Våt naturgass i mettet tilstand separeres av filterseparatoren for å separere væskedråper på 5 μm og over, og går deretter inn i gass-væske-separasjonskammeret i den nedre delen av TEG (trietylengly) absorpsjonstårn av dehydreringsenhet for å separere den frie væsken som kan føres inn i absorpsjonstårnet når filterseparatoren er i nødstilstand. Gå inn i absorpsjonsseksjonen gjennom stigerøret i absorpsjonstårnet. Den regenererte TEG-en pumpes inn i toppen av absorpsjonstårnet for å komme i full kontakt med naturgassen nedenfra og opp på absorpsjonstårnet for masseoverføring og fjerning av fuktighet. Den dehydrerte naturgassen slippes ut fra tårnet etter å ha fjernet mer enn 5 μm glykoldråper gjennom tårnets topptåkefanger.
Etter at den forlater tårnet, utveksles varmen med den varme, magre glykolen før den kommer inn i tårnet gjennom den rørformede varmeveksleren for å redusere temperaturen på TEG-en som kommer inn i tårnet. Etter varmevekslingen går naturgassen inn i filterseparatoren for å separere ut den bærende glykolen, og går deretter inn i eksportrørledningen. Den rike TEG-en, som absorberer fuktigheten i naturgassen, strømmer ut av absorpsjonstårnet og inn i væskenivåkontrollventilen. Etter trykkavlastning går den inn i tilbakeløpskjøleplaten på toppen av den rike væskedestillasjonskolonnen for å utveksle varme med den varme dampen som genereres i omkokeren. Etter å ha gitt tilbakeløpskjølekapasiteten til kolonnetoppen, varmes den rike TEG-en opp til omtrent 50 ℃. Utløpsrøret går inn i TEG-flashtanken. Rik glykol trykkavlastes til 0,4 MPa ~ 0,6 MPa i flashtanken. Hydrokarbongass og andre gasser oppløst i TEG flashes ut, og disse gassene brukes som brenngass for forbrenning i omkokeren.
Etter flashing går den rike, flytende TEG-en inn i det mekaniske filteret for å filtrere ut de mekaniske urenhetene, og går deretter inn i aktivt karbonfilter for ytterligere å absorbere hydrokarbonstoffene som er oppløst i TEG og nedbrytningsstoffene i TEG. Deretter går den inn i platevarmeveksleren for rik og dårlig væske for å utveksle varme med den høytemperatur magre TEG-en fra den nedre varmevekslingsbuffertanken i TEG-fordamperen. Varmevekslingstemperaturen stiger til 120 ~ 130 ℃ og går inn i destillasjonskolonnen for rik væske.
I TEG-omkokeren i bunnen av destillasjonskolonnen varmes TEG opp til 193 ℃, og vannet i TEG fraksjoneres og tømmes fra toppen av destillasjonskolonnen. Konsentrasjonen på omtrent 99 % (vekt) av mager glykol overløpes til den nedre TEG-varmevekslingsbuffertanken av strippekolonnen for mager væske i omkokeren. Under påvirkning av tørrgass i strippekolonnen for mager væske kan konsentrasjonen av mager glykol som kommer inn i varmevekslingsbuffertanken nå 99,5 % ~ 99,8 %.
I glykolbuffertanken går den magre glykolen med en temperatur på omtrent 193 ℃ inn i varmeveksleren for rik og dårlig glykol for å utveksle varme med den rike glykolen. Når temperaturen synker til omtrent 100 ℃, går den inn i pumpen. Den magre flytende TEG pumpes inn i den eksterne gass-væske-varmeveksleren i absorpsjonstårnet med en pumpe. Etter avkjøling med gassvarmeveksleren ut av tårnet, går den inn i toppen av absorpsjonstårnet fra den øvre delen av foringsrøret for å fullføre løsemiddelets sirkulasjon.
En strøm av tørrgass ledes ut fra tørrgassseksjonen ved utløpet av absorpsjonstårnet og går inn i tørrgassoppvarmingsrøret til varmevekslingsbuffertanken i den nedre delen av TEG-fordamperen. Etter å ha blitt varmet opp av mager TEG, strupes den til 0,4 MPa av en selvbetjent trykkreguleringsventil og går deretter inn i brenngassbuffertanken. Etter å ha forlatt brenngassbuffertanken, deles den inn i to ruter, hvorav den ene varmes opp og går inn i den nedre delen av strippekolonnen for mager væske som mager væskestrippegass, og den andre som brenngass fra fordamperen. Dette er en prosess for naturgass som fjerner vann.
Publisert: 26. feb. 2023
