Cтраница 1
Сырьевой газ содержит компоненты абсорбента. [1]
Сырьевой газ нагревается до температуры реакции теплообменом с продуктами реакции и теплопередачей через трубы, находящиеся в слое катализатора. [2]
Сырьевой газ поступает в верх реактора, нисходящим потоком проходит снаружи слоя катализатора и омывает трубы теплообменника. Затем он поднимается в верх реактора и вновь спускается по слою катализатора, где протекает реакция образования метанола. Поток горячих продуктов реакций проходит по трубам теплообменника, нагревая поступающий сырьевой газ до температуры реакции, и выводится из реактора. [3]
Сырьевой газ проходит в адсорбционной секции через непрерывно движущийся слой активированного угля. При этом высокомолекулярная часть газа адсорбируется углем. Очищенный от высокомолекулярных углеводородов и угольной пыли газ поступает в магистральный газопровод. Уголь с адсорбированными углеводородами, пройдя секции ректификации и десорбции, охлаждается и снова подается на повторное использование. Десорбированные продукты разделяются в ректификационной зоне на отдельные узкие фракции этана, пропана и бутана, которые выводятся из соответствующих боковых перетоков установки. Разделение углеводородов происходит за счет того, что более тяжелые углеводороды вытесняют из нижних слоев легкие углеводороды, которые перемещаются в вышележащие слои. Более высококипящие углеводороды и влага выврдятся через верхнюю часть отпарной секции. [4]
![]() |
Принципиальная технологическая схема подготовки газа на Мессояхском месторождении. [5] |
Сырьевой газ после сепарации поступает в два параллельно работающих адсорбера. Осушенный газ проходит через циклонные сепараторы и теплообменники, где охлаждает продукты десорбции и поступает в магистральный газопровод Мессояха - Норильск. [6]
Сырьевой газ после прадварительной очисткл от капельной жидкости и механических примесей поступает в адсорбер навстречу движущемуся вниз слою адсорбента. Для равномерного распределения газа ло слою сорбента предусмотрен маточник. Газ, пройдя сорбционный слой, через циклонную систему поступает в фильтр-сепаратор и далее в магистральный газопровод. [7]
Сырьевой газ, соединяясь с газом из сепаратора, поступает на адсорбцию параллельно в два адсорбера. Осушенный от влаги и углеводородов газ из адсорбера подается в линию товарного газа. Третий адсорбер в это время находится в стадии горячей десорбции. [8]
![]() |
Характеристика основного оборудования адсорбционной установки. [9] |
Сырьевой газ до поступления в адсорбер проходит установки очистки от H2S и СОа и низкотемпературной конденсации. [10]
![]() |
Принципиальная схема установки низкотемпературной адсорбции сероводорода. [11] |
Сырьевой газ, пройдя межтрубное пространство теплообменника /, охлаждается и поступает в сепаратор 2, где отделяется жидкость. Далее для более эффективного использования энергии природного газа газ тангенциально поступает в вихревую трубу 3, где разделяется на два потока. Холодный поток проходит через сепаратор 4 и подается в трубное пространство теплообменника. Горячий поток проходит регулирующий вентиль и смешивается с холодным потоком, после чего паровой газовый поток поступает к потребителю, а конденсат, накапливающийся в межтрубном пространстве теплообменника и сепаратора, периодически сливают в емкость 5, откуда направляют на утилизацию. [12]
![]() |
Схема установки НТС Оренбургского ГКМ. [13] |
Сырьевой газ проходит первичный сепаратор С-101, рекуперативный теплообменник Е-101 и поступает в сепаратор второй ступени С-102. Перед вторичным сепаратором газ дросселируется. Отсепариро-ванный газ по газопроводу подается на Оренбургский газоперерабатывающий завод ОГПЗ для дальнейшей переработки. [14]
![]() |
Принципиальная технологическая схема адсорбционной установки очистки газа от тиолов.| Характеристика основного оборудования адсорбционной установки. [15] |