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Curso Procesos de Gas Natural (HC516A)
Periodo: 2020-2
Profesor: Jorge Céspedes Morante
UNIDAD 3 – 3.7 TAMICES MOLECULARES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA
TAMICES
MOLECULARES
 Pueden ser usados para remover componentes
sulfurados del gas natural. H2S se puede
eliminar selectivamente con una tamaño de 0.25
grano/scf . El lecho de tamiz puede ser diseñado
para deshidratar y endulzar al mismo tiempo.
Además, los tamices moleculares pueden ser
usados para remover CO2.
Aspectos generales
En general, las concentraciones de gas
ácido son tales que el ciclo de tiempo están
en el orden de 6-8 horas. Para que
funcione los tamices deben ser regenerado
a un a temperatura cercana a 600°F
durante un periodo suficiente largo para
eliminar todos los materiales adsorbidos,
por lo general una hora o más.
Proceso CO2 removal-Molecular Gate
 Aplicación: simultáneamente remueve dióxido de
carbono (CO2) y agua del gas natural. Las materias
primas son el metano y gas natural. El agua
saturada y niveles de CO2 que pueden ser tratados
están en un rango de 3 a 40%. Los producto del
gaseoducto tiene niveles de CO2 menores de 2%. El
proceso utiliza un adsorbente especializado para la
eliminación del CO2 en un sistema de adsorción
patentado en un rango de presiones.
Diagrama del Proceso
 Descripción: el agua saturada de alimentación, esta a
niveles de presión de 100 a 800 psig. Una o mas torres
remueven el agua y el CO2 mientras que el gas que
fluye en las tuberías a través de los platos absorbentes
a una presión de alimentación determinada.
Comúnmente, son usados tres a ochos torres de
adsorción
 Cuando el adsorbente es saturado con agua o CO2, el
depósito gastado se retira y se reemplaza con uno
regenerado. Este es despresurizado y produce una baja
de presión. Una corriente rica en metano por
compresión es reciclada para la alimentación y una
corriente de combustible a baja presión que contiene
CO2 se ha de eliminar.
 Para maximizar la capacidad del adsorbente, las impurezas son
removidas a través de un compresor de vacio de una sola etapa.
 Si la alimentación tiene componentes de C3+ en grandes cantidades,
una sección de recuperación de líquidos de gas natural pude ser
agregada para producir como producto una alta tasa de recuperación de
una mezcla de líquidos de gas natural.
 El sistema es flexible para un rango de concentraciones de CO2 no
mayor a 20%. La construcción modular facilita las instalaciones.
 Económico: la tecnología puede ser rentable para un amplio rango de
flujos. Para una unidad pequeña que es alimentado con 2MMscfd de gas,
el costo del proceso es $0.30/Mft3. Este costo disminuye hasta
$0.15/Mft3 para un diseño de capacidad de 10MMscfd. La construcción
modular permite una instalación a bajo costo con equipos de fácil
recolocación.
REFERENCIAS PRINCIPALES
Kidnay, A. & Parrish, W. (2006). Fundamentals of Natural Gas Processing.
Taylor and Francis Group, LLC. Florida – EEUU.
Speight, J. (2007). Natural Gas A Basic Handbook. Gulf Publishing Company.
Houston – EEUU.

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  • 1. Curso Procesos de Gas Natural (HC516A) Periodo: 2020-2 Profesor: Jorge Céspedes Morante UNIDAD 3 – 3.7 TAMICES MOLECULARES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA DE PETROLEO, GAS NATURAL Y PETROQUIMICA
  • 2. TAMICES MOLECULARES  Pueden ser usados para remover componentes sulfurados del gas natural. H2S se puede eliminar selectivamente con una tamaño de 0.25 grano/scf . El lecho de tamiz puede ser diseñado para deshidratar y endulzar al mismo tiempo. Además, los tamices moleculares pueden ser usados para remover CO2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 8. En general, las concentraciones de gas ácido son tales que el ciclo de tiempo están en el orden de 6-8 horas. Para que funcione los tamices deben ser regenerado a un a temperatura cercana a 600°F durante un periodo suficiente largo para eliminar todos los materiales adsorbidos, por lo general una hora o más.
  • 9. Proceso CO2 removal-Molecular Gate  Aplicación: simultáneamente remueve dióxido de carbono (CO2) y agua del gas natural. Las materias primas son el metano y gas natural. El agua saturada y niveles de CO2 que pueden ser tratados están en un rango de 3 a 40%. Los producto del gaseoducto tiene niveles de CO2 menores de 2%. El proceso utiliza un adsorbente especializado para la eliminación del CO2 en un sistema de adsorción patentado en un rango de presiones.
  • 11.  Descripción: el agua saturada de alimentación, esta a niveles de presión de 100 a 800 psig. Una o mas torres remueven el agua y el CO2 mientras que el gas que fluye en las tuberías a través de los platos absorbentes a una presión de alimentación determinada. Comúnmente, son usados tres a ochos torres de adsorción  Cuando el adsorbente es saturado con agua o CO2, el depósito gastado se retira y se reemplaza con uno regenerado. Este es despresurizado y produce una baja de presión. Una corriente rica en metano por compresión es reciclada para la alimentación y una corriente de combustible a baja presión que contiene CO2 se ha de eliminar.
  • 12.  Para maximizar la capacidad del adsorbente, las impurezas son removidas a través de un compresor de vacio de una sola etapa.  Si la alimentación tiene componentes de C3+ en grandes cantidades, una sección de recuperación de líquidos de gas natural pude ser agregada para producir como producto una alta tasa de recuperación de una mezcla de líquidos de gas natural.  El sistema es flexible para un rango de concentraciones de CO2 no mayor a 20%. La construcción modular facilita las instalaciones.  Económico: la tecnología puede ser rentable para un amplio rango de flujos. Para una unidad pequeña que es alimentado con 2MMscfd de gas, el costo del proceso es $0.30/Mft3. Este costo disminuye hasta $0.15/Mft3 para un diseño de capacidad de 10MMscfd. La construcción modular permite una instalación a bajo costo con equipos de fácil recolocación.
  • 13. REFERENCIAS PRINCIPALES Kidnay, A. & Parrish, W. (2006). Fundamentals of Natural Gas Processing. Taylor and Francis Group, LLC. Florida – EEUU. Speight, J. (2007). Natural Gas A Basic Handbook. Gulf Publishing Company. Houston – EEUU.