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.
1а 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;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.