某三甘醇天然气脱水工艺设计—重沸器设计.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流某三甘醇天然气脱水工艺设计重沸器设计【精品文档】第 - 10 - 页重庆科技学院课程设计报告院(系):_石油与天然气工程学院_专业班级: 油气储运 学生姓名: 学 号: 设计地点(单位)_K713_ _ _设计题目: 某三甘醇天然气脱水工艺设计重沸器设计 完成日期: 年 月 日 指导教师评语: _ _ _成绩(五级记分制):_ _ 指导教师(签字):_ _ 摘要 从地层开采出来的天然气含有游离水和气态水。对于游离水,由于它是以液态方式存在的,天然气集输过程中,通过分离器就可以实现分离;但气态水,由于它在天然气中以气态方式存在,运用分离器不能完成分离。而这
2、些气态水又会在天然气管道输送管道中随着温度压力的改变而重新凝结成液态水。液态水的存在会导致水合物的生成和液态本身堵塞管路、设备或降低它们的负荷,引起二氧化碳、硫化氢的酸液腐蚀。因此,为满足管输和用户的需求,脱出天然气中的水分是十分必要的。目前常用的天然气脱水方法为吸收法脱水。用作脱水吸收剂的物质应对天然气中的水蒸气有很强的亲合能力,热稳定性好,脱水时不发生化学反应,容易再生,蒸汽压低,粘度小,对天然气和液烃的溶解度较低,起泡和乳化倾向小,对设备无腐蚀性,同时还应价格低廉、容易得到。目前广泛采用的是甘醇类化合物。 关键词:三甘醇 重沸器 再生目录绪论1. 设计参数 1.1基础资料 1.2三甘醇物
3、性参数2.甘醇脱水原理及流程 2.1甘醇脱水的基本原理 2.2三甘醇吸收脱水流程 2.3三甘醇的再生方法3. 重沸器的设计 3.1重沸器的分类及选用 3.2重沸器设计计算 3.2.1三甘醇的定性温度 3.2.2负荷热及传热面积 3.3.3火管、壳体尺寸确定 3.3重沸器设计结果4. 结论5. 参考文献绪论本次课程设计是在学习完本学期的天然气集输工程课程以后开启的,自己本身已经有了一定的专业知识。油气储运工程研究的方向众多,本次设计的课题主要是天然气的脱水再生系统。目前天然气的脱水方法主要有直接冷却法、溶剂吸收脱水法、固体吸附脱水法以及膜法脱水。本课题采用的是应用最为广泛的三甘醇吸收法脱水。天然
4、气三甘醇脱水的主要设备有吸收部分的过滤分离器、吸收塔,再生部分的闪蒸罐、三甘醇过滤器、精馏柱、重沸器、缓冲罐以及甘醇循环泵。为了对天然气三甘醇脱水系统有一个更为全面的了解,综合利用所学知识进行天然气三甘醇脱水系统装置的工艺设计。通过学习和训练,能了解三甘醇脱水的基本理论和技术,掌握三甘醇脱水的设计思路及方法。而本课题的主要目的是通过对天然气三甘醇再生系统中的重沸器的设计试自己对三甘醇脱水再生系统有更进一步的认识,对重沸器的工作原理、尺寸结构、运行工况有一定的掌握,能够根据三甘醇脱水再生系统的工况简单分析一些在系统运行中常见的问题,并给出相应的解决方案。1.设计参数1.1基础资料天然气组成如下表
5、:组成%(摩尔)CH498.51C2H60.423C3H80.121i-C4H100.012n-C4H100.024i-C5H120.023n-C5H120.024n-C6H140.012N20.493H20.06O2+Ar0.015CO20.087H2S0.012H2O0.325合计100.00表1-1原料气处理量:4010/d原料气露点:3036原料气压力:6MPa(g) 拟建天然气脱水装置产品气为干净化天然气,该产品气质量符合国家标准天然气(GB17820-1999)中二类气的技术指标。其有关参数如下:产品气质量40104m3/d产品气温度40C产品气压力1.92.1mpaH2S含量 2
6、0mg/m3总硫含量(以硫计) 200mg/m3CO2含量 3%水露点 -8C(在2.1mpa条件下)1.2 三甘醇物性参数性质三甘醇分子量150.2冰点.-7.2闪点.165.8沸点(101.325kPa).287.4与水的溶解度(20)完全溶解绝对粘度(20)47.8比热(15.6)2.06表面张力(25)N/m0.045临界压力3304.6临界温度442.2理论热分解温度206.7实际使用再生温度177 - 197表1-22.甘醇脱水原理及流程2.1甘醇脱水的基本原理甘醇是直链的二元醇,可以与水完全溶解。从分子结构看,每个甘醇分子中都有两个羟基。羟基在结构上与水相似,可以形成能和电负性较
7、大的原子相连的氢键,包括同一分子或另一分子中电负性较大的原子,这使得甘醇与水能够完全互溶。这样,甘醇水溶液就可将天然气中的水蒸气萃取出来,并形成甘醇稀溶液,使天然气中水汽量大幅度下降。2.2三甘醇吸收脱水流程三甘醇脱水工艺主要由和再生两部分组成。图1-1是三甘醇脱水工艺的典型流程。含水天然气(湿气)先进入原料气过滤分离器,以除去气体中携带的液体和固体杂质,然后进入吸收塔。在吸收塔内原料气自下而上流经各塔板,与自塔顶向下流的贫甘醇液逆流接触,甘醇液吸收天然气中的水汽,经脱水后的天然气(干气)从塔顶流出。吸收了水分的甘醇富液自塔底流出,与再生塔顶部的水蒸气换热后进入三甘醇闪蒸罐,分离出被甘醇溶液吸
8、收的烃类气体后,依次经过纤维过滤器(固体过滤器)和活性炭过滤器,除去甘醇溶液在吸收塔中吸收与携带过来的少量固体、液烃、化学剂及其他杂质,以防止引起甘醇溶液起泡、堵塞再生系统的精馏柱或使再沸器的火管结垢。过滤后的富三甘醇溶液进入三甘醇缓冲罐,与贫液换热后注入到再生塔中对富液进行提浓转换为贫液后,经缓冲罐换热并水冷,由泵打入吸收塔循环使用。图1-12.3三甘醇的再生方法 三甘醇脱水的各种流程,其吸收部分大致相同,所不同的是甘醇富液的再生方法,由于贫甘醇的浓度直接影响装置的脱水效率,因而多年来三甘醇脱水工艺的改进都以提高甘醇贫液浓度、增大露点降为目的。20世纪40年代末,多采用常压再生方法,即只靠加
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