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Optimisation d'un procédé de traitement de gaz naturel.

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par Nicolas SAULET LOMBE
Institut Supérieur dà¢â‚¬â„¢Ingénierie - Port-Gentil, GABON - Licence professionnelle 2015
  

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Section 2 - Performances du procédé

2. 1 - Spécifications techniques

Les performances de l'unité ont pu être mesurées dans les conditions actuelles de fonctionnement. Les mesures effectuées sont résumées dans le tableau 3.2 suivant :

 
 

Débit

Temp.

Temp.

Pureté

Pureté

Dew point

 

Condition

de

du

Rebouil

Glycol

Glycol

mesuré

Commentaires

 

gaz

Gaz

leur

pauvre

riche

(corrigé)

 

Unité

MSm
3/d

°C

°C

% mass

%mass

°C @ 78
barg

 
 

Entre

 
 
 
 
 

Mesure admise comme

Normales

1.0 et

1.2

44

204

99.1

97.3

-4.6

incohérente par Prosernat

 
 
 
 
 
 
 

(analyseur pas assez balayé)

 

Entre

 
 
 
 
 

Mesure fiable

 

1.0 et

43

186

98.7

97.2

-10

selon Prosernat

Modifiées

1.2

 
 
 
 
 
 
 

Entre

 
 
 
 
 

Mesure fiable

 

1.0 et

45

160

97.0

95.3

-8.6

selon Prosernat

1.2

Tableau 3.2 : Résultats des tests effectués sur l'unité de déshydratation

Les spécifications recherchées sont un point de rosée inférieur à 11° C à 78 bar. D'après la simulation réalisée précédemment, les performances de l'unité sont tout à fait acceptables, même en conditions dégradées. Le maintien des performances de l'unité, malgré une baisse de la température du rebouilleur s'expliquerait par un effet de stripping, dû à la vaporisation des condensats entrainés dans l'unité.

2. 2 - Potentiel Hydrogène du TEG

Le gaz à traiter contient environ 1,36% de CO2. Il y a lieu de contrôler régulièrement le Potentiel Hydrogène (PH) du TEG. La valeur du PH devra être maintenue entre 7,3 et 8,5 en additionnant au TEG (au niveau du ballon tampon DS 508) du borax, de l'éthanolamine ou un produit équivalent. En aucun cas l'unité ne devra fonctionner avec du TEG dont le PH sera inférieur à 5. L'installation d'un analyseur de pH en ligne permettra de suivre en temps réel le degré de pureté du TEG et de réagir à des variations importantes de ces paramètres.

48

 

Optimisation d'un procédé de déshydratation de gaz naturel

 

2. 3 - Paramètres réglants de l'absorbeur

La composition du gaz à traiter est consignée dans le tableau 3.3 suivant :

 

Sources

TRM

Retour TRM-TNEM-MSSM

AGM

Retour AGM

Point d'échantillonnage

Entrée du compresseur

Sortie d'AGMP

Composition
(mol%)

N2

7.46

0.79

CO2

1.79

2.15

C1

73.53

75.50

 

7.31

7.08

C3

5.59

7.02

iC4

1.19

1.59

nC4

1.78

2.45

iC5

0.61

0.95

nC5

0.35

0.74

C6+

0.41

1.69

Poids Moléculaire (g/mol)
Densité relative

22.18

23.65

0.766

0.817

Tableau 3.3 : Composition des gaz associés TRM & AGM (source : Audit SERTERE, Prosernat, 2014)

Bien qu'un grand nombre de paramètres soient impliqués dans l'unité de déshydratation de gaz présentée ici (nombre de plateaux dans l'absorbeur, débit de circulation du glycol, conditions de saturation, etc.), la concentration du glycol régénéré est la plus significative. On retiendra donc en paramètres réglants :

? La concentration du glycol régénéré : le degré de pureté du TEG dépend de la température de bain du rebouilleur (la limite fixée est de 204°C, le TEG se dégradant à 215°C) et de la pression de fonctionnement de la colonne de distillation (légère dépression) ;

? La température du gaz dans l'absorbeur : le point de rosée en tête de l'absorbeur, dépend de la pression partielle de l'eau en équilibre avec le glycol régénéré à la température de tête de l'absorbeur ;

? Le taux de circulation du glycol : quand le nombre de plateaux de l'absorbeur et la concentration sont fixés, la dépression du point de rosée eau du gaz est fonction du débit de circulation de glycol - le débit minimum de circulation de glycol pour assurer un bon contact glycol-gaz étant de 15 - 25 litres par kg d'eau à enlever ;

? Les conditions de saturation du gaz : à pression constante, une variation de 15°C sur la température du gaz modifie, d'un facteur "2" sa teneur en eau.

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Optimisation d'un procédé de déshydratation de gaz naturel

 

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