7MMSCFD Aardgas ontkarbonisering gly

Kort beskrywing:

● Volwasse en betroubare proses
● Lae energieverbruik
● Slidgemonteerde toerusting met klein vloeroppervlakte
● Maklike installasie en vervoer
● Modulêre ontwerp


Produkbesonderhede

MDEA Fisieschemiese eienskappe enontkolingsbeginselvir aardgas

MDEA, wetenskaplike naam N -methyldiethanolamine, is 'n kleurlose of effens geel viskose vloeistof.

Molekulêre formule: CH3N(CH2CH2OH)2,

Kookpunt: 246~249 ℃ /760mmhg; soortlike gewig: 1,0425g/ml (20 ℃);

Vriespunt: -21 ℃ (suiwerheid 99%); viskositeit: 101Cp (20 ℃);

Dit kan maklik mengbaar wees met water, etanol, eter, ens.; swak alkalies in water; chemiese reaksie sal plaasvind in suur koolstofdioksied en waterstofsulfied gas, en by hoër druk, koolstofdioksied en waterstofsulfied gas het hoër So die hele absorpsie proses is die fisiese en chemiese absorpsie proses.

Die MDEA-ryke vloeistof nadat waterstofsulfied en koolstofdioksied geabsorbeer is, gaan die flitstenk binne vir vakuumflitsverdamping, en word dan na die regenerasietoring gestuur. Die ryk vloeistof word verhit en by die toringonderkant ontbind om koolstofdioksied en waterstofsulfied heeltemal vry te stel. Terselfdertyd styg die gas by die toring onder om 'n sekondêre stropende effek op die ryk vloeistof aan die toring bo te vorm.; dus is die hele wedergeboorteproses ook die fisiese en chemiese wedergeboorteproses. Die spesifieke chemiese reaksie is soos volg:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (kitsreaksie)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (stadige reaksie)

 

Absorpsie en regenerasieontkolingsbeginselvir aardgas

Nadat die voergas die batterylimiet binnegegaan het, word die onsuiwerhede en druppels in die gas deur die filterskeier verwyder, en dit gaan die absorpsietoring van onder af binne. In die toring word dit in teenstroom gekontak met die MDEA-oplossing wat van bo af gespuit is. Die MDEA waterige oplossing (amien maer oplossing) absorbeer waterstofsulfied en koolstofdioksied in die aardgas, sodat die waterstofsulfied en koolstofdioksied in die voergas verwyder word om aan die tegniese vereistes van die eienaar te voldoen. Die gesuiwerde gas word deur die produkgasskeier uit die grens gestuur nadat dit die bokant van die absorpsietoring verlaat het.

Onder die beheer van die vloeistofvlakregulerende klep, dra die vloeistofvlak aan die onderkant van die absorpsietoring die ryk amien na die flitstenk. Die ryk amien van die onderkant van die absorpsietoring gaan die flitstenk binne. Die meeste van die koolwaterstowwe wat in die ryk amien geabsorbeer word, word na die flitsgasfase gedesorbeer. Onder die beheer van die drukregulerende klep word die flitsstoom na die brandstofgasstelsel herwin. Die ryk amienvloeistof word na die maer/ryk amien-hitteruiler gestuur. Die warm maer amien van die regenerasietoring verhit die ryk amien uit die flitstenk, en dan gaan die ryk amien die amienregenerasietoring binne.

Die stoom wat deur die herkoker aan die onderkant van die amienregenerasietoring gegenereer word, kom in kontak met die ryk amienoplossing teenstroom, wat die suurgas daaruit stroop en sodoende die herlewing van ryk amien voltooi. Onder die beheer van die vloeistofvlak-regulerende klep aan die onderkant van die amienregenerasietoring vloei die warm maer amienoplossing oor na die maer/ryk amien-hitteruiler. Die maer amienversterkerpomp druk die amien in die amienbuffertenk met 1,0 mpa en stuur dit na die absorpsietoring. 'n Vloeiregulerende klep word op die maer amienpyplyn na die absorpsietoring geïnstalleer, waardeur die maer amienvloei in die absorpsietoring beheer word.

04


  • Vorige:
  • Volgende: