7MMSCFD Avkolning med naturgas

Kort beskrivning:

● Mogen och pålitlig process
● Låg energiförbrukning
● Skidmonterad utrustning med liten golvyta
● Enkel installation och transport
● Modulär design


Produktdetalj

MDEA Fysikalisk-kemiska egenskaper ochavkolningsprincipenför naturgas

MDEA, det vetenskapliga namnet N-metyldietanolamin, är en färglös eller svagt gul trögflytande vätska.

Molekylformel: CH3N(CH2CH2OH)2,

Kokpunkt: 246~249 ℃ /760mmhg; specifik vikt: 1,0425 g/ml (20 ℃);

Fryspunkt: -21 ℃ (renhet 99% ); viskositet: 101 Cp (20 ℃);

Det kan vara lätt blandbart med vatten, etanol, eter, etc.; svagt alkalisk i vatten; kemisk reaktion kommer att inträffa i sur koldioxid och vätesulfidgas, och vid högre tryck har koldioxid och vätesulfidgas högre Så hela absorptionsprocessen är den fysiska och kemiska absorptionsprocessen.

Den MDEA-rika vätskan efter att ha absorberat svavelväte och koldioxid kommer in i flashtanken för vakuumflash-indunstning och skickas sedan till regenereringstornet. Den rika vätskan värms upp och sönderdelas vid tornets botten för att helt frigöra koldioxid och vätesulfid. Samtidigt stiger gasen vid tornets botten för att bilda en sekundär strippningseffekt på den rika vätskan vid tornets topp.; så hela regenereringsprocessen är också den fysiska och kemiska regenereringsprocessen. Den specifika kemiska reaktionen är som följer:

R2R'N + H2S R2R'NH +HS (omedelbar reaktion)

R2R'N+CO2+ H2O R2R'NH +HCO3 (långsam reaktion)

 

Absorption och regenereringavkolningsprincipenför naturgas

Efter att matargasen når batterigränsen, avlägsnas föroreningarna och dropparna i gasen av filterseparatorn och den kommer in i absorptionstornet från botten. I tornet är den i motströmskontakt med MDEA-lösningen som sprayas från toppen. MDEA-vattenlösningen (aminmager lösning) absorberar svavelväte och koldioxid i naturgasen, så att vätesulfiden och koldioxiden i matargasen avlägsnas för att uppfylla ägarens tekniska krav. Den renade gasen skickas ut ur gränsen genom produktgasseparatorn efter att ha lämnat toppen av absorptionstornet.

Under kontroll av vätskenivåregleringsventilen transporterar vätskenivån i botten av absorptionstornet den rika aminen till flashtanken. Den rika aminen från botten av absorptionstornet kommer in i flashtanken. De flesta av de kolväten som absorberas i den rika aminen desorberas till snabbgasfasen. Under kontroll av tryckregleringsventilen återvinns flashångan till bränslegassystemet. Den rika aminvätskan skickas till den magra/rika aminvärmeväxlaren. Den varma magra aminen från regenereringstornet värmer den rika aminen från flashtanken och sedan kommer den rika aminen in i aminregenereringstornet.

Ångan som alstras av återkokaren i botten av aminregenereringstornet kommer i kontakt med den rika aminlösningens motström, avlägsnar den sura gasen från den och fullbordar sålunda regenereringen av rik amin. Under kontroll av vätskenivåregleringsventilen i botten av aminregenereringstornet, rinner den heta magra aminlösningen över till den magra/rika aminvärmeväxlaren. Den magra aminförstärkningspumpen trycksätter aminen i aminbufferttanken med 1,0 mpa och skickar den till absorptionstornet. En flödesreglerande ventil är installerad på den magra aminrörledningen till absorptionstornet, genom vilken det magra aminflödet in i absorptionstornet styrs.

04


  • Tidigare:
  • Nästa: