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前言
第1章 东方终端简介及能耗分析
1.1 东方终端简介
1.1.1 概述
1.1.2 终端主要工艺概况
1.1.3 终端上岸气特点
1.2 东方终端能耗分析及优化
1.2.1 东方终端能耗分析
1.2.2 物料计算基准
1.2.3 能量计算基准
1.2.4 用能优化改进思路
1.3 东方终端脱碳装置背景
第2章 天然气脱CO2工艺
2.1 概述
2.1.1 吸收法脱碳工艺
2.1.2 膜分离脱碳工艺
2.1.3 超重力脱碳工艺
2.1.4 变压吸附工艺
2.1.5 脱碳工艺对比
2.2 活化MDEA脱碳技术
2.2.1 简述
2.2.2 活化MDEA脱碳机理
2.2.3 活化MDEA组成及性质
2.2.4 活化MDEA脱碳工艺
2.2.5 活化MDEA脱碳技术优点
2.2.6 活化MDEA脱碳工艺实例
第3章 东方终端脱CO2系统
3.1 概述
3.2 aMDEA脱碳原理
3.2.1 MDEA的物理性质
3.2.2 活化MDEA溶液吸收原理
3.2.3 MDEA溶液的物理化学反应
3.2.4 MDEA溶液的性质
3.2.5 MDEA溶液的控制
3.2.6 MDEA法脱碳技术的特点
3.3 脱碳工艺流程
3.3.1 一期和二期脱碳工艺流程
3.3.2 乐东脱碳工艺流程
3.3.3 流程特点
3.4 脱碳系统主要设备简介
3.4.1 一期脱碳设备
3.4.2 二期脱碳设备
3.4.3 乐东脱碳系统主要设备
3.5 一期和二期脱碳系统工艺主要改造及区别
3.5.1 主要改造
3.5.2 一期和二期脱碳系统的主要区别
3.6 主要参数控制方式
3.6.1 一期和二期主要参数控制方式
3.6.2 乐东主要参数控制方式
3.7 系统操作注意事项
3.8 系统启动
3.8.1 启动前的准备程序
3.8.2 系统清洗
3.8.3 MDEA溶液灌装
3.8.4 系统置换
3.8.5 建立冷却水系统循环
3.8.6 系统充液
3.8.7 建立MDEA溶液的循环运行
3.8.8 系统投运
3.8.9 系统水量平衡
3.8.10 正常操作的常规检查
3.9 系统关停
3.9.1 停车
3.9.2 正常开停车
3.10 系统故障分析及处理
3.10.1 异常原因分析及处理
3.10.2 典型事故处理
第4章 东方终端脱CO2装置节能良好实践
4.1 节能技术良好实践
4.1.1 脱碳装置用能分析
4.1.2 水力透平在脱碳系统的运用
4.1.3 脱碳二期水力透平改造
4.1.4 贫液增压泵改造
4.1.5 闪蒸气回收改造
4.1.6 脱碳系统脱碳能力提升改造
4.1.7 旁滤流程改造优化
4.2 节能管理良好实践
4.2.1 稳定生产促节能
4.2.2 安全生产促节能
4.2.3 节能精细化管理
第5章 东方终端节能持续改进分析
5.1 脱碳工艺闪蒸罐压力优化
5.2 脱碳装置贫富液循环量优化
5.3 脱碳装置优化平台以及引进先进控制系统
5.4 凝析油稳定塔及导热油炉用能综合优化
5.4.1 凝析油稳定系统现状分析
5.4.2 优化方案
5.4.3 工程改造内容
5.4.4 预计节能效果及收益
5.5 再生气系统用能优化
5.5.1 再生气系统现状分析
5.5.2 优化方案
5.5.3 工程改造内容
5.5.4 预计节能效果及收益
5.6 自备电站燃气轮机余热回收
5.6.1 自备电站系统运行现状
5.6.2 余热利用技术
5.6.3 优化方案
5.6.4 工程改造内容
5.6.5 预计节能效果及收益
5.7 自备电站燃气轮机余热回收补燃改造
5.7.1 自备电站系统运行现状
5.7.2 优化方案
5.7.3 工程改造内容
5.7.4 预计节能效果及收益
5.8 方案汇总及分析
参考文献
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