天然气脱水工艺设计毕业设计.doc
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1、新疆工程学院设计2013 届 题 目 天然气脱水工艺设计 专 业 石油化工生产技术 学生姓名 学 号 2010231211 小组成员 指导教师 完成日期 2013年4月7日 新疆工程学院教务处印制新疆工程学院毕 业 论 文(设 计) 任 务 书班级 105(3)班 专业 石油化工生产技术 姓名 董 翔 日期 2013.4.7 1、论文(设计)题目: 天然气脱水工艺设计 2、论文(设计)要求:(1)学生应在教师指导下按时完成所规定的内容和工作量,最好是独立完成。(2)选题有一定的理论意义与实践价值,必须与所学专业相关。(3)主题明确,思路清晰。(4)文献工作扎实,能够较为全面地反映论文研究领域内
2、的成果及其最新进展。(5)格式规范,严格按系部制定的论文格式模板调整格式。(6)所有学生必须在 月 日之前交论文初稿。3、论文(设计)日期:任务下达日期 2013.3 完成日期 2013.4.7 4、指导教师签字: 管述哲 新疆工程学院毕 业 论 文(设 计)成 绩 评 定 报 告序号评分指标具 体 要 求分数范围得 分1学习态度努力学习,遵守纪律,作风严谨务实,按期完成规定的任务。010分2能力与质量调研论证能独立查阅文献资料及从事其它形式的调研,能较好地理解课题任务并提出实施方案,有分析整理各类信息并从中获取新知识的能力。015分综合能力论文能运用所学知识和技能,有一定见解和实用价值。02
3、5分论文(设计)质量论证、分析逻辑清晰、正确合理,020分3工作量内容充实,工作饱满,符合规定字数要求。绘图(表)符合要求。0 15分4撰写质量结构严谨,文字通顺,用语符合技术规范,图表清楚,字迹工整,书写格式规范, 0 15分合计0100分评语:成 绩:评阅人(签名): 日 期: 毕业论文答辩及综合成绩答 辩 情 况自 述 情 况清 晰、完 整流 利简 练清 晰完 整完 整熟 悉内 容基 本完 整熟 悉内 容不 熟悉 内容提 出 问 题回 答 问 题正 确基本正确有一般性错误有原则性错误没有回答答辩小组评语及建议成绩:答辩委员会综合成绩:答辩委员会主任签字: 年 月 日600万立方米/年天然
4、气脱水工艺设计2010231211 董翔(新疆工程学院, 乌鲁木齐 830091)摘要:刚从井里采出来的天然气里充满了饱和水蒸气。水蒸汽可能是天然气中最令人讨厌的杂质。天然气被压缩或冷却时,水蒸汽会转变成液态或固态。液态水会加速设备的腐蚀,降低输气效率;而固态的冰则会堵塞阀门、管件甚至输气管线。为避免出现这些问题,在天然气进入输气管网之前,必须除掉其中的部份水蒸气。天然气工业常用的脱水方法有膨胀冷却法、加压冷却法、固体吸附剂吸附法、溶剂吸收法等。目前世界上天然气脱水应用最多的方法是溶剂吸收法中的甘醇法, 此次设计采用三甘醇脱水。湿气通过入口分离器,除去液态烃和固态杂质后,进入吸收塔底部。 在吸
5、收塔内向上通过充满甘醇的填料段或一系列泡帽或阀盘和甘醇充分接触,被甘醇脱去水后,再经过吸收塔内顶部的捕露网将夹带的液体留下。最后脱水后的干气离开吸收塔,经过贫甘醇冷却器( 甘醇干气热交换器)后进入销售输气管网。贫甘醇沿沿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。本次设计主要是脱水主要单体设备设计,包括吸收塔、闪蒸罐、过滤分离器、甘醇再生器等设备。设计包括各设备的尺寸、物料衡算、热量衡算及设备选材。通过此设计工艺后的天然气
6、在设计条件下水露点-10。关键词:天然气加工,三甘醇脱水,设备设计目录1绪论11.1设计的选题意义11.2国内外研究现状及发展趋势21.3设计内容31.4方案选取31.5设计重点91.5.1 脱水主要单体设备设计91.5.2 确定脱水装置运行主要参数152 基础数据计算152.1建设规模152.2甘醇用量162.3物料衡算162.3.1贫甘醇浓度的确定162.3.2脱水量172.3.3 三甘醇贫液循环量192.3.4 三甘醇富液循环量192.4吸收塔192.4.1塔板数的确定192.4.2塔直径的计算222.4.3泡罩塔板设计242.4.4塔壁厚计算292.4.5塔顶空间高度292.4.6塔板
7、间距292.4.7塔底空间高度302.4.8塔高度302.5 再生塔302.5.1 精馏柱302.5.2重沸器312.5.3 重沸器火管的计算313.热量衡算323.1重沸器323.2贫富甘醇换热器333.3干气贫甘醇换热器334.其他设备的计算344.1循环泵344.2闪蒸罐344.3贫/富甘醇换热器344.4干气富甘醇换热器355.脱水装置选型356.注意事项406.1腐蚀406.2发泡416.3溶剂损失417.节能427.1装置能耗427.2节能措施427.2.1三甘醇的损失途径427.2.2目前所改进的措施438.环境保护448.1主要污染源和污染448.2污染控制45总结46参考文献
8、47致谢481绪论1.1设计的选题意义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
9、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。刚从井里采出来的天然气里充满了饱和水
10、蒸气。水蒸汽可能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,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,必须除掉其中的部份水蒸气。天然气脱水工程就是采用一定
11、的方法使天然气中饱和的水蒸气脱除出来的工艺。1.2国内外研究现状及发展趋势1天然气工业常用的脱水方法有膨胀冷却法、加压冷却法、固体吸附剂吸附法、溶剂吸收法等。目前世界上天然气脱水应用最多的方法是溶剂吸收法中的甘醇法, 而国内普遍采用的是三甘醇法。 天然气脱水的几种主要方法:(1)低温冷凝脱水 该方法采用各种方法把高压天然气节流降压致冷, 用低温分离法从天然气中回收凝析液。这种方法是国内气田中除三甘醇法外应用较多的天然气脱水工艺。长庆采气二厂、塔里木克拉2等均采用该方法, 它具有工艺简单、设备较少等优点, 但也有耗能高、水露点高等缺点。(2)J-T阀和透平膨胀机 J-T 阀和透平膨胀机脱水属于低
12、温冷凝方法脱水。对于高压天然气,冷却脱水是非常经济的。例如大庆油田目前采用很多透平膨胀机脱水, 四川的卧龙河和中坝气田则使用了J-T 阀脱水。这些方法的缺点是: 脱水循环的一部分处于水合物生成范围内, 容易生成水合物, 因此需要采取添加抑制剂等防止水合物生成的措施,以及相应配套的抑制剂回收系统;需要深度脱水时需配备制冷设备,会引起工程投资和使用成本的提高;透平膨胀机有高速运动部件,制造难度大、可靠性差。(3)三甘醇脱水 三甘醇脱水属于溶剂吸收法脱水,在天然气工业中得到了广泛的应用。这种脱水系统包括分离器、吸收塔和三甘醇再生系统。存在的主要问题是:系统比较复杂;三甘醇溶液再生过程的能耗比较大;三
13、甘醇溶液会损失和被污染, 因此需要补充和净化;三甘醇与空气接触会发生氧化反应,生成有腐蚀性的有机酸。所以,三甘醇脱水的投资和运行成本比较高。目前国内的橇装三甘醇脱水系统多从国外引进。虽然性能很好,但是也存在很多问题。如一次性投资比较大;各种零配件和消耗品不易购买,而且价格昂贵;计量标准与我国现行标准不同;测量系统不适合我国的天然气性质等。例如四川大天池天然气输送干线引进的橇装三甘醇脱水系统,1999年3月25日至7月27日试运行过程中,日平均三甘醇消耗量为1119kg,而且随着装置运行时间延长,三甘醇消耗逐渐增加。由于使用的三甘醇需要进口,价格为36元/kg,因此三甘醇消耗量成为影响生产成本的
14、重要因素。(4)分子筛脱水2 分子筛脱水属于固体吸附法脱水,脱水系统主要包括2个或3个处于脱水、再生和冷却状态的干燥器,以及再生气加热系统。分子筛脱水法更适合于深度脱水,露点可以降低到-73以下。但是,对于大装置,设备投资和操作费用都比较高,如果脱水要求的露点相同,建设1座处理量为28万m3/d的处理站, 分子筛脱水的投资比三甘醇多53%。另外,分子筛脱水的再生过程能耗比较大,干燥器下层的吸附剂需要经常更换。(5)超音速脱水 作为新型脱水技术的超音速脱水,国外主要是在壳牌石油公司支持下开展研究,包括计算机数值模拟、实验室研究和现场试验研究。基础的实验研究和数值模拟研究主要在荷兰的埃因霍恩科技大
15、学等几所大学中进行;现场的试验研究正在荷兰( 1998年)、尼日利亚( 2000年)和挪威( 2002年) 的天然气气田和海上平台进行,主要验证系统长期稳定工作的能力, 并在实际应用中进行不断的改进。所有的研究都取得了满意的结果。目前,这项技术已经进入商业应用状态。通过多年的自身努力和引进消化吸收国内外先进技术,国内天然气脱水工艺已基本配套,能在一定范围内较合理点资源条件选择脱水方案,能满足国内绝大多数气田的建设。国内中石油股份公司内天然气集输系统采用的脱水设备主要有长庆油田的三甘醇脱水净化系统;西南油气田分公司的J-T阀低温分离系统;大庆油田的透平膨胀脱水系统;塔里木气田的分子筛脱水及低温分
16、离脱水系统。随着科学技术的不断发展和提高,在传统的天然气脱水方法得到改进和完善的同时,更具有工业竞争力的脱水技术,如膜分离脱水和超音速脱水技术,将成为天然气脱水技术的发展趋势。1.3设计内容(1) 设计规模天然气处理量:6000000m3/年(2) 原料气组成如表1-1:表1-1 原料气代表性组成(mol%)组分CO2H2OC1C2C3N2组成1.26.0590.131.00.51.12(3)设计边界条件原料气的压力:4.0MPa(表),原料气的温度: 20 (4) 产品气要求如表1-2:表1-2 产品气要求外输量m3/年温度压力MPa(g)H2S含量mg/m3总硫含量(以硫计)mg/m3CO
17、2含量(mol)水露点在4.0MPa(g)条件下烃露点在4.0MPa(g)条件下2000000423.94.2202003%-10-101.4方案选取31. 天然气脱水的必要性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志组分,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的接触后会生成具有腐蚀性的酸,H2S不仅导致常见的电化学腐蚀,它溶于水生成的HS还会促使阴极放氢加快,HS阻止原子氢结合为分子氢,从而造成大量原子态氢积聚在钢材表面,导致钢材氢鼓泡、氢脆及硫化合物应力腐蚀开裂。湿天然气还
18、经常遇到另一个麻烦,其中所含水分和小分子气体及其混合物可在较高的压力和温度高于0的条件下,形成一种外观类似于冰的固体水合物,因此,天然气一般都应先经过脱水处理,使之达到规定的指标后才能进入输气管线。天然气脱水就是脱除天然气中的水蒸气,使其露点达到一定的要求,脱水前含水天然气与脱水后干气的露点差成为露点降,一般用露点降来表示天然气的脱水深度。2. 天气脱水的方法天然气脱水的方法一般包括低温法、溶剂吸收法、固体吸附法、化学反应法和膜分离法等。低温法脱水是利用高压天然气节流膨胀降温或利用气波机膨胀降温而实现的,这种工艺适合与高压天然气,而对低压天然气,若要使用则必须增压,从而影响了过程的经济性。溶剂
19、吸收法脱水是目前天然气脱水工业中应用最普遍的方法。表1-3列出天然气脱水方法的情况。天然气净化厂脱水工艺方法主要是有低温分离、固体吸附和溶剂吸收三类方法。低温分离法主要有膨胀制冷法和丙烷外制冷法。膨胀制冷法又有节流阀制冷、膨胀机制冷等方法。节流制冷法为防止天然气温度在节流阀之前、后迅速降低生成水合物,在预冷器前需要加入水合物抑制剂,以防止水合物的形成。采用节流制冷法脱水,装置设备简单,一次性投资低,装置操作费用较低。该方法主要用于有压力能可供利用的高压气田。优点有:设备简单,占地面积小;投资低,装置操作费用低。缺点:只适用于高压天然气并且有足够压力能可利用的气田天然气处理,对于压小的天然气,达
20、不到足够的水露点要求。如果没有足够的压力就必须采用增压时,装置的投资和运行费用将会较高。固体吸附是利用干燥剂吸附张力从而使气体的水分子被干燥剂内孔吸附而从天然气中除去的方法。常用的干燥剂有硅胶、分子筛等。该类方法中分子筛脱水应用最广泛,技术成熟可靠。这类方法适用于深度脱水装置。优点:对进料气体温度、压力、流量变化不敏感;操作简单,占地面积小;无严重腐蚀和发泡方面的问题。缺点:设备投资和操作费用较高;气体压降大会导致吸附剂易破碎;再生耗热量较高;再生气气量较大;压力较低。适合应用场合:水露点高以及需要深度脱水的场合,如下游有采用深冷法回收乙烷或液化石油气的轻烃回收装置,则就必须采用分子筛法脱水,
21、以避免形成水合物,堵塞管道、阀门以及膨胀机入口。溶剂的吸收是利用脱水溶剂的良好吸水性能,通过在吸收塔内进行气液传质脱除天然气中的水分。脱水剂中甘醇类化合物应用最为广泛,其中尤以三甘醇(TEG)作吸收剂最佳,该方法是目前天然气工业中普遍采用的脱水方法。采用三甘醇脱水后的干天然气水露点远低10,可以满足管输对天然气的水露点要求,工艺成熟可靠。主要用于油气田无压力能可利用的气源。优点:TEG溶液要在操作温度下性质稳定、吸湿性高、容易再生成99以上的浓度;蒸汽压低气相携带损失小;装置操作简单,占地面积小;装置投资及运行费用较低;气体压降小。缺点:天然气中要是存在轻质油时,会有一定程度的发泡倾向,有时需
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