ชุดอุปกรณ์ลดการปล่อยคาร์บอนจากก๊าซธรรมชาติ 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

คำอธิบายโดยย่อ:

● กระบวนการที่ครบวงจรและน่าเชื่อถือ
● ประหยัดพลังงาน
● อุปกรณ์แบบติดตั้งบนฐานเลื่อนที่มีพื้นที่ใช้งานน้อย
● ติดตั้งและขนส่งง่าย
● การออกแบบแบบโมดูลาร์


รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ MDEA และ หลักการลดคาร์บอนสำหรับก๊าซธรรมชาติ

MDEA หรือชื่อวิทยาศาสตร์ N-methyldiethanolamine เป็นของเหลวหนืดไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน

สูตรโมเลกุล: CH3N(CH2CH2OH)2

จุดเดือด: 246~249 ℃ /760 มม.ปรอท; ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.0425 กรัม/มล. (20 ℃);

จุดเยือกแข็ง: -21 ℃ (ความบริสุทธิ์ 99%); ความหนืด: 101 Cp (20 ℃);

สารนี้สามารถผสมกับน้ำ เอทานอล อีเทอร์ ฯลฯ ได้ง่าย มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ ในน้ำ และจะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ในสภาวะที่เป็นกรด โดยที่ความดันสูงขึ้น คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์จะมีปฏิกิริยาสูงขึ้น ดังนั้นกระบวนการดูดซับทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการดูดซับทั้งทางกายภาพและทางเคมี

ของเหลวเข้มข้น MDEA หลังจากดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจะเข้าสู่ถังแฟลชเพื่อระเหยแบบแฟลชในสุญญากาศ จากนั้นจะถูกส่งไปยังหอฟื้นฟู ของเหลวเข้มข้นจะถูกให้ความร้อนและสลายตัวที่ด้านล่างของหอเพื่อปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน ก๊าซที่ด้านล่างของหอจะลอยขึ้นเพื่อสร้างผลการลอกชั้นที่สองให้กับของเหลวเข้มข้นที่ด้านบนของหอ ดังนั้นกระบวนการฟื้นฟูทั้งหมดจึงเป็นกระบวนการฟื้นฟูทางกายภาพและทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีที่เฉพาะเจาะจงมีดังต่อไปนี้:

R2R'N + H2S → R2R'NH + HS (ปฏิกิริยาทันที)

R2R'N + CO2 + H2O → R2R'NH + HCO3 (ปฏิกิริยาช้า)

 

การดูดซึมและการสร้างใหม่หลักการลดคาร์บอนสำหรับก๊าซธรรมชาติ

หลังจากก๊าซป้อนเข้าสู่บริเวณแบตเตอรี่แล้ว สิ่งเจือปนและหยดน้ำในก๊าซจะถูกกำจัดออกโดยตัวกรอง และเข้าสู่หอการดูดซับจากด้านล่าง ในหอการดูดซับ ก๊าซจะสัมผัสกับสารละลาย MDEA ที่ฉีดพ่นจากด้านบนในลักษณะไหลสวนทาง สารละลาย MDEA ในน้ำ (สารละลายอะมีนเจือจาง) จะดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซธรรมชาติ ทำให้ไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซป้อนถูกกำจัดออกไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ใช้งาน ก๊าซที่บริสุทธิ์แล้วจะถูกส่งออกไปนอกบริเวณแบตเตอรี่ผ่านตัวแยกก๊าซผลิตภัณฑ์หลังจากออกจากด้านบนของหอการดูดซับ

ภายใต้การควบคุมของวาล์วควบคุมระดับของเหลว ระดับของเหลวที่ด้านล่างของหอการดูดซับจะลำเลียงอะมีนเข้มข้นไปยังถังแฟลช อะมีนเข้มข้นจากด้านล่างของหอการดูดซับจะเข้าสู่ถังแฟลช ไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ที่ถูกดูดซับเข้าไปในอะมีนเข้มข้นจะถูกปลดปล่อยออกมาสู่เฟสแก๊สแฟลช ภายใต้การควบคุมของวาล์วควบคุมความดัน ไอน้ำแฟลชจะถูกส่งกลับไปยังระบบแก๊สเชื้อเพลิง ของเหลวอะมีนเข้มข้นจะถูกส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอะมีนเจือจาง/เข้มข้น อะมีนเจือจางร้อนจากหอการฟื้นฟูจะให้ความร้อนแก่อะมีนเข้มข้นจากถังแฟลช จากนั้นอะมีนเข้มข้นจะเข้าสู่หอการฟื้นฟูอะมีน

ไอน้ำที่เกิดจากรีบอยเลอร์ที่ด้านล่างของหอฟื้นฟูอะมีนจะสัมผัสกับสารละลายอะมีนเข้มข้นในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ก๊าซกรดถูกแยกออกจากสารละลายอะมีนเข้มข้น ส่งผลให้การฟื้นฟูอะมีนเข้มข้นเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้การควบคุมของวาล์วควบคุมระดับของเหลวที่ด้านล่างของหอฟื้นฟูอะมีน สารละลายอะมีนเจือจางร้อนจะไหลล้นไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอะมีนเจือจาง/เข้มข้น ปั๊มเพิ่มแรงดันอะมีนเจือจางจะเพิ่มแรงดันอะมีนในถังบัฟเฟอร์อะมีนเป็น 1.0 เมกะปาสคาล และส่งไปยังหอการดูดซับ มีวาล์วควบคุมการไหลติดตั้งอยู่บนท่อส่งอะมีนเจือจางไปยังหอการดูดซับ ซึ่งใช้ควบคุมการไหลของอะมีนเจือจางเข้าสู่หอการดูดซับ

04


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: