DOĞALGAZ BORU HATLARINDA KOMBİNE BASINÇLI HAVA KURUTUCUSU TASARIMI

Boru hatlarında gaz sevkiyatı başlamadan önce iç yüzeyin kurutulması gerekmektedir. Bu gereklilik ürüne ve kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte, boru hatlarında iç korozyon oluşmasını önlemek ve taşınacak üründe istenen nem özelliklerini karşılamak olarak sıralanabilir. Kurutma sırasında boru içerisindeki sıvı ya da buhar haldeki suyun ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada doğalgaz boru hatlarının kurutulması için geliştirilen “Gaz soğutmalı ve ısı geri kazanım eşanjörlü, ısıtıcısız adsorpsiyonlu kombine basınçlı hava kurutucu” önerilmektedir. Mevcut sistemlerdeki eksiklikler dikkate alınarak ve gerekli iyileştirmeler ile faydalı bir kombine basınçlı hava kurutucusu modeli tasarlanmıştır.  Bu model tasarlanırken, hat kuruma süresini azaltan, enerji verimli ve uzun ömürlü olması hedefleri ön planda olmuştur. Bu sistemde ısı geri kazanım ünitesi bulunduğu için enerji ekonomisi sağlanacatır. Kurutmanın ilk aşamasında soğutma ile bir mıktar kuruyan hava daha fazla nem tutma özellğine sahip olacaktır ve bu sayede kurutma süresi kısalacaktır. Kurutma işlemi sadece doğalgaz için değil; etilen ve propilen gibi petrokimyasallar, karbon dioksit, etan vb. ürünler için de geçerlidir.

___

  • [1] J. Wallace, P. Hobbs, “Atmospheric Science: An Introductory Survey”, 2006, s.82
  • [2] E.W. McAllister, “Pipeline Rules of Thumb Handbook (Eighth Edition)”, 2014, ss. 173-185
  • [3] A.J. Barden, M.D. Powers, P. Karklis, “Evaluation of Pipeline-Drying Techniques”, The Pipeline Pigging Conference, 1996, s. 5
  • [4] D. Russell, “Pigging in Pipeline Pre-commissining” , Pigging Products and Services Association, 2005
  • [5] G. Schreurs, P. Burman, S. Hamid,C. Falck, J. Maribu, C. Ashwell, “Development of Gel Systems for Pipeline Dewatering and Drying Applications”, 26th Offshore Technology Conference, ss.1-10, 1994
  • [6] O. Uzu, R. Napier, “Gel Pig Technology Applications in Pipeline Servicing”, 24th Society of Petroleum Engineers Nigeria Technical Conference and Exhibition, ss. 1-6, 2000
  • [7] G. Dui, B. Sun,Y. Zhao, “Dry Air Drying Used in Natural Gas Pipeline and Influencing Factors Analysis”, The International Conference on Pipelines and Trenchless Technology, ss. 591-597 ISBN:9780784410738, 2009
  • [8] Pipeline Drying, “Application Notes”, Michell Instruments, 2009
  • [9] M.R. Ashburner, “Commissioning of Gas Pipelines Using the Vacuum Drying Method”,19th Offshore Technology Conference, ss.1-12,1987
  • [10] Alarko-Carrier, “Hava Koşullandırma”, Teknik Bülten, Sayı 19, 2007, s.1
  • [11] E.Ertaş, “Basınçlı Hava Kurutucular: Genel Tanıtım”, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 2005, ss. 319-340
  • [12] J. W. Carter, M. L. Wyszynski, “The Pressure Swing Adsorption Drying of Compresseed Air”, Chemical Engineering Science, Vol. 38, 7, ss. 1093-1099, 0009-2509/83, 1983
  • [13] Y. Yin, B. Zheng, C. Yang, X. Zhang, “A proposed compressed air drying method using pressurized liquid desiccant and experimental verification”, Applied Energy 141 (2015) ss. 80–89
  • [14] Y. Yin, B. Zheng, T. Chen, B. Shao, X. Zhang, “Investigation on coupled heat and mass transfer coefficients between compressed air and liquid desiccant in a packed dryer”, International Journal of Heat and Mass Transfer 93 (2016) ss. 1218–1226
  • [15] S. Mousavi, S. Kara, B. Kornfeld, “Energy Efficiency of Compressed Air Systems”, Procedia CIRP 15 (2014) ss. 313 – 318
  • [16] Y.A. Syed, P. Gandhidasan, A. A. Al-Farayedhi, “Pıpeline Drying Using Dehumidified Air With Low Dew Point Temperature”, Applied Thermal Engineering Vol. 18, No. 5, ss. 231-244, 1998