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SHD脱碳工艺特性分析及优化
1
作者
李斐
杨冬磊
《能源化工》
2024年第6期58-63,共6页
为降低天然气脱碳工艺能耗,对分流解吸工艺(SHD工艺,shunt desorption process)进行单因素特性及适应性分析,重点分析胺液选择、原料气温度、吸收压力、贫液进吸收塔温度、塔板数、富液分流比、第二股进料位置对脱碳效率和装置能耗的影...
为降低天然气脱碳工艺能耗,对分流解吸工艺(SHD工艺,shunt desorption process)进行单因素特性及适应性分析,重点分析胺液选择、原料气温度、吸收压力、贫液进吸收塔温度、塔板数、富液分流比、第二股进料位置对脱碳效率和装置能耗的影响,结果表明,合理选用高含量哌嗪(PZ)活化剂的活化胺溶液、提升原料气温度、降低贫液进吸收塔温度、增加塔板数、调低富液分流比、第二股富液从中间位置进入,可有效降低装置能耗。最佳参数依次是质量分数为42%+3.5%活化胺液、原料气温为30℃、吸收塔压力为7 MPa、贫液进吸收塔温度为35℃、吸收塔板数为18块、富液分流比为30%、第二股富液从再生塔第十块塔板上进入,优化后SHD工艺总能耗降低了13.4%,且适用性较强。
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关键词
天然气脱碳
碳中和
HYSYS
shd
工艺
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职称材料
题名
SHD脱碳工艺特性分析及优化
1
作者
李斐
杨冬磊
机构
陕西国防工业职业技术学院
中国石油塔里木油田分公司油气运销部
出处
《能源化工》
2024年第6期58-63,共6页
基金
陕西国防工业职业技术学院2023年度科研项目“中高压富气乙烷回收应用工艺技术研究”(Gfy23-38)。
文摘
为降低天然气脱碳工艺能耗,对分流解吸工艺(SHD工艺,shunt desorption process)进行单因素特性及适应性分析,重点分析胺液选择、原料气温度、吸收压力、贫液进吸收塔温度、塔板数、富液分流比、第二股进料位置对脱碳效率和装置能耗的影响,结果表明,合理选用高含量哌嗪(PZ)活化剂的活化胺溶液、提升原料气温度、降低贫液进吸收塔温度、增加塔板数、调低富液分流比、第二股富液从中间位置进入,可有效降低装置能耗。最佳参数依次是质量分数为42%+3.5%活化胺液、原料气温为30℃、吸收塔压力为7 MPa、贫液进吸收塔温度为35℃、吸收塔板数为18块、富液分流比为30%、第二股富液从再生塔第十块塔板上进入,优化后SHD工艺总能耗降低了13.4%,且适用性较强。
关键词
天然气脱碳
碳中和
HYSYS
shd
工艺
Keywords
natural gas decarbonization
carbon neutral
HYSYS
shd process
分类号
TQ028.2 [化学工程]
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作者
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1
SHD脱碳工艺特性分析及优化
李斐
杨冬磊
《能源化工》
2024
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