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乙烷作為一種重要的工業(yè)原料,在化工行業(yè)中可通過蒸汽裂解生產(chǎn)乙烯,同時(shí),可在冷凍設(shè)施中充當(dāng)制冷劑使用。
天然氣中的乙烷摩爾分?jǐn)?shù)約為5%~ 10%,從天然氣中回收乙烷可以提高裝置的經(jīng)濟(jì)效 益。低溫冷凝法因具有節(jié)能降耗、提高天然氣乙烷 回收率、減少投資等多種優(yōu)點(diǎn),成為乙烷回收的主流方法。
低溫冷凝法在回收乙烷的同時(shí)會(huì)富集CO2,粗 乙烷產(chǎn)品中CO2摩爾分?jǐn)?shù)一般為10%~30%。為進(jìn) 一步提高乙烷純度,需對(duì)粗乙烷產(chǎn)品進(jìn)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(fù)荷大、吸收速率快、對(duì)管道腐蝕性小等優(yōu)點(diǎn)。
成為應(yīng)用較廣泛的脫碳技術(shù)。目前,國內(nèi)外已 對(duì)天然氣脫碳工藝進(jìn)行了大量研究,但對(duì)乙烷脫碳工藝進(jìn)行的研究較少。
在乙烷回收技術(shù)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(zhì),使得活化MDEA 脫碳工藝應(yīng)用于粗乙烷氣時(shí)具有不同的效果。
裝置中溶液循環(huán)量與胺液再生能耗呈正相 關(guān),溶液循環(huán)量越大,再生能耗越高。
在濕凈化氣達(dá)標(biāo) 的情況下,盡量減少溶液循環(huán)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(fù)荷,在保證貧富液換熱器不發(fā)生溫度交叉的情況 下,
可通過適當(dāng)提高富液入再生塔溫度的方式來降低 裝置能耗。
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