Naturgas som matargas måste renas noggrant före kondensering. Det vill säga, avlägsnande av sur gas, vatten och föroreningar i matargasen, såsom H₂2S, CO2, H2O, Hg och aromatiska kolväten, för att förhindra att de fryser vid låg temperatur och blockerar och korroderar utrustning och rörledningar. Tabell 3.1-1 listar förbehandlingsstandarderna för matargas i LNG-anläggning och maximalt innehåll av föroreningar.
Tabell över maximalt tillåtet föroreningsinnehåll i LNG-matargas
| Förorening | Innehållsgräns | Grund |
| H2DE |
| A (det är tillåtet att överskrida upplösningsgränsen, utan att begränsa produktionen) |
| CO2 | 50~100 ppmV | B (Ultimat löslighet) |
| H2S |
| C (produktens tekniska krav) |
| Total svavelhalt | 10~50 mg/NM3 | C |
| Hg | 3 | En |
| Aromatiskt kolväte | ≤10 ppmV | A eller B |
| Totala nafteniska kolväten | ≤10 ppmV | A eller B |
Enligt data från matargasen överstiger koldioxidhalten i matargasen standarden och måste renas.
MDEA-aminvätskeprocessen är den mest lämpliga processen med avseende på energiförbrukning, behandlingsskala samt investerings- och driftskostnad. Därför väljs MDEA-aminvätskeprocessen för avsyrningsgas i detta schema.
B) Val av torkningsprocess
Förekomsten av vatten i naturgas leder ofta till allvarliga konsekvenser: under vissa förhållanden bildar vatten och naturgas hydrater som blockerar rörledningen och påverkar kylningsförvätskningsprocessen; Dessutom kommer närvaron av vatten också att orsaka onödig strömförbrukning; På grund av naturgasens låga förvätskningtemperatur och närvaron av vatten kommer utrustningen att frysa och blockeras, så den måste dehydreras.
Naturgasdehydreringsprocessen omfattar generellt tre kategorier: lågtemperaturdehydrering, adsorption av fast torkmedel och lösningsmedelsabsorption. Frysseparation används huvudsakligen för att undvika hydratisering när naturgasens temperatur är låg. Den låga temperatur som den tillåter är dock begränsad och kan inte uppfylla kraven för naturgasförvätskning. Lösningsmedelsabsorption inkluderar vanligtvis koncentrerad syra (vanligtvis organisk syra såsom koncentrerad fosforsyra), glykol (vanligtvis TEG), etc., men dessa metoder har lågt dehydreringsdjup och kan inte användas i kryogena enheter. De vanliga dehydreringsmetoderna för fast torkmedel är kiselgelmetoden, molekylsiktmetoden eller en kombination av de två metoderna.
Fast adsorptionsmetod måste användas för dehydrering vid flytande förbränning av naturgas. Eftersom molekylsikt har fördelarna med stark adsorptionsselektivitet, höga adsorptionsegenskaper vid lågt partialtryck av vattenånga och ytterligare avlägsnande av kvarvarande sur gas, används 4A molekylsikt som dehydreringsadsorbent i detta schema.
C) Val av process för borttagning av kvicksilver
För närvarande finns det två huvudsakliga processer för kvicksilverborttagning: HgSIV-molekylsiktsadsorptionsmetoden från UOP i USA och svavelimpregnerat aktivt kol för att få kvicksilver att reagera med svavel för att generera kvicksilversulfid och adsorbera den på aktivt kol. Den förra har hög kostnad och är lämplig för tillfällen med hög kvicksilverhalt; den senare har låg driftskostnad och är lämplig för tillfällen med låg kvicksilverhalt.
Å ena sidan är driftskostnaden för HgSIV-molekylsikten mycket hög; å andra sidan är kvicksilverhalten i enhetens matningsgas relativt låg. Därför har företaget framgångsrik erfarenhet av att använda svavelimpregnerat aktivt kol för kvicksilverborttagning.
Publiceringstid: 14 januari 2022
