天然气加工
- 格式:doc
- 大小:16.00 KB
- 文档页数:1
天然气加工技术手册1. 引言天然气是一种重要的能源资源,加工技术对于提高天然气的利用率和降低环境污染具有重要意义。
本手册旨在介绍天然气加工技术的基本原理、工艺流程和设备选型等内容,以供相关从业人员和研究者参考使用。
2. 天然气加工的基本原理天然气的主要成分是甲烷,同时伴随着少量的乙烷、丙烷、丁烷以及硫化氢等杂质。
天然气加工的基本原理是通过物理和化学方法,将天然气中的杂质进行分离和去除,以获得高纯度的甲烷气体。
3. 天然气加工的工艺流程3.1 脱水工艺脱水是天然气加工的关键步骤之一,主要是将气中的水蒸气去除,以防止管道结露和设备腐蚀。
常用的脱水方法包括物理吸附法、冷凝法和化学吸附法等。
3.2 脱硫工艺硫化氢是天然气中的常见污染物,具有毒性和腐蚀性,需要进行脱除。
脱硫工艺主要有物理吸附法、化学吸收法和催化氧化法等。
3.3 分离工艺天然气中的乙烷、丙烷、丁烷等烃类可以通过分离工艺进行回收利用。
常用的分离方法有吸附分离、凝析分离以及膜分离等。
4. 天然气加工的设备选型4.1 脱水设备常见的脱水设备有冷凝器、旋风分离器和吸附剂床等。
根据脱水工艺的不同选择合适的脱水设备。
4.2 脱硫设备脱硫设备主要包括塔式吸收器、布袋过滤器和催化剂床等,根据脱硫工艺的需求选择适合的设备。
4.3 分离设备分离设备主要包括塔器和膜组件等,根据分离工艺的要求选择适合的设备。
5. 天然气加工技术的应用5.1 天然气净化通过天然气加工技术的应用,可以将天然气中的杂质及有害物质去除,提高气体的纯度,以满足工业、民用和交通等领域的需求。
5.2 天然气液化天然气液化是将气态的天然气转化为液态的过程,通过降低温度和压力,使天然气体积减小,便于储运和利用。
5.3 天然气转化通过天然气转化技术,可以将甲烷转化为合成气、合成液体燃料和化工原料,扩大天然气的利用范围和价值。
6. 结论天然气加工技术在能源领域扮演着重要的角色,能够有效提高天然气的利用率和降低环境污染。
天然气及其化学加工工艺
天然气是化学工业的重要原料,也是一种高热值、低污染的清洁能源。
随着“西气东输”工程的实现,天然气资源的开发利用前景更加广阔。
天然气是蕴藏于地下的可燃性气体,主要成分是甲烷,同时含有C2—C4的各种烷烃以及少量的硫化氢、二氧化碳等气体。
甲烷含量高于90%的称为干气;C2—C4烷烃的含量在15%—20%以上的称为湿气。
中国天然气资源丰富,不同产地的天然气组成有所差异,开采出来的天然气,在输送前要除去其中的水、二氧化碳、硫化氢等有害物质。
常用的净化处理方法有化学吸收法、物理吸收法和吸附法。
例如用碱、醇胺等水溶液为吸收剂,吸收脱除其中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体。
天然气化学加工的主要途径如下:
①转化为合成气(CO+H2),进一步加工制造合成氨、甲醇、高级醇等。
②在930—1230E裂解生成乙炔、炭黑。
以乙炔为原料,可以合成多种化工
产品,如氯乙烯、乙醛、醋酸、醋酸乙烯酯、氯化丁二烯等(如图)。
炭黑可作橡胶增强剂、填料,同时也是油墨、涂料、炸药、电极和电阻器等产品的原料。
③通过氯化、氧化、硫化、氨氧化等反应转化成各种产品,如氯化甲烷、甲醇、甲醛、二硫化碳、氢氰酸等。
湿天然气经热裂解、氧化、氧化脱氢或异构化脱氢等反应,可以加工生产乙烯、丙烯、丙烯酸、顺酐、异丁烯等产品。
由乙炔出发生产的化工产品
1。
天然气加工厂行业营销方案第一部分行业概述 (2)第二部分目标市场分析 (4)第三部分竞争对手评估 (7)第四部分品牌塑造与市场定位 (10)第五部分营销渠道拓展 (13)第六部分产品特色与附加值 (15)第七部分客户关系管理策略 (18)第八部分营销活动策划与执行 (20)第九部分资源投入与预算规划 (24)第十部分成效评估与持续优化 (26)第一部分行业概述天然气加工厂行业营销方案第一章:行业概述天然气加工厂是指对原始天然气进行加工处理,将其从天然气井中采集的混合气体转化为纯净的天然气产品的设施和过程。
天然气加工是能源行业中重要的环节,它将天然气从含杂质的原始状态转化为可商业化的天然气产品,满足工业、民用、发电等领域的需求。
天然气加工厂的发展与能源需求、资源开采、管道运输等密切相关,对国民经济的健康发展和人民生活的改善起着关键作用。
1.1 行业发展历程天然气加工行业在中国经历了持续而稳健的发展历程。
早期,我国天然气资源开发程度较低,国内生产的天然气多为湿气,含硫、含氮化合物较高,无法直接供应市场。
随着国内能源需求的增长和天然气资源的逐步开发,天然气加工厂的兴建逐渐成为必然选择。
近年来,天然气加工技术不断改进,加工厂的规模和产能逐步提高,天然气质量明显改善,行业的现代化水平显著提升。
1.2 行业现状与发展趋势目前,我国天然气加工厂数量逐渐增加,分布在各大油气资源丰富的地区,如西北地区、东北地区、xxx等。
天然气加工厂的产能不断扩大,产品质量不断提高,市场需求稳步增长。
同时,随着环保意识的提升和能源结构调整的推进,天然气作为清洁能源的地位日益突出,天然气加工行业有望迎来更大的发展机遇。
行业的发展趋势主要表现在以下几个方面:1.2.1 技术升级与创新天然气加工技术不断升级与创新,以提高产能和降低生产成本。
包括先进的分离、脱硫、脱硝、脱碳技术,以及催化裂化、合成气制甲醇等新型工艺的应用,都将有助于提高天然气加工厂的竞争力。
天然气的加工和利用研究一、介绍天然气作为清洁能源之一,在现代化建设中具有重要意义。
天然气的加工和利用是一个涉及多学科、多领域的研究领域。
本文将从天然气的加工和利用两个方面展开研究。
二、天然气的加工天然气的加工是指将原始天然气中所含的杂质、水、硫化氢等物质去除,以提高天然气的质量,达到燃烧要求或工业需求的目的。
2.1 脱水原始天然气中常含有水分,高含量的水分会导致天然气的燃烧效率降低,造成能源浪费。
天然气的脱水工艺主要有三种方法:冷凝法、吸附法、膜分离法。
其中,冷凝法是最常用的方法。
通过降低气体温度,在其中形成水,从而使气体中的水分得到去除。
2.2 去硫原始天然气中通常含有硫化氢(H2S),高浓度的硫化氢会对环境造成危害,对身体健康也有害处。
因此,天然气中的硫化氢需要进行去除。
常用的方法有吸收法、催化氧化法等。
2.3 去杂质原始天然气中可能存在一些杂质,如氧气、二氧化碳、氮气等。
这些杂质会影响天然气的纯度和质量,因此需要进行去除。
去除杂质的方法主要有吸收法、膜分离法、凝析法等。
三、天然气的利用天然气的利用可分为工业、交通、民用等领域。
以下将从这几个领域分别进行介绍。
3.1 工业领域天然气在工业领域中的主要应用为:发电、化学品、冶金等。
(1)发电:目前,很多国家在发电领域中开始使用天然气,因为天然气是非常干净且环保的燃料类型。
相较于传统的燃煤发电,使用天然气发电可以减少大量的碳排放,通过节能减排,来保护环境和地球。
(2)化学品:天然气可以被转化成许多不同的化学品。
其中最常见的有合成氨和甲烷醇。
(3)冶金:天然气在冶金行业中的应用主要是用来供热,加热炉子或烤炉体,以提高生产效率。
3.2 交通领域天然气可以用作燃料,一般与液化石油气相似的方法储存和运输。
它可以被用于公共交通车辆、出租车、卡车等,以减少人类对环境造成的影响。
3.3 民用领域天然气在民用领域中普遍用于燃气供暖、热水器等。
由于天然气的可再生性和环保性,它已经成为一种广泛使用的能源类型。
天然气加工工程知识点整理1.天然气的组成:天然气主要由甲烷(CH4)组成,还包含一定比例的乙烷、丙烷、丁烷等烷烃、烯烃、芳烃和硫化氢、二氧化碳等杂质。
2.天然气的特性:天然气具有高热值、低密度、无色、无味、无毒等特点,是一种清洁、高效的能源。
3.天然气的采集与输送:天然气从天然气井经过采集、脱水、压缩等过程后,通过天然气管道输送到加工厂或消费地。
4.天然气的加工过程:天然气加工过程主要包括分离、净化、液化和转化等步骤。
5.天然气的分离:天然气中的不同组分根据其物理和化学性质进行分离,主要通过分馏、吸附和膜分离等技术实现。
6.天然气的净化:天然气中的杂质如硫化氢、二氧化碳、水等需要通过脱硫、脱碳、脱水等工艺进行净化,以满足天然气的品质要求。
7.天然气的液化:液化天然气(LNG)是将天然气冷却至低温下使其转化为液态,以便于储存和运输。
8.天然气的转化:天然气可以通过化学反应转化为其他有价值的化学品,如乙烯、丙烯等。
常见的转化技术包括催化裂化、气化和合成等。
9.天然气加工设备:天然气加工厂通常包括压缩机、分离塔、净化装置、液化装置、储存罐等设备。
不同的加工工艺需要采用不同的设备。
10.天然气加工的环保问题:天然气加工过程中会产生废气、废水和固体废弃物,需要采取相应的环保措施来处理和排放,以减少对环境的影响。
11.天然气加工的经济效益:天然气加工可以提取和获取高附加值的产品,如石脑油、液化石油气等,能够增加企业的经济收益。
12.天然气加工的应用领域:天然气加工产品广泛应用于燃气供暖、化工、液化天然气运输等领域,对促进经济发展和改善生活质量具有重要作用。
以上是关于天然气加工工程的一些知识点整理,涵盖了天然气的组成、特性,加工过程、设备和应用等方面的内容。
天然气加工工程是一门复杂的领域,需要综合运用化学、物理、工程等知识和技术来实现天然气的有效利用和转化。
1、天然气广义:在自然界中天然生成的气体化合物。
2、狭义:专指在岩石圈中生成并蕴藏于其中的以气态烷烃混合物为主的可燃性气体。
3、有机成因:成岩作用早期,在浅层生物化学作用带内沉积有机质经微生物的群体发酵和合成作用形成天然气。
4、无机成因:有水和二氧化碳与金属氧化物发生地球化学反应生成。
5、烃露点:一定压力下天然气中析出第一滴液烃时的温度。
水露点:一定压力条件下,天然气与液态水平衡时的温度。
1、当原料天然气中酸性气体分压较高时,为了降低重沸气的水蒸气消耗,可考虑采用分流循环流程。
2、醇胺法装置的腐蚀形态:电化学腐蚀、化学腐蚀、应力腐蚀。
3、醇胺溶液降解:热降解、化学降解、氧化降解。
4、醇胺溶剂损失:蒸发、降解、夹带、在烃液中的溶解、机械损失。
5、用于气体分离的膜材料按材质分为:多孔膜、均质膜、非对称膜、复合膜机理:微孔扩散机理、溶解扩散机理。
6、自然界中的氧化铁有多种类型,但只有α—Fe2O3~H2O和γ—Fe2O3~H2O两种可以用于气体脱硫,它们对H2S有很高的反应活性,生成的硫化铁易于再生而重新氧化为活性态的氧化铁。
7、克劳斯法应用型式:部分燃烧法、分流法、直接氧化法。
8、吸附操作:间歇操作、半连续操作、连续操作。
9、天然气工业中常用的吸附剂:硅胶、活性氧化铝、活性铝土矿、分子筛。
10、天然气用途:燃料(城镇居民、公共建筑、商业部门)、化工原料。
11、天然气中常用的平衡计算:泡点、露点、等温闪蒸、绝热闪蒸。
12、三甘醇工艺流程:脱水、再生、冷却。
13、醇胺法工艺流程:吸收、闪蒸、换热、再生。
14、1m³可燃冰=164m³天然气和0.8m³水。
15、天然气的取样原则:所取气样要有代表性、取样管线上不能含有游离水、气体在取样管线内应保持在露点温度之上、取样管线应尽可能短,以缩短取样时间并防治水蒸汽冷凝、系统中有过滤,气体应流动5min,让水饱和过滤器。
1、天然气分类:(1)按矿藏特点分类:气井气、凝析气、油田气;(2)按烃类组分分类:C3界定发—干气、湿气C5界定法—贫气、富气;(3)按酸气含量分类:酸性天然气、洁气。
2、砜胺法中为什么溶液含水量不应低于10%且上限为25%:溶液含水量过少,再生困难,溶液粘度大,导致换热设备效果变差,而且与酸性气体同时被吸收的烃类量也随溶液水量的减少而增加,因此溶液中水含量不应低于10%;但是水含量过高容易引起发泡,一般认为水含量的上限为25%。
3、硫磺回收催化剂的失活原因及其防治方法:(1)催化剂内部结构变化,高温下内部结构变化,引起比表面积逐渐变小。
方法:催化剂床层温度要低于500℃,比表面积高于123㎡/g;(2)外部因素,硫沉积、含碳物质沉积和硫酸盐化,可恢复。
4、液态硫磺的粘度随温度变化原因:液态硫在温度达到159℃以前主要以Sλ和Sπ存在,粘度降低;温度达到159℃以后开始变成Sμ,随着温度继续上升Sμ含量增加,粘度升高;从187℃开始直到硫沸点,由于S—S键断裂使Sμ的链变短,粘度降低。
5、分子筛作干燥剂的特点:选择性高、吸附性能好、为极性吸附剂、热稳定性和化学稳定性高。
6、硫磺回收工艺中反应炉、余热锅炉的作用,空速高低的影响:用空气燃烧1/3的H2S使其生成SO2,使其余2/3的H2S 于转换器中与生成的SO2继续反应;部分氧化H2S而直接生成元素硫;破坏原料酸气中的杂质;冷却反应炉出口气流并回收大量废热。
空速过高或过低会造成H2S与SO2比之偏高或偏低,造成化学平衡硫损失。
7、醇胺溶液发泡原因及后果:发泡通常是由溶液中的杂质引起的,(1)醇胺的降解产物(2)溶液中悬浮的固体(3)原料气带入装置的烃类凝液或气田水(4)几乎进入溶液的外来物都可能引起发泡溶液发泡会导致脱硫装置处理能力严重下降,醇胺溶液再生不合格,脱硫效率达不到设计标准,净化气中H2S含量超标,溶液损失增加。
8、为什么醇胺法脱硫工艺流程中需要向系统补充水分:由于离开吸收塔的净化气及离开回流冷凝器的酸气都含有饱和水蒸汽,而且净化气离塔的温度远高于原料气。
9、为什么醇胺可用于天然气脱硫:醇胺中的羟基能够降低化合物的蒸气压,并增加其在水中的溶解度;氨基则在溶液提供所需的碱度,以促进对酸气组分的吸收。
10、脱水原因:(1)含有二氧化碳和硫化氢的天然气在有水存在情况下形成酸而腐蚀管路和设备(2)在一定条件下形成天然气水合物而堵塞阀门管路和设备(3)降低管路输送能力,造成不必要的动力消耗(4)水会在管路中冷凝从而造成段塞流(5)外输气必须满足质量标准(6)脱水能保证天然气在深冷的条件下冷凝。
11、天然气脱水固体吸附剂的选择特征:多孔性,大比表面积;具有高度选择性;高传质速率;再生方便,寿命长;颗粒大小均匀,强度高;具有较大的堆积密度;有良好的化学稳定性,热稳定性以及价格便宜,原料充足。
12、天然气作为燃料的优点:天然气密度小,泄漏后会很快升空,易散失,而汽、柴油较重,液态挥发有过程,且不易散失,易着火爆炸,天然气的爆炸极限比汽、柴油高2.5~4.7倍,而且天然气自燃点高,故天然气比其、柴油泄露着火危险性小;天然气汽车的钢瓶系高压容器,其材质及制造检验试验在各国均装有防爆设施,不会因汽车碰撞造成失火或爆炸,而汽油汽车的油箱装置普通,易发生失火或爆炸。