LNG බලාගාරය සඳහා අම්ල වායු ඉවත් කිරීමේ ඒකකය සහ වියළන ඒකකය

ගෑස් පෝෂණය කරන්න අම්ල විච්ඡේදක ඒකකය

පීඩනයට ලක් වූ පෝෂක වායුව ආම්ලිකතා නාශක ඒකකයට ඇතුළු වන අතර, එහිදී පෝෂක වායුවේ ඇති CO2, H2S සහ අනෙකුත් අම්ල වායූන් ඉවත් කිරීමට MDEA ද්‍රාවණය භාවිතා කරයි.

ස්වාභාවික වායුව අවශෝෂකයේ පහළ කොටසෙන් ඇතුළු වී අවශෝෂකය හරහා පහළ සිට ඉහළට ගමන් කරයි; සම්පූර්ණයෙන්ම පුනර්ජනනය කරන ලද MDEA ද්‍රාවණය (කෙට්ටු ද්‍රාවණය) අවශෝෂකයේ ඉහළ කොටසෙන් ඇතුළු වී ඉහළ සිට පහළට අවශෝෂකය හරහා ගමන් කරයි. ප්‍රතිලෝම ප්‍රවාහ MDEA ද්‍රාවණය සහ ස්වාභාවික වායුව අවශෝෂකය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ වේ. වායුවේ ඇති CO2 අවශෝෂණය කර ද්‍රව අවධියට ඇතුළු වේ. අවශෝෂණය නොකළ සංරචක අවශෝෂකයේ ඉහළ සිට පිටතට ගෙන ගොස් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායු සිසිලනකාරකය සහ බෙදුම්කරුට ඇතුළු වේ. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායු බෙදුම්කරුගෙන් ලැබෙන වායුව පෝෂක වායු වියළන ඒකකයට ඇතුළු වන අතර ඝනීභවනය ෆ්ලෑෂ් ටැංකියට යයි.

පිරිපහදු කළ ස්වාභාවික වායුවේ CO2 අන්තර්ගතය 50ppmv ට වඩා අඩුය.

CO2 අවශෝෂණය කරන MDEA ද්‍රාවණය පොහොසත් ද්‍රාවණයක් ලෙස හඳුන්වන අතර එය ෆ්ලෑෂ් කුළුණට යවනු ලබන අතර, පීඩන ෆ්ලෑෂ් මගින් නිපදවන ස්වාභාවික වායුව ඉන්ධන පද්ධතියට යවනු ලැබේ. දැල්වූ පොහොසත් ද්‍රවය සහ පුනර්ජනන කුළුණේ පහළින් පිටතට ගලා යන ද්‍රාවණය (කෙට්ටු ද්‍රවය) අතර තාප හුවමාරුවෙන් පසු, පුනර්ජනන කුළුණේ ඉහළ කොටසට උෂ්ණත්වය ~ 98 ℃ දක්වා ඉහළ නංවා, කෙට්ටු ද්‍රවයේ කෙට්ටු මට්ටම දර්ශකයට ළඟා වන තෙක් පුනර්ජනන කුළුණේ ඉවත් කිරීමේ පුනර්ජනනය සිදු කරන්න.

පුනර්ජනන කුළුණෙන් පිටවන කෙට්ටු ද්‍රවය පොහොසත් සහ දුර්වල ද්‍රව තාපන හුවමාරුකාරකය සහ කෙට්ටු ද්‍රව සිසිලකය හරහා ගමන් කරයි. කෙට්ටු ද්‍රවය ~ 40 ℃ දක්වා සිසිල් කර, කෙට්ටු ද්‍රව පොම්පය මගින් පීඩනයට ලක් කර අවශෝෂණ කුළුණේ ඉහළ කොටසෙන් ඇතුල් වේ.

පුනර්ජනන කුළුණේ මුදුනේ ඇති පිටවන වායුව අම්ල වායු සිසිලකය හරහා අම්ල වායු බෙදුම්කරුට ඇතුළු වන අතර, අම්ල වායු බෙදුම්කරුගෙන් ලැබෙන වායුව අම්ල වායු විසර්ජන පද්ධතියට යවනු ලබන අතර, ප්‍රතිසාධන පොම්පය මඟින් පීඩනයට ලක් කිරීමෙන් පසු ඝනීභවනය ෆ්ලෑෂ් බෙදුම්කරු වෙත යවනු ලැබේ.

පුනර්ජනන කුළුණේ නැවත බොයිලේරුවේ තාප ප්‍රභවය තාප සංක්‍රමණ තෙල් මගින් රත් කරනු ලැබේ.
මෙම ඒකකයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවලි උපකරණ වන්නේ අවශෝෂණ කුළුණ සහ පුනර්ජනන කුළුණයි.

ගෑස් පෝෂණය කරන්න වියළන ඒකකය

වායු වෙන් කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම සඳහා ඒකකය උෂ්ණත්ව පැද්දීමේ adsorbent තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. උෂ්ණත්ව පැද්දීමේ adsorbent තාක්ෂණය පදනම් වී ඇත්තේ adsorbent (සිදුරු සහිත ඝන ද්‍රව්‍ය) අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨයේ වායු අණු භෞතිකව අවශෝෂණය කිරීම මත වන අතර, විවිධ adsorbent උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය සමඟ වායුව සඳහා adsorbent හි adsorbent ධාරිතාව වෙනස් වන ලක්ෂණ භාවිතා කරයි. adsorbent විවිධ වායු සංරචක තෝරා බේරා අවශෝෂණය කරන කොන්දේසිය යටතේ, එය අඩු උෂ්ණත්වයේ සහ ඉහළ පීඩනයේ දී මිශ්‍ර වායුවේ සමහර සංරචක අවශෝෂණය කරයි, adsorber නොවන සංරචක adsorber ස්ථරය හරහා පිටතට ගලා යන අතර ඊළඟ අඩු උෂ්ණත්වය සහ ඉහළ පීඩන adsorbent සඳහා ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සහ අඩු පීඩනයේ දී මෙම adsorbent සංරචක ඉවත් කරයි. අඛණ්ඩ වායු වෙන් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බහු adsorbent කුළුණු භාවිතා කළ හැකිය.

පෝෂක වායු වියළන ඒකකය මාරු කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශෝෂක දෙකකින් සමන්විත වන අතර, එකක් අවශෝෂණය සඳහා සහ එකක් සීතල පිඹින පුනර්ජනනය සඳහා ඇතුළත් වේ.
පෝෂක වායු ආම්ලිකකරණ ඒකකයෙන් පෝෂක වායුව adsorber එකේ ඉහළට ඇතුල් වේ. අණුක පෙරනයක් හරහා ජලය ඉවත් කිරීමෙන් පසු, එය adsorber එකේ පහළින් පිටතට පැමිණේ. විජලනය කිරීමෙන් පසු, ස්වාභාවික වායුව පෝෂක වායු ආම්ලිකකරණ ඒකකයට ඇතුල් වේ.

පෝෂක වායු බර හයිඩ්‍රොකාබන් ඉවත් කිරීමේ ඒකකය, සීතල පිඹීමේ සහ පුනර්ජනන මාධ්‍යයක් ලෙස පිරිසිදු කළ පෝෂක වායුව කුඩා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.

පුනර්ජනන වායුව මුලින්ම සිසිල් කළ adsorber හරහා පහළ සිට ඉහළට ගමන් කරන අතර, පසුව පුනර්ජනන වායුව පුනර්ජනන තාපකය හරහා 180 ~ 220 ℃ පුනර්ජනන උෂ්ණත්වයකට රත් කර, පසුව adsorber හි පහළ සිට ඇතුළු වී adsorber ජල විච්ඡේදනය කර අවශෝෂණය කරයි. පුනර්ජනන වායුව වියළන යන්ත්‍රයේ මුදුනේ සිට පිටතට පැමිණ පුනර්ජනන සිසිලනකාරකය මගින් සිසිල් කිරීමෙන් පසු පුනර්ජනන වායු බෙදුම්කරුට ඇතුළු වේ. ද්‍රවය වෙන් කිරීමෙන් පසු එය අවශෝෂණ කුළුණේ ඇතුල්වීමට ඇතුල් වේ.
ඒකකය හරහා ගිය පසු, වියළි ස්වාභාවික වායුවේ ජලය ≤ 1ppm වේ.

ප්‍රධාන උපකරණ වන්නේ අවශෝෂණ කුළුණ, පුනර්ජනන හීටරය, පුනර්ජනන ගෑස් සිසිලකය, පුනර්ජනන ගෑස් බෙදුම්කරු සහ පුනර්ජනන ගෑස් සම්පීඩකයයි.
tiff තොරතුරු


පළ කිරීමේ කාලය: ජූනි-03-2022