Cтраница 1
Принципиальная схема осушки природного и нефтяного газа. [1] |
Регенерированный раствор гликоля забирается насосом 14 и через теплообменник 6 и холодильник 16 с температурой около 30 С снова поступает, как уже говорилось выше, на верхнюю тарелку абсорбера. [2]
Регенерированный раствор гликоля V выводится из кипятильника и поступает в резервуар-теплообменник 7, откуда насосом 8 подается через теплообменный змеевик в верхней части абсорбера на верхнюю тарелку абсорбера. [3]
Подача регенерированного раствора гликоля в абсорберы осуществляется специальными насосашу системы Кимрея с поршнями, приводимыми в движение раствором, выходящим из абсорбера и насыщенным водой и газом. [4]
Принципиальная технологическая схема установки осушки газа. [5] |
В верх абсорбера поступает регенерированный раствор гликоля. [6]
Поднимаясь через тарелки, газ контактирует с регенерированным раствором гликоля, подаваемым насосом 14 на верхнюю тарелку абсорбера. Концентрированный раствор гликоля, двигаясь с верхней тарелки вниз навстречу газу, постепенно насыщается парами воды и опускается в нижнюю часть абсорбера. [7]
Газ дегазации из аппарата С-2 смешивается с регенерированным раствором гликоля в эжекторе Э-1. При этом большая мольная концентрация HjS обеспечивает его достаточно глубокое извлечение из газа дегазации. [8]
Газ дегазации из аппарата С-2 смешивается с регенерированным раствором гликоля в эжекторе Э-1. При этом большая мольная концентрация H2S обеспечивает его достаточно глубокое извлечение из газа дегазации. [9]
Зависимость допустимой температуры контакта от состава раствора при глубокой осушке газа. [10] |
Если же осушаемый газ имеет низкую температуру, то можно установить теплообменник газ-гликоль для охлаждения регенерированного раствора гликоля сырьевым газом. [11]
Наибольший эффект применения отпарного газа для регенерации достигается в том случае, когда этот газ подается в точку выхода регенерированного раствора гликоля из ребойлера. [12]
Глубина осушки газа гликолями в основном зависит от температуры контакта газ - поглотитель и содержания остаточной влаги в регенерированном растворе гликоля. [13]
Принципиальная схема установки регенерации ДЭГ с его подогревом в печах на УКПГ Ямбургского месторождения. [14] |
Одновременно с этим снижение давления потока на выходе из печи приводит за счет образования двухфазной парожидкостной смеси) к падению его температуры, которая определяет конечную концентрацию регенерированного ДЭГ. Так, например, при сбросе давления с 117 6 кПа ( 1 2 кгс / см2) на выходе из печи до вакуума 68 6 кПа ( 0 7 кгс / см2) ( давление в колонне регенерации) разница температур потока на выходе из печи и на входе его в колонну ( с учетом теплопотерь в связи с удаленностью печи) может достигать 12 - 15 С, в результате чего требуемая концентрация регенерированного раствора гликоля не достигается, что влечет за собой ухудшение качества осушки газа в абсорберах. [15]