天然气脱硫.ppt
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1、College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,1,天然气净化:脱硫、脱水、硫磺回收等,罗家寨气田净化厂 处理原料气H2S含量9.5%11.5%,CO2含量7%8%,建设三列300104m3/d主体工艺装置(脱硫装置、脱水装置、硫磺回收装置和尾气处理装置)以及所有的辅助生产设施、公用工程和生活设施。,普光气田净化厂 处理原料气H2S含量13%18%,CO2含量8%10%,建设十六个系列的天然气处理装置及配套工程,每个系列的天然气装置处理能力为300 104m3/d,天然气净化厂处理能力为4800104m3/d。,College of Chemist
2、ry&Chemical Engineering,SWPU,2,天然气脱硫,概述胺法脱硫工艺间歇脱硫工艺其它工艺脱硫工艺选择普光气田净化厂介绍,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,3,1 概述,一、酸性组分与酸性天然气(1)酸性组分(acid gas):天然气中的H2S、CO2和有机硫化合物,亦称为酸性气体。(2)酸性天然气(sour gas):酸性组分含量超过管输气或商品气质量要求的天然气。(3)洁气(sweet gas):脱除酸性组分后的净化天然气。二、酸性组分的危害1、会造成金属腐蚀;,College of Chemistry&Ch
3、emical Engineering,SWPU,4,1 概述,2、污染环境;3、引起催化剂中毒,影响产品质量;4、降低天然气的热值。三、脱硫指标1、管输天然气:要求H2S含20mg/m3。2、化工原料气:要求硫含量1mg/m3。四、脱硫方法目前,有许多方法用于天然气酸性组分的脱除。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,5,1 概述,1、Chemical Solvent Processes化学吸收工艺(1)基本原理以碱性溶液为吸收溶剂,与酸性组分(H2S、CO2)反应生成某种化合物。吸收了酸性组分的富液在T升高、p降低时,该化合物又能分解
4、释放出酸性组分。(2)代表方法碱性盐溶液法和醇胺(烷基醇胺)溶液。(3)特点:净化度高,适应性宽。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,6,1 概述,2、Physical Solvent Processes物理吸收工艺(1)基本原理以有机化合物为吸收溶剂,对酸性组分进行物理吸收而将它们从气体中脱除。吸收了酸性组分的富液在p降低时,又放出所吸收的酸性组分。(2)代表方法多乙二醇二甲醚法、砜胺法、冷甲醇法。(3)特点:能脱有机硫化物;吸收重烃。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,7
5、,1 概述,3、Direct Conversion Processes直接转化工艺(1)基本原理以氧化-还原反应为基础,利用溶液中氧载体的催化作用,将H2S氧化为硫。向溶液中鼓入空气,吸收剂得到再生。(2)代表性方法改良砷碱法、蒽醌法。(3)特点硫容低;集脱硫和硫回收为一体。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,8,1 概述,4、Dry-Bed Processes干法脱硫工艺(1)基本原理利用H2S与固体中的活性成分发生化学反应或在固体的吸附作用,脱除天然气中的H2S。失去脱硫能力后更换脱硫剂。(2)代表方法海绵铁法、氧化锌法、分子筛法
6、。(3)特点硫容小,净化度很高,能耗低;再生困难。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,9,2 胺法脱硫工艺,醇胺溶剂工艺描述选择性脱硫工艺工艺设计,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,10,2.1 醇胺溶剂,一、醇胺的分子结构醇胺分子结构至少有一个羟基和一个胺基。羟基:可降低化合物的蒸气压,增加醇胺在水中的溶解度,可配制成水溶液。胺基:水溶液提供碱度,促进对酸性组分的吸收。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,11,2.
7、1 醇胺溶剂,二、醇胺与H2S、CO2的主要反应1、Primary Amines伯胺,2、Secondary Amines 仲胺,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,12,2.1 醇胺溶剂,3、Tertiary Amines叔胺,醇胺与H2S、CO2的主要反应均为可逆反应。当酸性组分p高或T低时,反应向右侧进行,贫液从原料气中吸收酸性组分(正反应),并且放热;在酸性组分p低或T高时,反应向左侧进行,富液将酸性组分释放出来,使溶液再生(逆反应),并且吸热。,College of Chemistry&Chemical Engineering
8、,SWPU,13,2.1 醇胺溶剂,三、几种醇胺溶剂性质比较1、一乙醇胺(MEA)(1)优点可用于酸性组分分压低的场合;对烃类的吸收能力最小。(2)缺点反应能力、挥发度及腐蚀性最强;MEA是相对分子质量最小的伯醇胺,碱性强。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,14,2.1 醇胺溶剂,贫液浓度较低,蒸发损失最大,再生能耗较高;MEA在脱硫过程个会和CO2发生降解反应;发生副反应,反应物难以再生,溶剂失去脱硫能力。MEA与COS和CS2的反应是不可逆的;会造成溶剂损失和某些副产物在溶剂中积累。对H2S和CO2无选择性采用MEA可很容易地将
9、进料气中H2S含量降低至5.0mg/m3以下,但对H2S和CO2无选择性。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,15,2.1 醇胺溶剂,2、二乙醇胺(DEA)(1)优点与H2S和CO2的反应热较小;碱性及腐蚀性较弱;蒸发损失较小,溶液浓度较高,酸气负荷较大;溶液循环量、投资及操作费用都较低。(2)缺点DEA对H2S和CO2也没有选择性。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,16,2.1 醇胺溶剂,3、甲基二乙醇胺(MDEA)(1)优点对H2S具有良好的选择性;特别是可用于硫磺回收
10、装置的原料气中H2S含量以及用于SCOT法尾气处理中的H2S回收等。溶液浓度较高,酸气负荷较大,循环量小;再生能耗低,操作费用低;贫液腐蚀性弱,蒸气压低,蒸发损失小。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,17,2.1 醇胺溶剂,(2)缺点与H2S的反应能力不如MEA。4、二异丙醇胺(DIPA)(1)优点可脱除部分有机硫化物;在CO2存在时对H2S吸收有一定选择性;腐蚀性小;蒸汽压低,胺损失量小。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,18,2.1 醇胺溶剂,(2)缺点DIPA与CO
11、2和COS发生降解反应的能力大。5、空间位阻胺从分子水平上设计的脱硫剂。指在氮原子上带有一个或多个具有空间位阻结构的非链状取代基团的醇胺类化合物。通过基团的空间位阻效应和碱性来控制胺与CO2的反应,有选择性地脱硫、脱碳。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,19,2.2 工艺过程,天然气酸性组分脱除工艺与脱水工艺相似。一、基本原理利用气体吸收、解吸原理。二、醇胺法脱硫系统构成吸收系统:吸收天然气中的酸性组分。再生系统:对富液进行再生,恢复溶液净化能力。三、原则工艺流程醇胺法脱硫原则工艺流程如下图。,College of Chemistr
12、y&Chemical Engineering,SWPU,20,2.2 工艺过程,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,21,2.2 工艺过程,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,22,2.2 工艺过程,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,23,2.2 工艺过程,1、分路流程特点(1)处理量大,节约蒸汽用量;(2)吸收塔上部直径可以比下部直径显著减小;(3)可以减少换热器的面积。进入吸收塔中部的半贫液不需要冷却到象进入塔顶的贫
13、液那么低的温度。2、适用场合酸性组分含量超过30(V)的天然气净化。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,24,2.2 工艺过程,四、主要设备作用1、原料气分离器作用:分离原料气夹带的固体或液烃。如砂子、井下作业用的化学药剂等。类型:卧式或立式分离器,内装金属网除沫器。2、吸收塔作用:气液传质场所,酸性组分转入醇胺液中。类型:填料塔或板式塔,目前多采用浮阀塔。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,25,2.2 工艺过程,3、闪蒸罐作用:尽可能地解吸出富液所溶解的烃类。类型:多采用
14、卧式罐以保证足够的闪蒸面积。4、过滤器作用:去除胺液中固体和降解产物。类型:固体过滤器、活性炭过滤器。5、贫/富溶液换热器作用:冷却贫液,回收的热量,同时提高富液的T。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,26,2.2 工艺过程,类型:多采用管壳式,富液走管程。6、解吸塔(再生塔)作用:对富醇胺液进行再生,恢复溶液的净化能力。类型:用与吸收塔相同的塔型。五、胺法的一般操作问题1、设备腐蚀醇胺法装置存在的腐蚀:电化学腐蚀、化学腐蚀和应力腐蚀。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,2
15、7,2.2 工艺过程,(1)主要的腐蚀剂是酸性组分(H2S和CO2)本身。,游离或化合的CO2在高温和水存在时腐蚀更严重。H2S和铁反应生成不溶性的FeS,不能牢固地粘附在金属表面。,(2)第二类腐蚀剂是溶剂的降解产物。它们在装置的受热部位会如螯合剂一样和铁作用而促进设备腐蚀。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,28,2.2 工艺过程,醇胺与原料气中的CO2或有机硫发生副反应,最终生成N-(2-羟乙基)-乙二胺。,(3)悬浮固体颗粒对设备磨蚀。溶液中悬浮固体颗粒为FeS。,College of Chemistry&Chemical E
16、ngineering,SWPU,29,2.2 工艺过程,在换热器管子和管路中的高速流动,都会因加速FeS膜的脱落而加快设备腐蚀。(4)垢物改变流道引起的冲刷结垢物的生成会改变流体的流道形状,使管子沿流道形状出现冲刷。,(5)应力腐蚀由醇胺、CO2、H2S和设备残余应力共同作用下发生的。高温部位尤其容易发生。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,30,2.2 工艺过程,2、溶液发泡(1)危害处理量大幅度下降,甚至要停车处理;,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,31,2.2 工艺过
17、程,溶液脱硫效率要受影响;造成溶剂损失量增加。(2)能够引起溶液发泡的杂质醇胺的降解产物;溶液中悬浮的固体,如腐蚀产物硫化铁;原料气带入装置的烃类凝液或气田水;几乎进入溶液的外来物都有可能引起发泡。如原料气夹带的缓蚀剂,阀门用润滑脂等。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,32,2.2 工艺过程,3、醇胺溶剂损失正常的工艺综合损失;非正常的泄漏等损失。(1)溶液蒸发损失;T、p和胺浓度会影响胺蒸发损失量。当T或p,胺的蒸发损失。(2)气相夹带;吸收塔塔顶气体的夹带(量大)、闪蒸罐的闪蒸气的夹带(量小)、汽提塔塔顶气体的夹带(量小)。,C
18、ollege of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,33,2.2 工艺过程,(3)溶液降解分为热降解、氧化降解和化学降解三种,造成溶剂损失的主要为化学降解。化学降解主要是因为系统中存在CO2和有机硫化物。胺液的损失主要是由降解损失引起的,损失量占总量的50以上。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,34,2.2 工艺过程,(4)胺液在烃液中的溶解当T或p,液烃携带的胺液量。4、溶液中非酸气的夹带在高压脱酸气时,溶液会夹带大量非酸气(指烃类)。若酸气还要进一步利用(如生产干冰、硫回收),就特别不希望
19、带出非酸气。六、运行参数和操作要点1、运行参数,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,35,2.2 工艺过程,(1)吸收塔为防止溶液起泡、液泛及夹带,空塔气速不宜过高,最大空塔气速由Souders-Brown公式计算:,操作气速应降低25%35%;降液管内液体流速一般取0.080.1m/s。富液T不宜过高,否则发生解吸,入塔气体T38。为防止重烃凝析,贫液入塔T应比原料气T高15。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,36,2.2 工艺过程,(2)再生塔再生塔蒸气耗量一般为0.12
20、0.18t/m3醇胺液,重沸器的最高T为120。再生塔顶酸性气体中烃类含量应1%2%。塔顶的回流比(水蒸汽量/酸气量)一般为3:11:1。(3)富液换热和胺冷却为减轻腐蚀和减少富液中酸气解吸,富液和贫液不需最大限度地换热。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,37,2.2 工艺过程,离开换热器的富液温度大多在8294。为减少管线和换热器腐蚀,醇胺液流动速度应0.61.0m/s;富液走管程。贫胺液冷却器的冷却方式:空冷、水冷、空冷+水冷。贫液一般走壳程。(4)富液闪蒸罐闪蒸操作p:0.5MPa;操作T:4560;闪蒸停留时间:35min。
21、,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,38,2.2 工艺过程,2、操作要点(1)保持溶液清洁防止各种杂质进入溶液,尽量除去杂质或降解产物。原料气分离溶液过滤溶剂复活使降解的醇胺尽可能复原,使热稳定的盐类释放出游离醇胺,除去不能复活的降解产物。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,39,2.2 工艺过程,MEA采用侧线蒸馏复活,DEA采用活性炭吸附复活,砜胺液的复活要经过减压蒸馏、加碱处理、白土处理等。控制溶液发泡注阻泡剂(消泡剂)加以控制,主要有两类:高分子醇类:控制非离子型的发
22、泡物质。硅酮类高分子化合物:控制离子型发泡物质。(2)加强防腐措施合理的设计、溶液过滤和复活;,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,40,2.2 工艺过程,避免氧进入装置;作用:防止胺液与氧接触生成不可再生的化学降解产物,导致设备腐蚀和溶液发泡。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,41,2.2 工艺过程,氧还能氧化H2S生成元素S,硫与链烷醇胺反应生成二硫代氨基盐类、硫脲类、多硫化合物类和硫代硫酸盐类。方法:惰性气(如N2)保护,对储罐、低位罐进行气封。正确的开工、停工操作;如
23、装置开工前应彻底清除系统中的氧。合理的酸气负荷;使用缓蚀剂;再沸器中溶液T与所用蒸汽T应尽可能低;,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,42,2.2 工艺过程,除去悬浮固体与分解产物;避免用高温热载体,使金属壁面的温度较低。(3)补充水分原因:出吸收塔净化气、出再生塔酸气含以及闪蒸气会带走胺液中的水分。方式:可以回流一起打入汽提塔内;也可打入吸收塔顶的水洗塔板上。(4)降低操作成本,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,43,2.2 工艺过程,合理的再生温度和回流比;加强闪蒸;尽可
24、能闪蒸出富液中被吸收的烃类(约为原料气1%5%,作为装置燃料气用。回收能量。设置富液能量回收泵(水力能量回收透平)是一项有效措施,对于在高压下运转的装置更为有利。,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,44,2.3 选择性脱硫工艺,目前,在天然气净化中应用的选择性脱硫溶剂主要为:MDEA水溶液及配方溶液、砜胺法、空间位阻胺法。优点:不仅具有腐蚀较轻微、不易降解变质等,而且能选择性的吸收H2S。一、选择性脱硫工艺的发展主要体现在脱硫溶剂的发展上:以MDEA水溶液为主体,加人少量添加剂进一步提高选吸效果;,College of Chemist
25、ry&Chemical Engineering,SWPU,45,2.3 选择性脱硫工艺,(2)把MDEA和物理溶剂相结合,以提高溶液的硫负荷和改善其脱除有机硫化物的效果;(3)从分子设计的概念出发,合成了选吸性能比MDEA更好的空间位阻胺脱硫溶剂;(4)对选择性吸收过程的反应机理已有较明确的认识,形成了较完善的数学模型和相应的计算软件。二、MDEA水溶液选吸脱硫1、基本原理,College of Chemistry&Chemical Engineering,SWPU,46,2.3 选择性脱硫工艺,醇胺与H2S的反应可以认为是瞬时反应,但与CO2的反应则存在以下五类反应:(1)CO2与H2O的反
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