Технический прогресс в технологии осушки природного газа, страница 3

10 2030 ¥150607080 100 !20ПВ1В0180г1ПЧОЗШ Температура, °С

 ЯД°БМ> чеи этиленгликоль.

Рис.3.Упругость паров гликолей при

разных температурах:

I- пропиленгликоль; 2 - гексилен-

гликоль и этиленгликоль; 3 - дипро-

пиленгликоль; 1\ - тетраэтиленгли-

коль; 5 - тииэтиленгликоль; 6 - ди~

этиленгликоль

Установлено, что пре­бывание человеческого ор -ганизма в среде, насыщенной паранз высококонцентриро -•вешних водных растворов ДОГа и ТЭГа, при комнатной температуре безвредно.  ТЗГ, например, даже применяют в качестве стерилизащюшюгс


о m

со

5 -

&

о

ft

о «

я

СО ХП

t< о

1

со S О<4

а

О СО

я

Рч

g

а.

в

S S

СО

'—*

со

со со

а

f-i со

оде

1

со н

о

«я о

а а

1

а

аз

аа

I

о

СО

о.

о р»>

исо оо,

as

оо

о

£0 ОСО СОS СОСО

и m см

СОСОЯ

Ясоасо о    3 М олгоо. о.      со SWК СОSCDО XЕГЙ" О О" СОО ОО.ИIЕ-1 И

аз

 ча

-* сосо

И" WCT\

о Я ясг>

ЯОО, IРч«МО


средства, так как в виде паров он мгновенно убивает бактерии в воздухе.

Потеригликолем. В ходе эксплуатации установок осушки наблю­даются следующие потери гликолзй: при отборе проб для анализов; от утечек; при переделке аппаратов; от испарения гликолей в сухом газе; от химических изменений гликолей;  от капельного уноса. Эти потери можно значительно ограничить, не производя изменений в тех­нологической схеме.

Потери от испарения гликолей в отходящем из колонны сухом газе определяются по закону Рауля   [4IJ:

где Т - температура контакта, °К; U- молекулярный вес гликоля; ^р - упругость паров раствора гликоля при температуре контакта, мм рт.ст;

Р - давление в системе, кгс/см .

Для уменьшения потерь гликоля от капельного уноса необходимо усовершенствовать тарелки абсорбера и установить каплеотбойник в его верхней части.

Потери гликоля от растворимости и механического уноса можно значительно снизить охлаждением выходящего из абсорбера осушенного газа. Например, в схемах фирмы "Притчард" для охлаждения газа в це­лях уменьшения потерь ДЭГа предусмотрена абсорбция паров ТЭГа пен-таном.

Осушка.газавпротивоточнькабсорберах

В месторождениях газ всегда находится в контакте с водой и насыщается ею при пластовом давлении и пластовой температуре. При выходе из скважины газ имеет боле£ высокую температуру по сравне­нию с температурой в шлейфе и. магистральном газопроводе. Снижение температуры в дроссельных устройствах фонтанной арматуры при высо­ких давлениях приводит к выпадению части влаги,  обычно в виде гид­ратов углеводородов. Другая часть влаги, находящаяся в равновесии с газом, удаляется,  так как в промысловом и магистральном трубо -проводах в результате теплообмена между трубопроводом и почвой происходит охлаждение газа. На определенном участке газопровода температура газа становится равной температуре почвы и перестает изменяться. Б этом случае газ становится перенасыщенным и вода на10


чинает осаждаться в газопроводе. Тем самым создаются условия, бла­гоприятствующие образованию гидратов. Во избежание образования гидратов в трубопроводе производится осушка газа.

Точка росы осушенного газа должна быть на 3-5° ниже той тем -пературы, до которой может иметь место охлаждение природного газа в магистральном газопроводе. Неудовлетворительное отделение воды вызывает следующие отрицательные явления:

возникают условия, благоприятствующие образованию гидратов. Отложения гидратов и льда забивают рабочие пространства технологи­ческих аппаратов и трубопроводов,  тем самым нарушают их технологи­ческие и гидравлические режимы. Кроме того, гидраты уменьшают се­чение газопровода и сокращают его пропускную способность;