乙烷作為一種重要的工業原料,在化工行業中可通過蒸汽裂解生產乙烯,同時,可在冷凍設施中充當制冷劑使用。
天然氣中的乙烷摩爾分數約為5%~ 10%,從天然氣中回收乙烷可以提高裝置的經濟效 益。低溫冷凝法因具有節能降耗、提高天然氣乙烷 回收率、減少投資等多種優點,成為乙烷回收的主流方法。
低溫冷凝法在回收乙烷的同時會富集CO2,粗 乙烷產品中CO2摩爾分數一般為10%~30%。為進 一步提高乙烷純度,需對粗乙烷產品進行脫碳處理。
常用的脫碳方法有低溫精餾法、溶劑吸收法、吸附 法和膜分離法等。溶劑吸收法中的活化MDEA 法具有吸收負荷大、吸收速率快、對管道腐蝕性小等優點。
成為應用較廣泛的脫碳技術。目前,國內外已 對天然氣脫碳工藝進行了大量研究,但對乙烷脫碳工藝進行的研究較少。
在乙烷回收技術較為成熟和 新建乙烷回收裝置日益增多的前提下,開展乙烷脫碳 工藝的研究顯得尤為重要。
天然氣的主要成分為甲 烷,而粗乙烷氣的主要成分是乙烷,幾乎不含甲烷。
基 于甲烷和乙烷具有不同的物化性質,使得活化MDEA 脫碳工藝應用于粗乙烷氣時具有不同的效果。
裝置中溶液循環量與胺液再生能耗呈正相 關,溶液循環量越大,再生能耗越高。
在濕凈化氣達標 的情況下,盡量減少溶液循環量,以減少胺液再生能 耗。
提高富液入再生塔溫度可顯著降低再生塔重沸器 熱負荷,在保證貧富液換熱器不發生溫度交叉的情況 下,
可通過適當提高富液入再生塔溫度的方式來降低 裝置能耗。
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