천연가스 정화용 PSA 탈탄소화 스키드

간단한 설명:

천연가스 탈탄(탈탄소화) 스키드는 천연가스 정화 또는 처리의 핵심 장치입니다. PSA는 작동 압력을 변경하여 CO2 흡착 및 탈착을 달성하는 저에너지 탈탄소화 기술입니다. 이 기술은 일반적으로 0.5~1MPa의 작동압력에서 천연가스로부터 CO2를 흡착, 분리한 후 진공탈착을 거쳐 흡착제의 재생을 완료합니다. PSA 방법은 물리적 흡착에 속하지만 화학적 흡착에 비해 흡착 능력이 제한적이고 선택성이 낮습니다. 그러나 PSA 공정 흐름은 간단하고 흡착제의 수명이 길고 재생이 쉽고 에너지 소비가 적습니다. 동시에 높은 자동화, 우수한 환경적 이점, 높은 운영 유연성과 같은 장점도 있습니다. 특히 고압 공급 가스를 처리할 때 일반적으로 다시 가압할 필요가 없습니다. PSA 방식은 가열과 냉각이 필요 없이 상온에서 작동이 가능해 TSA 방식에 비해 에너지 소비가 1~2배 절감된다. 또한, 동등한 TSA 방법에 비해 PSA 방법은 흡착량이 훨씬 적습니다.


제품 상세 정보

설명

천연가스 탈탄(탈탄소화) 스키드는 천연가스 정화 또는 처리의 핵심 장치입니다. PSA는 작동 압력을 변경하여 CO2 흡착 및 탈착을 달성하는 저에너지 탈탄소화 기술입니다. 이 기술은 일반적으로 0.5~1MPa의 작동압력에서 천연가스로부터 CO2를 흡착, 분리한 후 진공탈착을 거쳐 흡착제의 재생을 완료합니다. PSA 방법은 물리적 흡착에 속하지만 화학적 흡착에 비해 흡착 능력이 제한적이고 선택성이 낮습니다. 그러나 PSA 공정 흐름은 간단하고 흡착제의 수명이 길고 재생이 쉽고 에너지 소비가 적습니다. 동시에 높은 자동화, 우수한 환경적 이점, 높은 운영 유연성과 같은 장점도 있습니다. 특히 고압 공급 가스를 처리할 때 일반적으로 다시 가압할 필요가 없습니다. PSA 방식은 가열과 냉각이 필요 없이 상온에서 작동이 가능해 TSA 방식에 비해 에너지 소비가 1~2배 절감된다. 또한, 동등한 TSA 방법에 비해 PSA 방법은 흡착량이 훨씬 적습니다.

천연가스 품질기준의 이산화탄소 함량은 3%를 넘지 않아야 합니다. 그리고 강철 후 물 속의 이산화탄소는 부식성이 매우 강합니다. PH 값이 동일하면 이산화탄소의 산도 비율도 높아지므로 강철에 대한 이산화탄소의 부식 정도도 높아집니다.

압력 변동 흡착(PSA)은 흡착 분리 기술에서 혼합 가스를 분리하는 데 사용되는 신기술입니다. 전통적인 화학적 흡수 방식과 비교하여 PSA 기술은 천연가스에서 H2S 및 CO2를 제거 및 회수하는 데 경제적으로 매력적이며 활발히 개발되고 있습니다.

PSA 가스 분리 기술은 조작이 간단하고 압력 손실이 적으며 CO2를 제거하면서 탈수, 정제된 가스와 물의 낮은 이슬점 등의 장점을 갖고 있으며 제품은 가스 수출 요구 사항을 충족할 수 있습니다. PSA는 천연가스의 CO2 농축 및 선택적 탈황에 사용될 수 있습니다.

흐름도

흡착은 가압 하에서 수행하고 탈착은 감압 하에서 수행하였다. 흡착주기가 짧고 흡착열을 시간 내에 발산할 수 없기 때문에 탈착용으로 사용할 수 있다. 따라서 흡착열과 탈착열에 의해 발생하는 흡착층의 온도는 변화가 거의 없어 등온과정으로 볼 수 있다. 온도 변동 흡착이든 압력 변동 흡착이든 단일 고정 흡착 베드 작동은 흡착제를 재생해야 하기 때문에 흡착이 간헐적입니다. 산업계에서는 2개 이상의 흡착 베드를 사용하여 흡착 베드의 흡착 및 재생이 교대로(또는 차례로 순환) 수행되어 전체 흡착 공정의 연속성을 보장합니다.

기능적 특징

압력 변동 흡착 탈탄소화 스키드의 효율은 90%입니다. CO2는 화학 반응 없이 압력 변화와 물리적 흡착으로 분리될 수 있습니다. CO2 제거 외에도 PSA 기술은 H2, CH4, CO, CO2 및 기타 가스의 회수 및 정화에 널리 사용됩니다.

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