Endulzamiento de gases

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Endulzamiento de gases por Mind Map: Endulzamiento de gases

1. Gas Natural

1.1. es un recurso no renovable formado por una mezcla de hidrocarburos:

1.1.1. Metano (alrededor de 80 etano 6 propano 4 butano 2.

1.2. DENOMINACIÓN DEL GAS NATURAL

1.2.1. Gas Ácido

1.2.1.1. Forman ácidos en presencia de agua

1.2.2. Gas Dulce

1.2.2.1. Gas natural sin ases ácidos

1.2.3. Gas pobre

1.2.3.1. Gas natural constituido por metano sin componentes licuables

1.2.4. Gas rico

1.2.4.1. Alto contenido de componentes licuables

1.2.5. Gas seco

1.2.5.1. Gas sin agua

1.2.6. Gas húmedo

1.2.6.1. Gas con agua

2. Remoción de Mercurio

2.1. PEQUE ÑAS CANTIDADES DE Hg SON MUY DAÑINAS EN LAS CAJAS FRIAS DE LOS PROCESOS CRIOGENICOS

2.2. LA CONCENTRACION PERMISIBLE POR CORROSION ES 0 01 μ g /m 3 PARA EVITAR CORROSION

2.3. LA CONCENTRACION PERMISIBLE AMBIENTAL ES 50 μ g /m 3 5000 VECES MAYOR)

2.4. Otras características

2.4.1. PROCESO BASADO EN ALTA REACTIVIDAD ENTRE Hg y COMPUESTOS AZUFRADOS( S)

2.4.2. ALTA EFICIENCIA DE REMOCION CARBON ACTIVADO O ALUMINA IMPREGNADA

2.4.3. ALTA CAPACIDAD DE RETENCION GARANTIZA LARGA VIDA DEL CATALIZADOR 10000 15000 horas

2.4.4. CAPACIDAD INALTERADA POR CONDENSADOS Y AGUA

2.4.5. PATENTES ::(IFP)

2.4.6. DISPOSICION DE CATALIZADOR PROBLEMA

3. Recuperación de Azufre

3.1. LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCION DE AZUFRE ES OBLIGADA Y NO POR NEGOCIO.

3.1.1. Endulzamiento de gas H2S

3.1.2. Recuperación de Azufre SRU

3.1.3. Tratamiento gas de cola

4. Lechos sólidos: TAMICES

4.1. Tamices moleculares

4.1.1. SIMILAR A DESHIDRATACION UN LECHO OPERANDO Y UNO EN REGENERACION GAS DE REGENER A INCINERADOR O PLANTA DE AZUFRE

4.1.2. PUEDE DESHIDRATAR Y REMOVER CO 2 SIMULTANEAMENTE

4.2. Óxidos de Fe

4.2.1. Esponja de hierro

4.2.1.1. SELECTIVO A H 2 S EN LECHO DE Fe O 3 AL

4.2.2. Sulfatreat

4.2.2.1. SOLIDO ARENOSO RECUBIERTO CON FeO 3 PATENTADO

4.2.3. Óxido de Zinc

4.2.3.1. LECHO SOLIDO DE OXIDO DE ZINC

4.3. VENTAJAS

4.3.1. MUY BAJO CONSUMO DE ENERGIA

4.3.2. ALTA CAPACIDAD DE REMOCION

4.3.3. SELECTIVO AL H 2 S

4.3.4. BAJO CAPEX

4.3.5. SIN GAS DE COLA

4.4. DESVENTAJAS

4.4.1. VIDA UTIL DE LECHOS

4.4.2. DISPOSICION DE LECHOS

4.4.3. POCO FACTIBLE A ALTOS CAUDALES

5. Solventes Químicos

5.1. VENTAJAS

5.1.1. PROCESO CONOCIDO Y ABIERTO AMPLIO

5.1.2. RANGO (P , T) EN GAS DE ENTRADA Y SALIDA.

5.1.3. REMUEVE CO 2 / H 2 S A ESPECIFICACION A BAJA PRESION DE ENTRADA.

5.2. DESVENTAJAS

5.2.1. ALTO CAPEX / OPEX

5.2.2. INTENSIVO EN ENERGIA

5.2.3. CORROSION

5.2.4. GAS DE COLA (H 2 S) A DISPOSICION

5.2.5. ALTA CARGA regeneración

6. Toxicidad de H2S

6.1. concentración en el aire

6.1.1. menor 0,2 ppm,v

6.1.1.1. Olor perceptible y desaradable

6.1.2. Mayor 1000 ppm,v

6.1.2.1. Parálisis respiratorio instantánea y muerte

6.2. Eliminación de H2S /CO2

6.2.1. Procesos:

6.2.1.1. +SOLVENTES QUIMICOS +SOLVENTES FISICOS +PROCESOS EN LECHO SOLIDO +CONVERSION DIRECTA +SECUESTRANTES +MEMBRANAS

7. Tratamiento del gas

7.1. Objetivos

7.1.1. ELIMINACION DE CO 2 Y/O H 2 S, CONTAMINANTES.

7.1.2. CONTROL DE PUNTO DE ROCIO (DEW POINT) DE AGUA E HIDROCARBUROS

7.1.3. PRESION Y TEMPERATURA DE ENTREGA

8. Solventes Físicos

8.1. VENTAJAS

8.1.1. MUY BAJO CONSUMO DE ENERGIA

8.1.2. REGENERACION A BAJA ºT.

8.1.3. ECONOMICO PARA BULK REMOVAL

8.1.4. SELECTIVO AL H 2 S

8.1.5. REMUEVE COS, CS 2

8.2. DESVENTAJAS

8.2.1. LIMITACION PARA BAJA P P GAS ACIDO (P P gas acido > 50 psi).

8.2.2. LIMITADO A BAJO % HC PESADOS

8.2.3. GAS DE COLA (H 2 S) A DISPOSICION

8.2.4. NO SIEMPRE CUMPLE ESPECIFICACION

8.2.5. PROCESOS BAJO LICENCIAS