天然气脱水-工程设计.docx
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1、 本科工程设计(论文)题目 学生姓名学号教学院系专业年级指导教师职称单位辅导教师职 称单位完成日期年月日目 录工程设计任务书1第一部分 说明书31总论31.1项目名称、建设单位、企业性质31.2编制依据31.3项目背景和项目建设的必要性31.4设计范围41.5编制原则51.6遵循的主要标准和范围51.7工艺路线51.8研究结论62基础数据72.1原料气和产品72.2建设规模82.3三甘醇脱水工艺流程83脱水装置93.1脱水工艺方法选择93.2流程简述103.3主要工艺设备113.4消耗133.5三甘醇脱水的优缺点134节能154.1装置能耗154.2节能措施155环境保护175.1主要污染源和
2、污染物175.2污染控制17第二部分 计算书191参数的确定191.1三甘醇循环量的确定191.2物料衡算221.3吸收塔231.4循环泵291.5闪蒸罐292热量衡算302.1重沸器302.2贫/富甘醇换热器302.3气体/贫甘醇换热器313设备计算及选型313.1精馏柱313.2甘醇泵313.3闪蒸分离器323.4气体/贫甘醇换热器324设备一览表32第三部分 参考文献34第四部分 心得体会351珠海终端番禺净化厂天然气脱水珠海终端番禺净化厂天然气脱水项目工程设计任务书原料气(湿基)本工程原料气来番禺天然气净化厂脱硫装置的湿净化气,其气质条件如下:1)原料气组成组分%(mol)CH497.
3、812C2H60.569C3H80.111i-C4H100.022n-C4H100.034i-C5H120.015n-C5H120.015n-C6H140.038N2 0.976H2 0.006O2+Ar0.015CO20.087H2S0.000H2O0.296合计100.00注:原料气不含有机硫。 2)原料气处理量 306103m3/d3)原料气温度 30364)原料气压力 2.052.25MPa(g)产品拟建天然气脱水装置产品气为干净化天然气,该产品气质量符合国家标准天然气(GB 17820-1999)中二类气的技术指标。其有关参数如下:产品气产量 40104m3/d产品气温度 40产品气
4、压力 1.92.1MPa(g)H2S含量 20mg/ m3总硫含量(以硫计) 200mg/ m3CO2含量 3%(mol)水露点 -8(在2.1MPa(g)条件下)要求:提交工艺流程图1-3张;设计报告1份(不少于30页);200-500字设计体会第一部分 说明书1总论1.1项目名称、建设单位、企业性质项目名称:珠海终端番禺净化厂天然气脱水项目建设单位:中海油深圳分公司企业性质:国有企业1.2编制依据 参考中华人民共和国石油天然气行业标准天然气脱水设计及规范 、中华人民共和国标准化法 、中华人民共和国标准化法实施条例 、化工工业产品标准化工管理办法 以及国家的有关规定。化工工业科技发展规划、计
5、划及化工生产发展规划、计划。化工标准规划和化工标准体系表。跨年度的计划项目和调整后能够转入到本年度计划的项目。上级机关及生产、科研、使用、外贸等部门和单位急需制定标准的项目。天然气是目前最具有前途的新兴能源。 番禺30-1气田,位于南海东部海域的珠江口盆地,距香港东南约240公里,气田范围内平均水深约200米。可日产气3000万立方英尺。番禺30-1气田的开发设施包括1座综合平台、3条海底管线。气田所产天然气将通过海底管线输往位于珠海市的天然气终端处理厂(珠海终端)。在经过进一步的处理后,合格的天然气将直接供给下游用户。为满足下游市场的用气需求,番禺30-1气田的天然气产量将逐步提高至93百万
6、立方英尺/天,并稳定在此产量水平上。番禺30-1气田的高峰日产预计可达160百万立方英尺/天。1.3项目背景和项目建设的必要性1.3.1项目背景 随着世界经济迅速发展,人口急剧增加,能源消费不断增长,温室气体和各种有害物质排放激增,人类生存环境受到极大挑战。在这种形势下,清洁的、热值高的天然气能源正日益受到重视,发展天然气工业成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选择。天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2、石油的2/3,对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。煤气热值为3000多大卡,而天然气热值高达8500大卡,可见天然气是一种高效清洁的能源。初步测算,全球天然气可采储量约为137
7、亿吨石油当量,与石油基本相当。随着勘探、开发和储运技术的进步,过去20年内,探明储量平均每年增长4.9%,产量平均每年增长3.15%。有关专家预测,未来10年内,全世界天然气消费年均增长率将保持3.9%,发展速度超过石油、煤炭和其他任何一种能源,特别是亚洲发展中国家的增长速度会更快。全世界天然气储采比很高(701),而且石油和煤炭消费领域里有70以上都可以用天然气取代。在全球范围内,天然气取代石油的步伐加快,尤其是在东北亚、南亚、东南亚和南美地区,随着其输送管网的建设,天然气在21世纪初期将会有更快的发展。天然气将是21世纪消费量增长最快的能源,占一次性能源消费的比重将越来越大。预计2020年
8、前后,天然气在全球能源结构中的份额将超过煤炭、石油成为能源组成中的第一。1.3.2项目建设的必要性 刚从井里采出来的天然气里充满了饱和水蒸气。水蒸汽是天然气中最令人讨厌的杂质。天然气中有水汽存在时,会减少输气管道对天然气的输送能力,降低天然气的热值。当管输压力和环境温度变化时,可能引起水汽从天然气中析出形成液态水,在一定条件下还会与烷烃分子等形成固态水合物,这些物质的存在会增加输压,减少管线的输气能力;严重时还会堵塞阀门、管线等,影响平稳输气。在输送含有酸性组分的天然气时,液态水的存在还会加速酸性组分(H2S,CO2等)对管壁、阀件的腐蚀,减少管线的使用寿命;严重时还会引起管道破裂等突发事件,
9、造成天然气的大量泄漏和安全事故。 为避免出现这些问题,在天然气进入输气管网之前,必须除掉其中的部分水蒸气。天然气脱水工程就是采用一定的方法使天然气中饱和的水蒸气脱除出来的工艺。该项目为清洁能源生产,在国内外同行业中属于大型工程,工程符合国家产业政策。工程在可行性研究中,对厂址选择、工艺技术等问题都进行了充分的考察和论证,尽可能避开环境敏感点,并采取了一系列措施减轻环境影响及环境风险。1.4设计范围(1)设计规模天然气处理量: 原料气处理量30.6104m3/d产品气产量 40104m3/d (2)产品气要求如表1-1: 表1.1 产品气要求外输量m3/d温度压力MPa(g)H2S含量mg/m3
10、总硫含量(以硫计)mg/m3CO2含量(mol)水露点在2.1MPa(g)条件下40104401.92.1202003%-81.5编制原则 认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规,规范,标准。天然气的含水量以单位体积天然气中所含的水汽量来表示的,有时也用天然气的水露点来表示。天然气的水露点是指在一定的压力条件下,天然气与液态水平衡时的温度。一般要求天然气水露点比输气管线可能达到的最低温度还低5-6。往往还要求输送温度不超过49,对输送压力无严格要求。此外,还有以下要求:操作管理方便、技术要求简单,最大程度地实现自动化控制,管理、维护简单方便,宜于长期使用。设备选型要综合考虑性
11、能,价格因素,设备要求高效节能,噪音低,运行可靠,维护管理简便。无二次污染,清洁及安全生产原则。1.6遵循的主要标准和范围(1)石油天然气工程设计防火规范 (GB50183-2004)(2)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 (GB50058-92)(3)大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)及国家环境保护局环函199948号关于天然气净化厂脱硫尾气排放执行标准有关问题的复函(4)工业企业噪声控制设计规范 (GBJ87-85)(5)气田天然气净化厂设计范围 (SY/T0011-96)(6)用标准孔板流量计测量天然气流量 (SY/T6143-2004)(7)石油化工企业自动化仪表选
12、型设计规范 (SY3005-1999)(8)石油天然气工程总图设计范围 (SY/T0048-2000)(9) 石油天然气工程初步设计内容规范第三部分:天然气处理厂工程 (SY/T0082.2-2000)(10) 中华人民共和国石油天然气行业标准天然气脱水设计规范1.7工艺路线经脱硫后的天然气仍含有大量的水分需脱除,以满足天然气水露点的技术指标。天然气脱水的方法有溶剂法、固体吸附法等。从以下几方面对比吸收法与吸附法脱水:(1)吸收法建设费用低。 (2)吸收法操作费用低。吸收塔的压降小,而且吸收法脱除单位质量水的再生热小。(3)吸收法甘醇再生在常压下进行,补充甘醇容易。吸附法更换吸附剂时需中断生产
13、,有时影响向下游连续供气。(4)吸收装置脱水深度低,只能将天然气脱水至露点-40左右;吸附法,特别是分子筛能将气体含水脱至满足天然气深冷加工的要求。(5)吸附法,气流中重烃、H2S、CO2等易使吸附剂中毒,丧失活性。 因此本次工程设计选择溶剂吸收法脱水。对于甘醇脱水来说,由于三甘醇水露点降大、成本低和运行可靠,在各种甘醇化合物中其经济效益最好,因而在国内外广为采用。故此设计采用三甘醇脱水法。工艺路线为:原料天然气经过入口分离器去除其中的大部分液固杂质,然后经过吸收塔脱除其中的水蒸气,得到干气;溶剂经过吸收塔后由贫液变为富液,需要到再生塔进行高温低压脱除溶解在其中的水分,从而得到贫液,并继续用作
14、吸收剂,从而完成一个工艺循环。 天然气脱水系统:原料气过滤分离器(除去液固杂质)吸收塔(与甘醇逆流接触脱水)干气/贫甘醇换热器计量调压输气管线 甘醇流程:贫甘醇不断地被泵入吸收塔顶部,在塔内经溢流管向下依次流过每一个塔盘,将在塔内向上流动的天然气中的水蒸汽吸收。吸满了水的甘醇(富甘醇)从塔底排出,经过贫甘醇缓冲器中的大的预热盘管后,通过闪蒸罐过滤器后进入重沸器上的精馏柱顶部。重沸器中产生的蒸气,将通过精馏柱中的填料层向下流动的富甘醇中的水蒸汽提走。上升蒸气夹带的甘醇在柱顶回流段冷凝后重新流回重沸器,而未冷凝的蒸气则从精馏柱顶部出来,被送入灼烧炉。再生出的甘醇溢过重沸器中的挡板流入甘醇缓冲罐,然
15、后通过甘醇泵将甘醇压力提高到吸收塔的压力,经过甘醇冷却器后进入吸收塔顶部开始新一轮循环。 TEG循环系统:贫甘醇吸收塔(变成富液)液位调节 缓冲罐(一次换热)闪蒸罐(闪蒸)活性炭过滤器机械过滤器精馏柱(二次换热)缓冲罐(三次换热)甘醇再生器(精馏柱、重沸器)缓冲罐贫/富液换热水浴冷却器甘醇泵(升压)贫甘醇/干气换热器吸收塔(脱水)。1.8研究结论由上可知,能达到干气露点要求的前提下,溶剂吸收脱水比吸附脱水好,常用于管输天然气的处理。但要求天然气深度脱水的情况采用分子筛法脱水。本次设计采用溶剂吸收脱水法。2基础数据2.1原料气和产品表1.2 原料气(湿基)组成及相关物性常数组分Mol%Tc,KP
16、c,Mpa相对分子量H2S0.000373.28.93634CO20.087304.27.37744H2O0.296647.121.8318CH497.812190.64.616C2H60.569305.44.88430iC4H100.022408.13.79958nC4H100.034425.23.64758N20.976126.23.39428H20.00633.21.2802O2+Ar0.015154.65.04632注:1)原料气不含有机硫2)原料气处理量30.6104m3/d3)原料气温度3036 C4)原料气压力2.052.25MPa (g)产品拟建天然气脱水装置产品气为干净化天然
17、气,该产品气质量符合国家标准天然气(GB17820-1999)中二类气的技术指标。其有关参数如下:1)产品气质量 40104m3/d2)产品气温度 40 C3)产品气压力 1.92.1MPa4)H2S含量 20mg/m35)总硫含量(以硫计) 200mg/m36)CO2含量 3%7)水露点 -8 C(在2.1MPa条件下)2.2建设规模根据中海油深圳分公司编制的该区域气田开发部署情况,结合该区域内现有净化厂处理能力及应急能力调配方案,本工程天然气总处理规模确定为306103m3/d。2.3三甘醇脱水工艺流程甘醇脱水装置主要由吸收系统和再生系统两部分组成。工艺过程的核心设备是吸收塔。天然气脱水过
18、程在吸收塔内完成,在再生塔内完成甘醇富液的再生。原料天然气从吸收塔的底部进入,与从塔顶进入的甘醇贫液在塔内逆流接触,脱水后的天然气从吸收塔顶部离开,甘醇富液从吸收塔底部离开,富液经过再生塔顶部冷凝器的盘管升温后进入闪蒸罐,离开闪蒸罐的液相经过过滤器过滤后流入贫/富液换热器、缓冲罐,进一步升温后进入再生塔。在再生塔内经过加热时甘醇富液中的水分在低压、高温下脱除,再生后的贫液经贫/富液换热器冷却后,经甘醇泵泵入吸收塔顶部循环使用。其工艺流程图如下:图1.1 三甘醇脱水工艺流程图3脱水装置3.1脱水工艺方法选择 通常采用的脱水工艺方法有溶剂脱水法和固体干燥剂吸附法。溶剂吸收法具有设备投资和操作费用较
19、低的优点,较适合大流量高压天然气的脱水,脱水吸收剂应该对天然气中的水蒸气有很强的亲和能力,热稳定性好,不发生化学反应,容易再生,蒸气压低,对天然气和液烃的溶解度低,起泡和乳化倾向小,对设备无腐蚀,同时还应价廉易得。常用的脱水吸收剂是甘醇类化合物,尤其是三甘醇因其露点降大,成本低和运行可靠,在甘醇类化合物中经济性最好,因而广为使用。当要求天然气露点降至30-70 C时,通常应采用甘醇脱水。甘醇法脱水主要用于天然气露点符合管道输送要求的场合,一般建在集中处理厂(湿气来自周围井和集气站)、输气首站或者天然气脱硫脱碳装置的下游。表1.3 天然气脱水方法方法名称分离原理示例特点应用情况低温工艺(冷冻分离
20、)高压天然气节流膨胀降温能同时控制水露点、烃露点适用于高压天然气溶剂吸收法 天然气与水分在脱水溶剂中溶解度的差异氯化钙水溶液 便宜,露点降较低(1025)适用于边远、寒冷气井氯化钼水溶液对水有很高的容量,露点降为2236由于价高,一般不使用甘醇-胺溶液同时脱水、,携带损失大、再生温度要求高、露点降低于三甘醇脱水仅限于酸性天然气脱水二甘醇水溶液(DEG)对水有较高的容量、溶液再生容易、再生度不超过95%。露点降低于三甘醇脱水,携带损失大。新装置多不采用三甘醇水溶液(TEG)对水有高的湿容量、再生容易、浓度可达98.7%,蒸汽压低、携带损失小、露点降高(2858)应用最普遍固体吸附法利用多孔介质表
21、面对不同组分的吸附作用活性铝土矿便宜、湿容量低、露点降低活性氧化铝湿容量较活性铝土矿高、干气露点可达-73,但能耗高不宜处理含硫天然气硅胶湿容量高,易破碎一般不单独使用分子筛高湿容量、高选择性、露点降大于120应用于深度脱水化学反应法利用与H20的化学反应可使气体完全脱水,但再生困难用于水分测定3.2流程简述 水是天然气从采出至消费的各个处理加工步骤中最常见的杂质组分,且其含量经常达到饱和。冷凝水的局部积累将限制管道中天然气的流率,降低输气量,而且水的存在使输气过程增加了不必要的动力消耗;液相水与CO2或H2S接触后会产生具有腐蚀性的酸,H2S不仅导致常见的电化学腐蚀,它溶于水生成的HS-还会
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