Skid de decarbonizare a gazelor naturale de 7MMSCFD

Scurtă descriere:

● Proces matur și fiabil
● Consum redus de energie
● Echipamente montate pe patine cu suprafață mică a podelei
● Instalare și transport ușor
● Design modular


Detalii produs

Proprietățile fizico-chimice ale MDEA și principiul decarburăriipentru gaze naturale

MDEA, denumire științifică N-metildietanolamină, este un lichid vâscos incolor sau ușor gălbui.

Formula moleculară: CH3N(CH2CH2OH)2,

Punct de fierbere: 246~249 ℃ / 760 mmhg; greutate specifică: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Punct de îngheț: -21 ℃ (puritate 99%); vâscozitate: 101Cp (20 ℃);

Poate fi ușor miscibil cu apa, etanolul, eterul etc.; slab alcalin în apă; reacția chimică va avea loc în dioxid de carbon acid și gaz sulfurat de hidrogen, iar la presiune mai mare, dioxidul de carbon și gazul sulfurat de hidrogen au o presiune mai mare. Deci, întregul proces de absorbție este procesul de absorbție fizică și chimică.

Lichidul bogat în MDEA, după absorbția hidrogenului sulfurat și a dioxidului de carbon, intră în rezervorul de evaporare rapidă pentru evaporare rapidă în vid și apoi este trimis către turnul de regenerare. Lichidul bogat este încălzit și descompus la baza turnului pentru a elibera complet dioxidul de carbon și hidrogenul sulfurat. În același timp, gazul de la baza turnului se ridică pentru a forma un efect secundar de stripare asupra lichidului bogat din vârful turnului; astfel, întregul proces de regenerare este, de asemenea, un proces de regenerare fizică și chimică. Reacția chimică specifică este următoarea:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (reacție instantanee)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (reacție lentă)

 

Absorbție și regenerareprincipiul decarburăriipentru gaze naturale

După ce gazul de alimentare intră în limita bateriei, impuritățile și picăturile din gaz sunt îndepărtate de filtrul separator, iar acesta intră în turnul de absorbție pe partea de jos. În turn, acesta este contactat în contracurent cu soluția de MDEA pulverizată de sus. Soluția apoasă de MDEA (soluție săracă în amină) absoarbe hidrogenul sulfurat și dioxidul de carbon din gazul natural, astfel încât hidrogenul sulfurat și dioxidul de carbon din gazul de alimentare sunt eliminate pentru a îndeplini cerințele tehnice ale proprietarului. Gazul purificat este trimis în afara limitei prin separatorul de gaz produs după ce părăsește partea superioară a turnului de absorbție.

Sub controlul supapei de reglare a nivelului lichidului, nivelul lichidului din partea inferioară a turnului de absorbție transportă amina bogată către rezervorul de declanșare. Amina bogată din partea inferioară a turnului de absorbție intră în rezervorul de declanșare. Majoritatea hidrocarburilor absorbite în amina bogată sunt desorbite în faza gazoasă de declanșare. Sub controlul supapei de reglare a presiunii, aburul de declanșare este recuperat în sistemul de gaz combustibil. Lichidul cu amină bogată este trimis către schimbătorul de căldură amină săracă/bogată. Amina săracă fierbinte din turnul de regenerare încălzește amina bogată din rezervorul de declanșare, iar apoi amina bogată intră în turnul de regenerare a aminei.

Aburul generat de refierbătorul din partea inferioară a turnului de regenerare a aminei intră în contact cu soluția bogată în amină în contracurent, eliminând gazul acid din aceasta, completând astfel regenerarea aminei bogate. Sub controlul supapei de reglare a nivelului de lichid din partea inferioară a turnului de regenerare a aminei, soluția fierbinte de amină săracă se revarsă în schimbătorul de căldură pentru amină săracă/bogată. Pompa de pompare pentru amină săracă presurizează amina din rezervorul tampon de amină cu 1,0 mpa și o trimite către turnul de absorbție. Pe conducta de amină săracă către turnul de absorbție este instalată o supapă de reglare a debitului, prin care este controlat fluxul de amină săracă în turnul de absorbție.

04


  • Anterior:
  • Următorul: