Процесс дегидратации природного газа
Технология декарбонизации природного газа состоит в Том, чтобы удалять жидкий углеводород и влагу из природного газа и удовлетворять основные технологии, регулирующие трубопровод, переработку или сбыт, которые делятся главным образом на два основных класса обезвоживания и часто используются совместно.
Во-первых, технология обезвоживания (ядро: снижение точки росы воды, предотвращение замерзания/формирования гидрата)
Цель состоит в Том, чтобы понизить уровень газовой воды до нормативных (обычно в 10 мг/м кубе), чтобы избежать закупорки труб или коррозии оборудования.
Обезвоживание адсорбцией
Принцип: пористая структура всасывания состоит из твёрдых поглотителей (таких как молекулярный громит, силикон, окись алюминия).
: обезвоживан глубин высок (вод упа ниж до - 60 ℃) точк рос, распространя на высоковольтн, нередк режим, - одн из основн технологическ Дан этап.
Применение: газопровод, газопровод, обезвоживание сырьевым газом.
Обезвоживание методом поглощения
Принцип: жидкие поглотители (такие как гликоль, часто используемый при помощи тригликоль TEG) вступают в контакт с встречным потоком природного газа и растворяют его влагу.
: оборудован прост недорог, операцион, обезвоживан глубин средн (вод откровен обычн до - 20 - - 40 ℃), для низк давлен природн газ обработк.
Применение: газовые месторождения с запасом топлива и обезвоживание газовых станций.
Обезвоживание при низкой температуре
Принцип: охлаждение газа ниже точки росы при охлаждении охлаждения (например, дросселирование и охлаждение холодных веществ) приводит к тому, что влага конденсируется.
Характеристики: часто связываясь с технологией декарбонизации (например, с низкотемпературным разделением), не требуется регенерация адсорбентов/абсорбентов, применяемых к высоковлажному природному газу.
2, технология декарбонизации (ядро: снижение точек росы на углеводороде и удаление c + тяжёлых углеводородов)
Цель состоит в Том, чтобы избавиться от тяжелых углеводородов, таких как пропан, бутан, и избежать образования жидких углеводородов при низких температурах, которые засоряют трубы, в то же время перерабатывая сжиженный газ (ЛПГ) или легкие масла.
Криогенная сепарация
Принцип: природн газ охлажда ниж углеводород демонстрируеш немножк (обычн - 10 ~ - 40 ℃), волнова тяжел углеводород свертыва жидкост, больш сепаратор.
Характеристики: обезвоживание + декарбонирование может быть достигнуто одновременно, процесс компактный и является наиболее широко применяемым в настоящее время (например, механизмы расширения, охлаждение холодильных агентов).
2. Поглощающий углеводород
Принцип: при контакте с газом с помощью поглощающего масла (например, лёгкого дизельного топлива, каменного масла) растворяется тяжёлый углеводород, который растворяется в нём, а затем поглощается через дистиллированную переработку.
Характеристики: применяемый к газу с высоким содержанием тяжелых углеводородов (например, в сочетании с газовыми месторождением), но более высокий расход энергии на поглощение нефти и регенерацию.
3. Адсорбционный дегидрат углерода
Принцип: выборочно адсорбируемый углеводород с помощью адсорбируемого угля, молекулярного сита и других адсорбируемых углеводородов, после насыщения поглощается теплом/понижающим давлением.
: снима углеводород точност (углеводород упа ниж до - 50 ℃) точк рос, но ChuLiLiang небольш, распространя на небольш ил высокоточн потребн сцен.
В-третьих, классическая совместная технология (практическое применение)
В промышленности часто связывают обезвоживание с декарбонитом, чтобы обеспечить, чтобы природный газ удовлетворял одновременно потребности в гидроросе и углеводородной росе, типичные процессы:
Предварительная обработка сырого газа (фильтрация примесей) с целью поглощения (TEG) и адсорбционное обезвоживание (молекулярный грот) с низкой температурой для разделения углеводородов (расширитель) и потери природного газа
Этот процесс может эффективно удалять влагу и тяжелый углеводород, одновременно перерабатывая вторичные продукты, такие как LPG, экономически и практично.