ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ



Σχετικά έγγραφα
Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ: Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Forward Osmosis Προκλήσεις, οφέλη και εφαρμογές στην αφαλάτωση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Δρ. Στέλλα Πιτσαρή Environmental Specialist, MSc

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Γενική Χημεία. Νίκος Ξεκουκουλωτάκης Επίκουρος Καθηγητής

ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ. Μ. Κροκίδα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Βαθμός. Από τις παρακάτω 9 ερωτήσεις να απαντήσετε τις 6

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

σύμφωνα με τη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης. Ισχύει ότι: Α. E 1 ΔH = E 3 Σελίδα 1 από 7 g g g Δ g

5.3 Υπολογισμοί ισορροπίας φάσεων υγρού-υγρού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα. Είδη διαλυμάτων

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Ακετανιλιδίου

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

KΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΞΕΑ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 93% ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PSA & VPSA

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Τύποι Χημικών αντιδράσεων

Φωτογραφία του Reykjavik το 1932, όταν τα κτίρια θερμαίνονταν με συμβατικά καύσιμα.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

Χημεία Β ΓΕΛ 21 / 04 / 2019

Περιοριστικό αντιδρών

Παράρτημα Γ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.doc 2/5

ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις A1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Περιεχόμενα. Σύστημα υπόγειου νερού. Αντιδράσεις υδρόλυσης πυριτικών ορυκτών. Ρύθμιση ph

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Ο κύκλος του νερού. Οι κυριότερες φυσικές δεξαμενές υδάτων στον πλανήτη μας είναι:

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ Separation Processes. Associate. Prof. M. Krokida School of Chemical Engineering National Technical University of Athens

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ A ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΛΚΟΟΛΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

ΜΟΡΙΑΚO ΚOΣΚΙΝΟ ΖΕOΛΙΘΟΣ NaX

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Σηµειώσεις

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Πηγή: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ : ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2005

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

ΧΗΜΕΙΑ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΑΕΡΕΣ», «ΑΝΘΡΑΚΑΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

2 ο Κεφάλαιο: Πετρέλαιο - Υδρογονάνθρακες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ενότητα : Σύνθεση Διβενζαλακετόνης

Λυμένες ασκήσεις. Αλκάνια

ΤΟΜΕΑ,ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ BAR ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Συσκευασία Τροφίμων. Ενεργός (έξυπνη) συσκευασία. Εισαγωγή

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚEΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ. Αριάδνη Αργυράκη

ΥΤΙΚΕ ΔΙΕΡΓΑΙΕ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΜΑΖΑ. - Απορρόφηση - Απόσταξη - Εκχύλιση - Κρυστάλλωση - Ξήρανση

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε.

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Πιλοτική Μονάδα Ανακύκλωσης Πολυμερών με Επιλεκτική Διάλυση/Ανακαταβύθιση

Κεφάλαιο 14. Αλκυλίωση και Πολυµερισµός

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Αντιδράσεις σε υδατικά διαλύματα. Κατερίνα Σάλτα 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 2014

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηριστικά Ιδιότητες. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Ταξινόμηση: Ανάλογα με τη θέση (υπέργεια ή υπόγεια) Ανάλογα με την πίεση περιεχομένου (ατμοσφαιρικής πίεσης, πίεσης)

ΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO 2

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α A1. Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα στην φορμαλδεΰδη, ΗCHO, είναι: α. 0 β. - 2 γ. +2 δ. - 5

Σχέσεις ποσοτήτων χημικών σωματιδίων

Χημεία. ΘΕΜΑ Α A1. α - 5 μονάδες

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

Βασικές έννοιες και κατάρτιση φακέλου, Μέρος III

Επαναληπτικές Ασκήσεις

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

3016 Οξείδωση του ρικινολεϊκού οξέος ( από το καστορέλαιο) µε KMnO 4 προς αζελαϊκό οξύ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Transcript:

Φυσικού Αερίου

Στόχοι Απομάκρυνση Ανεπιθύμητων Συστατικών Νερό Βαρείς Υδρογονάνθρακες Υδρόθειο Διοξείδιο του Άνθρακα Στοιχειακό Θείο Άλλα Συστατικά Ανάκτηση Συστατικών με Οικονομική Αξία Ήλιο Υδρογονάνθρακες Υγραέρια Συστατικά Ελαφριάς Νάφθας

Βασικά Στάδια Επεξεργασίας

Παρεμποδισμός Διαχωρισμού Θείου Διάβρωσης στο Φρέαρ ρ Απομάκρυνση Στοιχειακού Θείου Η ψύξη και η μείωση πίεσης κατά τη διάρκεια της παραγωγής ελαχιστοποιούν τη διαλυτότητα του θείου και οδηγούν στο διαχωρισμό του. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, μπορεί να υπάρξει στερεοποίηση και έμφραξη του αγωγού. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται γενικά με έγχυση κατάλληλων διαλυτών στον εξοπλισμό παραγωγής Διεργασίες Απομάκρυνσης Θείου Διεργασία Πολυσουλφιδίων Προσθήκη υδατικών διαλυμάτων αμμωνίας ή μονοαιθυλαμίνης Σχηματισμός πολυσουλφιδίων Απορρόφηση με Διαλύτες Κυλινδρέλαια και μίγματά τους με αρωματικά κλάσματα λιθανθρακόπισσας

Προστασία Έναντι Διάβρωσης Διεργασία Πολυσουλφιδίων

Αφυδάτωση Αφυδάτωση κοντά στο φρέαρ αερίου για λόγους ασφάλειας. Αποφυγή σχηματισμού υδριτών στους αγωγούς Ελαχιστοποίηση προβλημάτων μεταφοράς υγρών στο σύστημα αγωγών Γενικά, ένα σημείο δρόσου νερού της τάξης των 8 C στην πίεση των αγωγών είναι επαρκές Διεργασίες Αφυδάτωσης Κρυογενική Αφυδάτωση Προσθήκη αναστολέα σχηματισμού υδριτών Αφυδάτωση με Απορρόφηση Γλυκόλες Αφυδάτωση με Προσρόφηση Μοριακά Κόσκινα Silica Gel, Sorbead (SiO 2 +Na 2 O)

Κρυογενική Αφυδάτωση με Αναστολέα Σχηματισμού μ Υδριτών

Αφυδάτωση με Απορρόφηση με Γλυκόλη

Μείωση Σημείου Δρόσου Νερού με Διαλύματα Τριαιθυλενογλυκόλης 60 Σημείο Δρ ρόσου ( C) 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 50 60 70 0% mole Γλυκό όλη 90 95 98 99 99.5 80-40 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 Θερμοκρασία Επαφής ( C)

Αφυδάτωση με Προσρόφηση

Διεργασίες Απομάκρυνσης Όξινων Συστατικών Αφαίρεση των όξινων συστατικών του φυσικού αερίου H 2 S, CO 2 COS, CS 2, RSH Διεργασίες Απομάκρυνσης Όξινων Συστατικών Διεργασίες Απορρόφησης Φυσικής Απορρόφησης Χημικής Απορρόφησης Φυσικής Χημικής Απορρόφησης Διεργασίες Υγρής Οξείδωσης Διεργασίες Προσρόφησης Διεργασίες με Μεμβράνες

Διεργασίες Διαλύτες Φυσικής Απορρόφησης Διεργασία Purisol Selexol Fluor Sepasolv Rectisol Διαλύτης Ν Πολυαιθυενο Ανθρακικό Πολυαιθυλενο Μεθανόλη Μθλ Μεθυλοπυρρολιδόν λδό η γλυκόλη Διμεθυλαιθέρας Προπυλένιο γλυκόλη Μθλ Μεθυλο ισοπροπυλαιθέρας Τάση Ατμών (25 53.2 0.097 11.3 0.049 13000 C), Pa Διαλυτότητα CO 2 3.54 3.6 3.38 3.38 13.43* (25 C), m 3 /m 3 Διαλυτότητα ως προς το CO 2 CH 4 0.072072 0.067067 0.038038 0.066066 0.051051 C 3 + 1.07 1.02 0.51 2.35 COS 2.72 2.33 1.88 2.54 3.92 H 2S 10.2 8.53 3.29 6.86 7.06 *στους 25 C Κατάλληλες για αέρια με υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα συστατικά Υψηλή δυνατότητα απορρόφησης σε υψηλές πιέσεις Σημαντική διαλυτότητα υδρογονανθράκων στους διαλύτες

Διεργασία Φυσικής Απορρόφησης

Διαλύτες Χημικής Απορρόφησης Αλκανολαμίνες Διαλύτης Θερμότητα Αντίδρασης, kj/kg Σχετική Απορρόφηση CO 2 Δυναμικότητα* H 2 S CO 2 % H 2 S CO 2 MEA 1905 1920 100 0.07 0.50 DEA 1190 1510 40 009 0.09 032 0.32 DIPA 1140 2180 20 MDEA 1050 1420 10 0.10 0.12 * moles όξινου αερίου ανά mole αμίνης για διαλύματα με 1.3 mole αμίνης ανά kg νερού Μονοαιθανολαμίνη (MEA) H 2 NCH 2 CH 2 OH Δυνατότητα αφαίρεσης COS, Διαιθανολαμίνη (DEA) CH 2 CH 2 OH CS 2 HN Χαμηλή απορρόφηση CH2 CH 2 OH μεθανίου Διισοπροπανολαμίνη (DIPA) CH CHOHCH Πιθανότητα σχηματισμού 2 3 HN προϊόντων υποβάθμισης με CH2 CHOHCH 3 CO 2 Μεθυλ διαιθανολαμίνη (MDEA) CH 3 N CH 2CHOHCH 3 CH 2 CHOHCH 3

Διεργασία Χημικής Απορρόφησης

Διεργασία Φυσικής Χημικής Απορρόφησης

Διεργασίες Υγρής Οξείδωσης Μέθοδος Χαμηλού Κόστους Επεξεργασία Αερίων Χαμηλής Περιεκτικότητας ε σε H 2 S Στάδια της Διεργασίας Απορρόφηση του υδροθείου με αλκαλικό διάλυμα Οξείδωση των διαλυμένων ιόντων υδροθείου σε στοιχειακό θείο με την ταυτόχρονη αναγωγή ενός χημικού που περιέχει οξυγόνο ή με μικροοργανισμούς Επανοξείδωση του ενεργού συστατικού με αέρα, με ειδικές διεργασίες ή με τη βοήθεια βακτηριδίων Διαχωρισμό του στοιχειακού θείου με διήθηση, φυγοκέντρηση, επίπλευση, ή καταβύθιση και, εάν είναι απαραίτητο περαιτέρω καθαρισμό.

Διεργασία Υγρής Οξείδωσης

Διεργασίες Προσρόφησης Χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση H 2 S και CO 2 κυρίως όταν πρέπει να αφαιρεθούν μόνο μικρές ποσότητες όξινων συστατικών. Κύρια Προσροφητικά Ενεργός άνθρακας Ζεολιθικά μοριακά κόσκινα. Βασική Διεργασία Παραδείγματα Προϊόν Προσρόφηση Προσρόφηση αερίων χωρίς οξυγόνο με Αέριο πλούσιο σε H 2 S ενεργό άνθρακα ή μοριακά κόσκινα Προσρόφηση και Χημική Χημική αντίδραση με ZnO Αντίδραση Προσρόφηση και Οξείδωση Αναγέννηση με εκχύλιση ή εκρόφηση Χημική Αντίδραση και Αντίδραση H 2 S με σίδηρο προς Fe 2 S 3, Οξείδωση αναγέννηση με οξείδωση προς Fe 2 O 3 και στοιχειακό θείο Προσρόφηση με Κατάλυση Οξείδωση H 2 S με O 2 προς στοιχειακό θείο με κατάλυση με ενεργό άνθρακα ZnS S/Fe 2 S 3 S

Δυνατότητα Προσρόφησης Μοριακών Κόσκινων Moles/ /100 g Μο οριακών Κόσκινων ν 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 H 2 S CH 3 SH COS CH 4 N 2 CO 2 0.001 0.01 0.1 1 10 100 Πίεση (bar)

Διεργασίες με Μεμβράνες Κύριες Χρήσεις Μεμβρανών Διαχωρισμός CO 2 και CH 4 Απομάκρυνση CO 2 και H 2 S Αφυδάτωση Ανάκτηση βαρύτερων υδρογονανθράκων

Τύποι Μεμβρανών Τύποι Μεμβρανών και Πολυμερών Δομή Εκλεκτικότητα Διαχωρισμός CO 2 a CO 2 /CH 4 b H 2 O/CH 4 Διαπερατότητα CO 2a, H 2 O b m 3 (ΚΣ)/m 2 h barh Ασύμμετρη οξική κυτταρίνη Σπειροειδής 25 30 a 0.25 0.4 a Ασύμμετρη τριοξική κυτταρίνη Κοίλη ίνα 25 30 a 0.25 0.4 a Ασύμμετρη οξική κυτταρίνη Σπειροειδής 25 30 a 0.25 0.4 a Σύνθετη πολυσουλφόνης/ σιλικόνης Κοίλη ίνα 17 24 a ~ 01 0.1 a Πολυαραμίδιο Κοίλη ίνα Ασύμμετρο πολυιμίδιο (6 FDA/DMB) Επίπεδο φύλλο 19 a 0.4 a (σπειροειδής) Διαχωρισμός H 2 O Πολυσουλφόνη, πολυαιθυλενοξίδιο Κοίλη ίνα Σύνθετη πολυαιθεριμίδιου αιθέρα αιθυλοκυτταρίνης Επίπεδο φύλλο (σπειροειδής) 500 b 35 b Ασύμμετρη οξική κυτταρίνη Σπειροειδής 300 b 32 3.2 b

Μεμβράνη Διαχωρισμού Τροφοδοσία Προϊόν Τροφοδοσία Ζώνη Τροφοδοσίας Μεμβράνη Ζώνη Προϊόντος Μεμβράνη Ζώνη Τροφοδοσίας Υπόλειμμα Υπόλειμμα

Διαχωρισμός Ανάκτηση Βαρύτερων Υδρογονανθράκων ρ Η ανάκτηση υδρογονανθράκων γίνεται για: Οικονομικούς λόγους (Ανάκτηση LPG) Αποφυγή εμφάνισης συμπυκνωμάτων στους αγωγούς χαμηλής πίεσης των συστημάτων διανομής. Πίεση (Mpa) 4.7 b c b Μη Επεξεργασμένο Φυσικό Αέριο a d a Επεξεργασμένο Φυσικό Αέριο CH 4 d 0.1 83 Θερμοκρασία ( C)

Διεργασία Υπόψυκτου Αερίου (Gas Subcooled Process, GSP)

Διεργασία Αναρροής Ψυχρού Υπολείμματος (Cold Residue Reflux, CCR)