高含硫天然气脱硫技术.pptx
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1、3 高含硫天然气脱硫技术 根据气藏分根据气藏分类(SY/T 6168-2009),H2S浓度超度超过2%(mol)的天然气藏属于高含硫气藏。的天然气藏属于高含硫气藏。高含硫气藏从化学高含硫气藏从化学组分来看,通常仍是以分来看,通常仍是以烃类为主的主的气体,气体,仅其中其中H2S和和CO2浓度度较高,有的有机硫含量也有高,有的有机硫含量也有一定增加,因此,遵循此一定增加,因此,遵循此变化化规律,采取恰当方法才能脱律,采取恰当方法才能脱除气体中高除气体中高浓度酸气。胺法的工度酸气。胺法的工业应用表明,它不用表明,它不仅在中、在中、低含硫天然气低含硫天然气净化中大量化中大量应用,国内、外的高含硫气田
2、也用,国内、外的高含硫气田也主要采用胺法主要采用胺法进行脱硫脱碳。行脱硫脱碳。第1页/共90页3.1 主要高含硫天然气脱硫方法砜胺法 砜胺法胺法发展展经历了三个了三个阶段:段:第一代第一代 Sulfinol-MEA法,它不具有脱硫法,它不具有脱硫选择性,性,1960第二代第二代 Sulfinol-DIPA,开始具有脱硫,开始具有脱硫选择性,性,1970第三代第三代 Sulfinol-MDEA,脱硫,脱硫选择性更性更强烈,烈,1980 从从1964年至今共有超年至今共有超过220套套砜胺装置胺装置设计运行。运行。第2页/共90页 砜胺法主要性能特点包括:胺法主要性能特点包括:经济有效地一步脱除有
3、效地一步脱除H2S,CO2,羰基硫基硫(COS),硫醇,硫醇(RSH)及其它有机硫及其它有机硫组分;分;酸气酸气负荷高,酸气在溶液中的溶解度与酸气分荷高,酸气在溶液中的溶解度与酸气分压成正比,成正比,尤其适于尤其适于处理高酸性天然气;理高酸性天然气;在天然气中存在重在天然气中存在重烃的情况下溶液的情况下溶液发泡泡倾向向较小;小;与其它胺法相比,不易降解与其它胺法相比,不易降解损失;失;由于酸气由于酸气负荷高,脱硫荷高,脱硫选择性好,因此能耗性好,因此能耗较低;低;砜胺溶液易吸收重胺溶液易吸收重烃,对油漆有油漆有较强的溶解性,溶液价的溶解性,溶液价格格较贵。第3页/共90页砜胺法工业应用案例 国
4、内国内砜胺法胺法应用用实例包括中石油西南油气田公司例包括中石油西南油气田公司川西北川西北净化厂,采用化厂,采用Sulfinol-D处理含理含7%的的H2S天然气,天然气,同同时天然气中有机硫含量也高达天然气中有机硫含量也高达1000mg/m3。另外,重。另外,重庆天然气天然气净化化总厂引厂引进分厂从分厂从1980年建厂起采用年建厂起采用Sulfinol-D处理理较高含硫天然气,其高含硫天然气,其H2S浓度超度超过30 g/m3。经历一段一段时期后改期后改为Sulfinol-M。该装置在运行装置在运行30年后,原料气年后,原料气H2S浓度下降到度下降到15 g/m3以下,以下,为进一一步步节能降
5、耗,又改能降耗,又改为MDEA法法进行脱硫行脱硫处理。理。第4页/共90页DEA法 DEA是仲胺,碱性是仲胺,碱性较MEA弱,同弱,同样对H2S和和CO2没有脱硫没有脱硫选择性,其性,其净化度达到管化度达到管输标准毫无准毫无问题。鉴于于DEA法溶液法溶液浓度度较低,酸气低,酸气负荷小,荷小,为满足当足当时法国、加拿大法国、加拿大对高含硫天然气高含硫天然气处理要求,法国阿奎坦理要求,法国阿奎坦国家石油公司国家石油公司1950年代年代对DEA溶液溶液进行改良,提高行改良,提高DEA在水溶液中在水溶液中浓度达到度达到4050,形成,形成SNPA-DEA工工艺。第5页/共90页 该工工艺特点:特点:碱
6、性比碱性比MEA稍弱,不具有脱硫稍弱,不具有脱硫选择性;性;蒸汽蒸汽压比比MEA更低,蒸更低,蒸发损失小,遇有机硫失小,遇有机硫变质倾向小;向小;由于溶液中醇胺由于溶液中醇胺浓度高,提高了酸气度高,提高了酸气负荷,溶荷,溶液循液循环量因而降低,适于量因而降低,适于处理中高含硫天然气理中高含硫天然气 第6页/共90页DEA法工业应用案例 1957年法国拉克气田年法国拉克气田(H2S体体积浓度度15,CO210)开始使用开始使用DEA法脱硫。法脱硫。为节能降耗,能降耗,1980年更年更换为甲甲基二乙醇胺基二乙醇胺(MDEA)法脱硫。法脱硫。1987年俄年俄罗斯阿斯特拉罕天然气加工厂斯阿斯特拉罕天然
7、气加工厂应用用SNPA-DEA工工艺处理理该地区高含硫天然气地区高含硫天然气(H2S平均平均浓度度26,CO2平均平均浓度度16)。SNPA-DEA工工艺对酸气酸气脱除很脱除很彻底,但是底,但是导致了致了进入硫磺回收入硫磺回收(SRU)单元的酸元的酸气中气中H2S浓度偏低,影响克度偏低,影响克劳斯反斯反应。为此,在此,在2000年年左右,左右,该厂将脱硫溶液更厂将脱硫溶液更换为DEA-MDEA混合溶液,混合溶液,这样在保在保证净化度的前提下提高了酸气化度的前提下提高了酸气质量。量。第7页/共90页法 伊朗伊朗Khangiran天然气天然气净化厂脱硫脱碳装置有化厂脱硫脱碳装置有5系系列生列生产线
8、,单套套处理量理量830104 m3/d。压力力7.4 MPa,原料气原料气H2S 3.85%,CO2 6.45%,原使用,原使用DEA溶液。溶液。净化气的化气的质量指量指标为H2S4 mg/m3,CO21%。后装置。后装置处理能力需增至理能力需增至1000104 m3/d,经核算如仍使用核算如仍使用34%的的DEA溶液,循溶液,循环量需增加到量需增加到1115 m3/h,而装置的溶液,而装置的溶液循循环泵以及冷以及冷换设备均无法承受而成均无法承受而成为瓶瓶颈,于是,于是进行了改造,用行了改造,用45%MDEA溶液取代溶液取代34%DEA溶液。溶液。经过4个月的运行,个月的运行,净化气完全达化
9、气完全达标,同,同时酸气中酸气中H2S浓度由原来的度由原来的32.8%升至升至36.4%,MDEA溶液循溶液循环量量为885 m3/h。第8页/共90页 加拿大加拿大Burnt Timber天然气天然气净化厂有两套化厂有两套Sulfinol-D装置,一套装置,一套处理量理量为184104 m3/d,后建的第二套后建的第二套为201104 m3/d,压力力5.8 MPa,进料气料气H2S 10.2%,CO2 6.4%,由于酸气,由于酸气烃含含量高达量高达2.5%,给后面的克后面的克劳斯装置斯装置带来来许多麻多麻烦,一,一级转化器入口化器入口过程气程气CS2含量竟达含量竟达1.25%,从燃,从燃烧
10、炉炉“穿透穿透”的苯造成一的苯造成一级转换器的催器的催化化剂69个月即需要更个月即需要更换。经过研究和模研究和模拟计算,工厂决定将第二套装置由算,工厂决定将第二套装置由Sulfinol-D改改为MDEA,同,同时塔板数量适当减少。塔板数量适当减少。经过改造,改造,净化气化气质量能量能够达达标,同,同时重沸器蒸汽耗量下重沸器蒸汽耗量下降降25%,闪蒸气量也从原来的蒸气量也从原来的30000 m3/h降至降至20004000 m3/h,酸气中,酸气中H2S浓度从改造前度从改造前58%升至升至70。第9页/共90页 结论:结论:从上述工从上述工业应用情况来看,高含硫用情况来看,高含硫天然气天然气净化
11、方法的使用越来越化方法的使用越来越倾向于向于选用用MDEA溶液,原因是溶液,原因是节能降耗能降耗显著,著,而且能而且能够改善酸气改善酸气H2S浓度,利于硫回收度,利于硫回收操作。操作。第10页/共90页3.2 高含硫天然气脱硫的工艺选择 分为以下几种情况:(1)当原料气中有机硫含量高时 脱硫采用SulfionlM法、脱水采用TEG法、硫磺回收采用二级Claus工艺、尾气处理采用标准SCOT工艺(溶液采用MDEA水溶液),如图1.第11页/共90页图图31 脱硫装置需要脱除有机硫的工艺技术路线脱硫装置需要脱除有机硫的工艺技术路线第12页/共90页(2)当原料气中有机硫含量低时 脱硫采用MDEA法
12、、脱水采用TEG法、硫磺回收采用二级Claus工艺、尾气处理采用串级SCOT工艺。由于脱硫装置与尾气处理装置采用的脱硫溶剂相同,可降低工程投资和装置能耗。如图2.第13页/共90页图图32 脱硫装置不需要脱除有机硫时的工艺技术路线脱硫装置不需要脱除有机硫时的工艺技术路线第14页/共90页(3)当原料气中有机硫含量高的高含硫天然气净化工艺技术路线发展趋势 针对尾气尾气处理装置脱硫吸收塔底富液再吸收酸气理装置脱硫吸收塔底富液再吸收酸气能力能力强的特点,的特点,为降低降低净化装置化装置总的溶液循的溶液循环量,降量,降低工程投低工程投资和操作和操作费用,将用,将H2S和有机硫的脱除分两步和有机硫的脱除
13、分两步完成,首先利用尾气完成,首先利用尾气处理装置的理装置的MDEA富液作富液作为脱硫脱硫装置装置I的的贫液将原料气中的液将原料气中的H2S和有机硫部分脱除,大和有机硫部分脱除,大大降低大降低进入脱硫装置入脱硫装置的的H2S含量,然后在脱硫装置含量,然后在脱硫装置中采用中采用SulfionlM 脱出剩余的脱出剩余的H2S和有机硫,工和有机硫,工艺技技术路路线,见图3。第15页/共90页图图33 脱硫装置分两步脱除脱硫装置分两步脱除H2S和有机硫时的工艺技术路线和有机硫时的工艺技术路线第16页/共90页总结:从上述普遍采用的技从上述普遍采用的技术路路线可以看出,典可以看出,典型的高含硫天然气型的
14、高含硫天然气净化厂一般包括脱硫、脱水、化厂一般包括脱硫、脱水、硫磺回收和尾气硫磺回收和尾气处理等工理等工艺装置。目前,国内装置。目前,国内外有关天然气外有关天然气净化的工化的工艺方法上百种,但主流方法上百种,但主流技技术仍然是胺法脱硫、三甘醇脱水、克仍然是胺法脱硫、三甘醇脱水、克劳斯硫斯硫磺回收、尾气磺回收、尾气处理理(还原吸收法或其它原吸收法或其它)工工艺。这条路条路线对各各类含硫原料气均具有含硫原料气均具有较好的适好的适应性和技性和技术经济性能,因而得到广泛的性能,因而得到广泛的应用,且用,且积累有丰富的累有丰富的实践践经验。第17页/共90页3.3 高含硫天然气净化厂的设计特点 同等同等
15、规模的高含硫天然气模的高含硫天然气净化厂与中低含硫天然气化厂与中低含硫天然气净化厂化厂相比,存在以下主要特点:相比,存在以下主要特点:原料气中原料气中H2S及及CO2含量高。含量高。溶液循溶液循环量量较大,装置能耗大,装置能耗较高。高。设备较大,大,设备选材、制造要求更高。材、制造要求更高。酸气含量高,事故放空酸气含量高,事故放空环境危害性境危害性较大。大。高含高含H2S和和CO2介介质具有具有强的腐的腐蚀性,会性,会导致高含硫介致高含硫介质设备材材质化学失重腐化学失重腐蚀、硫化物、硫化物应力开裂力开裂(C)和和氢诱发裂裂纹(HIC)等。等。硫磺回收尾气中含硫量高,需硫磺回收尾气中含硫量高,需
16、设尾气尾气处理装置,工理装置,工艺流程流程长。危危险等等级高。高。第18页/共90页(1)工艺流程较长 一般情况下,高含硫天然气一般情况下,高含硫天然气净化厂硫磺回收化厂硫磺回收规模模大,大,为满足国家足国家现行行环保保标准准GB 162971996大气大气污染物染物综合排放合排放标准准、环函函1999148号及号及报批中的批中的天然气天然气净化厂化厂污染物排放染物排放标准准的的规定,最低硫磺定,最低硫磺回收率限回收率限值为99.8。若。若仅设备硫磺回收装置,不硫磺回收装置,不对回回收尾气作收尾气作进一步一步处理,无理,无论采用常采用常规克克劳斯、富氧克斯、富氧克劳斯、克斯、克劳斯延伸斯延伸类
17、工工艺中的任何一种工中的任何一种工艺均不能均不能满足足环保保标准及相关文件的要求,故需在硫磺回收装置准及相关文件的要求,故需在硫磺回收装置后再加尾气后再加尾气处理装置。理装置。第19页/共90页(2)厂址应尽量靠近气田厂址应尽量靠近气田 考考虑到气田集到气田集输湿气湿气输送管道的安送管道的安全全风险,要求集,要求集输管道管道应尽量短等,厂尽量短等,厂址址应尽量靠近气田。尽量靠近气田。第20页/共90页(3)控制系统完善,自动化程度高、控制系统完善,自动化程度高、控制精确控制精确 硫磺回收装置主燃硫磺回收装置主燃烧炉、空气酸气最炉、空气酸气最佳比率控制佳比率控制(ABC系系统)方案;尾气在方案;
18、尾气在线炉炉优化化控制方案,控制方案,综合在合在线炉燃料气炉燃料气/空气的理空气的理论当量当量和次化学当量燃和次化学当量燃烧、反、反应器器进出口温度的关系、出口温度的关系、急冷塔出口急冷塔出口氢气气浓度等度等综合因素,合因素,实现尾气尾气处理装置的整体理装置的整体优化;尾气灼化;尾气灼烧炉的炉的优化控制方化控制方案,灼案,灼烧炉出口温度和炉出口温度和过剩氧的内在关系等因剩氧的内在关系等因素。素。第21页/共90页(4)安全系统的高可靠性 针对高含硫天然气高含硫天然气处理厂危理厂危险等等级高的情高的情况,重点况,重点对工厂工厂联锁保保护系系统的的设置置进行了行了优化化设置。各工置。各工艺装置建立
19、内在装置建立内在联系,装置内部系,装置内部和各装置和各装置间设置置联锁保保护系系统因果关系;确定因果关系;确定了了联锁保保护系系统的安全等的安全等级;全厂;全厂紧急停急停车的的重要事故信号源多重重要事故信号源多重设置,避免置,避免误动作;作;联锁保保护系系统增加超越开关和事故源的旁路;增加超越开关和事故源的旁路;设置置联锁保保护系系统动作前的作前的预报警。警。第22页/共90页(5)采用气田整体综合自动化方案采用气田整体综合自动化方案,最大最大限度减少高含硫气的排放气量限度减少高含硫气的排放气量 气田内部集气田内部集输、处理厂、外理厂、外输采用一套采用一套DCSSCADA综合控制系合控制系统以
20、及以及辅助助设备对气田井口、集气站、气田井口、集气站、净化厂工化厂工艺装置、装置、辅助生助生产设施及重要的公用施及重要的公用设施施进行集中行集中监视、控制、控制和管理,当工厂出和管理,当工厂出现停停电、设备故障或操作失故障或操作失误等原因等原因时,自,自动控制系控制系统立即切断上游气源,立即切断上游气源,减少排放气量,并将排放气引至火炬系减少排放气量,并将排放气引至火炬系统燃燃烧后排放,降低后排放,降低对环境的境的污染。染。第23页/共90页(6)采取切实有效的节能措施。降采取切实有效的节能措施。降低工厂能耗低工厂能耗 针对高含硫高含硫处理装置理装置转动设备负荷大、同荷大、同时硫磺硫磺回收等装
21、置可回收能量高等特点,脱硫装置的溶液循回收等装置可回收能量高等特点,脱硫装置的溶液循环泵采用能量回收透平采用能量回收透平驱动,以回收高,以回收高压富胺液的部富胺液的部分能量;分能量;换热器器选用效率高的板式用效率高的板式换热器;根据全厂器;根据全厂蒸气平衡和能耗蒸气平衡和能耗设备负荷情况,合理确定高低位荷情况,合理确定高低位热能,能,尽量利用蒸气尽量利用蒸气驱动转动设备和用作加和用作加热设备的的热源等,源等,硫磺回收装置主硫磺回收装置主风机采用蒸气透平机采用蒸气透平驱动、硫磺回收装、硫磺回收装置再置再热炉采用蒸气再炉采用蒸气再热、脱水装置、脱水装置TEG再生加再生加热采用采用中中压蒸气加蒸气加
22、热;大型用;大型用电设备采用采用变频调速等,大大速等,大大降低了工厂能耗。降低了工厂能耗。第24页/共90页(7)对用于高含硫天然气介质的设对用于高含硫天然气介质的设备材质作严格备材质作严格 高酸性湿高酸性湿环境工况用材料除符合相境工况用材料除符合相应材料材料标准的准的规定外,定外,应对原材料的化学成分特原材料的化学成分特别是是P、S含量含量进行行严格控制,并按格控制,并按规定定进行抗硫化物行抗硫化物应力开裂力开裂(SSC)试验和抗和抗氢致开裂致开裂(HIC)试验;管;管线、设备原材料原材料应进行超行超声声检测,符合所用材料的,符合所用材料的标准准规定,不允定,不允许材料内部材料内部存在白点、
23、裂存在白点、裂纹、气孔等缺陷;、气孔等缺陷;对材料晶粒度按材料晶粒度按GB/T6394规定定检测,进行控制;材料非金属行控制;材料非金属夹杂物,物,偏析等偏析等应进行分析控制等,确保用于高含硫介行分析控制等,确保用于高含硫介质的的设备材料的适材料的适应性。性。第25页/共90页(8)对设备制造质量要求对设备制造质量要求 针对高含硫介高含硫介质的腐的腐蚀特性,特性,对设备制造制造过程的程的焊接和接和焊后后热处理作理作严格要求。格要求。焊接:所有接:所有焊缝均均应经焊接工接工艺评定,包括定,包括对焊、补焊、管子与管板、管子与管板焊接、堆接、堆焊、角、角焊等;在等;在满足足强度要度要求的前提下,尽可
24、能采用低求的前提下,尽可能采用低强度度焊接材料;接材料;焊接工接工艺评定、定、焊接接试板及每一种板及每一种焊接工接工艺施施焊的的产品品焊缝应进行硬度行硬度测定;定;焊缝外的起弧、打弧点在外的起弧、打弧点在焊后后热处理理前打磨到位,并作磁粉或着色前打磨到位,并作磁粉或着色检查;所有;所有焊接接接接头尽尽可能不留下封可能不留下封闭的中的中间空隙;空隙;铁素体素体钢与奥氏体与奥氏体钢之之间不用异种金属不用异种金属焊接接接接头等。等。焊后后热处理:承理:承压设备、管道的、管道的焊缝应进行整体行整体热处理,然后理,然后进行行验证抗硫化物抗硫化物应力开裂力开裂(SSC)试验和抗和抗氢致开裂致开裂(HIC)
25、试验;产品品进行整体行整体热处理后,理后,应对焊缝、母材和母材和热影响区硬度影响区硬度进行行检测控制。控制。第26页/共90页3.4 高含硫天然气净化能耗分析 以下表以下表31对比了低含硫和高含硫天然气比了低含硫和高含硫天然气净化装置能耗。化装置能耗。表表3 31 1不同净化厂原料天然气加工能耗不同净化厂原料天然气加工能耗 第27页/共90页脱硫工艺能耗分析脱硫工艺能耗分析 高含硫天然气高含硫天然气净化工化工艺中,除了脱硫工中,除了脱硫工艺变换较丰富之外,其他脱水、硫回收,尾气丰富之外,其他脱水、硫回收,尾气处理工理工艺基本固定。脱硫工基本固定。脱硫工艺能耗占气体能耗占气体净化化总能耗比重能耗
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