I kondenseringsenheten for naturgass finnes det tre vanlige rensemetoder, nemlig alkoholaminmetoden, varm potashmetoden (benfied) og sulfonolaminmetoden.
Kvikksølv: Tilstedeværelsen av kvikksølv kan forårsake alvorlig korrosjon av aluminiumsutstyr. Når kvikksølv (inkludert elementært kvikksølv, kvikksølvioner og organiske kvikksølvforbindelser) kommer i kontakt med aluminium, vil det reagere med vann og produsere hvite pulverformede korrosjonsprodukter, som vil skade aluminiumets egenskaper alvorlig. En svært liten mengde kvikksølv er nok til å forårsake alvorlig skade på aluminiumsutstyr, og kvikksølv vil også forårsake miljøforurensning og skade på personell under vedlikehold. Derfor bør kvikksølvinnholdet begrenses strengt. Prinsippet for fjerning av kvikksølv er basert på reaksjonen mellom kvikksølv og svovel i en katalytisk reaktor.
Tungt hydrokarbon: refererer til hydrokarboner over C5+. I hydrokarboner, når molekylvekten endres fra liten til stor, endres kokepunktet fra lavt til høyt. Derfor kondenseres tunge hydrokarboner alltid først i syklusen med kondensering av naturgass. Hvis det tunge hydrokarbonet ikke separeres først, eller separeres etter kondensering, kan det tunge hydrokarbonet fryse og blokkere utstyret. Tunge hydrokarboner fjernes delvis av molekylsikt og andre adsorbenter under dehydrering, og resten separeres ved kryogen separasjon.
Cos: Det kan hydreres av en svært liten mengde vann for å danne H2S og CO2, noe som forårsaker korrosjon på utstyret. Lett å blande med gjenvunnet propan. Det fjernes vanligvis sammen med H2S og CO2 under avsyring.
Helium: Naturgass er hovedkilden til helium og bør separeres og utnyttes. Den har høy utnyttelsesverdi ved å kombinere membranseparasjon og kryogen separasjon.
Nitrogen: Økningen av nitrogeninnholdet vil gjøre det vanskeligere å kondensere naturgass. Den endelige flashmetoden brukes vanligvis til selektiv fjerning fra LNG.
Hovedkomponenten i naturgass er metan (CH4), og standard kokepunkt er 111 k (-162 ℃).
Tettheten av flytende metan ved standard kokepunkt er 426 kg/m3, og tettheten av gassformig metan ved standardtilstand er 0,717 kg/m3, med en forskjell på omtrent 600 ganger. Den store volumforskjellen er hovedårsaken til lagring og transport av flytende naturgass.
Publisert: 21. desember 2021
