天然气化工工艺学天然气物理加工技术资料.ppt
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1、8 天然气物理加工技术天然气物理加工技术8.1 液化天然气技术液化天然气技术8.2 吸附天然气技术吸附天然气技术8.3 天然气制氦天然气制氦天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1 液化天然气技术液化天然气技术 天然气物理加工技术包括天然气液化天然气物理加工技术包括天然气液化(liquefied natural gas,LNG)、吸附天然气、吸附天然气(absorbed natural gas,ANG)以及通过低温冷凝和膜渗透技术提取氦。以及通过低温冷凝和膜渗透技术提取氦。8.1.1概概 述述(Introduction)原原料料天天然然气气经经预预处处理理,脱脱除除C5+、H2S、CO
2、2及及水水等等组组分分和和杂杂质质后后,经经深深冷冷到到162(在在常常压压条条件件下下)液液化化制制成成LNG。因因LNG的的体体积积仅仅为为气气态态天天然然气气的的1/625,适适合合用用船船运输。运输。从天然气气田到用户的从天然气气田到用户的LNGLNG工业系统见图工业系统见图8.18.1天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章 图图8.1 LNG工业系统简图工业系统简图 LNG工业系统总成本中原料天然气成本占工业系统总成本中原料天然气成本占1520,液化工厂液化工厂(包括预处理、液化、装船等包括预处理、液化、装船等)成本占成本占3040,LNG运输成本占运输成本占1030(与运输距离
3、有关与运输距离有关),接收站到用户,接收站到用户成本占成本占1525。LNG工业系统工业系统海上超级海上超级 LNG驳船驳船天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1.2 LNG装置的类型装置的类型(1)调峰型调峰型 将天然气液化储存用于调节用气高峰,主要建设将天然气液化储存用于调节用气高峰,主要建设在远离天然气气源的地区。调峰有两种手段,一种是以气态在远离天然气气源的地区。调峰有两种手段,一种是以气态的方式储存高压气态的天然气,另一种是以液态的方式储存的方式储存高压气态的天然气,另一种是以液态的方式储存低压低温的液态天然气。低压低温的液态天然气。(2)基地型基地型 又称基荷型装置,主要
4、用于大量生产又称基荷型装置,主要用于大量生产LNG供出口供出口或贸易。或贸易。LNG基地装置多建在沿海地区,便于装船运送到输基地装置多建在沿海地区,便于装船运送到输入国或地区。入国或地区。(3)终端型终端型 终端装置又称接收站,用于大量接收、储存由终端装置又称接收站,用于大量接收、储存由LNG运输船从海上运来的运输船从海上运来的LNG。储存的。储存的LNG气化后进入管网气化后进入管网供应用户。供应用户。(4)卫星型卫星型 主要用于调峰,由船或特殊槽车从接收站运来主要用于调峰,由船或特殊槽车从接收站运来LNG,加以储存,到用气高峰时气化补充使用,装置无液化,加以储存,到用气高峰时气化补充使用,装
5、置无液化能力,只有储罐和气化设备。能力,只有储罐和气化设备。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1.3 天然气液化生产工艺天然气液化生产工艺1 1吸收器;吸收器;2 2再生器;再生器;3 3涤气柱;涤气柱;4 4气液分离器气液分离器 5 5主换热器;主换热器;6 6LNGLNG储罐;储罐;7 7制冷压缩制冷压缩图图8.2 8.2 典型的典型的LNGLNG生产工艺流程图生产工艺流程图天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章LNGLNG工艺流程说明工艺流程说明 天然气的液化一般包括天然气的液化一般包括天然气净化天然气净化(也称预处理也称预处理)过程过程和和天然气液化过程天然气液化过程两
6、两部分,其核心是部分,其核心是制冷循环系统制冷循环系统。首先。首先将原料天然气经过将原料天然气经过“三脱三脱”(即即脱水、脱烃、脱酸性气体脱水、脱烃、脱酸性气体等等)净化处理脱除液化过程的不利组分,之后再进入制冷净化处理脱除液化过程的不利组分,之后再进入制冷系统的高效换热器不断降温,并将丁烷、丙烷、乙烷等逐系统的高效换热器不断降温,并将丁烷、丙烷、乙烷等逐级冷凝分离,最后在常压下使温度降低到级冷凝分离,最后在常压下使温度降低到162162左右,左右,即可得到即可得到LNGLNG产品。图产品。图8.28.2是典型的是典型的LNGLNG生产工艺流程图。生产工艺流程图。天然气化工工艺学天然气化工工艺
7、学第第8章章8.1.3.1 天然气液化天然气液化 天然气的液化工艺流程根据所采用的制冷循环可以分天然气的液化工艺流程根据所采用的制冷循环可以分为为3 3 种,即阶式制冷循环、混合制冷剂循环和膨胀机制冷种,即阶式制冷循环、混合制冷剂循环和膨胀机制冷循环。循环。(1 1)阶式制冷工艺)阶式制冷工艺 阶式制冷工艺是一种常规制冷工艺。一阶式制冷工艺是一种常规制冷工艺。一般是由般是由丙烷、乙丙烷、乙烯烯和和甲烷甲烷为为制冷剂的制冷剂的3 3个制冷循环阶组成,制冷温度梯度分个制冷循环阶组成,制冷温度梯度分别为别为-38-38、-85-85及及 -160-160左右左右。后来将三个温度级改。后来将三个温度级
8、改进为九个温度级,即再将丙烷段、乙烯段、甲烷段各分为进为九个温度级,即再将丙烷段、乙烯段、甲烷段各分为三段。三段。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章阶式制冷工艺冷却曲线阶式制冷工艺冷却曲线图图8.3 8.3 阶式制冷工艺的冷却曲线阶式制冷工艺的冷却曲线 三温度水平三温度水平(a)九温度水平九温度水平(b)天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章混合制冷工艺混合制冷工艺 混混合合制制冷冷工工艺艺多多采采用用烃烃类类混混合合物物(N2(N2、C1C1、C2C2、C3C3、C4C4、C5)C5)作作为为制制冷冷剂剂,利利用用多多组组分分混混合合物物中中重重组组分分先先冷冷凝凝、轻轻组组分分
9、后后冷冷凝凝的的特特性性,将将其其依依次次冷冷凝凝、分分离离、节节流流、蒸蒸发发得得到到不不同同温温度度级级的的冷冷量量。又又据据混混合合制制冷冷剂剂是是否否与与原原料料天天然然气气相相混混合合,分分为为闭闭式和开式两种混合制冷工艺。式和开式两种混合制冷工艺。混合制冷剂工艺可以混合制冷剂工艺可以分为分为全混合制冷剂工艺全混合制冷剂工艺和和预冷并混合制冷剂工艺。预冷并混合制冷剂工艺。如左图为典型的天然气液如左图为典型的天然气液化混合制冷工艺。化混合制冷工艺。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章 膨胀制冷工艺的特点是利用原料天然气的压力能对外膨胀制冷工艺的特点是利用原料天然气的压力能对外做功
10、以提供天然气液化所需的冷量。系统液化率主要取决做功以提供天然气液化所需的冷量。系统液化率主要取决于膨胀比和膨胀效率。该工艺特别适用于天然气输送压力于膨胀比和膨胀效率。该工艺特别适用于天然气输送压力较高而实际使用压力较低,中间需要降压的气源场合。较高而实际使用压力较低,中间需要降压的气源场合。优点优点是能耗低、流程短、投资省、操作灵活;缺点是液化是能耗低、流程短、投资省、操作灵活;缺点是液化率低。率低。膨胀制冷工艺膨胀制冷工艺天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1.3.2 LNG储存储存(1)(1)LNG接收站接收站 LNG接收站工艺根据在接收站工艺根据在BOG的处理上不同,的处理上不
11、同,可分为两种,一种是蒸发气体可分为两种,一种是蒸发气体(boiling of gas,BOG)再再冷凝工艺,另一种是冷凝工艺,另一种是BOG直接压缩工艺直接压缩工艺。(2)(2)LNG储罐储罐 由于由于LNG具有可燃性和超低温性具有可燃性和超低温性(162),要求罐内压力要求罐内压力0.11.0 MPa,储罐的蒸发量一般为,储罐的蒸发量一般为0.040.2,小型储罐蒸发量高达,小型储罐蒸发量高达1。储罐可分为地面储。储罐可分为地面储罐和地下储罐。罐和地下储罐。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1.4 世界世界LNGLNG工业发展趋势工业发展趋势安全安全 在保证安全性的前提下,在保
12、证安全性的前提下,LNGLNG生产线向大型化发展,生产线向大型化发展,降低能耗,提高效率、有效性及竞争能力。降低能耗,提高效率、有效性及竞争能力。设计设计 在工艺设计方面,优化工艺布置,采用分析方法和预在工艺设计方面,优化工艺布置,采用分析方法和预演技术,确定演技术,确定LNGLNG设施最佳投资和能耗指标;设施最佳投资和能耗指标;实现实现LNGLNG系统的优化系统的优化 实现液化工艺和设备选择的优化,还实现液化工艺和设备选择的优化,还为实现整个为实现整个LNGLNG系统的优化而进行着不断的探索;系统的优化而进行着不断的探索;提高装置的有效性和可靠性提高装置的有效性和可靠性 是降低是降低LNGL
13、NG费用的重要途径。费用的重要途径。延长装置的使用寿命延长装置的使用寿命 能降低能降低LNGLNG费用。费用。LNGLNG生产线向大型化发展生产线向大型化发展降低降低LNGLNG生产能耗生产能耗 液化液化1m1m3 3天然气的理论最小能耗为天然气的理论最小能耗为0.180.180.21 kWh0.21 kWh 天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.1.5 液化天然气与天然气合成油的比较液化天然气与天然气合成油的比较 液化天然气液化天然气(LNG)本质上是一个物理过程,目的是把天然本质上是一个物理过程,目的是把天然气转变成液体以便于运输。天然气合成油气转变成液体以便于运输。天然气合成油(
14、gas to liquid,GTL)是一个化学过程,目的是将天然气转化为石蜡、柴油等其他专是一个化学过程,目的是将天然气转化为石蜡、柴油等其他专用化学品。用化学品。LNG:技术较成熟,市场多年稳定增长,并有优良的安全记录。技术较成熟,市场多年稳定增长,并有优良的安全记录。LNG主要是与管道天然气贸易竞争海上运输市场。主要是与管道天然气贸易竞争海上运输市场。GTL:是一个全新的技术,产品环保品质优良,以交通运输用是一个全新的技术,产品环保品质优良,以交通运输用油,尤其是柴油油,尤其是柴油 为主要市场。为主要市场。LNG和和GTL都需较大的资金投入,投资者必须根据实际情都需较大的资金投入,投资者必
15、须根据实际情况考虑投资成本,天然气资源规模,技术风险,目的市场等许况考虑投资成本,天然气资源规模,技术风险,目的市场等许多因素作出决定。多因素作出决定。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章 8.1.6 我国天然气液化技术应用前景我国天然气液化技术应用前景 我国天然气资源多分布于中西部地区,而东南沿海发达我国天然气资源多分布于中西部地区,而东南沿海发达地区则是能源消耗量最大的地区。要合理利用资源,就必须地区则是能源消耗量最大的地区。要合理利用资源,就必须解决利用与运输间的矛盾。解决利用与运输间的矛盾。“西气东输西气东输”管线的建成投产,管线的建成投产,为我国天然气的广泛应用拉开了序幕。建设
16、为我国天然气的广泛应用拉开了序幕。建设LNGLNG调峰工厂调峰工厂(储储存气化装置存气化装置)可以起到很好调峰作用。天然气液化后便于经济可以起到很好调峰作用。天然气液化后便于经济可靠的运输,而且风险性小、适应性强。可靠的运输,而且风险性小、适应性强。因此,加快对适合我国特点的天然气液化装置的工艺技因此,加快对适合我国特点的天然气液化装置的工艺技术研究,加大对相关应用技术研究的力度和投入,已成为天术研究,加大对相关应用技术研究的力度和投入,已成为天然气应用开发领域的重要课题之一,具有广阔的市场前景。然气应用开发领域的重要课题之一,具有广阔的市场前景。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.
17、2 8.2 吸附天然气技术吸附天然气技术定义定义:吸附天然气吸附天然气(absorbed natural gas,ANG)储存技术储存技术是指在储罐内装入活性吸附剂,充分利用吸附剂巨大丰是指在储罐内装入活性吸附剂,充分利用吸附剂巨大丰富微孔结构的内表面积,以达到在常温、低压富微孔结构的内表面积,以达到在常温、低压(3.06.0 MPa)下使下使ANG具有与压缩天然气具有与压缩天然气(compressed natural gas,CNG)相接近的储能密度。相接近的储能密度。相对比相对比CNGCNG的优点:的优点:1 1、压力较低、压力较低(3.5(3.55 5 MPaMPa)单级压缩,仅为单级压
18、缩,仅为CNGCNG压力的压力的(1/4(1/41/5)1/5)。2 2、质量轻。、质量轻。3 3、储罐形状和用材选择余地大,使用方便、安全可靠。、储罐形状和用材选择余地大,使用方便、安全可靠。4 4、ANGANG技术是较经济的方法,其总费用仅为技术是较经济的方法,其总费用仅为CNGCNG的一半,的一半,吸附剂使用寿命超过一年并可重复使用。吸附剂使用寿命超过一年并可重复使用。8.2.1 吸附天然气储存技术吸附天然气储存技术天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.2.2 ANG储存技术的基本原理和特点储存技术的基本原理和特点 吸附式存储天然气技术的成功与否,核心是高甲烷吸吸附式存储天然气技
19、术的成功与否,核心是高甲烷吸附含量和高脱附速度吸附剂的选择与开发。由于吸附式存附含量和高脱附速度吸附剂的选择与开发。由于吸附式存储是利用吸附剂表面吸附相的高密度,吸附过程是一个由储是利用吸附剂表面吸附相的高密度,吸附过程是一个由气相向吸附相转变的过程,会放出吸附热,所以关于气相向吸附相转变的过程,会放出吸附热,所以关于ANGANG存储技术的研究必须考虑几个问题存储技术的研究必须考虑几个问题:(1)开发高比体积存储容量的吸附剂;开发高比体积存储容量的吸附剂;(2)吸附热效应对存储系统的影响;吸附热效应对存储系统的影响;(3)吸附剂对杂质组分有一定包容性,实际天然气组成中吸附剂对杂质组分有一定包容
20、性,实际天然气组成中含有少量的二氧化碳、水蒸气、硫化物以及高碳碳氢化合含有少量的二氧化碳、水蒸气、硫化物以及高碳碳氢化合物,这些杂质会影响活性炭的吸附性能。物,这些杂质会影响活性炭的吸附性能。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.2.3 ANG 吸附剂吸附剂8.2.3.1 ANG 吸附剂应有的特点吸附剂应有的特点吸附剂结构吸附剂结构 存储天然气时应考虑单位体积的吸脱附量相关存储天然气时应考虑单位体积的吸脱附量相关因素有:因素有:1)比表面积比表面积 2)孔壁碳密度孔壁碳密度。3)孔径孔径填充密度填充密度 两种方法来提高吸附剂的填充密度两种方法来提高吸附剂的填充密度,一是通过活,一是通过
21、活性炭成型将吸附剂颗粒之间的空隙最小化。二是应用颗粒尺性炭成型将吸附剂颗粒之间的空隙最小化。二是应用颗粒尺寸分布范围宽的吸附剂。寸分布范围宽的吸附剂。微孔容积微孔容积 微孔容积占总孔容积的比例越大,对甲烷的吸附微孔容积占总孔容积的比例越大,对甲烷的吸附越有利。研究表明,微孔容积应大于越有利。研究表明,微孔容积应大于0.5 mL/g。吸脱附热吸脱附热 在天然气吸附的实际应用中,由于活性炭是热不在天然气吸附的实际应用中,由于活性炭是热不良导体,而吸附和解吸过程中往往伴随着热量的变化。良导体,而吸附和解吸过程中往往伴随着热量的变化。气质组分气质组分 天然气中少量的水蒸气、乙烷、丙烷和丁烷等杂天然气中
22、少量的水蒸气、乙烷、丙烷和丁烷等杂质的存在会影响甲烷在活性炭上的吸附容量。质的存在会影响甲烷在活性炭上的吸附容量。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章优良的天然气吸附剂应具备特点优良的天然气吸附剂应具备特点1)1)吸附剂应具有较大的比表面积和适宜的微孔结构。吸附剂应具有较大的比表面积和适宜的微孔结构。吸附吸附剂表面积、孔径分布微孔数量是决定吸附剂性能的三个重剂表面积、孔径分布微孔数量是决定吸附剂性能的三个重要参数。天然气吸附剂的比表面积介于要参数。天然气吸附剂的比表面积介于200020003000 m3000 m2 2/g/g;孔径分布集中,孔径大小介于孔径分布集中,孔径大小介于1.01
23、.02.0 nm2.0 nm;微孔孔容应占;微孔孔容应占总孔容的总孔容的85%85%以上。以上。2)2)吸附剂对天然气的储气能力高,吸附剂对天然气的储气能力高,在在3.5 3.5 MPaMPa下,吸附剂下,吸附剂应有应有100(100(体积比体积比)以上或以上或150150以上的天然气有效存储能力。以上的天然气有效存储能力。3)3)要求吸附剂有比较良好的导热性。要求吸附剂有比较良好的导热性。4)4)正常情况下,吸附和脱附的速率要高;正常情况下,吸附和脱附的速率要高;当压力下降到常当压力下降到常压时,残留在壁内的压时,残留在壁内的“垫气垫气”要少。要少。5)5)吸附剂的使用寿命长吸附剂的使用寿命
24、长,能再生使用及其制备工艺简单、,能再生使用及其制备工艺简单、成本低。以上特点也是评价一种成本低。以上特点也是评价一种ANGANG吸附剂吸附性能优良与吸附剂吸附性能优良与否的基本条件。否的基本条件。天然气化工工艺学天然气化工工艺学第第8章章8.2.3.2 ANG吸附剂的种类吸附剂的种类(1)(1)硅胶硅胶 由多聚硅酸经分子内脱水而形成的一种多孔由多聚硅酸经分子内脱水而形成的一种多孔性物质,其化学组成为性物质,其化学组成为SiO2.XH2OSiO2.XH2O,属于无定型结构。,属于无定型结构。(2)(2)沸石分子筛沸石分子筛 沸石分子筛是结晶硅铝酸盐,化学式沸石分子筛是结晶硅铝酸盐,化学式为为M
25、x/n(AlOMx/n(AlO2 2)(SiO)(SiO2 2)y.mH)y.mH2 2O O,阳离子和带负电荷的硅铝,阳离子和带负电荷的硅铝氧骨架本身就带有极性。氧骨架本身就带有极性。(3)(3)活性炭纤维活性炭纤维 ACFSACFS具有的特殊的形态、高的比表面积具有的特殊的形态、高的比表面积和独特的孔结构,其吸附和脱附性能要优于一般的活性炭,和独特的孔结构,其吸附和脱附性能要优于一般的活性炭,它具有如下优点:它具有如下优点:1)1)总表面积大及微孔丰富;总表面积大及微孔丰富;2)2)吸附与吸附与解吸附速度快;解吸附速度快;3)3)通气性能佳,可以很快使罐内气压平通气性能佳,可以很快使罐内气
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