日产100万方天然气三甘醇脱水装置工艺设计毕业设计.doc
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1、 毕业设计(论文)题目100万方/天天然气三甘醇脱水装置工艺设计学生姓名学号教学院系应用技术学院专业年级石油化工生产技术2008指导教师单位辅导教师单位摘要天然气是一种烃类混合气体,主要由低分子饱和烃为主的烃类气体与少量非烃类气体组成。作为井流物的天然气总是被水所饱和的,为了达到商品天然气的管输水露点要求,必须将天然气中的水分脱除到一定的程度。天然气脱水属于天然气处理内容之一,常用的脱水方法有低温分离脱水、溶剂吸收法脱水和固体吸附法脱水等,其中溶剂吸收法脱水中的三甘醇脱水工艺应用最为普遍。文章根据天然气站场的原料气条件和脱水要求,综合考虑工艺要求和经济影响,采用三甘醇溶剂吸收法脱水和汽提法再生
2、工艺,借助于流程模拟软件HYSYS 进行模拟计算,通过对三甘醇脱水工艺参数的选择和相关设备尺寸的估算,对整个工艺中的吸收塔进行了物料衡算,对塔高、塔径进行了确定,对塔板各项参数的计算及相关设备的选型,设计出了符合原料气脱水要求及天然气脱水工艺规范的脱水工艺流程及装置。并通过对工艺方法和工艺参数的详细分析,验证了文章中天然气站场脱水工艺设计的合理性。 关键词:天然气 三甘醇脱水 再生 汽提 流程模拟AbstractNatural gas is a kind of hydrocarbon gas mixture, mainly by the low molecular saturated hydr
3、ocarbons with small amounts of hydrocarbon gases mainly composed the hydrocarbon gases. As well flow content of natural gas is always water, in order to achieve saturation of commercial natural pipe-conveying water demand, must will dew point the moisture removal of natural gas to a certain extent.
4、Natural gas dehydration belong to one of the natural gas processing content, the commonly used dehydration method has low temperature separation dehydration, solvent absorption dehydration and solid adsorption dehydration etc, which are three of solvent absorption dehydration dehydrate technique gly
5、col are widely used. According to the gas station materials gas conditions and dehydration requirements, comprehensive consideration of the process requirement and economic impact, adopt three deg solvent absorption dehydration and steam latifah regeneration process, HYSYS by process simulation soft
6、ware to simulate calculation, through three deg dehydration process parameter selection and related equipment size for the whole process, estimated the absorption tower, the material balance of tower is high, tower diameter to determine the parameters, calculation of tower board and related equipmen
7、t selection, design the feedgas dehydration conform with the requirements and gas dehydration process specification dehydration process and equipment. And through the process and the process parameters of a detailed analysis, and verifies the articles in the gas station and the rationality of the de
8、sign of dewatering process. Keyword: Natural gas three deg dehydration regeneration steam stripping Process simulation目录1 绪论11.1天然气概述11.2 天然气的组成与分类11.2.1 天然气的组成21.3 天然气的主要用途21.4天然气净化的目的意义21.5天然气脱水41.5.1 天然气含水量41.6天然气水合物71.6.1 天然气水合物的结构71.6.2 水合物的生成条件71.6.3 天然气水合物的防止措施72 天然气脱水的工艺92.1天然气脱水方法92.2.脱水工艺流
9、程设计112.2.1 脱水装置设计112.3天然气脱水工艺发展方向162.3.1天然气膜法脱水162.3.2天然气超音速法脱水183脱水工艺计算203.1原料气及净化气气质203.1.1原料气203.1.2脱水后净化气的气质条件203.2脱水依据203.2.1 贫三甘醇浓度的确定203.2.2 三甘醇循环量的确定213.2.3 吸收塔塔板数的确定:213.3物料衡算243.3.1 脱水量243.2.2 三甘醇循环流量243.2.3 贫三甘醇流量253.2.4 富三甘醇流量253.3 吸收塔253.3.1 直径253.3.2 泡罩塔板主要结构参数及选用263.3.3 板面布置283.3.4 吸收
10、塔高度313.4 热量衡算313.4.1 重沸器313.4.2 贫/富甘醇换热器313.4.3 气体/贫甘醇换热器323.5 设备计算及选型323.5.1 精馏柱323.5.2 甘醇泵323.6 脱水段数据汇总334三甘醇脱水影响因素分析354. 1吸收塔塔盘数对脱水效果的影响364. 2湿气入口温度对脱水效果的影响374. 3湿气含水量对脱水效果的影响374. 4汽提气流量对脱水效果的影响395总结41谢辞42参考文献43附录441 绪论1.1天然气概述天然气系古生物遗骸长期沉积地下,经慢慢转化及变质裂解而产生之气态碳氢化合物,具可燃性,多在油田开采原油时伴随而出。 天然气蕴藏在地下约300
11、0 4000米之多孔隙岩层中,主要成分为甲烷,比重0.65,比空气轻,具有无色、无味、无毒之特性, 天然气公司皆遵照政府规定添加臭剂,以便用户嗅辨。 依天然气蕴藏状态,又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气、与不含液体成份的干性天然气。 天然气主要有以下几个用途:(1) 天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径,且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力。 (2)天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生
12、产原料的比重,世界平均为80%左右。 (3)城市燃气事业,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。 (4)压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。 目前人们的环保意识提高,世界需求干净能源的呼声高涨,各国政府也透过立法程序来传达这种趋势,天然气曾被视为最干净的能源之一,再加上1990年中东的波湾危机,加深美国及主要石油消耗国家研发替代能源的决心,因此,在还未发明真正的替代能源前,天然气需求量自然会增加。1.2 天然气的组成与分类广义的天然气是指在自然界中天然生成的气
13、体化合物。而就狭义而言,天然气是气态的石油,是专指岩石圈中生成并蕴藏的以气态烷烃混合物为主的可燃性气体,有时为纯气态气藏,有时与石油伴生,并通过油气井开采出来,是一种洁净、方便、高效的优质能源,也是优良的化工原1.2.1 天然气的组成石油和天然气都是以烃类为主,其组成从甲烷(CH4)到33个碳原子的石蜡烃和22个或更多碳原子的芳香烃。石油主要是含4 个或更多碳原子的液烃,而天然气是以低分子饱和烃为主的烃类气体与少量非烃类气体组成的混合气体,是一种低相对密度、低粘度的流体。天然气中的烃类基本上是烷烃,通常以甲烷为主,还有乙烷、丙烷丁烷、戊烷以及少量的己烷以上烃类(C6+)。在大多数天然气中还存在
14、着痕量的不饱和烃,如乙烯、丙烯、丁烯,偶尔还含有极少量的环烷烃和芳香烃,如环戊烷、环己烷、苯、甲苯等。天然气中的非烃类气体,一般为少量的氮气、氧气、氢气、二氧化碳、水蒸气、硫化氢以及硫醇、硫醚、二硫化碳等有机硫化物,有时也含有微量的稀有气体如氦、氩、氙等。1.3 天然气的主要用途1、天然气发电,具有缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例,减少环境污染的有效途径且从经济效益看,天然气发电的单位装机容量所需投资少,建设工期短,上网电价较低,具有较强的竞争力2。2、天然气化工工业,天然气是制造氮肥的最佳原料,具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生产原料的比重,世界平均为80%左右。3、城市燃气事业
15、,特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强,大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。4、压缩天然气汽车,以天然气代替汽车用油,具有价格低、污染少、安全等优点。目前人们的环保意识提高,世界需求干净能源的呼声高涨,各国政府也透过立法程序来传达这种趋势,天然气曾被视为最干净的能源之一,再加上1990年中东的波斯湾危机,加深美国及主要石油消耗国家研发替代能源的决心,因此,在还未发现真正的替代能源前,天然气需求量自然会增加。1.4天然气净化的目的意义天然气是一种洁净、方便、高效的优质燃料,也是重要的化工原料。具有明显的社会效益,环境效益和经济效益
16、。1993年统计全世界天然气总产量为266338108m3,销售量为21582.7108m3。主要产气国家的产气量及销售量如表l-1所示。相对于煤炭来说天然气更加安全、环保,加强天然气市场培育,有利于世界能源结构的改善,能够满足发展中国家和地区对能源的急迫需求,而且对煤炭和石油将起到重要的替代和补充作用3。表1-1 主要产气国家的产气量及销售量国家产气量,108m3销售量,108m3前苏联7781.47577.4美国6488.05225.0加拿大1707.11387.5荷兰840.1810.1阿尔及利亚1307.0570.0英国736.2654.9印度尼西亚742.0558.0墨西哥371.4
17、262.6罗马尼亚214.9211.9沙特阿拉伯673.0359.0挪威415.8273.8阿根廷202.5153.5阿联酋264.7241.4委内瑞拉424.8216.0意大利194.0194.0澳大利亚236.7222.3德国193.8186.8马来西亚253.2249.2中国158.1158.1天然气中主要有害杂质为水、二氧化碳、硫化氢及各种形态的硫化物。水在一定温度和压力下可与烃类形成水合物而造成管道堵塞,在输送过程中当温度降低时,也会因冷凝水的冻结而阻塞管道。二氧化碳在有水存在时可腐蚀管道,二氧化碳含量过高会降低天然气热值。硫化氢对输送管道有腐蚀,且使用时会造成污染。因此,天然气在输
18、送之前应进行净化处理以满足管输要求。天然气中水分的存在往往造成严重的后果,水分与天然气在一定条件下形成气体水合物而阻塞管路,影响平衡供气,水的存在为含有H2S和CO2的天然气形成酸而侵蚀管路和设备创造了条件.1.5天然气脱水自地层采出的天然气及脱硫后的天然气中一般都含有饱和水蒸气,水分的存在会给天然气的输送和加工造成困难。天然气在输送和加工时需要冷却的温度越低,对其含水量的要求就越严格,因此必须对天然气进行脱水处理,以达到规定的水汽含量指标。天然气中的含水量有两种表示方法,即“绝对含水量”及“露点温度”。绝对含水量指单位体积天然气中含有的水汽质量;露点温度指在一定压力下,天然气中的水蒸气开始冷
19、凝结露的温度。一般情况下管输天然气的露点温度应比输气管线最低环境温度低510。用于天然气脱水的方法有多种,可分为溶剂吸收法、固体吸附法、直接冷却法和化学反应法等,其中化学反应法在天然气工业中用的极少,而溶剂吸收法、固体吸附法较为普遍。随着科学研究和科学技术的发展,在传统的天然气脱水方法不断得到完善和提高的同时,对新的脱水工艺也不断进行探索,如当前天然气脱水工业中的膜分离法就是一种新型的脱水方法。天然气的“脱水”是指脱除水蒸汽。所有的天然气都在某种程度上含有水蒸汽。天然气要脱除水蒸汽的原因是:水和天然气能形成固体水合物,堵塞设备;含液态水的天然气具有腐蚀性,尤其是当天然气中含有CO2和H2S时更
20、为严重;天然气中的水蒸汽在管线中凝析,可能形成段塞流。1.5.1 天然气含水量作为井流物的天然气总是被水所饱和的,为了满足集输和深冷分离过程的需要,必须将天然气中的水分脱除到一定的程度。为此,在脱水工艺设计中首先就要确定天然气的含水量。天然气的饱和含水量取决于天然气的温度、压力和组成等条件。绝对含水量是指单位体积天然气中含有的水气的量,又称天然气绝对湿度,单位为mg/m3。在一定温度和压力下天然气含水气量若达到饱和,则这个饱和时的含水气量称为饱和湿度,而天然气绝对湿度与饱和湿度之比则为天然气相对湿度。天然气水露点温度则是指天然气在一定压力下水蒸气开始冷凝结露的温度。在设计过程中普遍采用算图法来
21、估算天然气的含水量。(1) 非酸性天然气含水量的估算算图估算算图主要用来确定非酸性天然气的含水量,同时结合其它算图进行酸性天然气含水量的估算。用得较多的是Mcketta-Wehe 算图,如图1-2 所示。该算图于1958 年首次发表,图中的曲线是按相对密度为0.6,与纯水接触的天然气制定的,因此需要进行相对密度校正和含盐量校正,校正曲线附在算图的左上侧,校正计算式如式(1.1)所示。W = C GC SW o (1.1)式中 W 校正后的含水量,mg/m3(GPA); W0 相对密度为0.6 的天然气含水量,mg/m3(GPA); C G 相对密度校正系数; C S 含盐量校正系数 图1-2
22、天然气含水量公式法计算公式如式(1.2):图1.1 天然气含水量W = 16.017 A B(1.8t +32) (1.2)式中:W 水含量,gH2O/m3;t系统温度,;A 、B与压力(P)有关的系数.(2) 酸性天然气含水量的估算酸性天然气的含水量有三种校正算图估算法,校正算图1 的实质是基于纯酸气(即纯的H2S 气体或纯的CO2 气体)与水相的平衡,它是配合坎贝尔公式使用的。校正算图2(韦切尔特算图)是新提出来的一种算图,是配合Meketta-Wehe 算图使用的。校正算图3 中气体所含CO2 的量也要折算成H2S 的当量浓度,折算方法与校正算图2 的方法一样,然后直接由温度、压力和H2
23、S 的浓度查图。1.6天然气水合物天然气水合物也称天然气水化物,是一种天然气中的小分子与水分子形成的类冰状固态化合物,是气体分子与水分子非化学计量的包藏络合物,即是水分子与气体分子以物理结合体所形成的一种固体,它在结构上与冰不同。1.6.1 天然气水合物的结构以往研究结果表明,天然气水合物的结构主要有两种:相对分子质量较小的气体(如CH4、C2H6、H2S、CO2)水合物是稳定性较好的体心立方晶体结构;相对分子质量较大的气体(如C3H8、iC4H10)水合物是稳定性较差的金刚石型结构。当天然气中含有形成两种水合物结构的气体组分时,通常只生成一种结构较为稳定的水合物,具体结构主要取决于天然气的组
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