石油处理-天然气输送前预处理-2.ppt

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石油处理-天然气输送前预处理-2

1 第二节 天然气脱水 天然气脱水的必要性 天然气脱水方法 天然气脱水深度 溶剂吸收法脱水 固体吸附法脱水 一、天然气脱水的必要性 水的析出将降低输气量,增加动力消耗 ; 水的存在将加速H2S或CO2对管线和设备的腐蚀; 导致生成水合物,使管线和设备堵塞。 因上述三方面原因,所以有必要对天然气进行脱水处理。 二、天然气脱水方法 低温法脱水; 溶剂吸收法脱水; 固体吸附法脱水; 应用膜分离技术脱水。 三、天然气脱水深度 满足用户的要求; 管输天然气水露点在起点输送压力下,宜比管外环境最低温度低5~7℃; 对天然气凝液回收装置,水露点应低于最低制冷温度5~7℃。 四、溶剂吸收脱水 甘醇脱水的基本原理 甘醇的物理性质 三甘醇脱水流程和设备 影响三甘醇脱水效果的参数 三甘醇富液再生方法 1. 甘醇脱水的基本原理 甘醇是直链的二元醇,其通用化学式是CnH2n(OH)2。二甘醇(DEG)和三甘醇(TEG)的分子结构如下: 1. 甘醇脱水的基本原理 从分子结构看,每个甘醇分子中都有两个羟基(OH)。羟基在结构上与水相似,可以形成氢键,氢键的特点是能和电负性较大的原子相连,包括同一分子或另一分子中电负性较大的原子,所以甘醇与水能够完全互溶,并表现出很强的吸水性。 甘醇水溶液将天然气中的水蒸气萃取出来形成甘醇稀溶液,使天然气中水汽量大幅度下降。 2. 甘醇的物理性质 在天然气开发初期,脱水采用二甘醇,由于其再生温度的限制,其贫液浓度一般为95%左右,露点降仅约25~30℃。50年代以后,由于三甘醇的贫液浓浓度可达 98~99%,露点降大,逐渐用三甘醇(TEG)代替二甘醇作为吸收剂。 常用甘醇的物理性质 三甘醇吸收剂的特点 沸点较高(287.4℃),贫液浓度可达98~99%以上,露点降为33~47℃。 蒸气压较低。27℃时,仅为二甘醇的20%,携带损失小。 热力学性质稳定。理论热分解温度(207℃)约比二甘醇高40℃。 脱水操作费用比二甘醇法低。 3. 三甘醇脱水流程和设备 三甘醇脱水工艺流程主要包括两大部分: 天然气在吸收塔的脱水系统; 富TEG溶液的再生系统(提浓)。 三甘醇脱水工艺流程示意图 三甘醇脱水工艺中主要设备有原料气分离器、吸收塔、闪蒸罐、过滤器、贫/富液换热器、再生塔和重沸器等。 (2) 原料气分离器 其功能是分离出原料气中烃类夹带的固体或液滴,如砂子、管线腐蚀产物、水、油等。常用卧式或立式的重力分离器,内装金属网除沫器。如原料气中夹带有很多细小的固体粒子或液滴,应考虑采用过滤式分离器或水洗式旋风分离器。 (3) 吸收塔 吸收塔可采用填料塔或板式塔,塔顶应设置除沫器。虽泡罩塔型的效率略低于浮阀型,但三甘醇溶液比较粘稠,塔内的液/气比较低,故采用泡罩塔盘更为适宜,实际塔板数为4~10块。塔径小于300mm时应采用填料塔,常用的填料有瓷质鞍型填料和不锈钢环。 (4) 闪蒸罐 三甘醇装置中有一定量的烃类气体会溶解在三甘醇溶液中,烃类的溶解量与压力有关,压力愈高,则溶解量愈大,闪蒸罐的功能是将溶解在三甘醇溶液中的烃类闪蒸出来,防止溶液发泡。 (5)过滤器 过滤器的功能是除去三甘醇溶液中的固体粒子和溶解性杂质。常用的有固体过滤器和活性炭过滤器两种。 (6) 贫/富换热器 贫/富换热器是用来进控制闪蒸罐和过滤器的富液温度,回收贫液的热量,使富液升温到148℃左右再进再生塔,以减轻重沸器的热负荷。最常用的是管壳式换热器。 (7) 再生塔 主要由再生塔和再沸器组成再生系统,其功能是蒸出富三甘醇中的水,使之提浓。由于三甘醇和水的沸点相差甚大,且不生成共沸物,较易分离,故再生塔只需2~3块理论塔板即可,其中1块即为再沸器。 4. 影响三甘醇脱水效果的参数 三甘醇脱水是基于吸收原理而实现的。影响脱水效果的主要参数有: 进气温度(15~48℃); 吸收塔的操作压力和塔板数; 三甘醇贫液浓度和温度; 三甘醇循环量。 5. 三甘醇富液再生方法 目前三甘醇富液的再生方法有三种: 减压再生 气体汽提 共沸蒸馏再生 (1)气体汽提 气体汽提是将甘醇溶液同热的汽提气接触,以降低溶液表面的水蒸气分压,使甘醇溶液得以提浓到99.995%(质),干气露点可降至-73.3℃。此法是现行三甘醇脱水装置中应用较多的再生方法。 a. 汽提气进入方式 由再沸器分布管进入再生系统 由缓冲罐直接进入再生系统; 由再沸器预热后经贫液汽提柱进入。 由再沸器预热后经贫液汽提柱进入系统的汽提效果更佳,可以减少汽提气用量。 b. 汽提气使用的气源 汽提气应使用不溶于水且比较稳定的气体,工业装置常用脱水后的干天然气或来自闪蒸罐的闪蒸气,压力为0.3~0.6MPa。 (2)共沸蒸馏再生 共沸蒸

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