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天然氣凈化中的脫硫方法與節能措施

2022-02-21 06:04:21楊浩
科技信息 2022年4期

楊浩

摘要:盡管對天然氣作為清潔能源的需求不斷增長,但許多油井在開采過程中往往含有硫化氫,不利于對天然氣進行收集、運輸、加工和利用。隨著科學技術水平的不斷提升,天然氣脫硫技術也有了極大的發展,能夠更好的解決這些問題,同時,天然氣凈化的成本也有了極大的增加。現在,天然氣脫硫技術的種類非常多,需要合理選擇脫硫的方法,運用最小的投資,獲取最大的效益。本文對天然氣凈化中的脫硫方法與節能措施進行了簡要的分析。

關鍵詞:天然氣;凈化;脫硫方法;節能措施

引言

在天然氣凈化的過程中,通過運用節能措施,能夠有效地降低能耗以及生產成本,這是天然氣企業運營的絕對優先事項。在天然氣進行凈化的過程中,脫硫裝置中的能耗達到了總能耗的90%以上。通過在脫硫的過程中,有效地運用節能降耗措施,是非常關鍵的問題。

一、天然氣脫硫原理及工藝流程

1、原理

將原氣與雜質進行分離后,然后送進脫硫裝置,對H2S以及CO2進行去除。對天然氣進行脫水凈化后,通過天然氣管道將天然氣送達給消費者。與其他的脫硫方法進行對比,MDEA方法具有非常大的優勢,具有溫度低、能耗低、腐蝕性較小、蒸汽壓力低的特點。但MDEEA溶液的再生過程耗電量大,再生塔文件夾占水處理廠總蒸汽消耗量的90%以上。因此,在天然氣脫硫過程中,合理有效地從脫硫過程本身中提取能量是節約能源的重要途徑。

2、脫硫工藝流程

在運用MDEA脫硫工藝時,天然氣需要在20℃以下進入脫硫裝置,脫硫脫碳反應在一般是在40-50°的低溫塔中進行的。富胺液可以在塔底部抽出酸性氣體。對液位進行控制后,壓力會減少到0.6MPa左右,進入閃蒸罐。通過控制水位,閃蒸罐底部進行提取的液體流過細液/富液。換熱器與再生塔底部的稀薄液體換熱。再生塔頂部輸出的酸氣中有非常大的熱能。MDEA脫硫工藝通過風冷以及水冷的方式冷卻到40°左右,然后酸氣送至硫磺回收裝置,液體部分返回再生塔頂部循環。

二、天然氣脫硫新工藝

1、膜分離法

相關試驗結果表明,使用氣體分離膜脫硫可將硫含量控制在5mg/m3以內。然而,使用單級脫硫膜組件將對碳氫化合物造成嚴重損害,無法實現經濟效益。由于脫硫率和碳氫化合物回收率是相反的,不能同時實現,因此應在確保脫硫過程中脫硫量的基礎上,將碳氫化合物損失降至最低。

2、生物催化脫硫法

生物催化脫硫是一種通過改變微生物代謝來達到脫硫目的的方法。其運行條件相對溫和,操作簡單,成本合理,競爭優勢顯著,發展前景廣闊。對于中低硫天然氣,在精煉過程中通過運用有機脫硫的技術以及經濟優勢特別的明顯。對于天然酸氣,硫處理能力需要控制在5t/d以下。生物催化脫硫法具有極其的簡單性,不使用化學催化劑,化學和能源消耗低。另外,生物催化脫硫法能夠確保脫硫處理后的天然氣硫化氫含量控制在410-6/g。

3、混合吸收法

第一,激活MDEEA方法。MDEEA活化溶劑由MDEEA溶液和MEA或DEA等活性劑的混合物組成,其主要目的是提高二氧化碳的吸收效率,需要大量的二氧化碳才能去除。從工藝上講,MDEEA的活性方法是通過多級真空蒸發,最大限度地增加溶解在水溶液中的二氧化碳量,實現節能目標。但是,只有在原料二氧化碳的單位壓力非常高的情況下才能達到節能目標。MDEEA活性溶劑具有較好的化學和熱穩定性性能,可有效防止儀器中的腐蝕和沉積。此外,由于MDEA活性溶劑的作用,起泡的可能性很小.

第二,亞硫酸鹽工藝。該方法是磺胺脫硫工藝之一,主要由化學吸附劑和物理吸附劑組成,物理吸附劑-環磺酸和化學吸附劑,可從不同的胺化合物中篩選。乙醇胺)和二帕(二異丙胺)是比較常見的化學吸收劑,來源于磺胺胺和磺胺二帕方法。磺胺法與普通的醇胺法相似,其主要特點是凈化能力強,低可再生能源消耗和高酸性氣體負荷,滿足質量要求,對商業氣體進行能源凈化。

第三,物理吸收。在使用物理吸收方法的過程中,使用的吸收劑屬于是有機化合物。主要是運用吸附劑溶解硫化物,無化學反應。例如,這種方法同時吸收H2S材料,同時吸收重烴,影響精煉過程中硫的熱值和質量,往往難以吸收較高濃度的碳氫化合物。氣體壓力大于0.35MPa或更高。物理吸收具有再生方便、加工量大、能在壓力下釋放大部分酸性氣體的優點。

三、含硫天然氣的脫硫節能措施以及相應的效果

1、采用先進的節能技術

結合天然氣成分、壓力以及質量的實際需求,選擇使用低能耗、經濟效益比較高的脫硫工藝。在使用溶劑吸收法進行脫硫的過程中,可以使用酸性氣體含量比較高的溶劑,有效地減少溶液進行的循環。對于含有大量硫化氫的源氣體,可以使用含有硫化氫溶劑的配方溶液,例如,作為滿足產品氣體要求的甲基二乙醇胺(MDEU)和二氧化碳(CO2),亞麻胺溶液的壓力能耗,亞麻胺溶液的冷卻水消耗量和二次胺的蒸汽消耗量均降低,需要有效地減少硫磺回收裝置中的空氣量,有效地提升硫磺回收裝置廢氣中的回收氣體量,并確保使排氣中回收氣體的數量達到加氫反應的要求。尾氣處理廠在線運行的爐只需加熱進入加氫反應器的氣體,并在平衡狀態下燃燒,有效地減少尾氣處理裝置中的空氣量。

2、可進行能量回收

脫硫產生的二氧化蒸汽以氣體形式回收,以減少氣體消耗。乙二醇的吸收脫水過程,當蒸汽中的氣體提取量較大時,需要再生含水量氣體。脫水裝置在循環泵前需要設置溶液換熱器,對熱量進行有效地回收,有效地減少了制冷劑的冷卻液循環,增加了氣體消耗。同時工廠的能耗也需要結合廢氣焚化爐的實際廢氣體積、高溫及熱回收的高強度而定。在酸性蒸汽之后,蒸汽水作為循環水系統的一部分,以減少淡水的消耗,減少水流和處理系統。

結語

現階段,我國在對天然氣進行開采的過程中,會存在酸性氣體,特別是硫化氫受到嚴重破壞,從而增加了開采的困難性。在含硫氣體凈化裝置中,H2S的含量特別的高,溶液的循環量也是非常大的,公眾工作量大,能源需求高。同時,由于在硫磺回收的過程中會出現大量的酸性氣體,因此會出現大量的硫磺。通過對熱能進行回收,可以更好的節約能源,優化工藝規劃,盡可能回收能源,合理對熱能進行利用,能夠有效地降低能耗,提升經濟效益。

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