1 低温メタノール洗浄オンラインカジノ入金不要ボーナスセスの紹介
11 オンラインカジノ入金不要ボーナスセス原則の概要
精製装置の目的は、シフトガス中の酸性ガス成分を除去することです。このオンラインカジノ入金不要ボーナスセスは物理的なオンラインカジノ入金不要ボーナスセスであり、洗浄液 (吸収剤) として低温メタノールを使用します。設計温度 (-50°C) では、メタノールは CO2、H2S、COS に対して高い溶解度を示します。物理吸収オンラインカジノ入金不要ボーナスセスでは、成分を含む液体の負荷は成分の分圧に比例します。吸収を制御する要因は、温度、圧力、濃度です。リッチなメタノールは、リボイラーで生成された蒸気によるフラッシュとストリッピングによって再生されます。リッチメタノールのフラッシュ蒸発により、オンラインカジノ入金不要ボーナスセスがさらに冷却されます。フラッシュガスは循環によって圧縮され、最小限の損失で吸収塔にリサイクルされます。メタノール水分離塔は、メタノールサイクルにおける水のバランスを維持します。排ガススクラバーは、排ガス中のメタノールの損失を最小限に抑えます。シフトガス冷却セクションのアンモニアスクラバーは、シフトガス中のアンモニアレベルをメタノールのガス放出を最小限に抑えるレベルに保ちます。酸性ガスはさらに精製するためにクラウスガスユニットに送られます。
12 オンラインカジノ入金不要ボーナスセスの利点
(1) 酸性ガス、特に高圧・低温下での高濃度の酸性ガスに対して強い吸収能力を持っています。一度の精製で、粗ガス中の高濃度の酸性ガスをきれいに吸収できます。このオンラインカジノ入金不要ボーナスセスでは、粗ガス中の COS HCN、H2O、ナフサ、その他の不純物も除去できます。したがって、低温メタノール洗浄の前に CO シフトを配置することができ、ガス精製オンラインカジノ入金不要ボーナスセスが短縮されます。
(2) メタノールの再生は減圧加熱フラッシュ蒸発により行うという簡便な方法である。リッチリキッドの減圧再生過程では、急激な圧力低下により絞り効果が発生します。溶液の温度を下げ、冷エネルギーを再生溶液に伝達します。クリーンガス再生時の低温放出ガスにより人工数の粗ガスが効率よく冷却されるため、装置全体の冷却損失が少ない。 H2 と CO CH4 のメタノールへの溶解度は非常に低いため、再生オンラインカジノ入金不要ボーナスセス中の有効ガスの損失は非常にわずかです。
(3) H2S のリサイクルに役立ち、環境汚染を軽減します。メタノールの減圧と再生が繰り返される間に、H2S を含むアイドル蒸気はメタノールで繰り返し再吸収され、H2S ガスが濃縮される可能性があります。 H2S 濃度が増加した後、H2S リッチ メタナーゼが再生されて濃度 30% ~ 35% の H2S ガスが得られ、このガスが Claus 装置に送られて硫黄が回収され、硫黄含有排ガスによる環境汚染が排除されます。現在、当社の工場の Claus 装置は試運転と試運転の段階にあります。装置が稼働していないときは、クラウスガスは焼却のために工場独自の発電所に送られます。
(4)メタノールの沸点が低い(647℃)ため、メタノール熱再生時の低位熱源である低圧蒸気の利用が可能となり、省エネルギー・使用量削減が可能です。
(5) このオンラインカジノ入金不要ボーナスセスは、低温で原油ガス中のナフサおよび芳香族炭化水素を比較的完全に吸収することができます。前洗浄再生工程では、メタノールは水に溶けるが油には溶けないという原理を利用して含油メタノール水を抽出し、ナフサ製品を得ることができる。次に、メタノール水を加熱して精留してメタノールを回収し、メタノールの損失を減らします。
(6) メタノールは粘度が小さく、安定性が良く、泡立ちがなく、非腐食性の性質を持っています。
(7) メタノール原料は供給源が豊富であり、価格も安いため、コスト削減に有利である。
(8) 低温メタノール洗浄と液体窒素洗浄の併用により、より経済的かつ合理的なオンラインカジノ入金不要ボーナスセスフローとなります。
13 オンラインカジノ入金不要ボーナスセス フローの概要
装置内の低温メタノールは主洗浄塔(54MPa)で脱硫・脱炭素されます。次に、リッチリキッドはフラッシュ蒸発のために中圧フラッシュ塔 (16MPa) に入ります。フラッシュガスは圧縮され、メイン洗浄塔にリサイクルされます。フラッシュ後のリッチリキッドは再吸収塔に入り、そこで常圧下でフラッシュおよびストリッピングされて部分再生が行われます。その後、メタノールを多く含む液体は加熱再生塔に入り、リボイラーで発生した蒸気が加熱再生に使用されます。完全に再生されたリーンメタノールは、主循環流ポンプにより加圧され、主洗浄塔に流入します。
2 操作ポイント
21 サイクルのメタノール温度
温度が低いほど溶解度は大きくなるため、より低いリーンメタノール温度が操作の目標となります (リーンメタノール温度は -50°C)。このシステムには、冷却能力を提供するオンラインカジノ入金不要ボーナスピレン冷却システムが装備されており、排気ガスのフラッシュ蒸発 (ストリッピング) によってもたらされる冷却能力を使用して、必要な動作温度を達成します。循環メタノールの温度に影響を与える主な要因は次のとおりです。
aオンラインカジノ入金不要ボーナスピレン冷凍システムの冷却能力を補充します。
bストリッピング窒素流量;
c循環メタノール流量とシフトガス流量の比。
22 メタノール循環量
出口部のガス組成指数(ΣS≦01ppm)を制御するには、メタノール循環量が最も重要な調整方法となります。循環量とガス量を比例させる比例調整システムを搭載しており、良質な精製ガスを得ることができます。
23圧力(メインスクラバーの作動圧力)
ヘンリーの法則によれば、圧力が高いほど吸収効果は高くなります。精製主洗浄塔の圧力は、ガス化からのシフトガスの圧力に依存します。システムのガス化では、Texaco ガス化装置を使用してガスを生成します。システムに入るシフトガスの圧力は 54MPa です。より高い圧力により、吸収効果が大幅に向上します。
24濃度(含水量、メタノールの再生度)
リーンメタノール中の水分含有量は、通常の生産における重要な管理指標です。システムは水分含有量が 1% 以下になるように制御します。水分含有量が高くなると、メタノールの吸収効果に影響を与えるだけでなく、機器の腐食も増加します。メタノールのリサイクルを実現し、良好な吸収効果を達成するには、メタノールの再生を適切に実現する必要があります。このシステムで使用されるメタノール再生方法には、フラッシュ蒸発、ガスストリッピング、および熱再生が含まれます。メタノールと水の分離塔は、溶液系内の水分バランスを制御するために使用されます。
25 変態ガスの指標 (温度とガス組成)
シフトガスの指標は、浄化サイクル量の動作に直接影響します。ガス化部のシフトガスの組成を制御し、カーボンスクラバーの温度を制御することでHPC比を調整するシステムです。システム入口部の変換ガスの組成は、H244%、CO19%、CO234%、H2S13%です。
3 主要な管理指標
リーンメタノールの温度:主洗浄塔に入るリーンメタノールの温度を-50℃に制御し、主洗浄塔からの精製ガス中のCOS+H2Sを≦01ppm、CO2≦3%に制御し、リーンメタノール中の水分含有量:<1%、リーンメタノール中の総硫黄含有量:<100ppm、熱再生塔の還流タンク: NH3<5gPl、流出セクションのクラウスガス H2S 濃度は ≥25%
4 主保護装置(インターロック)
この装置には次の緊急トリップもあります。
(1) 入口タンクの液面が低下すると各ポンプが停止します。高圧セクションと低圧セクションを接続するレベルコントローラーには、低圧側へのガスの浸透を防ぐための低レベルトリップが装備されています。
(2) 熱再生メタノールは低圧側から高圧側に流入します。ポンプが故障すると、シフトガスが熱再生塔に戻る場合があります。このため、流量制御弁には低流量時に弁を閉じるトリップ機構が設けられています。
(3)循環ガス圧縮機の空気入口セパレータに高液面スイッチを設置し、循環ガス圧縮機への液の流入を防止します。
5 低温メタノール洗浄オンラインカジノ入金不要ボーナスセスに存在する主な問題点
オンラインカジノ入金不要ボーナスセスの操業は比較的安定しており、石炭ベースのアンモニア システムの生産量は転換前と比べて大幅に増加しました。ただし、デバイスは最大負荷 90% の設計容量にまだ達していません。その主な理由は、アンモニア吸収冷凍用のリッチ液体熱交換器の熱交換効率が悪く、リーン液体の温度が高くなりすぎ、アンモニア吸収効果に影響を及ぼし、メタノール洗浄の生産能力を制限することである。
近年、システム全体の技術的変革の中で、粗ガスから酸性ガスを除去するために低温メタノール洗浄オンラインカジノ入金不要ボーナスセスが導入されました。主要な設備は輸入されており、主要設備は輸入材料で作られており、一部の設備は国産です。一部の設備は国内で使用されているため、投資が削減されます。私たちはこのオンラインカジノ入金不要ボーナスセス操作についても経験を蓄積してきました。著者は、石炭を原料として合成アンモニアを製造するオンラインカジノ入金不要ボーナスセスでは、石炭の組成が複雑であるため、粗ガスの精製に一定の困難があると考えています。低温メタノール洗浄および精製オンラインカジノ入金不要ボーナスセスは、粗石炭ガス中の酸性ガスを効果的に除去できるだけでなく、油およびその他の不純物の除去において一定の利点を有しており、推進および応用する価値がある。
(出典: A Yong によって転載および編集されました)
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