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この投稿は、2023年9月27日14時47分にluoli519によって最終的に編集されました。近年、国内外で新たに建設されているLNGプロジェクトにおいて、発注者、設計会社、プロセスパッケージ供給業者は、MDEA吸収塔システムやMRC圧縮システムにより多くの注意を払っています。特に、MDEA吸収塔システムの物質消費量や運用コスト、そしてMRC圧縮システムの選定にかかる投資額や電力消費に伴う運用コストについては、細心の注意が払われています。これは、プロジェクト全体の運用コストと経済的効果に直結しています。羽根板分離アセンブリおよび羽根板分離器は、MDEA吸収塔の気相出口分離器やMRC圧縮システムのバッファ分離器に導入されることで技術的な改良がもたらされます。これは、MDEA吸収塔システムの物質消費量や運用コストを削減し、またMRC圧縮システムの選定にかかる投資や電力消費に伴う運用コストを低減する上で非常に重要です。皆さんは、ご自身のLNGプラントにおけるMDEA吸収塔システムとMRC圧縮システムの分離装置の運転状況や技術的な利用状況も踏まえて、一緒に議論してください。
従来のLNGプラントでは、MDEA吸収ユニットが大きな処理量を誇っていたものの、吸収塔の頂部の気相出口部分に専用の気液分離装置を設置する例はあまり見られなかった。実際の運転において、タワーからのガス流量が多いため、MDEA溶液の液滴が大量に運ばれ、MDEAの消費量が増加する。また、浄化されたガスが流れる下流の配管、特に低い位置にある配管に液体が溜まりやすくなり、ガスの流れが滞り、運転時の圧力降下が不安定になる。
その後、国内のプロセスパッケージ供給業者と設計院は、発注者からのフィードバックを受けて、新規プロジェクトにおいてMDEA吸収塔の頂部ガス出口管の内側にメッシュ型消泡インレットを取り付けました。MDEA吸収塔の塔頂排気における液混入がある程度改善された。しかし、スクリーン型脱泡器は操作の柔軟性が低く、運転時の圧力損失が大きく、耐食性も弱いため、MDEA吸収塔の塔頂排気中の液滴含有量はある程度しか改善されない。
この投稿は、2023年9月26日15時14分にluoli519によって最終的に編集されました。海外のプロセスパッケージでは、MDEA吸収塔の気相出口配管に専用のフェザーブレードセパレーターが設置されています。そこで、国内のプロセスパッケージ供給業者も次々とこれに倣い、従来のメッシュ式消泡インレットに代わって羽根付き分離インレットを採用してアップグレードした。羽根式セパレーターは、定量的な分離効率、操作の柔軟性、運転時の圧力損失、さらには運用・メンテナンスコストといった点において、メッシュ式セパレーターよりも大幅に優れています。
この投稿は、2023年9月26日15時14分にluoli519によって最終的に編集されました。羽根式セパレーターは内部部品を高精度に分離し、気流中の液体含有量が7%を超えない場合には高効率で動作します。その他の繊維製メッシュ式やフィルター式の気液分離コンポーネントは、気流中の液体量に対する耐性がさらに低い。防犯のため、MDEAタワー内の気流速度やMDEA溶液の流入・流出流量の変動を防ぐために、通常は羽根板式セパレーターの入口管に羽根板式セパレーター用アセンブリを追加し、気流中の液体含有量を7%未満に抑える必要があります。これにより、羽根板式セパレーターの精密な分離機能が効率的に働き続けるようにするのです。
この投稿は、2023年9月26日15時15分にluoli519によって最終的に編集されました。精密な動力学的分離技術に基づいて設計されたシステムプラットフォームによって製造された羽根の分離アセンブリは、液体含有率が75%にも達する気流を事前に分離し、運動エネルギーと運動量を均一に分配することができます。これにより、後続の羽根の分離装置や内部部品が効率的に動作するための条件が確保されます。液量が75%にも達する気流から液体を除去することは、実質的には液相内での脱気作業である。これにより、精密動力学分離技術に基づいて計算・設計されたシステムプラットフォームで製造された羽根板分離アセンブリは、非常に優れた操作弾力性のある予備分離・予備配分性能を有していることがわかる。
ここでは、当社が山東のあるLNGプロセスパッケージインテグレーターとして、当社の精密動力学分離技術デザインプラットフォームを用いて完成させたあるLNGプロジェクトのMDEA吸収塔の気相出口配管に設置された気液分離器を例に挙げて説明します。
この投稿は、2019年12月23日15時42分にluoli519によって最終的に編集されました。このプロジェクトにおけるMDEA吸収塔の気相出口配管に設置が求められる高性能な気液分離器の動作条件は、以下の図に示されています
この投稿は、2023年9月26日15時15分にluoli519によって最終的に編集されました。上記の運転条件に対して、精密な動力学に基づく気液分離技術を用いてシステムプラットフォームを設計し、MDEA吸収塔の気相出口配管用の高効率な気液分離器を製造しました。その結果は以下の通りです:1. 分離器のタイプ:羽根付き除泡器(垂直型); 2、入口分離アセンブリ:羽根分離アセンブリ; 3、分離効率:4Nレベルで9.92マイクロメートル以上のサイズの液滴や液しぶきを分離除去; 4、運転時の全圧損失(入口管から出口管まで):0.88kPa; 5、操作弾力性:15%~130%。
MRC混合冷媒圧縮機の入口バッファー分離タンクについては、プロセスパッケージ内に独立した混合剤起動用タンクおよび緊急停止用タンクが設置されていないため、MRC混合冷媒圧縮機の一次入口分離タンクを起動用タンクとして、二次入口分離タンクを緊急停止用タンクとして兼用している。これにより、MRC圧縮機の入口セパレータタンクは、大量の液体を貯蔵し、高い液体含有率の気液を分離し、かつ流体の衝撃を吸収する機能を兼ね備える必要があり、液相の貯蔵スペースを拡大するために横型構造として設計されている。
この投稿は、2023年9月26日15時16分にluoli519によって最終的に編集されました。ご存知の通り、MRC圧縮機の吸気流には大量の液状の混合冷媒が含まれています。このような状況では、吸気流中に含まれる多量の液体を事前に除去し、また吸気流体の運動エネルギーや運動量を均一に分配するために、羽根板式の分離装置を設置する必要があります。
この投稿は、2019年12月23日15時43分にluoli519によって最終的に編集されました。下の図は、そのLNGプロジェクトにおけるMRC混合冷媒圧縮機の一次入口セパレーターの動作条件を示しています
この投稿は、2023年9月26日15時16分にluoli519によって最終的に編集されました。上記の運転条件に対して、精密な動力学に基づく気液分離技術を用いてシステムプラットフォームを設計し、MRC混合型冷媒圧縮機の一次入口用高効率気液分離器を製作しました。その結果は以下の通りです:1. 分離器のタイプ:羽根付き除泡器(水平型); 2、入口分離アセンブリ:羽根分離アセンブリ; 3、分離効率:4Nレベルで7.71マイクロメートル以上のサイズの液滴や液しぶきを分離除去; 4、運転時の全圧損失(入口管から出口管まで):3.45kPa; 5、操作弾力性:15%~130%。
この投稿は最終的にluoli519によって2019年12月23日15時44分に編集されました。このLNGプロジェクトのMRC混合冷媒圧縮機の二次入口セパレーターV-0502の動作条件は、下図の通りです
この投稿は、2023年9月26日15時16分にluoli519によって最終的に編集されました。上記の運転条件に対して、精密な動力学に基づく気液分離技術を用いてシステムプラットフォームを設計し、MRC混合型冷媒圧縮機の二次入口用高効率気液分離器を製作しました。その結果は以下の通りです:1. 分離器のタイプ:羽根付き除泡器(水平型); 2、入口分離アセンブリ:羽根分離アセンブリ; 3、分離効率:4Nレベルで8.26マイクロメートル以上のサイズの液滴や液しぶきを分離除去; 4、運転時の全圧損失(入口管から出口管まで):4.48kPa; 5、操作弾力性:15%~130%。
この投稿は最終的に、2023年9月26日15時17分にluoli519によって編集されました。上記の例から、以下のようにまとめることができます:1. 入口側の気流において液体成分の割合が高い場合は、フェザーブレード式の分離装置を設置する必要があります。 2、大きな液体貯蔵容量が求められ、かつケースのサイズを最適化してコストを削減する必要がある場合は、多くの場合横型構造として設計される。 3. 国内のプロセスパッケージは、これまでの工具技術水準の制約により、気液分離効率に関する要求が依然として重力沈降式分離タンクや従来のメッシュ式分液タンクを用いる業界の旧基準レベルに留まっている。このような要求は、核心的な設備や配管の低コストかつ効率的な運用・保守にとって不利である。 4、現在、国内外のLNGプロセスパッケージでは、気液分離装置として羽根板式分離器が広く採用されている。
この投稿は最終的にluoli519によって2023年9月26日15時17分に編集されました。会社の公式ウェブサイトwww.novelseparationtech.comには、以下の内容がアップロードされています:1、パワーパラシュート式セパレーターの図面; 2、流動層気固分離器図面;
この投稿は、2023年9月26日15時18分にluoli519によって最終的に編集されました。また、こちらには海川化工フォーラムでNOVELが掲載した以下の専門的な討論スレッドも一覧にしてありますので、リンクを通じて皆さんも議論に参加していただけます:13、気固分離の場面におけるサイクロンセパレーターの入口装置の問題改善についての議論です。詳しくはhttps://bbs.hcbbs.com/thread-1614524-1-1.htmlをご覧ください。 14、ボイラー排ガスの湿式脱硫におけるスクリューカラム/スクリュープレート型脱泡装置の使用に関する問題については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1599605-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 15、天然ガスプロジェクトの集配気ユニットにおける気液分離器の分離内部部品の選定に関する議論については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1598340-1-1.htmllをご覧になり、議論に参加してください。 16、天然ガス脱水装置の低温セパレーター出口における液混入および露点超過の問題については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1596842-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最終的にluoli519によって2023年9月26日15時19分に編集されました。42、イソシアネートプラントのNO還元ユニットにおける循環水素圧縮機の入口での液体混入問題の解決策については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1622897-1-1.htmlをご覧になり、議論に参加してください。 43、大規模石油精製用の原油集中深加工装置に必要な気液、気固、気液固、気液液の動力学的分離器については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1623059-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 44、石油化学プラントの触媒やクラッキング剤製造プラントに必要な気固分離技術および一式機器については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1625213-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 45、硫酸/リン酸/硝酸の混合二元濃酸または三元濃酸を用いた触媒装置で生成される混合希酸の蒸発濃縮対策については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1627353-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 46、シランカップリング剤製造装置の塩化水素循環圧縮機入口における高効率な消泡・除霧方案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1630739-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 47、シランカップリング剤製造装置の塩化水素循環圧縮機入口における高効率な消泡・除霧方案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1630739-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 48、コークス炉ガスからのLNG製造プロジェクトにおける、コークス炉ガス供給用フィルター・セパレーターのタール粉塵による頻繁な詰まり問題の解決策については、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=#pid16791678をご覧になり、議論に参加してください。 49、天然ガスの脱水・脱炭化水素装置用高効率気液低温分離器の選定および設計に関する議論については、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=#pid16796193をご覧になり、議論に参加してください。 50、塩分を含む有機高沸点物質を含む廃水におけるMVR蒸発器による二次蒸気による泡状液滴の蒸気圧縮機への持ち込みを防ぐ方法については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1633997-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最終的にluoli519によって2023年9月26日15時19分に編集されました。87. アンモニア合成用「三合一」装置の気液分離器の改良案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1668433-1-1.htmlをご覧になり、議論に参加してください。