Planta de remoção de CO2 de alta qualidade da China a partir de fábrica de gás natural - 7MMSCFD Skid de descarbonização de gás natural - Rongteng Detalhes:
Propriedades físico-químicas do MDEA eprincípio de descarbonetaçãopara gás natural
MDEA, nome científico N -metildietanolamina, é um líquido viscoso incolor ou ligeiramente amarelado.
Fórmula molecular: CH3N(CH2CH2OH)2 ,
Ponto de ebulição: 246~249 ℃ /760mmhg; gravidade específica: 1,0425g/ml (20 ℃);
Ponto de congelamento: -21 ℃ (pureza 99%); viscosidade: 101Cp (20 ℃);
Pode ser facilmente miscível com água, etanol, éter, etc.; fracamente alcalino em água; a reação química ocorrerá em dióxido de carbono ácido e gás sulfídrico, e em pressões mais altas, dióxido de carbono e gás sulfídrico têm maior. Portanto, todo o processo de absorção é um processo de absorção física e química.
Após absorver sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono, o líquido rico em MDEA entra no tanque de evaporação instantânea a vácuo e, em seguida, é enviado para a torre de regeneração. O líquido rico é aquecido e decomposto na parte inferior da torre, liberando completamente dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Ao mesmo tempo, o gás na parte inferior da torre sobe, formando um efeito secundário de stripping no líquido rico na parte superior da torre. Portanto, todo o processo de regeneração também é um processo físico e químico. A reação química específica é a seguinte:
R2R'N + H2S R2R'NH +HS (reação instantânea)
R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (reação lenta)
Absorção e regeneraçãoprincípio de descarbonetaçãopara gás natural
Após o gás de alimentação atingir o limite da bateria, as impurezas e gotículas presentes no gás são removidas pelo separador de filtro e entram na torre de absorção pela parte inferior. Na torre, o gás entra em contato em contracorrente com a solução de MDEA pulverizada pela parte superior. A solução aquosa de MDEA (solução pobre em amina) absorve o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono do gás natural, de modo que o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono presentes no gás de alimentação sejam removidos para atender aos requisitos técnicos do proprietário. O gás purificado é enviado para fora do limite através do separador de gás do produto após sair da parte superior da torre de absorção.
Sob o controle da válvula reguladora de nível de líquido, o nível do líquido na parte inferior da torre de absorção transporta a amina rica para o tanque de flash. A amina rica da parte inferior da torre de absorção entra no tanque de flash. A maior parte dos hidrocarbonetos absorvidos pela amina rica é dessorvida para a fase gasosa de flash. Sob o controle da válvula reguladora de pressão, o vapor de flash é recuperado para o sistema de gás combustível. O líquido de amina rica é enviado para o trocador de calor de amina pobre/rica. A amina pobre quente da torre de regeneração aquece a amina rica do tanque de flash, que então entra na torre de regeneração de amina.
O vapor gerado pelo refervedor na parte inferior da torre de regeneração de amina entra em contato com a solução de amina rica em contracorrente, removendo o gás ácido presente nela, completando assim a regeneração da amina rica. Sob o controle da válvula reguladora de nível de líquido na parte inferior da torre de regeneração de amina, a solução de amina pobre quente transborda para o trocador de calor de amina pobre/rica. A bomba de reforço de amina pobre pressuriza a amina no tanque de reserva de amina em 1,0 MPa e a envia para a torre de absorção. Uma válvula reguladora de fluxo é instalada na tubulação de amina pobre até a torre de absorção, através da qual o fluxo de amina pobre para a torre de absorção é controlado.
Fotos detalhadas do produto:




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