- •Лабораторная работа №2 Содержание растворенных в нефти газов
- •Лабораторная работа №3 Общий газовый анализ
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №4 Весовой газовый анализ
- •Методика проведения работы
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные вопросы Лабораторная работа №5 Лабораторное определение характеристик природного газа
- •Методика проведения работы
- •Методика проведения
- •Контрольные вопросы
- •Лаборатория работа №7 Лабораторные исследования процесса очистки газа
- •Методика проведения
- •Очистка газа
- •Установка очистки газа раствором моноэтаноламина
- •2. Газофракционирование
- •Абсорбционная газофракционирующая установка
- •Технологическая схема гфу непредельных углеводородов:
- •4. Технологическая схема пиролиза этановой и пропановой фракций
- •Технологическая схема отделения пиролиза этановой и пропановой фракции:
- •5. Схема установки сернокислотного алкилирования
- •6. Схема установки осушки газов гликолями
- •7. Схема установки адсорбционной осушки газов
- •8. Изомеризация парафиновых углеводородов
- •9. Технологическая схема очистки природного газа смесью этаноламина с этиленгликолями
- •10. Принципиальная технологическая схема установки Клауса
- •11. Принципиальная схема процесса Скот
- •13. Принципиальная технологическая схема адсорбционного извлечения газового бензина
- •14. Полимеризация (олигомеризация) олефинов
- •15. Принципиальная схема компрессионной установки
Абсорбционная газофракционирующая установка
Компримированный в две ступени (на схеме не показано) до давления
1,2 – 2,0 МПа жирный газ поступает в среднюю часть фракционирующего абсорбера 3. Несколькими тарелками выше из резервуарного парка сырьевым насосом подается по одному из трех вводов (в зависимости от содержания пентановых углеводородов) нестабильный бензин. Обычно в абсорбере 3 имеется 40-50 тарелок, распределенных примерно поровну между абсорбционной и десорбционной секциями. Из используемых в абсорбере тарелок наиболее эффективными являются клапанные. Применение секционирования тарелок, уменьшающего эффект поперечного перемешивания, и внедрение прямоточного взаимодействия фаз позволяет 2-3 раза повысить производительность оборудования. Давление во фракционирующем абсорбере – от 1,2 до 2,0 МПа.
С верха абсорбера 3 уходит сухой газ с содержанием углеводородов С3 – С5 не более 10-15% (об.). В сепараторе 4 от него отделяется конденсат, а сухой газ направляется в заводскую топливную сеть. Абсорбер оборудован системой циркуляционных орошений для съема тепла абсорбции. Тепло для отпаривания углеводородов С1 – С2 подается в низ абсорбера с помощью «горячей струи». Для этого продукт с низа абсорбера забирается насосом 1, проходит один поток трубчатой печи 5 и вводится в абсорбер 3 под первую ректификационную тарелку.
Регенерированный абсорбент (ненасыщенный стабильный бензин) через теплообменник 6 и холодильник 2 подается на верх абсорбера в один из трех вводов (в зависимости от содержания углеводородов С1 – С2 в жирном газе и во избежание уноса абсорбента).
Деэтанизированный бензин, насыщенный фракциями С3 – С5, после подогрева в теплообменнике 6 подается по одному из трех вводов в стабилизационную колонну 7 для отделения сжиженного газа – рефлюкса (углеводороды – пропан, бутан и пентан). Пары рефлюкса (головная фракция стабилизации) с верха колонны 7, сконденсировавшись в холодильнике 2, поступают в приемник 9.
Тепло для отпаривания легких углеводородов от стабильного бензина вводится в низ колонны «горячей струей». Для этого бензин с низа этой колонны забирается насосом 1, и часть его нагревается в змеевиках трубчатой печи 5 (второй поток) и поступает под нижнюю ректификационную тарелку колонны 7 (другая часть стабильного бензина направляется на орошение абсорбера 3).
Часть конденсата из приемника 9 подается насосом на орошение колонны 7, а избыток – в ректификационную колонну 10 для выделения фракции С3.
В
этой колонне пропановая фракция
отделяется от изобутен-бутан-пентановой
фракции. Пары ее после конденсации в
аппарате воздушного охлаждения 8
поступают в приемник 9. Часть фракции
С3 через
холодильник 2 выводится в товарный парк,
а основное количество служит орошением,
подаваемым на верх колонны 10. Тепло в
низ этой колонны подводится с помощью
подогревателя 11, в трубное пространство
которого подается водяной пар. Продукт
из подогревателя направляется в колонну
12 для отделения изобутан-бутановой
фракции от пентановой. Низ колонны 12
также снабжен подогревателем-холодильником
11, из которого через холодильник 2 в
сырьевой парк отводится пентановая
фракция. Пары изобутан-бутеновой фракции,
сконденсировавшись в аппарате воздушного
охлаждения 8 и конденсаторе 2, поступают
в приемник 9, откуда часть конденсата
идет на орошение колонны 12, а остальное
количество – на питание колонны 13. В
колонне 13 отделяется изобутановая
фракция; пары ее конденсируются в
аппаратах 8 и 7, стекают в приемник 9 и,
охладившись в холодильнике 2, направляются
в товарный парк. Бутановая фракция
откачивается из к
ипятильника
11 через холодильник 2.
