Процеси дехидрације ТЕГ-а у природном гасу

Процеси Дехидрација ТЕГ-а у природном гасу је нормалан начин за уклањање воде из природног гаса.
Засићени влажни природни гас се одваја од капљица величине 5 μm и више кроз филтер-сепаратор, а затим улази у комору за одвајање гаса и течности у доњем делу апсорпционог торња триетилен гликола јединице за дехидратацију како би се одвојила слободна течност која може бити доведена у апсорпциони торањ када је филтер-сепаратор у стању незгоде. Улази у апсорпциони део кроз успон апсорпционог торња. Регенерисани триетилен гликол се убризгава у врх апсорбера ради потпуног контакта са природним гасом који се струји одоздо нагоре на апсорберу ради преноса масе и размене ради уклањања воде. Уклоњена влага из природног гаса се уклања помоћу хватача магле на врху торња када из торња испадне више од 5 μm гликола.
Након изласка из торња, размењује топлоту са врућим, осиромашеним гликолом пре него што уђе у торањ кроз измењивач топлоте кућишта како би се смањила температура триетилен гликола који улази у торањ. Природни гас, након размене топлоте, улази у филтер-сепаратор ради одвајања гликола који се преноси, а затим улази у извозни цевовод. Богати триетилен гликол који апсорбује воду у природном гасу истиче из апсорпционог торња и улази у вентил за регулацију нивоа течности. Након смањења притиска, улази у плочу за хлађење рефлукса на врху колоне за дестилацију богате течности, размењује топлоту са врућом паром која се ствара у ребојлеру, обезбеђује капацитет хлађења рефлукса на врху колоне, загрева се на око 50 ℃, а излазна цев улази у резервоар за флеш триетилен гликол. Богати гликол се у резервоару за флеш смањује на 0,4 MPa ~ 0,6 MPa, а угљоводонични гас и други гасови растворени у триетилен гликолу се испуштају, који се користи као гориво за сагоревање ребојлера.
Течни триетилен гликол, обогаћен импулсом, улази у механички филтер ради филтрирања механичких нечистоћа, а затим улази у филтер са активним угљем ради даљег адсорбовања угљоводоника растворених у триетилен гликолу и супстанци разградње триетилен гликола. Затим улази у плочасти измењивач топлоте са богатом и сиромашном течношћу ради размене топлоте са високотемпературним осиромашеним триетилен гликолом из резервоара за размену топлоте у доњем делу ребојлера триетилен гликола. Температура размене топлоте расте на 120 ~ 130 ℃ и улази у колону за дестилацију богате течности.
У ребојлеру триетилен гликола, у доњем делу дестилационе колоне, триетилен гликол се загрева на 193 ℃, а вода у триетилен гликолу се фракционише и испушта са врха дестилационе колоне кроз фракционисање дестилационе колоне. Сири гликол са концентрацијом од око 99% (тежина) прелива се из колоне за одвајање сирове течности у ребојлеру у доњи резервоар за измену топлоте са триетилен гликолом. Под дејством сувог гаса у колони за одвајање сирове течности, концентрација сирог гликола који улази у резервоар за измену топлоте може достићи 99,5% ~ 99,8%.
У резервоару за гликол, сиромашни гликол са температуром од око 193 ℃ улази у измењивач топлоте богатог и сиромашног гликола ради размене топлоте са богатим гликолом. Када температура падне на око 100 ℃, улази у пумпу. Сиромашни триетилен гликол се пумпа упумпава у измењивач топлоте гас-течност изван апсорбера, хлади се излазним измењивачем топлоте гаса, а затим улази у врх апсорбера из горњег дела кућишта ради завршетка циркулације растварача.
Струја сувог гаса се изводи из дела цеви за суви гас на излазу из апсорбера и улази у цев за загревање сувог гаса бафер резервоара за измену топлоте у доњем делу ребојлера са триетилен гликолом. Након загревања осиромашеним триетилен гликолом, смањује се на 0,4 MPa помоћу саморегулационог вентила за регулацију притиска и улази у бафер резервоар за горивни гас. Након што напусти бафер резервоар за горивни гас, дели се на два пута. Један пут се загрева и улази у доњи део колоне за одвајање сиромашне течности као гас за одвајање сиромашне течности; други је горивни гас који се користи као ребојлер.

Без наслова - 1


Време објаве: 15. мај 2022.