Doğal gaz arıtma prosesinin seçimi

Besleme gazı olarak kullanılan doğal gaz, sıvılaştırma işleminden önce iyice saflaştırılmalıdır. Yani, besleme gazındaki asit gazı, su ve H₂ gibi safsızlıklar giderilmelidir.2S, CO2, H2Oksijen, cıva ve aromatik hidrokarbonların düşük sıcaklıklarda donmasını ve ekipman ile boru hatlarını tıkamasını ve aşındırmasını önlemek amacıyla ön arıtma işlemi uygulanır. Tablo 3.1-1, LNG tesisindeki besleme gazının ön arıtma standartlarını ve maksimum safsızlık içeriğini listelemektedir.

LNG besleme gazının izin verilen maksimum safsızlık içeriği tablosu

Safsızlık

İçerik sınırı

Temel

H2O

<1ppmV

(Üretimi sınırlamadan çözünme sınırını aşmasına izin verilir)

CO2

50~100ppmV

B (Nihai çözünürlük)

H2S

<4ppmV

C (ürün teknik gereksinimleri)

Toplam kükürt içeriği

10~50mg/NM3

C

Cg

3

A

Aromatik hidrokarbon

≤10ppmV

A veya B

Toplam naftenik hidrokarbonlar

≤10ppmV

A veya B

Besleme gazı verilerine göre, besleme gazındaki karbondioksit içeriği standart değerin üzerindedir ve arıtılması gerekmektedir.

MDEA amin sıvı prosesi, enerji tüketimi, işlem ölçeği, yatırım ve işletme maliyeti açısından en uygun prosestir. Bu nedenle, bu şemada gaz asit giderme işlemi için MDEA amin sıvı prosesi seçilmiştir.

B) Kurutma işleminin seçimi

Doğal gazda suyun bulunması genellikle ciddi sonuçlara yol açar: Belirli koşullar altında, su ve doğal gaz hidrat oluşturarak boru hattını tıkar ve soğutma sıvılaştırma sürecini etkiler; ayrıca, suyun varlığı gereksiz enerji tüketimine de neden olur; doğal gazın düşük sıvılaştırma sıcaklığı ve suyun varlığı nedeniyle ekipman donar ve tıkanır, bu nedenle susuzlaştırılması gerekir.

Doğal gazın susuzlaştırılması işlemi genellikle üç kategoriye ayrılır: düşük sıcaklıkta susuzlaştırma, katı kurutucu adsorpsiyonu ve çözücü absorbsiyonu. Dondurarak ayırma, doğal gazın sıcaklığı düşük olduğunda hidrat oluşumunu önlemek için kullanılır. Bununla birlikte, izin verdiği düşük sıcaklık sınırlıdır ve doğal gaz sıvılaştırma gereksinimlerini karşılayamaz; Çözücü absorbsiyonu genellikle konsantre asit (genellikle konsantre fosforik asit gibi organik asit), glikol (yaygın olarak TEG kullanılır) vb. içerir, ancak bu yöntemlerin susuzlaştırma derinliği düşüktür ve kriyojenik ünitelerde kullanılamaz; Katı kurutucu ile yaygın susuzlaştırma yöntemleri silika jel yöntemi, moleküler elek yöntemi veya bu iki yöntemin kombinasyonudur.

Doğal gaz sıvılaştırma dehidrasyonu için katı adsorpsiyon yöntemi benimsenmelidir. Moleküler elek, güçlü adsorpsiyon seçiciliği, düşük su buharı kısmi basıncı altında yüksek adsorpsiyon özellikleri ve artık asit gazının daha da uzaklaştırılması avantajlarına sahip olduğundan, bu şemada dehidrasyon adsorbanı olarak 4A moleküler elek kullanılmaktadır.

C) Cıva giderme işleminin seçimi

Şu anda, cıva giderme için iki ana yöntem bulunmaktadır: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki UOP şirketinin HgSIV moleküler elek adsorpsiyon yöntemi ve cıvanın kükürt ile reaksiyona girerek cıva sülfür oluşturmasını ve aktif karbon üzerine adsorbe edilmesini sağlayan kükürt emdirilmiş aktif karbon yöntemi. İlki yüksek maliyetlidir ve yüksek cıva içeriğine sahip durumlar için uygundur; ikincisi düşük işletme maliyetine sahiptir ve düşük cıva içeriğine sahip durumlar için uygundur.

Bir yandan HgSIV moleküler eleğinin işletme maliyeti çok yüksek; diğer yandan ünitenin besleme gazındaki cıva içeriği nispeten düşüktür. Bu nedenle şirket, cıva giderme için kükürt emdirilmiş aktif karbon kullanma konusunda başarılı deneyime sahiptir.

Başlıksız - 1


Yayın tarihi: 14 Ocak 2022