استخدام الألكانولامينات في إزالة الغازات الحمضية من الغاز الطبيعي: محاكاة وتحسين تحلية الغاز بمجمع مليتة “دراسة حالة منشأة صناعية”

محتوى المقالة الرئيسي

عبدالسلام حسن سلامة
محمد الكيلاني المدني
صالح عبدالله قنيفيد
عبدالصمد محمد عبدالصمد
عبدالفتاح جمعه محمد
عبدالمالك امحمد الهمالي

الملخص

تعتبر تقنية الامتصاص باستخدام الامينات لنزع كبريتيد الهيدروجين H2S  و ثاني اكسيد الكربون CO2 من الغاز الطبيعي , من الطرق الفعالة في تحلية الغاز الطبيعي. ان وجود الغازات الحمضية في الغاز الطبيعي، يساهم بطبيعة الحال في العديد من المشاكل التقنية والمتمثلة في: التأكل والتلوث بالإضافة الى ضعف القيمة الحرارية لغاز  CO2 . في هذه الدراسة، محاليل الامينات المستخدمة في استخلاص  CO2  و H2S من دفق الغاز الطبيعي هي ثنائي ايثانول امين DEA  وميثيل ثنائي ايثانول امين MDEA . في الوقت الراهن , الامين المستخدم كمذيب في معالجة الغاز في مصنع ملليتة لتحلية الغاز هو MDEA  . ومع هذا, فلاعتبارات استهلاك الطاقة اثناء عملية اعادة انتاج الامين في الوحدة وعملية معدل التدوير فان MDEA  يأتي بالأفضلية قبل DEA  و MEA  احادي ايثانول امين. لكن في المقابل، MDEA  لا يتفاعل مباشرة مع CO2 , وعليه فان مقدار غير قليل من CO2 يجب التخلص منه. حاليا، مصنع ملليتة لتحلية الغاز الطبيعي، يستخدم محلول بنسبة عند تركيز 50% . ولذلك فان هذه النسبة لها الاثر الرجعي على المصنع نظرا للكمية العالية الغير متخلص منها من غاز  CO2والتي تعتبر مرتفعة اذا ما قورنت مع مواصفات السوق العالمية والتي تأتي عند 2%.  في هذه الدراسة، وكمرحلة اولى، قام بمحاكاة نفس الظروف في مصنع ملليتة لتحلية الغاز الطبيعي باستخدام سوفت وير هايسس. كما قام بعمليات تحسين الاداء تحلية الغاز وذلك بإضافة ال DEA  الى ال  MDEA  بنسب متغيرة في خمس مقترحات في مرحلة لاحقة.

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
سلامة A., المدني M., قنيفيد S. A., عبدالصمد A., محمد A., & الهمالي A. (2024). استخدام الألكانولامينات في إزالة الغازات الحمضية من الغاز الطبيعي: محاكاة وتحسين تحلية الغاز بمجمع مليتة “دراسة حالة منشأة صناعية”. وقائع مؤتمرات جامعة سبها, 3(2), 487–495. https://doi.org/10.51984/sucp.v3i2.3385
القسم
مقالة مؤتمر

المراجع

Palash Panja and David A. Wood, (2022), Production Decline Curve Analysis and Reserves Forecasting for Conventional and Unconventional Gas Reservoirs, Sustainable Natural Gas Reservoir and Production Engineering, Vol. 1, ISBN: 978-0-12-824495-1. https://www.researchgate.net/publication/356186184.

Temehu Tourism Services, (2019), Oil & Natural Gas: Libya Oil, Jamal Abdel Nnaser Street Near Tourism Café, Zuwarah, Libya. https://www.temehu.com.

Wan Azelee Wan Abu Bakar and Rusmidah Ali, (2014), A Discussion on Acid Gas Removal and Handling in Natural Gas Treatment and Processing, Department of Chemistry, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor, Malaysia, DOI: 10.5772/9804, Source: InTech, https://www.researchgate.net/publication/221909211.

Mokhatab S., Poe W.A., Mak J.Y. (2019) Handbook of Natural Gas Transmission and Processing: Principles and Practices, 4th edn., Gulf Professional Publishing, Oxford, UK.

https://www.academia.edu/43151599/

Aromada S.A., Kvamme B. (2019) Impacts of CO2 and H2S on the Risk of Hydrate Formation During Pipeline Transport of Natural Gas, Front. Chem. Sci. Eng. 13, 616–627.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11705-019-1795-2.

Marcus Sprenkel, (2020), Highest Quality Manufacturing and Machining Services, Senior Process Consultant at DRL Engineering - Owner Engineers, University of Nottingham, Linkedin, https://www.linkedin.com/pulse/discussion-acid-gas-removal-handling-natural-marcus-sprenkel/.

Vega F., Cano M., Camino S., Fernández L.M.G., Portillo E., Benito Navarrete B. (2018) Solvents for Carbon Dioxide Capture, in: Karamé I., Shaya J., Srour H. (eds), Carbon Dioxide Chemistry, Capture and Oil Recovery, IntechOpen, London, UK.

https://doi.org/10.5772/intechopen.71443.

Benamor A., Kheireddine Aroua M., Aroussi A. (2012) Kinetics of CO2 Absorption into Aqueous Blends of Diethanolamine Mthyldiethanolamine, in: Proceedings of the 3rd International Gas Processing Symposium, Qatar, 5–7.

https://books.google.com.eg/books.

Ghanbarabadi H., Khoshandam B. (2015) Simulation and Comparison of Sulfinol Solvent Performance with Amine Solvents in Removing Sulfur Compounds and Acid Gases from Natural Sour Gas, J. Nat. Gas Sci. Eng. 22, 415–420.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875510014004028.

Jassim M. (2016) Sensitivity Analyses and Optimization of a Gas Sweetening Plant for Hydrogen Sulfide and Carbon Dioxide Capture Using Methyldiethanolamine Solutions, J. Nat. Gas Sci. Eng. 36, 175–183. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1875510016307223.

Luís M. C. Pereira, et. Al., (2018), Thermodynamic Characterisation of Aqueous Alkanolamine and Amine Solutions for Acid Gas Processing by Transferable Molecular Models, Gas Research Center and Chemical Engineering Department, Khalifa University of Science and Technology, The Petroleum Institute, P.O. Box 2533, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Researcgate, DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.04.021. https://www.researchgate.net/publication/324693784.

Asma E. Etoumi, et. Al., (2021), Performance Improvement of Gas Sweetening Units by Using a Blend of MDEA/PZ, Libyan Petroleum Institute, Gergarish Km7, P.O. Box 6432, Tripoli, Libya, Chemical Engineering Transactions, VOL. 86, ISBN: 978-88-95608-84-6; ISSN: 2283-9216. https://www.aidic.it/icheap15/programma/420etoumi.pdf.

Subhasish Mitra., (2015), A Technical Report on Gas Sweetening System, The University of Newcastle, Australia, Researchgate, DOI: 10.13140/RG.2.1.2061.9360. https://www.researchgate.net/publication/279298133.

Mahdi Mohajeri, et. al., Optimal Operation of a Natural Gas Sweetening Plant, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Computers & Chemical Engineering, Vol. 184. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0098135424000498.

M. S. Lawan, (2022), Natural Gas Sweetening: Simulation for Carbon Dioxide Capture Using Tea Amine-Based Absorption, Department of Environment and Construction, Coventry University, United Kingdom, Egyptian-Arab J. Applied Sci. and Tech. (EAJAST) (2022) 2(2):01-09, https://eajast.journals.ekb.eg/article_274969_b282da87a405142dedadda1591a4143a.pdf.

Chukwu Kelechi, et. Al, (2022), Simulation and Optimization of Natural Gas Sweetening Plant, Department of Chemical/Petrochemical Engineering Rivers State University, Nkpolu-Orowokwo, Port Harcourt, Nigeria, Global Scientific Journals, Vol. 10, Issue 1, ISSN: 2320-9186.

https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/

Jassim Mohammed Khanjar and Elham Omidbakhsh Amiri, (2021), Simulation and Parametric Analysis of Natural Gas Sweetening Process: A Case Study of Missan Oil Field in Iraq, IFP Energies nouvelles 76, 53. https://ogst.ifpenergiesnouvelles.fr/articles/ogst/pdf/2021/01/ogst210036.pdf.

Meisam Moghadasi, et. al., (2018), Gas Sweetening Process Simulation: Investigation on Recovering Waste Hydraulic Energy, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering Vol:12, No:8. https://www.researchgate.net/publication/326741675.

Najib Meftah Omar, (2017), Simulation and Optimization of Gas Sweetening Process at Mellitah Gas Plant Using Different Blends of Amines, Dept. of Chemical Engineering- Faculty of Engineering Sabratha University, University Bulletin – ISSUE No.19- Vol. (1), Researchgate, https://www.researchgate.net/publication/362291405.

Duaa A. A. Ali, (2016), Modeling and Simulation of Carbon Dioxide Absorption into Promoted Mdea Solution at Industrial Packed Column, Master Program, Chemical Engineering Department Faculty of Industrial Technology Sepuluh Nopember Institute Of Technology Surabaya,

https://repository.its.ac.id/81818/1/2314201702-Master_Thesis.pdf.