Sistem perlakuan awal gas eupan
Métode prosés anu dipilih pikeun aliran prosés Sistem perlakuan awal gas eupan ngagaduhan ciri-ciri ieu:
(1) Dibandingkeun sareng metode MEA, metode MDEA ngagaduhan ciri-ciri kirang busa, kirang korosi sareng kirang leungitna amina.
(2) Unit ieu nganggo dekarburisasi baseuh MDEA, sareng teu aya konsumsi gas regenerasi.
(3) Pompa sirkulasi MDEA nganggo pompa séntrifugal hiji tahap kecepatan tinggi, anu gaduh reliabilitas anu luhur, konsumsi daya anu handap sareng pangropéa anu langkung sakedik.
(4) Adsorpsi ayakan molekuler tiasa dianggo pikeun dehidrasi anu jero, sareng éta tetep gaduh karakteristik adsorpsi anu luhur bahkan dina tekanan parsial uap cai anu handap.
(5) Ngagunakeun karbon aktif pikeun miceun hidrokarbon beurat sacara dasarna tiasa miceun hidrokarbon aromatik sareng hidrokarbon beurat C6 +, ngabéréskeun masalah pembekuan sareng pamblokiran suhu rendah sacara lengkep, sareng mastikeun operasi jangka panjang.
(6) Merkuri ngaréaksikeun jeung walirang dina karbon aktif anu diimpregnasi walirang pikeun ngahasilkeun walirang sulfida, anu diserep dina karbon aktif pikeun ngahontal tujuan miceun walirang. Ngagunakeun karbon aktif anu diimpregnasi walirang pikeun miceun walirang miboga harga anu murah.
(7) Élémen filter presisi tiasa nyaring ayakan molekuler sareng lebu karbon aktif dugi ka 5 μm di handap.
Sistem pencairan sareng pendinginan
Métode prosés anu dipilih sistem pencairan sareng pendinginan nyaéta pendinginan siklus MRC (refrigeran campuran), anu dicirikeun ku:
(1) Konsumsi énergi anu handap. Métode ieu ngagaduhan konsumsi énergi anu panghandapna di antara metode pendinginan anu umum dianggo, ngajantenkeun harga produkna kompetitif di pasar.
(2) Sistem proporsi refrigeran relatif mandiri tina sistem komprési sirkulasi. Salila operasi, sistem proporsi ngeusian deui refrigeran kana sistem komprési sirkulasi pikeun ngajaga kaayaan kerja anu stabil tina sistem komprési sirkulasi; Saatos unit dipareuman, sistem proporsi tiasa nyimpen refrigeran tina bagian tekanan tinggi tina sistem komprési tanpa ngaluarkeun refrigeran. Tujuan tina ngalakukeun ieu: kahiji, ngahémat refrigeran, sareng kadua, ngirangan waktos ngamimitian salajengna. Waktos ngamimitian unit pencairan kirang ti 5 jam.
(3) Volume sareng tekanan sistem refrigeran kedah dirancang kalayan wajar. Saatos unit dipareuman, kumargi sadaya refrigeran dipanaskeun deui kana suhu normal sareng tekananana saimbang, sistem masih tiasa nampung sadaya refrigeran, mastikeun yén sadaya bagian sistem henteu kaleuleuwihi tekanan sareng ventilasi, sareng ngantepkeun refrigeran tetep aya dina sistem salami lami.
(4) Sadaya klep unit pencairan suhu rendah dipasang di luar kotak tiis sareng dilas pikeun ngirangan titik bocor sareng ngagampangkeun pangropéa klep. Teu aya sambungan flens dina kotak tiis pikeun ngaminimalkeun titik bocor anu mungkin dina kotak tiis. Termometer multi titik sareng probe gas disusun pikeun ngawaskeun kamungkinan bocor dina kotak tiis sacara real time.
(5) Téhnologi canggih seueur dianggo dina desain kotak tiis. Analisis tegangan pigura, pipa, sareng lokal anu lengkep bakal dilaksanakeun pikeun mastikeun reliabilitas kotak tiis tina kualitas desain. Mimitina, Software Desain 3D profésional Solidworks dianggo pikeun ngadegkeun modél 3D pigura kotak tiis sareng peralatan pipa; Teras, cosmos dianggo pikeun nganalisis tegangan pigura; Pikeun minuhan desain pipa suhu rendah anu fléksibel, software analisis tegangan pipa profésional CAESAR II dianggo pikeun analisis tegangan pipa; Nalika mendakan masalah bukaan dina pipa atanapi bahkan bukaan ageung, pikeun mastikeun yén tegangan dina bukaan aya dina kisaran anu diidinan anu ditangtukeun dina standar nasional, software ANSYS bakal dianggo pikeun analisis tegangan lokal. Tingali Bab 14 kanggo langkung lengkepna.
Waktos posting: Méi-09-2022
