天然气脱水流程与原理要点.ppt
天然气脱水 重庆科技学院石油与天然气工程学院 制作 天然气脱水 第一节 概 述 一、直接冷却法: 原理:通过降低天然气的温度,利用水与轻烃凝结为液体的温差,使水得以冷凝,从而达到脱水的目的。 缺点:需要制冷设施对天然气进行制冷。 第一节 概 述 第二节 直接冷却法脱水 第二节 直接冷却法脱水 第二节 直接冷却法脱水 第二节 直接冷却法脱水 第二节 直接冷却法脱水 第二节 直接冷却法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 天然气脱水│吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 天然气脱水│吸收法脱水 天然气脱水│吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 天然气脱水│吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 天然气脱水│吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 H2S在溶液中的溶解 (降低PH值,导致TEG变质): 以不含天然气或惰性气体进行汽提。 装置防腐: 腐蚀严重的设备或部位采用防腐蚀材料。 采用工艺性防腐措施:加强分离过滤、降低操作温度或流体流速等。 使用中性剂或缓蚀剂,保持PH值7.3-8.5。 天然气脱水│吸收法脱水 第三节 吸收法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 转效曲线:流体通过某固定床吸附塔时可被吸附物质在流体中浓度随时间变化的曲线。 转效点:当该物质的吸附传质段到达吸附床底部时,流出床层的气体中该组分的浓度迅速上升,这点称为该作用于此组分在此条件下的转效点。 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 天然气脱水│吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第四节 吸附法脱水 第五节 膜法脱水 第五节 膜法脱水 二、工艺流程 第五节 膜法脱水 第五节 膜法脱水 气体处理量对膜法脱水的影响 第五节 膜法脱水 渗透侧压力对膜法脱水的影响 第五节 膜法脱水 习题 习题 习题 五、常用的吸附剂 1.硅胶 主要成分:二氧化硅 优点:湿度较大时,湿溶量较高 缺点:不能与液态水接触 2.分子筛: 由人工合成具有多种孔径的物质 优点: 具有很好的选择吸附性 具有高效吸附特性(深度及高温) 不易被液态水所破坏 缺点:价格较高 分子筛在电子显微镜下的结构 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 吸附水,%(干基) 活性铝土矿(Florite,21o~27oC) 活性氧化铝 F-1(30oC) 活性氧化铝 H-151 硅胶(25oC) 相对湿度,% 分子筛.林德5A) 0 323 温度,K 373 423 473 吸附量,% 5 10 15 20 25 30 13X分子筛 5A分子筛 硅胶 硅胶 活性氧化铝 六、吸附法脱水工艺流程 吸附脱水:由上而下;接近转效点时进行再生。 再生:由下而上;有助于吸附塔底部的干燥;有助于脱除吸附塔内进口端吸附的物质而不流过整个床层。 吸附法脱水工艺流程 七、吸附法脱水工艺参数 1.吸附操作 操作温度:一般不大于38℃ ,否则应采用分子筛。 操作压力:影响不大,防止波动。 吸附剂寿命:一般为1-3年。 2.再生操作 操作周期:长周期(24小时)和短周期(8小时) 再生过程温度变化曲线 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 100 200 TA A B T1 T2 TB T3 2 TC T4 C TD T5 1 3 温度°C 周期的时间、小时 D 周期开始 周期结束 八、吸附器再生过程 1.阶段A 吸附的烃类全部脱附。 热负荷为吸附剂、烃(升温为TA-T1)、水、壳体及其它内容物升温所需热量和烃类脱附吸收的热量之和。 2.阶段B 水在TB
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