A liquefação do gás natural, abreviadamente chamada de GNL, consiste na condensação do gás natural em líquido através do resfriamento do gás natural gasoso sob pressão normal a -162 °C. A liquefação do gás natural permite economizar significativamente espaço de armazenamento e transporte, além de apresentar vantagens como alto poder calorífico, alto desempenho, contribuindo para o equilíbrio da regulação da carga urbana, para a proteção ambiental e para a redução da poluição urbana.
O esquema do processo inclui principalmente: unidade de regulação e medição da pressão do gás de alimentação, unidade de purificação de gás natural e unidade de liquefação de gás natural, sistema de armazenamento de refrigerante, sistema de compressão de circulação de refrigerante, unidade de armazenamento e carregamento de GNL.
O gás natural que entra na estação passa primeiro pela unidade de regulação e medição de pressão, que realiza a regulação da pressão e a medição do gás natural recebido; O gás natural entra na unidade de purificação de gás natural, onde é submetido a tratamento de remoção de CO2, remoção de H2S e desidratação. Recomenda-se o processo MDEA para descarbonização e remoção de H2S, e o processo de desidratação por peneira molecular com três torres OU o processo de desidratação TEG para a desidratação; e recomenda-se o uso de BOG recuperado e comprimido para o gás de regeneração.
O gás natural purificado entra na unidade de liquefação de gás natural, sendo recomendado o processo de liquefação com refrigerante misto (MRC). O GNL liquefeito é armazenado em um tanque, sendo recomendado o armazenamento em condições atmosféricas e a baixa temperatura. Um tanque de armazenamento em condições atmosféricas e a baixa temperatura é equipado com um compressor de gás de fundo (BG), e um compressor de gás de evaporação (BOG) é utilizado para pressurizar o BOG antes de sua entrada no secador de peneira molecular para regeneração, dependendo da instalação de uma bomba criogênica.

O gás natural liquefeito (GNL) é gás natural, predominantemente metano, que foi resfriado até o estado líquido para facilitar e tornar mais seguro o armazenamento e o transporte. Ele ocupa cerca de 1/600 do volume do gás natural no estado gasoso.
Fornecemos plantas de liquefação de gás natural em micro (mini) e pequena escala. A capacidade das plantas varia de 13 a mais de 200 toneladas/dia de produção de GNL (18.000 a 300.000 Nm³).3/d).
Uma planta completa de liquefação de GNL inclui três sistemas: sistema de processo, sistema de controle de instrumentos e sistema de utilidades. A configuração pode ser alterada de acordo com as diferentes fontes de ar.
De acordo com a situação real da fonte de gás, adotamos o melhor processo e o esquema mais econômico para atender às diferentes necessidades dos clientes. Os equipamentos montados sobre skid facilitam o transporte e a instalação.
1. Sistema de processo
O gás natural de alimentação é pressurizado após filtração, separação, regulação de pressão e medição, e então entra no sistema de pré-tratamento de gás natural. Após a remoção do CO₂, o gás é processado.2, H2S, Hg, H2O gás, composto por hidrocarbonetos pesados e ozônio, entra na câmara fria de liquefação. Em seguida, é resfriado no trocador de calor de placas aletadas, desnitrificado após a liquefação e, posteriormente, sub-resfriado, estrangulado e vaporizado para o tanque de expansão. Por fim, a fase líquida separada entra no tanque de armazenamento de GNL como produto.
O fluxograma de uma planta de GNL montada sobre skid é o seguinte:
O sistema de processo de uma planta criogênica de GNL inclui:
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● Unidade de filtragem, separação, regulação de pressão e medição de gás de alimentação;
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● Unidade de pressurização de gás de alimentação
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● Unidade de pré-tratamento (incluindodesacidificação,desidrataçãoe remoção de hidrocarbonetos pesados, remoção de mercúrio e poeira);
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● Unidade de proporção de RM e unidade de ciclo de compressão de RM;
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● Unidade de liquefação de GNL (incluindo unidade de desnitrificação);
1.1 Características do sistema de processo
1.1.1 Unidade de pré-tratamento de gás de alimentação
O método de processo da unidade de pré-tratamento de gás de alimentação apresenta as seguintes características:
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●Desacidificação com solução de MDEAPossui as vantagens de baixa formação de espuma, baixa corrosividade e pequena perda de amina.
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●Adsorção em peneira molecularÉ utilizado para desidratação profunda e ainda apresenta alta vantagem de adsorção mesmo sob baixa pressão parcial de vapor de água.
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● O uso de carvão ativado impregnado com enxofre para remover mercúrio é uma opção de baixo custo. O mercúrio reage com o enxofre presente no carvão ativado impregnado, produzindo sulfeto de mercúrio, que é adsorvido pelo carvão ativado, atingindo assim o objetivo de remoção do mercúrio.
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● Os elementos filtrantes de precisão podem filtrar poeira de peneira molecular e carvão ativado com tamanho inferior a 5 μm.
1.1.2 Unidade de liquefação e refrigeração
O método de processo selecionado para a unidade de liquefação e refrigeração é o ciclo de refrigeração MRC (refrigerante misto), que apresenta baixo consumo de energia. Este método possui o menor consumo de energia entre os métodos de refrigeração comumente utilizados, tornando o preço do produto competitivo no mercado. A unidade de dosagem de refrigerante é relativamente independente da unidade de compressão circulante. Durante a operação, a unidade de dosagem repõe o refrigerante na unidade de compressão circulante, mantendo a condição de funcionamento estável desta. Após o desligamento da unidade, a unidade de dosagem pode armazenar o refrigerante da parte de alta pressão da unidade de compressão sem descarregá-lo. Isso não só economiza refrigerante, como também reduz o tempo de inicialização subsequente.
Todas as válvulas da câmara fria são soldadas e não há conexões flangeadas na câmara fria para minimizar possíveis pontos de vazamento.
1.2 Equipamentos principais de cada Unidade
| Nº de série | Nome da unidade | Equipamentos principais | |
| 1 | Unidade de separação e regulagem de filtração de gás de alimentação | Separador de filtro de gás de alimentação, medidor de vazão, regulador de pressão, compressor de gás de alimentação | |
| 2 | Unidade de pré-tratamento | Unidade de desacidificação | Absorvedor e regenerador |
| Unidade de desidratação | Torre de adsorção, aquecedor de regeneração, resfriador de gás de regeneração e separador de gás de regeneração | ||
| Unidade de remoção de hidrocarbonetos pesados | Torre de adsorção | ||
| Unidade de remoção e filtragem de mercúrio | Removedor de mercúrio e filtro de poeira | ||
| 3 | Unidade de liquefação | Caixa fria, trocador de calor de placas, separador, torre de desnitrificação | |
| 4 | Unidade de refrigeração com refrigerante misto | Compressor de circulação de refrigerante e tanque de proporção de refrigerante | |
| 5 | unidade de carregamento de GNL | Sistema de carregamento | |
| 6 | Unidade de recuperação de pântanos | regenerador de pântano | |
2. Sistema de controle de instrumentos
Para monitorar eficazmente o processo de produção de todo o conjunto de equipamentos e garantir uma operação confiável, bem como facilidade de operação e manutenção, o sistema de controle de instrumentos inclui principalmente:
Sistema de controle distribuído (DCS)
Sistema de Instrumentação de Segurança (SIS)
Sistema de alarme de incêndio e detecção de gás (FGS)
Circuito fechado de televisão (CFTV)
Sistema de análise
E instrumentos de alta precisão (medidor de vazão, analisador, termômetro, manômetro) que atendem aos requisitos do processo. Este sistema oferece funções perfeitas de configuração, comissionamento e monitoramento, incluindo aquisição de dados do processo, controle em malha fechada, monitoramento do status de operação dos equipamentos, intertravamento e serviço de alarmes, processamento e exibição de dados em tempo real, serviço de tendências, exibição gráfica, serviço de relatório de registro de operação e outras funções. Quando ocorre uma emergência na unidade de produção ou o sistema FGS envia um sinal de alarme, o SIS envia um sinal de intertravamento de proteção para proteger os equipamentos no local, e o sistema FGS informa simultaneamente o corpo de bombeiros local.
3. Sistema de utilidades
Este sistema inclui principalmente: unidade de ar comprimido para instrumentação, unidade de nitrogênio, unidade de óleo de transferência de calor, unidade de água dessalinizada e unidade de circulação de água de refrigeração.
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