天然气凝液回收第1节.ppt
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1、1第第8章章 提取天然气中的液烃提取天然气中的液烃天然气凝液是从天然气中回收天然气凝液是从天然气中回收C2+的烃类混合的烃类混合物的总称。一般包括乙烷物的总称。一般包括乙烷、液化石油气和天然汽、液化石油气和天然汽油。油。NGLnatural gas liquid,天然气凝液。天然气凝液。LPGLiquefied Petroleum Gas 液化石油气。液化石油气。LNGLiquefied Natural Gas,液化天然气。液化天然气。2主要内容主要内容天然气凝液回收方法天然气凝液回收方法低温分离法工艺低温分离法工艺多元汽液平衡和精馏多元汽液平衡和精馏制冷技术制冷技术主要工艺设备主要工艺设备3
2、基本要求基本要求了解天然气凝液回收方法和工艺特点;了解天然气凝液回收方法和工艺特点;掌握制冷工艺的原理和特点;掌握制冷工艺的原理和特点;掌握天然气凝液回收流程及其应用。掌握天然气凝液回收流程及其应用。48.1 概概 述述 回收天然气凝液的必要性;回收天然气凝液的必要性;天然气凝液回收方法;天然气凝液回收方法;5一、回收天然气凝液的必要性一、回收天然气凝液的必要性有利于改善天然气质量,降低烃露点,有利于改善天然气质量,降低烃露点,防止在管输中有液态烃凝结。防止在管输中有液态烃凝结。回收凝液的产品是重要的民用燃料和化回收凝液的产品是重要的民用燃料和化工原料;工原料;提高资源的综合利用率,有良好的经
3、济提高资源的综合利用率,有良好的经济效益和社会效益。效益和社会效益。6二、天然气凝液回收方法二、天然气凝液回收方法吸附法吸附法油吸收法油吸收法低温分离法低温分离法71.吸附法吸附法 吸附法是利用具有多孔结构的固体吸附吸附法是利用具有多孔结构的固体吸附剂(如活性氧化铝或活性炭)对烃类组分吸剂(如活性氧化铝或活性炭)对烃类组分吸附能力强弱的差异而实现气体中重组分与轻附能力强弱的差异而实现气体中重组分与轻组分的分离。主要用于天然气中回收重烃类,组分的分离。主要用于天然气中回收重烃类,且处理规模较小且处理规模较小(小于小于60104m3/d)及较贫的及较贫的天然气天然气(液烃含量液烃含量1314mL/
4、m3)。8吸附法的特点和应用情况吸附法的特点和应用情况工艺装置简单,投资费用较小;工艺装置简单,投资费用较小;但生产产品单一(液化气和天然汽油),但生产产品单一(液化气和天然汽油),再生能耗高,运行成本较高。再生能耗高,运行成本较高。吸吸附附剂剂的的吸吸附附容容量量等等问问题题未未能能得得到到很很好好解决。解决。未得到广泛的应用。曾在美国用过未得到广泛的应用。曾在美国用过。9吸附剂吸附剂 工业上常用于回收天然气液烃的吸附剂工业上常用于回收天然气液烃的吸附剂有活性炭、硅胶、硅藻土等。有活性炭、硅胶、硅藻土等。1kg的活性的活性炭具有炭具有106m2的有效吸附面积,其吸附能的有效吸附面积,其吸附能
5、力很强。因此,活性炭就成为工业上提力很强。因此,活性炭就成为工业上提取液烃的重要吸附剂。取液烃的重要吸附剂。10吸附法工艺流程吸附法工艺流程图图8-3 吸附法提取液态烃的流程吸附法提取液态烃的流程I原料气;原料气;II液体(冷凝液液体(冷凝液+水);水);III再生气;再生气;IV)脱去脱去汽油的气体;汽油的气体;V在原料气流中的经过分离的再生气;在原料气流中的经过分离的再生气;1原料气原料气入口分离器;入口分离器;2加热再生气的部分;加热再生气的部分;3、4吸收塔;吸收塔;5换热器;换热器;6再生气分离器再生气分离器112.油吸收法油吸收法油吸收法是基于天然气中各组分在吸收油吸收法是基于天然
6、气中各组分在吸收油中的溶解度的差异而使轻、重烃组分得油中的溶解度的差异而使轻、重烃组分得以分离的方法。以分离的方法。通常采用石脑油、煤油或通常采用石脑油、煤油或柴油作吸收油。按照吸收操作温度的不同,柴油作吸收油。按照吸收操作温度的不同,油吸收法往往分为常温油吸收和低温油吸油吸收法往往分为常温油吸收和低温油吸收法(冷油吸收法)两种。收法(冷油吸收法)两种。12常温油吸收法的操作温度为常温或略低常温油吸收法的操作温度为常温或略低于常温,多用于中小型天然气凝液回收装于常温,多用于中小型天然气凝液回收装置;冷油吸收法利用制冷将吸收油冷至置;冷油吸收法利用制冷将吸收油冷至0-40进行操作,该法比常温油吸
7、收法可多进行操作,该法比常温油吸收法可多回收回收C2+液烃,液烃,C3的回收率可达的回收率可达85%90%,常用于较大型的气体加工厂。,常用于较大型的气体加工厂。2.油吸收法油吸收法13油吸收法的特点和应用情况油吸收法的特点和应用情况工艺流程复杂;工艺流程复杂;投资费用和运行成本高;投资费用和运行成本高;直至直至20世纪世纪60年代中期还是天然气分离年代中期还是天然气分离工艺中使作最多的方法;工艺中使作最多的方法;但随着制冷技术的发展,自但随着制冷技术的发展,自1970年以后,年以后,油吸收法在新建装置中已很少采用。油吸收法在新建装置中已很少采用。14油吸收剂油吸收剂常温油吸收工艺使用的吸收油
8、,其相对常温油吸收工艺使用的吸收油,其相对分子质量可达分子质量可达180200,在低温吸收条,在低温吸收条件下(件下(-18)则大都为)则大都为100130,都,都是大于是大于C5组分的烷烃。常温油吸收法由组分的烷烃。常温油吸收法由于轻烃收率低、消耗指标高,已不再使于轻烃收率低、消耗指标高,已不再使用。用。15低温油吸收法工艺流程(补充)低温油吸收法工艺流程(补充)163.低温分离法低温分离法低温分离法(冷凝分离法)是利用原低温分离法(冷凝分离法)是利用原料气中各烃类组分冷凝温度的不同,通过料气中各烃类组分冷凝温度的不同,通过将原料气冷凝至一定温度,将沸点较高的将原料气冷凝至一定温度,将沸点较
9、高的烃类冷凝分离出来,并经凝液精馏分离成烃类冷凝分离出来,并经凝液精馏分离成合格产品的工艺。合格产品的工艺。17提供冷量的形式提供冷量的形式提供冷量的方式有外部制冷法、自制冷提供冷量的方式有外部制冷法、自制冷法和混合制冷法等多种形式。法和混合制冷法等多种形式。18低温分离法的主要特点低温分离法的主要特点工艺流程简单,投资少,效益好;工艺流程简单,投资少,效益好;回收率高,回收率高,C3的回收率可达的回收率可达90%以上;以上;适应性强,管理方便。适应性强,管理方便。19低温分离法的应用情况低温分离法的应用情况随着制冷技术的发展,特别是随着制冷技术的发展,特别是1964年,年,美国首次将透平膨胀
10、机用于天然气凝液美国首次将透平膨胀机用于天然气凝液回收,使天然气回收凝液技术开始了新回收,使天然气回收凝液技术开始了新的发展阶段。的发展阶段。目前,低温分离法已广泛应用于天然气目前,低温分离法已广泛应用于天然气凝液回收装置。凝液回收装置。208.2 商用产品的技术条件及规范商用产品的技术条件及规范 国国标标9052.1889052.188规规定定了了丙丙烷烷、丁丁烷烷和丙丁烷混合物的质量标准和丙丁烷混合物的质量标准 21(2)商品液烃的储存温度和压力商品液烃的储存温度和压力 228.4从天然气中提取液烃的主要方法从天然气中提取液烃的主要方法低温分离法低温分离法 根据提供冷量方式不同分成三大类方
11、法根据提供冷量方式不同分成三大类方法 1.外加制冷循环法,亦即直接冷凝法外加制冷循环法,亦即直接冷凝法 2.直接膨胀制冷法,即膨胀冷凝法直接膨胀制冷法,即膨胀冷凝法 3.混合制冷法混合制冷法 23图图8-4 低温分离法三种类型流程示意图低温分离法三种类型流程示意图 24轻烃回收工艺流程(补充)轻烃回收工艺流程(补充)冷剂制冷工艺流程冷剂制冷工艺流程逆升压式膨胀机制冷工艺流程逆升压式膨胀机制冷工艺流程正升压膨胀机制冷工艺流程正升压膨胀机制冷工艺流程丙烷预冷与膨胀制冷结合的混合制冷工艺丙烷预冷与膨胀制冷结合的混合制冷工艺25低温分离工艺的组成低温分离工艺的组成26冷剂制冷工艺流程冷剂制冷工艺流程1
12、原原料料气气分分离离器器;2压压缩缩机机;3、11、14冷冷却却器器;4气气液液分分离离器器;5脱脱水水吸吸附附器器;6冷冷箱箱;7丙丙烷烷蒸蒸发发器器;8低低温温分分离离器器;9脱脱乙乙烷烷塔塔;10脱脱丙丙丁丁烷烷塔塔;12回回流流罐罐;13回回流流泵泵;15、16、17、18节流阀。节流阀。27逆升压式膨胀机制冷工艺流程逆升压式膨胀机制冷工艺流程1原原料料气气分分离离器器;2吸吸附附器器;3换换热热器器;4、6气气液液分分离离器器;5、8节节流流阀阀;7泵泵;9脱脱乙乙烷烷塔塔;10、14再再沸沸器器;11脱脱丙丙丁丁烷烷塔塔;12冷冷凝凝器器;13回回流流罐罐;15膨膨胀胀机机膨膨胀胀
13、端端;16膨膨胀胀机增压端机增压端28正升压膨胀机制冷工艺流程正升压膨胀机制冷工艺流程1原原料料气气分分离离器器;2吸吸附附器器;3换换热热器器;4气气液液分分离离器器;5节节流流阀阀;6脱脱乙乙烷烷塔塔;7、11再再沸沸器器;8脱脱丙丙丁丁烷烷塔塔;9冷冷凝凝器器;10回回流流罐罐;12冷冷却却器器;13膨膨胀胀机机增增压压端端;14膨膨胀胀机机膨胀端膨胀端29相变制冷相变制冷 图图8-5 蒸汽压缩制冷循环蒸汽压缩制冷循环 30相变制冷相变制冷四个过程:四个过程:1.蒸发过程蒸发过程 2.压缩过程压缩过程 3.冷凝过程冷凝过程 4.膨胀过程膨胀过程 31制冷剂制冷剂 按化学成分分类,可分为四
14、类:按化学成分分类,可分为四类:无机无机化合物制冷剂(表化合物制冷剂(表8-28-2););氟利昂制冷氟利昂制冷剂(表剂(表8-38-3);碳氢化合物制冷剂(表碳氢化合物制冷剂(表8-48-4););共沸溶液制冷剂(表共沸溶液制冷剂(表8-58-5)。)。32常用制冷剂常用制冷剂氟利昂;氟利昂;氨;氨;丙烷、丙烯、乙烷、乙烯等丙烷、丙烯、乙烷、乙烯等。因环保的要求,其中氟利昂、氨将逐步因环保的要求,其中氟利昂、氨将逐步限制使用。限制使用。333.制冷循环的热力计算制冷循环的热力计算(一)理想制冷循环在(一)理想制冷循环在TS图上的表达图上的表达1.1.等熵可逆压缩(绝热可逆压缩)等熵可逆压缩(
15、绝热可逆压缩)2.2.等压等温可逆冷凝等压等温可逆冷凝 q2=T2(S2S3)3.等熵可逆膨胀(绝热可逆膨胀)等熵可逆膨胀(绝热可逆膨胀)4.等压等温可逆蒸发等压等温可逆蒸发 q1=T1(S1S4)压缩机对压缩机对1公斤制冷剂所做的净功公斤制冷剂所做的净功We为为 We=W1W2=q2q1=T2(S2S3)T1(S1S4)(8-4)34(二)实际制冷循环(二)实际制冷循环图图8-7 实际制冷循环在温熵图上的表示实际制冷循环在温熵图上的表示 35(二)实际制冷循环(二)实际制冷循环(1 1)等熵可逆压缩)等熵可逆压缩 制冷剂的饱和蒸汽于状态制冷剂的饱和蒸汽于状态1(1(P P1 1,T,T1 1
16、)下进入压缩下进入压缩机进行绝热压缩,此压缩过程近于等熵,因此机进行绝热压缩,此压缩过程近于等熵,因此制冷剂的状态沿等熵线变到点制冷剂的状态沿等熵线变到点2 2(P P2 2、T T2 2)而成而成为为过热蒸汽过热蒸汽。(2 2)等压冷却与冷凝)等压冷却与冷凝,以线段,以线段2-2-3-32-2-3-3表表示示(3 3)节流膨胀)节流膨胀,在图,在图8-78-7上以线段上以线段3-43-4表示表示(4)(4)等压、等温蒸发等压、等温蒸发,以线段,以线段4-14-1表示表示 36(二)实际制冷循环(二)实际制冷循环2.2.实际制冷循环在实际制冷循环在lgP-H(lgP-H(压焓压焓)图上的表图上
17、的表达达 图图8-8 8-8 实际制冷循环在压焓图上的表示实际制冷循环在压焓图上的表示 37(二)实际制冷循环(二)实际制冷循环(1)压缩过程,以线段压缩过程,以线段1-2表示表示(2)冷却、冷凝及过冷过程,以线段冷却、冷凝及过冷过程,以线段2-2-3-3表示表示(3)节流膨胀过程,以线段节流膨胀过程,以线段34表示表示(4)蒸发过程,以线段蒸发过程,以线段4-1表示表示 38(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功(1)单位质量制冷剂的吸热量单位质量制冷剂的吸热量q1 q1=H1H4 (8-5)q1值相当于面积值相当于面积1-4-d-a-1(2
18、)单位质量制冷剂的放热量)单位质量制冷剂的放热量q2 q2=H2H3 (8-6)q2值相当于面积值相当于面积2233ea2 39(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功(3)净功)净功we we=H2H1 (8-7)we的大小相当于面积的大小相当于面积1-2-2-3-3-e-d-4-1(四四)制冷循环过程的制冷系数制冷循环过程的制冷系数 制冷剂从被冷却物体中吸取的热量与循环过程消耗的制冷剂从被冷却物体中吸取的热量与循环过程消耗的净功之比值称为制冷系数,用代号净功之比值称为制冷系数,用代号表示:表示:=Q1/We (8-8)式中:式中:制冷系数制冷系数 Q1单位时间内制冷剂的吸热量,单位时间
19、内制冷剂的吸热量,KJ/h;We单位时间内压缩机对制冷剂所做的净功,单位时间内压缩机对制冷剂所做的净功,KJ/h。40(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功2.实际制冷循环的制冷系数实际制冷循环的制冷系数 实实(8-12)4.制冷效率制冷效率 41(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功五、制冷能力五、制冷能力制制冷冷能能力力也也称称制制冷冷量量,一一般般是是指指在在一一定定的的操操作作条条件件下下(即即一一定定的的制制冷冷剂剂蒸蒸发发温温度度t1,冷冷凝凝温温度度t2,过过冷冷温温度度tc),单单位位时时间间内内制制冷冷剂剂由由被被冷冷物物体体中中所取出的热量所取出的热量Q,单位是
20、单位是kJ/h,它可表示为它可表示为 (8-14)式中式中:q1制冷剂的制冷量制冷剂的制冷量,kJ/kg;G制冷剂的循环量制冷剂的循环量,kg/h 42(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功对对于于一一定定规规格格的的往往复复式式单单级级压压缩缩制制冷冷机机而而言言,制冷能力制冷能力Q可以表示为可以表示为:Q=Vnqv (8-15)式中式中:Q制冷机的制冷能力制冷机的制冷能力,kJ/h;qV进进入入压压缩缩机机前前,单单位位容容积积制制冷冷剂剂蒸蒸汽汽的的制制冷能力,冷能力,KJ/m3 Vh单单位位时时间间内内压压缩缩机机活活塞塞所所扫扫过过的的容容积积m3/h;进入压缩机的实际容积系数
21、进入压缩机的实际容积系数,可根据经验可根据经验公式确定或由图表查取。公式确定或由图表查取。43(三)制冷过程的热与功(三)制冷过程的热与功(六六)制冷操作所需功率制冷操作所需功率(1)制冷操作中压缩机的理论功率制冷操作中压缩机的理论功率NT(8-17)2.实际功率实际功率NP亦称轴功率亦称轴功率,即电机所输的实际即电机所输的实际功率。功率。448.4.3 直接膨胀制冷直接膨胀制冷 一、等焓(节流)膨胀一、等焓(节流)膨胀二、等熵膨胀二、等熵膨胀 45一、一、等焓(节流)膨胀等焓(节流)膨胀 节节流流制制冷冷是是工工业业上上最最早早采采用用的的制制冷冷工工艺艺,由由于于节节流流制制冷冷设设备备简
22、简单单,运运转转可可靠靠、节节流流效效率率低低,同同一一差差压压下下温温降降较较小小,在在天天然然气气凝液回收中常多数作为一种辅助制冷手段。凝液回收中常多数作为一种辅助制冷手段。461.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理 节节流流膨膨胀胀过过程程如如图图8-9所所示示,流流体体在在流流经经相相当当于于孔孔板板的的缩缩口口或或节节流流阀阀时时,由由于于通通径径截截面面积积缩缩小小,流流速速增增加加,经经过过缩缩口口或或节节流阀后截面积和流速恢复到原来状态。流阀后截面积和流速恢复到原来状态。47图图8-9 节流膨胀过程示意图节流膨胀过程示意图48如如果果忽忽略略势势能能变变化化,对对缩缩口口前前、缩
23、缩口口后后应用热力学稳定流动的能量守恒方程式有:应用热力学稳定流动的能量守恒方程式有:H1、H2缩口前后两截面处流体的焓值;缩口前后两截面处流体的焓值;C1、C2缩口前后两截面处的流速;缩口前后两截面处的流速;g重力加速度。重力加速度。(8-19)1.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理49由于节流前、后两截面面积相等,故得:由于节流前、后两截面面积相等,故得:因因此此,节节流流膨膨胀胀过过程程是是等等焓焓过过程程。节节流流时时,微微小小压压力力变变化化所所引引起起的的温温度度变变化化称称为为微微分分节节流流效效应应。一一般般用用H表表示示微微分分节节流流效应系数:效应系数:(8-20)(8-21
24、)1.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理50 内内能能变变化化项项由由于于气气体体压压力力降降低低,比比容容增增大大,分分子子间间的的平平均均距距离离也也增增大大,此此时时必必须须消消耗耗功功克克服服分分子子间间的的引引力力,分分子子间间的的位位能能就就增增加加。但但由由于于外外界界无无能能量量供供给给气气体体,分分子子间间位位能能的的增增加加只只能能来来自自分分子子动动能能的的减减少少。因因此此,产产生生使使气气体体温温度度降降低低的的效应。效应。(8-23)1.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理51而对大多数气体,其中包括天然气,而对大多数气体,其中包括天然气,流动功流动功是随压力的降低而增加
25、的。是随压力的降低而增加的。1.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理52 所所以以,大大多多数数气气体体(除除氢氢、氦氦等等外外)经经过节流阀产生压降时也相应发生的温降。过节流阀产生压降时也相应发生的温降。1.节流膨胀降温原理节流膨胀降温原理532.节流工艺计算节流工艺计算(闪蒸闪蒸)典型的节流工艺过程如图典型的节流工艺过程如图8-17所示。流所示。流量为量为F(kmol/h),),组成为组成为fi(摩尔分数)摩尔分数)的物料在压力的物料在压力PI、温度温度TI下经节流阀在绝下经节流阀在绝热情况下减压至热情况下减压至P2,工艺计算的任务是求工艺计算的任务是求节流后的温度节流后的温度T2,平衡汽、液
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