ໜ່ວຍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກ ແລະ ບາຫຼອດເພື່ອບຳບັດອາຍແກັສທຳມະຊາດ

ອາຍແກັສທໍາມະຊາດຫນ່ວຍກໍາຈັດ hydrocarbon ຫນັກແລະຫນ່ວຍກໍາຈັດ mercury ແມ່ນສອງອຸປະກອນທົ່ວໄປໃນການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​.

ໜ່ວຍກຳຈັດອາຍແກັສ hydrocarbon ໜັກ
1​) ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​
ທາດໄຮໂດຄາບອນທີ່ຮຸນແຮງ ແລະທາດໄຮໂດຄາບອນທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນອາຍແກັສທໍາມະຊາດຍັງຈະແຂງຕົວຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຕ້ອງຖືກໂຍກຍ້າຍ. ຫນ່ວຍບໍລິການໄດ້ຮັບຮອງເອົາວິທີການດູດຊຶມກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານເພື່ອເອົາທາດໄຮໂດຄາບອນຫນັກແລະໄຮໂດຄາບອນທີ່ມີກິ່ນຫອມ.

ໃນຫນ່ວຍນີ້, ສອງ towers adsorption ດຽວກັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ adsorb hydrocarbons ຫນັກແລະ hydrocarbons ທີ່ມີກິ່ນຫອມ. ວິທີການ TSA ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະທາດໄຮໂດຄາບອນຫນັກແລະໄຮໂດຄາບອນທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນຄາບອນທີ່ກະຕຸ້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ວິທີການ condensation ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອ condense ແລະແຍກ hydrocarbons ຫນັກແລະ hydrocarbons ມີກິ່ນຫອມ desorbed ຈາກ adsorbent ໄດ້.

2​) ຕົວ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອອກ​ແບບ​
ຄວາມອາດສາມາດປຸງແຕ່ງອາຍແກັສອາຫານ: 5 mmscfd
ຄວາມກົດດັນການດູດຊຶມ 4.4MPa.G
ຈຸດອອກແບບຂອງ hydrocarbon ຫນັກໃນ feed gas ≤ 1000ppmv
ອຸນຫະພູມການດູດຊຶມ ~ 40 ℃
ຄວາມກົດດັນການຟື້ນຟູ 4.2MPa.G
ອຸນຫະພູມການຟື້ນຟູ 180 ~ 280 ℃
ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ Regenerative ນ້ໍາມັນໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
ເນື້ອໃນຂອງ hydrocarbon ຫນັກແລະ hydrocarbon ທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນອາຍແກັສບໍລິສຸດຈະຕ້ອງ ≤ 10ppm ຕາມລໍາດັບ.

Desulfurization 2

3) ຂອບເຂດການປັບຕົວ
ລະດັບການຄວບຄຸມການໂຫຼດແມ່ນ 50 ~ 110%.

4​) ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການ​
ອາຍແກັສທໍາມະຊາດຈາກຫນ່ວຍອົບແຫ້ງຂອງອາຍແກັສອາຫານ ທໍາອິດເຂົ້າໄປໃນຈາກດ້ານເທິງຂອງຫໍກໍາຈັດໄຮໂດຄາບອນຫນັກໂດຍຜ່ານປ່ຽງຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ເອົາທາດໄຮໂດຄາບອນຫນັກອອກໂດຍຜ່ານການດູດຊຶມຂອງຕຽງຄາບອນທີ່ຖືກກະຕຸ້ນ, ມັນອອກມາຈາກດ້ານລຸ່ມຂອງຫໍກໍາຈັດໄຮໂດຄາບອນຫນັກ. ຫຼັງຈາກການຖອນ hydrocarbon ຫນັກ, ເນື້ອໃນຂອງ hydrocarbon ທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນອາຍແກັສທໍາມະຊາດແມ່ນ ≤ 10ppmv, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປໃນຫນ່ວຍກໍາຈັດ mercury ແລະຂີ້ຝຸ່ນ.

ໜ່ວຍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກແມ່ນມີຫໍກຳຈັດໄຮໂດຄາບອນໜັກສອງໜ່ວຍ. ພາຍໃນວົງຈອນການດູດຊຶມທີ່ກໍານົດ, ອັນຫນຶ່ງແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະ adsorption ເພື່ອເອົາ hydrocarbons ຫນັກໃນອາຍແກັສອາຫານ, ແລະທີສອງແມ່ນຢູ່ໃນລັດ regeneration (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນແລະເຢັນ blowing) ເພື່ອ desorb hydrocarbons ທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນຄາບອນ activated ໄດ້. ເມື່ອຫໍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກຢູ່ໃນສະຖານະດູດຊຶມໄດ້ອີ່ມຕົວ, ໃຫ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ຫໍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກທີ່ສຳເລັດການເກີດໃໝ່. ຫໍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກທີ່ອີ່ມຕົວແມ່ນຕິດຕາມດ້ວຍວົງຈອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຈາກນັ້ນເຮັດຄວາມເຢັນ.

ອາຍແກັສການຟື້ນຟູແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກດ້ານຫນ້າຂອງປ່ຽງຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອາຍແກັສການຟື້ນຟູເຂົ້າໄປໃນເຕົາເຜົາຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສຟື້ນຟູແລະຖືກໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງ 220 ~ 280 ℃. ອາຍແກັສຮ້ອນ ແລະແຫ້ງຈະກໍາຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນທີ່ມີກິ່ນຫອມໃນຄາບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານຈາກເທິງຫາລຸ່ມ ໂດຍຜ່ານຫໍກຳຈັດທາດໄຮໂດຄາບອນໜັກ (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ) ຄືນໃໝ່. ອາຍແກັສຟື້ນຟູທີ່ປະກອບດ້ວຍ hydrocarbons ທີ່ມີກິ່ນຫອມຈາກ tower ກໍາຈັດ hydrocarbon ຫນັກຢູ່ໃນສະພາບການຟື້ນຟູ (ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ) ເຂົ້າໄປໃນ cooler ອາຍແກັສ regeneration ສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແຍກ hydrocarbons ທີ່ມີກິ່ນຫອມທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຕົວແຍກ, ແລະຂອງແຫຼວ condensed ເຂົ້າໄປໃນຕົວແຍກອາຍແກັສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ອາຍແກັສຈາກດ້ານເທິງຂອງຕົວແຍກກ໊າຊ regeneration ເຂົ້າໄປໃນຫໍ adsorption ໃນສະຖານະ adsorption ຮ່ວມກັນກັບທາດອາຍແກັສທໍາມະຊາດອາຫານຢູ່ຫລັງວາວຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ອາຍແກັສອາຫານໜ່ວຍກຳຈັດ mercury ແລະ ການກັ່ນຕອງ
1​) ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂະ​ບວນ​ການ​
ອາຍແກັສທໍາມະຊາດຈາກການເຮັດໃຫ້ແຫ້ງຂອງອາຍແກັສອາຫານແລະຫົວຫນ່ວຍກໍາຈັດໄຮໂດຄາບອນຢ່າງຮຸນແຮງເຂົ້າໄປໃນຕົວດູດກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ດ້ວຍຊູນຟູຣິກ impregnated. mercury reacts ກັບ sulfur ສຸດ sulfur impregnated activated carbon ເພື່ອສ້າງ sulfide mercury, ເຊິ່ງ adsorbed ສຸດ activated carbon ໄດ້, ດັ່ງນັ້ນເປັນທີ່ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການກໍາຈັດ mercury ໄດ້. ເນື້ອໃນ mercury ຂອງອາຍແກັສທໍາມະຊາດຈາກ mercury remover ແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາ 0.01μg/Nm3.
ການກໍາຈັດ mercury ຫນຶ່ງແມ່ນຖືກກໍານົດ, ແລະ sulfur impregnated activated carbon ໄດ້ຖືກທົດແທນຕາມການກວດພົບ.
ຫນ່ວຍກອງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍການກັ່ນຕອງ, ເຊິ່ງສາມາດປ່ຽນໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການກັ່ນຕອງ sieve ໂມເລກຸນແລະຂີ້ຝຸ່ນກາກບອນ activated.
ຫຼັງຈາກການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນຂີ້ຝຸ່ນໃນອາຍແກັສອາຫານແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 10μm.
ອຸປະກອນຕົ້ນຕໍແມ່ນເຄື່ອງກໍາຈັດ mercury ແລະການກັ່ນຕອງຂີ້ຝຸ່ນ.

2​) ຕົວ​ກໍາ​ນົດ​ການ​ອອກ​ແບບ​
ຄວາມອາດສາມາດປຸງແຕ່ງອາຍແກັສອາຫານ: 5 mmscfd
ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ: 4.4MPa.G
ອຸນຫະພູມການດູດຊຶມ: 45 ℃
ເນື້ອໃນຂອງ Hg ໃນອາຍແກັສບໍລິສຸດ ≤ 0.01μg/Nm3
ເນື້ອໃນຂີ້ຝຸ່ນໃນອາຍແກັສບໍລິສຸດ≤ 5μm


ເວລາປະກາດ: 12-03-2023