第8章-提取天然气中的液烃.ppt
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1、1,1,第8章 提取天然气中的液烃,天然气凝液是从天然气中回收C2+的烃类混合物的总称。一般包括乙烷、液化石油气和天然汽油。NGLnatural gas liquid,天然气凝液。LPGLiquefied Petroleum Gas 液化石油气。LNGLiquefied Natural Gas,液化天然气。,2,1,主要内容,天然气凝液回收方法低温分离法工艺多元汽液平衡和精馏制冷技术主要工艺设备,3,1,基本要求,了解天然气凝液回收方法和工艺特点;掌握制冷工艺的原理和特点;掌握天然气凝液回收流程及其应用。,4,1,8.1(8.3)概 述,回收天然气凝液的必要性;天然气凝液回收方法;,5,1,一
2、、回收天然气凝液的必要性,有利于改善天然气质量,降低烃露点,防止在管输中有液态烃凝结。回收的凝液产品是重要的民用燃料和化工原料;提高资源的综合利用率,有良好的经济效益和社会效益。,6,1,二、天然气凝液回收方法,吸附法油吸收法低温分离法,7,1,1.吸附法,吸附法是利用具有多孔结构的固体吸附剂(如活性氧化铝或活性炭)对烃类组分吸附能力强弱的差异而实现气体中重组分与轻组分的分离。主要用于天然气中回收重烃类,且处理规模较小(小于60104m3/d)及较贫的天然气(液烃含量1314mL/m3)。,8,1,吸附法的特点和应用情况,工艺装置简单,投资费用较小;生产产品单一(液化气和天然汽油),再生能耗高
3、,运行成本较高。吸附剂的吸附容量等问题未能得到很好解决。未得到广泛的应用。曾在美国用过。,9,1,吸附剂,工业上常用于回收天然气液烃的吸附剂有:活性炭、硅胶、硅藻土。1kg的活性炭具有106m2的有效吸附面积,其吸附能力很强。工业上提取液烃的重要吸附剂为活性炭。,10,1,吸附法工艺流程,图8-3 吸附法提取液态烃的流程 I原料气;II液体(冷凝液+水);III再生气;IV)脱去汽油的气体;V在原料气流中的经过分离的再生气;1原料气入口分离器;2加热再生气的部分;3、4吸收塔;5换热器;6再生气分离器,11,1,2.油吸收法,油吸收法是基于天然气中各组分在吸收油中的溶解度的差异而使轻、重烃组分
4、得以分离的方法。通常采用石脑油、煤油或柴油作吸收油。按照吸收操作温度的不同,油吸收法分为常温油吸收和低温油吸收法(冷油吸收法)两种。,12,1,常温油吸收法的操作温度为常温或略低于常温,多用于中小型天然气凝液回收装置;常温油吸收工艺使用的吸收油,其相对分子质量可达180200,在低温吸收条件下(-18)则大都为100130,都是大于C5组分的烷烃。常温油吸收法由于轻烃收率低、消耗指标高,已不再使用。冷油吸收法利用制冷将吸收油冷至0-40进行操作,该法比常温油吸收法可多回收C2+液烃,C3的回收率可达85%90%,常用于较大型的气体加工厂。,2.油吸收法,13,1,油吸收法的特点和应用情况,工艺
5、流程复杂;投资费用和运行成本高;20世纪60年代中期还是天然气分离工艺中使作最多的方法;随着制冷技术的发展,自1970年以后,油吸收法在新建装置中已很少采用。,14,1,低温油吸收法工艺流程(补充),15,1,3.低温分离法,低温分离法(冷凝分离法)是利用原料气中各烃类组分冷凝温度的不同,通过将原料气冷凝至一定温度,将沸点较高的烃类冷凝分离出来,并经凝液精馏分离成合格产品的工艺。提供冷量的方式有外部制冷法、自制冷法和混合制冷法等多种形式。,16,1,低温分离法的主要特点,工艺流程简单,投资少,效益好;回收率高,C3的回收率可达90%以上;适应性强,管理方便。,17,1,低温分离法的应用情况,随
6、着制冷技术的发展,特别是1964年,美国首次将透平膨胀机用于天然气凝液回收,使天然气回收凝液技术开始了新的发展阶段。目前,低温分离法已广泛应用于天然气凝液回收装置。,18,1,8.2 商用产品的技术条件及规范,国标9052.188规定了丙烷、丁烷和丙丁烷混合物的质量标准,19,1,商品液烃的储存温度和压力,20,1,8.4从天然气中提取液烃的主要方法低温分离法,根据提供冷量方式不同分成三大类方法 1.外加制冷循环法,亦即直接冷凝法 2.直接膨胀制冷法,即膨胀冷凝法 3.混合制冷法,一、概述,低温分离法三种类型流程示意图,22,1,轻烃回收工艺流程(补充),冷剂制冷工艺流程逆升压式膨胀机制冷工艺
7、流程正升压膨胀机制冷工艺流程丙烷预冷与膨胀制冷结合的混合制冷工艺,23,1,低温分离工艺的组成,冷剂制冷工艺流程 1原料气分离器;2压缩机;3、11、14冷却器;4气液分离器;5脱水吸附器;6冷箱;7丙烷蒸发器;8低温分离器;9脱乙烷塔;10脱丙丁烷塔;12回流罐;13回流泵;15、16、17、18节流阀。,逆升压式膨胀机制冷工艺流程1原料气分离器;2吸附器;3换热器;4、6气液分离器;5、8节流阀;7泵;9脱乙烷塔;10、14再沸器;11脱丙丁烷塔;12冷凝器;13回流罐;15膨胀机膨胀端;16膨胀机增压端,正升压膨胀机制冷工艺流程 1原料气分离器;2吸附器;3换热器;4气液分离器;5节流阀
8、;6脱乙烷塔;7、11再沸器;8脱丙丁烷塔;9冷凝器;10回流罐;12冷却器;13膨胀机增压端;14膨胀机膨胀端,27,1,二、相变制冷(不讲),蒸汽压缩制冷循环,四个过程:1.蒸发过程 2.压缩过程 3.冷凝过程 4.膨胀过程,28,1,制冷剂,按化学成分将制冷剂分为四类:无机化合物制冷剂(表8-2);氟利昂制冷剂(表8-3);碳氢化合物制冷剂(表8-4);共沸溶液制冷剂(表8-5)。,29,1,常用制冷剂,氟利昂;氨;丙烷、丙烯、乙烷、乙烯等。,因环保的要求,氟利昂、氨将逐步限制使用。,30,1,三、制冷循环的热力计算(不讲),(一)理想制冷循环在TS图上的表达1.等熵可逆压缩(绝热可逆压
9、缩)2.等压等温可逆冷凝 q2=T2(S2S3)3.等熵可逆膨胀(绝热可逆膨胀)4.等压等温可逆蒸发 q1=T1(S1S4)压缩机对1公斤制冷剂所做的净功We为 We=W1W2=q2q1=T2(S2S3)T1(S1S4)(8-4),31,1,(二)实际制冷循环,(1)等熵可逆压缩 制冷剂的饱和蒸汽于状态1(P1,T1)下进入压缩机进行绝热压缩,此压缩过 程近于等熵,因此制冷剂的状态沿等熵 线变到点2(P2、T2)而成为过热蒸汽。(2)等压冷却与冷凝,以线段2-2-3-3表示(3)节流膨胀,在图8-7上以线段3-4表示(4)等压、等温蒸发,以线段4-1表示,1.实际制冷循环在温熵图上的表示,32
10、,1,(二)实际制冷循环,2.实际制冷循环在lgP-H(压焓)图上的表达,(1)压缩过程,以线段1-2表示(2)冷却、冷凝及过冷过程,以线段2-2-3-3表示(3)节流膨胀过程,以线段34表示(4)蒸发过程,以线段4-1表示,33,1,(三)制冷过程的热与功,1.理想制冷循环过程的热与功 图8-6中的1-2-3-4-1围成的面积2.实际制冷循环过程的热与功(1)单位质量制冷剂的吸热量q1 q1=H1H4(8-5)q1值相当于面积1-4-d-a-1(2)单位质量制冷剂的放热量q2 q2=H2H3(8-6)q2值相当于面积2233ea2(3)净功we we=q2q1=H2-H1(8-7)we的大小
11、相当于面积1-2-2-3-3-e-d-4-1,34,1,(四)制冷循环过程的制冷系数,制冷剂从被冷却物体中吸取的热量与循环过程消耗的净功的比值称为制冷系数,用代号表示:=Q1/We(8-8)式中 制冷系数 Q1单位时间内制冷剂的吸热量,KJ/h;We 单位时间内压缩机对制冷剂所做的净功,KJ/h。,制冷系数值越大,循环的经济性越高,35,1,(四)制冷循环过程的制冷系数,实际制冷循环的制冷系数实及制冷效率,(8-12),(8-13),36,1,(五)制冷能力,制冷能力也称制冷量,一般是指在一定的操作条件下(即一定的制冷剂蒸发温度t1,冷凝温度t2,过冷温度tc),单位时间内制冷剂由被冷物体中所
12、取出的热量Q,单位是kJ/h,它可表示为(8-14)式中 q1制冷剂的制冷量,kJ/kg;G制冷剂的循环量,kg/h,37,1,(五)制冷能力,对于一定规格的往复式单级压缩制冷机而言,制冷能力Q可以表示为:Q=Vnqv(8-15)式中 Q制冷机的制冷能力,kJ/h;qV进入压缩机前,单位容积制冷剂蒸汽的制冷能力,KJ/m3 Vh单位时间内压缩机活塞所扫过的容积,m3/h;进入压缩机的实际容积系数,可根据经验公式确定或由图表查取。,38,1,(六)制冷操作所需功率,(1)制冷操作中压缩机的理论功率NT,(8-17),(2)实际功率NP亦称轴功率,即电机所输的实际功率。,(8-18),39,1,四
13、、直接膨胀制冷,利用天然气的压能节流膨胀产生的冷量来制冷 1、等焓(节流)膨胀 2、等熵膨胀,40,1,(一)、等焓(节流)膨胀,节流制冷是工业上最早采用的制冷工艺,由于节流制冷设备简单,运转可靠、节流效率低,同一差压下温降较小,在天然气凝液回收中常多数作为一种辅助制冷手段。,41,1,1.节流膨胀降温原理,流体在流经相当于孔板的缩口或节流阀时,由于通径截面积缩小,流速增加,经过缩口或节流阀后截面积和流速恢复到原来状态。在缩口附近发生了强烈的扰动和漩涡,造成不可逆的压力损失,1断面和2断面相比P2P1,缩口距离短,气体快速经过,和外界进行的热交换量很少,可视为绝热过程。,节流膨胀过程示意图,4
14、2,1,如果忽略势能变化,对缩口前、缩口后应用热力学稳定流动的能量守恒方程式有:,H1、H2 缩口前后两截面处流体的焓值;C1、C2 缩口前后两截面处的流速;g重力加速度。,(8-19),1.节流膨胀降温原理,43,1,由于节流前、后两截面面积相等,C1=C2,故得:,节流膨胀过程是等焓过程。节流时,微小压力变化所引起的温度变化称为微分节流效应。一般用H表示微分节流效应系数:,(8-20),(8-21),1.节流膨胀降温原理,44,1,1.节流膨胀降温原理,由于气体压力降低,比容增大,分子间的平均距离也增大,此时必须消耗功克服分子间的引力,分子间的位能就增加。但由于外界无能量供给气体,分子间位
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