNG-fødegass
| Urenhet | Innholdsgrense | Basis |
| H2DE |
| A (det er tillatt å overskride oppløsningsgrensen uten å begrense produksjonen) |
| CO2 | 50~100 ppmV | B (Utsluttende løselighet) |
| H2S |
| C (produkttekniske krav) |
| Totalt svovelinnhold | 10~50 mg/NM3 | C |
| Hg | 3 | EN |
| Aromatisk hydrokarbon | ≤10 ppmV | A eller B |
| Totalt nafteniske hydrokarboner | ≤10 ppmV | A eller B |
Ut fra dataene for fødegassen overstiger innholdet av karbondioksid i fødegassen standarden og må renses.
MDEA-aminflytende prosess er den mest passende prosessen med tanke på energiforbruk, behandlingsskala og investerings- og driftskostnader. Derfor er MDEA-aminflytende prosess valgt for avsyringsgass i denne ordningen.
B) Valg av dehydreringsprosess
Vann i naturgass fører ofte til alvorlige konsekvenser: Under visse forhold danner vann og naturgass hydrater som blokkerer rørledningen og påvirker kjøleprosessen for flytendegjøring. I tillegg vil vann også føre til unødvendig strømforbruk. På grunn av den lave flytendegjøringstemperaturen til naturgass og vanntilstedeværelsen vil utstyret fryse og blokkeres, så det må dehydreres.
Dehydrering av naturgass inkluderer vanligvis tre kategorier: dehydrering ved lav temperatur, adsorpsjon av fast tørkemiddel og absorpsjon av løsemiddel. Fryseseparasjon brukes hovedsakelig for å unngå hydrat når temperaturen på naturgass er lav. Den lave temperaturen den tillater er imidlertid begrenset og kan ikke oppfylle kravene til flytendegjøring av naturgass. Løsemiddelabsorpsjon inkluderer vanligvis konsentrert syre (vanligvis organisk syre som konsentrert fosforsyre), glykol (vanligvis brukt TEG), etc., men disse metodene har lav dehydreringsdybde og kan ikke brukes i kryogene enheter. De vanlige dehydreringsmetodene for fast tørkemiddel er silikagelmetoden, molekylsiktmetoden eller en kombinasjon av de to metodene.
Fast adsorpsjonsmetode må benyttes for dehydrering av naturgasskondensering. Fordi molekylsikt har fordelene med sterk adsorpsjonsselektivitet, høye adsorpsjonsegenskaper under lavt vanndamppartialtrykk og ytterligere fjerning av gjenværende sur gass, brukes 4A molekylsikt som dehydreringsadsorbent i denne ordningen.
C) Valg av prosess for fjerning av kvikksølv
For tiden finnes det to hovedprosesser for fjerning av kvikksølv: HgSIV-molekylsikt-adsorpsjonsmetoden til UOP i USA og svovelimpregnert aktivt karbon for å få kvikksølv til å reagere med svovel for å generere kvikksølvsulfid og adsorbere det på aktivt karbon. Førstnevnte har høye kostnader og er egnet for anledninger med høyt kvikksølvinnhold; sistnevnte har lave driftskostnader og er egnet for anledninger med lavt kvikksølvinnhold.
På den ene siden er driftskostnadene for HgSIV-molekylsikt svært høye; på den annen side er kvikksølvinnholdet i enhetens fødegass relativt lavt. Derfor har selskapet vellykket erfaring med bruk av svovelimpregnert aktivt kull for fjerning av kvikksølv.
Publisert: 14. januar 2022
