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DEA和MDEA兩種溶劑的脫碳工藝的比較

2020-05-200

1.1工藝流程簡述  

應用溶劑吸收法脫CO2,溶劑種類較多,但工藝流程基本上還是一樣的,主要由吸收塔和再生塔組成。

天然氣經天然氣處理裝置的聚集分離器(FT-1020)分液、過濾后,由脫水干燥器(V-1110/1120/1130)前管道引出進入脫碳裝置,經計量、與貧胺溶劑換熱后進入吸收塔(T-01)底部。貧胺溶劑由塔頂部進入塔內,吸收CO2的富胺溶劑由塔底排出。脫CO2后的天然氣從吸收塔頂排出。

為防止天然氣攜帶過多水分,影響天然氣處理裝置干燥器脫水,需經水冷卻器(E-03)冷卻、分離器(V-01)分液后,在返回脫水干燥器前段管道。

由吸收塔底部排出的含CO2的富胺溶劑減壓后(0.5MPa)進入閃蒸罐(V-02),將吸收的少量C1 、CO2等閃蒸出來。再經貧富胺換熱器(E-02)預熱后進入溶劑再生塔(T-02)上部進行再生。塔頂氣相經冷凝器(AC-02)冷凝后進入回流罐(V-03),排出不凝氣CO2。液相(H2O)經回流泵(P-05)回到塔頂。塔底設重沸器(E-04)加熱。因內熱源不足,重沸器采用加熱爐。加熱爐與塔需保持一定的安全距離,管道較長阻力增大,采用泵(P-04)強制循環加熱。脫除CO2的貧胺溶劑經貧胺溶劑換熱器(E-02)回收熱量降溫后進入溶劑緩沖罐(V-04),在經泵(P-01)加壓、冷卻、換熱后進入吸收塔頂部循環使用。

胺溶劑循環使用一段時間后就,會產生鐵銹等雜質,經泵(P-02)循環過濾清除。

吸收塔有時產生發泡現象,尤其是開車時極易發泡,裝置設有消泡罐(V-06),必要時加入消泡劑。

溶劑循環工程中會有部分損失,設有胺配置罐((V-05),配置好的溶劑根據需要隨時補充。

1.2 脫CO2方法簡述

天然氣脫CO2的方法很多,主要有固體催化劑吸附法、化學催化劑吸收法和物理溶劑吸收法等。固體吸附法需周期性更換吸附劑,生產費用高,廢吸附劑需要進行處理,因而僅適用于處理氣量小、含少量CO2的天然氣。物理溶劑吸收法適用于CO2含量較高的天然氣,但對重烴有吸收性,會對天然氣中的C3+烴類造成損失。天然氣脫CO2常用的方法是化學溶劑吸收法,常用的溶劑有一乙醇胺、二乙醇胺、N-甲基二乙醇胺等,本方案選用化學溶劑吸收法。

1.3 常用的吸收劑及特點

1.3.1 一乙醇胺(MEA)

MEA的價格便宜,反應能力強,易再生,穩定性較好,以前用的較多。缺點是與天然氣中的羰基硫(COS)、二硫化碳(CS2)和O2等會發生不可逆變質反應而變質;易發泡、損失大、能耗較高;同時對設備腐蝕嚴重等。現逐漸被新開發的溶劑所取代。

1.3.2二乙醇胺(DEA)

DEA對CO2吸收量較大。與COS、CS2反應時可逆的,不易變質;對設備腐蝕較小;損失比MEA小約1/3;且能耗低。

1.3.3 N-甲基二乙醇胺(MDEA)

MDEA是近年來新開發的溶劑,對CO2吸收量大;反應熱小;再升溫度低;能耗小;化學性質穩定;對設備基本無腐蝕;有起泡現象。

MEA、DEA、MDEA的物理性質見表1-3-1

1.4 工藝方案選比

DEA和MDEA兩種溶劑脫碳工藝方案比較

1.4.1兩種溶劑工藝消耗指標比較見表1-4-1

1.4.2兩種溶劑工藝經濟指標比較見表1-4-2

1.5 推薦工藝方案

經過上述比較,用MDEA作溶劑時脫碳工藝的能耗、工程投資和運算成本等明顯低于DEA方案,MEDA對設備的腐蝕性也低于DEA,所以推薦MEDA工藝方案。

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