天然气工程液化厂项目工艺装置及辅助生产设施设计方案.docx
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1、天然气工程液化厂项目工艺装置及辅助生产设施设计方1.1生产装置组成本装置主要由原料天然气的过滤计量系统、脱碳系统、脱水脱苯系统、脱汞系统、再生气压缩输送系统、BoG压缩系统、脱重燃系统、天然气液化、储存及装车系统和配套辅助系统组成。配套的辅助系统包括:空压制氮站、液氮站、循环水系统、变配电系统、锅炉及导热炉系统,另外,为方便自用车辆加气,设一座1NG加气站和一座CNG加气站。天然气液化工艺原则流程图1.2物料平衡工艺总物料平衡名称规格单位每小时备注原料天然气进装置Sm3h17759气体1NG液化天然气出装置SmVh14896液体再生气出装置Sm3h2817气体凝液出装置Sm3h47(气态)水详
2、细的物料平衡见物料平衡数据表13工艺装置1.3.1工艺原理与特点1.3.1.1 净化方案比较针对可研中提出的净化方案,根据工艺状况及原料气的组份特点,提出了新的净化方案,现将两种方案比较如下(以IOOX1OiW/d为基础):方案A(可研推荐的方案):分子筛脱碳脱水、减压升温再生、再生气加压、TEG脱水后返回上游配气站方案B(实施方案):分子筛脱碳脱水+等压升温再生、再生气加压后等压脱水后返回上游配气站方案A(可研推荐方案)方案B(实施方案)主流程分子筛脱碳脱水、减压升温再生、再生气加压、TEG脱水后返回下游配气站分子筛脱碳脱水+等压升温再生、再生气加压后等压脱水后返回下游配气站脱Co2、干燥方
3、式吸附脱C02、脱水,两塔流程吸附脱C02、脱水、三塔流程再生方式降压、升温解吸等压升温解吸再生参数温度:250C,压力:1.OMpa.G温度:250C,压力:3.4Mpa.G再生气再生气采用工艺气,为原料气量1520%左右。再生气采用工艺气,为原料气量12%18%左右。再生气处理方式再生气冷却后由0.9Mpa.G升压至4.0Mpa.G,进入再生气TEG脱水装置。脱水使水露点达到T0,干再生气通过DN1OO的管线,与原料气管线同沟敷设2.5km返回至上游配气站的中压气接口再生气冷却后由3.OMpa.G升压至4.0Mpa.G,进入等压脱水装置。脱水使水露点达到-30,干再生气通过DN1OO的管线
4、,与原料气管线同沟敷设2.5km返回至上游配气站的中压气接口装置运行方式全自动,自适应调整。但由于涉及一套TEG脱水装置,操作管理稍显复杂。全自动,自适应调整,简单、稳定。负荷适应性30%-110%30%-110%特点1)使用分子筛同时脱除CO?和H2O,工艺简单,操作方便,方案投资较低;2)再生气TEG脱水装置工艺成熟可靠,操作简单。1)使用分子筛同时脱除C02和H2O,工艺简单,操作方便,方案投资低;2)再生过程微降压进行,再生气等压脱水,流程简介,自适应调节。3)再生气微增压(压缩功IIOKW)即可返回上游配气站,操作运行费用低。运行能耗(再生气加压)480KWHOKW可靠性梢低1.1j
5、主要设备静止设备两塔PTSA(变温变压吸附)脱水及C02单元、一套TEG脱水单元。三塔TSA(等压变温吸附)脱水及C02单元,一套TSA(等压变温吸附)脱水单元。运转设备两台再生气压缩机,500KW台两台再生气压缩机,装机132KW/台控制阀门由于压差高,为保证可靠性,需选用Orbit球阀可采用偏心蝶阀再生气量(Nm3h)82006000综合比较结果,本设计采用方案B,并经过设计联络会确认。1.3.1.2 净化装置根据天然气体成份和净化气产品质量要求,本净化工艺采用变温变压吸附法(PTSA)脱除天然气中的二氧化碳、硫化氢以及水分;采用恒压变温吸附法(TSA)脱除再生气中的水分;采用专用脱汞剂实
6、现汞的吸附脱除。下图为不同温度下的吸附等温线示意图:从上图B-C和AfD可以看出:在压力一定时,随着温度的升高,吸附容量逐渐减小;从上图BfA和CfD可以看出:在温度一定时,随着压力的升高吸附容量逐渐增大。实际上,变温吸附正是利用上图B-C段(或AfD段)的特性来实现的;变压吸附是利用上图BfA段(或CfD段)的特性来实现的;变温变压吸附过程正是利用上图中吸附剂在A-B及B-C段的特性来实现吸附与解吸的。吸附剂在常温和压力较高时(A点)大量吸附原料气中的某些杂质组分,然后在高温和压力较低时(C点)使吸附的杂质组分得以充分解析。本项目天然气净化单元采用三台变温变压吸附塔、一台脱汞塔、一台加热器、
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