Процесс - осушка - природный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - осушка - природный газ

Cтраница 1


Процесс осушки природного газа характеризуется прямолинейной равномерной зависимостью, при которой среднюю движущую силу рассчитывают как средне-логарифмическую величину на начальной и конечной стадиях извлечения влаги жидким поглотителем.  [1]

Схема АР процесса осушки природного газа приведена на рис. 6.4. Согласно схемы регулируются уровень ( LRC) и расход ДЭГа ( FRC) в трубопроводе смешения, уровень ( LRC) и давление ( PRC) в сепараторе С-2, температура ( TRC) в аппарате воздушного охлаждения Т-2, давление ( PRC) и уровень ( LRC) в колонне А-2. Также контролируется расход ( FR) и регулируется точка росы ( QRC) газа и унос ДЭГа с верха абсорбера А-2. Точка росы газа регулируется расходом РДЭГа ( FRC) в колонну.  [2]

3 Зависимость глубины осушки. [3]

Исследованные в процессе осушки природного газа цеолиты и окись алюминия обладают стабильными адсорбционными свойствами по парам воды и по глубине осушки удовлетворяют требованиям к точке росы газа северных месторождений.  [4]

Представлены результаты исследования процесса осушки природного газа на установке производительностью 50 тыс. м3 газа в сутки. В качестве осушителей были испытаны цеолиты NaA со связующим и без связующего, шариковая окись алюминия А-2 и сфераль IT. Установлено, что исследованные адсорбенты обладают стабильными адсорбционными свойствами по парам воды в процессе длительной работы ( 0 - 9 месяцев) в условиях, близких к производственным.  [5]

6 Фазовая диаграмма системы NaCl - H2O для температур 20 - f. [6]

Для обеспечения оптимальной температуры контакта в процессе осушки природного газа, при высокой пластовой температуре, а также после компримирования практикуется установка аппаратов с воздушным охлаждением.  [7]

В связи с падением пластового давления, увеличения влагосодержания газа введены ДКС для повышения давления процесса осушки природного газа, что, в свою очередь, привело к повышению температуры контакта в абсорбционных аппаратах.  [8]

На рис. 5 - 7 графически изображены зависимости ( 2) и ( 3); при этом использованы единицы измерения, наиболее удобные для расчета процессов осушки природного газа. На рис. 5 и 6 показано изменение влагосодержания потоков природного газа во времени при движении их через слой твердого осушителя. На рис. 7 представлено изменение соответствующего влагосодержания твердого осушителя при тех же условиях.  [9]

10 Кривые зависимости температуры и влажности воздуха при его кондиционировании от времени процесса. [10]

Проектируя установки, следует иметь в виду, что с течением времени обычно значительно снижается адсорбционная емкость поглотителя. На рис. 114 показано снижение адсорбционной емкости при продолжительной работе некоторых поглотителей в процессе осушки природного газа под высоким давлением.  [11]

12 Кривые зависимости температуры и влажности воздуха при его кондиционировании от времени процесса. [12]

Проектируя установки, следует иметь в виду, что с течением времени обычно значительно снижается адсорбционная емкость поглотителя. На рис. 114 показано снлжение адсорбционной емкости при продолжительной работе некоторых поглотителей в процессе осушки природного газа под высоким давлением.  [13]

Процесс абсорбции осуществляется в вертикальном цилиндрическом сосуде, называемом абсорбером. Природный газ и абсорбент, контактируя на тарелках, расположенных внутри аппарата, перемещаются противотоком: газ поднимается вверх, а абсорбент стекает вниз и по мере своего движения насыщается поглощаемыми им компонентами ( или влагой) и через низ абсорбера подается на регенерацию. С верха абсорбера уходит осушенный прир63ф жтшщость процесса осушки природного газа абсорбционным методом зависит от температуры и давления, числа тарелок в аппарате, количества и качества абсорбента.  [14]

В этом случае протекает изотермическая адсорбция одиночного компонента из разбавленного раствора или смеси, причем влагосодержание поступающего газа остается постоянным на протяжении всего периода работы. В начале процесса осушки содержание влаги в слое осушителя практически равно нулю и газ проходит с постоянной скоростью через осушительную колонну постоянного сечения. При этих обычных для установок осушки природного газа условиях и выполнении двух дополнительных условий: а) равновесное влагосодержание газа прямо пропорционально равновесному содержанию воды в твердом осушителе и б) скорость адсорбции лимитируется диффузией водяного пара через газовую пленку, а не градиентом концентрации воды в зерне твердого осушителя, процесс осушки природного газа с достаточной точностью следует теории Хоугена - Маршалла.  [15]



Страницы:      1