Моделирование установки дегидратации газа (TEG) с контролем выбросов BTEX
Оптимизация процесса осушки природного газа триэтиленгликолем (TEG) для минимизации выбросов BTEX. Использовалось уравнение состояния Peng-Robinson (PR) в Aspen HYSYS V14 с обновленными бинарными коэффициентами взаимодействия. Модель валидирована на реальных данных установки, что позволило оптимизировать схему и снизить экологическую нагрузку.
Моделирование установки дегидратации газа (TEG) с контролем выбросов BTEX
Практическое исследование и руководство по настройке установки осушки природного газа с использованием триэтиленгликоля (TEG).
Задача
Оптимизация процесса осушки для минимизации выбросов BTEX (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) в атмосферу при сохранении требуемой точки росы по воде. Выбросы BTEX являются экологической проблемой, так как ароматика абсорбируется гликолем вместе с водой.
Софт
Aspen HYSYS V14.
Методы
Использовалось уравнение состояния Peng-Robinson (PR), которое является стандартом для систем природный газ-гликоль. Однако, особое внимание уделено корректности взаимодействия компонентов BTEX с гликолем. В HYSYS V14 были использованы обновленные бинарные коэффициенты взаимодействия.
Валидация и результат
Модель была валидирована на реальных данных установки (60 MMSCFD, 1200 psig). Исследование показало влияние температуры контакта и скорости циркуляции гликоля на захват ароматики. Результатом стала оптимизированная схема, позволяющая снизить экологическую нагрузку без установки дорогостоящего оборудования доочистки, исключительно за счет режимных параметров.
Источник
Теги
- #AspenHYSYS
- #Dehydration
- #TEG
- #BTEX
- #CaseStudy