Процесс деульфуризации метилдитаноламина
2021/06/08 10:47

Процесс деульфуризации метилдитаноламина

1. Сырой материальный газ подвергается второй стадии растворителя очистки абсорбции башни на 2,8 МПа, нижняя стадия поглощается растворителем десорбированы снижением давления вспышки испарителя для повышения чистоты газа, а верхняя ступень затем очищается растворителем восстановлены парового нагрева. Богатая жидкость, сбрасываемая с абсорбционной башни, последовательно разгерметику через два резервуара для испарения вспышки, и энергия первой декомпрессии растворителя восстанавливается турбиной. Восстановленная энергия используется для привода полу-худой жидкости циркулирующего насоса. Богатая жидкость содержит больше водорода и аммиака в паре, высвобождаемом из резервуара для мигалки высокого давления, который может быть сжат и отправлен на башню декарбуризации. После того, как растворитель в баке мигалки высокого давления непрерывно разгерметизер, он выпускает большое количество водорода и аммиака в баке мигалки низкого давления. Большинство углекислого газа. Большая часть полученной полутонкой жидкости закачивается в нижнюю часть абсорбционной башни с циркулирующим насосом, а небольшая часть отправляется на паровую реконструкцию башни для восстановления, а полученная постная жидкость отправляется в верхнюю часть абсорбционной башни для использования. Углекислый газ, содержащий водяной пар, получается в верхней части башни регенерации и отправляется в резервуар для мигалки низкого давления для использования в качестве дегазации материала. «Природный газ десульфуризер»

2. В центре внимания использования технологий

(1) Соотношение постной жидкости к полуслойной жидкости

Соотношение мышечной жидкости/полуслойной жидкости, как правило, составляет 1/3-1/6, что влияет на частичное давление углекислого газа в материале. Если частичное давление двуокиси углерода высокое, то соотношение может быть выше (например, 1/6), так что потребление тепловой энергии уменьшается, а температура постной жидкости, как правило, 55-70 градусов по Цельсию.

(2) Бережливые жидкие и полу-бережливые температуры жидкости

Полутонкое жидкость, как правило, 70-80 градусов по Цельсию, температура впустной жидкости высока, потребление тепловой энергии является низким, но слишком высоко влияет на температуру в нижней части башни поглощения, что снижает мощность поглощения растворителя. Вместо этого добавляется потребление тепла. Для условий материального газа существует наиболее подходящее соотношение температуры растворителя. Он может не только обеспечить чистоту, но и придать полную игру своим физическим свойствам, так что его потребление тепловой энергии сводится к минимуму.

(3) Удаление и потребление двуокиси углерода Когда всасывающее давление составляет 2,7 МПа, углекислый газ может быть удален в пределах 0,005, а чистота двуокиси углерода находится в пределах 0,1%. Ключом к потреблению тепла является частичное давление углекислого газа в материальном газе. Высокое частичное давление, низкое тепло и потребление энергии, как правило, в этот период теплоизоляции удаления двуокиси углерода. При нормальных условиях нет необходимости потреблять тепло, но для поддержания стабильного поглощения и анализа температуры, это зависит от теплового баланса между материальным газом, чистым газом и газом регенерации. Как правило, так как регенерация газа занимает много тепла, необходимо дополнить тепла (например, низкоуровневой энергии, такие как горячая вода) для поддержания температуры.

(4) Испаритель вспышки высокого давления и чистота восстановленного углекислого газа

Неполярные газы водорода, азота, метанола, CH и других передовых углеводородных соединений в растворителя MDEA имеют низкую растворимость, поэтому потеря чистого газа очень мала, но когда всасывающее давление высокое, углекислый газ в регенерации газа составляет менее 98% Если всасывающее давление 2,7 МПа, есть высокое давление флэш-пара в процессе улучшения чистоты углекислого газа. Давление флэш-испарителя выбирается в соответствии с требованиями чистоты. Как правило, 96% углекислого газа может быть восстановлено, а его чистота может достигать 99,5. Когда давление всасывания меньше 1.8MPa, двуокись углерода с чистотой выше 98.5% можно получить без использования испарителя вспышки высокого давления во время процесса.

(5) Потеря растворителя: Поскольку MDEA реагирует с углекислым газом на формирование бикарбоната без формирования нитроформата, он не будет разлагаться. Кроме того, сама MDEA имеет низкое частичное давление пара (менее 0,01 мм/ч при 25 градусов по Цельсию), поэтому потеря MDEA невелика,

3. Технические характеристики

(1) N-метилдитаноламин (MDEA) растворитель имеет хорошую стабильность, не легко разлагается, и не имеет коррозионного раздражения углеродной стали.

(2) Частичное давление пара самого МДИА является низким, а волатильность также низка.

(3) Технология декарбонизации MDEA может удалить сероводород и органическую серу, поглощая углекислый газ.

(4) Он имеет относительно низкую теплоразумость к неполярным газам H2 и N2 во время процесса поглощения, поэтому потеря чистого газа также мала. Эта особенность также представляет собой его светлое будущее в качестве растворителя декарбуризации.