Scientific & Technical Report Recent Developments In Liquid/Gas Separation Technology GAS-4310b

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Scientific & Technical Report
Recent Developments In Liquid/Gas
Separation Technology
GAS-4310b
Scientific & Technical Report
Presented by: Thomas H. Wines and Robert L. Brown, Jr. to the Laurance Reid Gas Conditioning
Conference; Norman, Oklahoma; February 28, 1994
Introduction
Removing liquids and solids from a gas stream is
very important in refining and gas processing
applications. Effective removal of these contaminants can prevent costly problems and downtime
with downstream equipment like compressors,
turbines, and burners. In addition, hydrocarbons
and solid contaminants can induce foaming in an
amine contactor tower1 and can contribute to
premature catalyst changeouts in catalytic processes. In compressors that use oil to lubricate cylinders, the lube oil often gets into the discharge gas
causing contamination downstream. A thin film
of hydrocarbon deposited on heat exchangers
will thicken and coke, decreasing heat transfer
efficiency, increasing energy consumption and
creating a risk of hot spots and leaks.
Several technologies are available to remove liquids and solids from gases.This paper will first provide selection criteria for the following gas/liquid
separation technologies:
•
•
•
•
•
gravity separators
centrifugal separators
filter vane separators
mist eliminator pads
liquid/gas coalescers
and then focus on the separation of fine aerosols
from gases using liquid/gas coalescing technology.
Removal Mechanisms
The third separation mechanism is called inertial
impaction which occurs when a gas passes
through a network,such as fibers and impingement
barriers. In this case, the gas stream follows a tortuous path around these obstacles while the solid
or liquid droplets tend to go in straighter paths,
impacting these obstacles. Once this occurs, the
droplet or particle loses velocity and/or coalesces,
and eventually falls to the bottom of the vessel or
remains trapped in the fiber medium.
0.001
Particle Diameter, Microns (1µ - 0.001 mm)
0.01
0.1
1
10
100
Fume
10000
Dust
Large
Molecules
Mist
Smog
Viruses
1000
Spray
Clouds
and Fog
Bacteria
1cm
Figure 1:
Particle Diameters
of Typical
Contaminants
Throughout this paper, reference to droplet and
particle sizes will be in the unit micron. One
micron is 1/1000 of a millimeter or 39/1,000,000
of an inch. Figure 1 shows the size of various
material in microns.
1mm
A related and more efficient mechanism is centrifugal separation which occurs when the centrifugal force exceeds the drag created by the
flowing gas.The centrifugal force can be several
times greater than gravitational force.
And finally, a fourth mechanism of separation
occurs with very small aerosols (less than 0.1
µm). Called diffusional interception or Brownian
Motion, this mechanism occurs when small
aerosols collide with gas molecules. These collisions cause the aerosols to deviate from the fluid
flow path around barriers increasing the likelihood of the aerosols striking a fiber surface and
being removed.3
Particle Classification
Before evaluating specific technologies, it is important to understand the mechanisms used to remove
liquids and solids from gases. These can be divided into four different categories.2 The first and easiest to understand is gravity settling, which occurs
when the weight of the droplets or particles (ie.
the gravitation force) exceeds drag created by the
flowing gas.
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Hair
1
Liquid/Gas Separation Technologies
Gravity Separators
In a gravity separator or knock-out drum, gravitational forces control separation.The lower the gas
velocity and the larger the vessel size,the more efficient the liquid/gas separation. Because of the
large vessel size required to achieve settling, gravity separators are rarely designed to remove
droplets smaller than 300 microns.4 A knock-out
drum is typically used for bulk separation or as a
first stage scrubber. A knock-out drum is also useful when vessel internals are required to be kept
to a minimum as in a relief system or in fouling
service.5 Gravity separators are not recommended as the soul source of removal if high separation
efficiency is required.
Centrifugal Separators
In centrifugal or cyclone separators, centrifugal
forces can act on an aerosol at a force several
times greater than gravity. Generally, cyclonic separators are used for removing aerosols greater
than 100 µm in diameter and a properly sized
cyclone can have a reasonable removal efficiency
of aerosols as low as 10 µm. A cyclone’s removal
efficiency is very low on mist particles smaller
than 10µm.6 Both cyclones and knock-out drums
are recommended for waxy or coking materials.
Figure 2:
Coalescer Cutaway View
Mist Eliminators
The separation mechanism for mist eliminator
pads is inertial impaction.Typically, mist eliminator pads,consisting of fibers or knitted meshes,can
remove droplets down to 1-5 microns but the vessel containing them is relatively large because
they must be operated at low velocities to prevent
liquid reentrainment.
Filter Vane Separators
Vane separators are simply a series of baffles or
plates within a vessel.The mechanism controlling
separation again is inertial impaction.Vane separators are sensitive to mass velocity for removal efficiency, but generally can operate at higher
velocities than mist eliminators, mainly because a
2
more effective liquid drainage reduces liquid reentrainment. However, because of the relatively large
paths between the plates constituting the tortuous network, vane separator can only remove relatively large droplet sizes (10 microns and above).
Often, vane separators are used to retrofit mist
eliminator pad vessels when gas velocity exceeds
design velocity.7
Liquid/Gas Coalescers
Liquid/gas coalescer cartridges combine features
of both mist eliminator pads and vane separators,
but are usually not specified for removing bulk liquids. In bulk liquid systems, a high efficiency coalescer is generally placed downstream of a
knock-out drum or impingement separator. Gas
flows through a very fine pack of bound fibrous
material with a wrap on the outer surface to promote liquid drainage (See Figure 2 below).A coalescer cartridge can trap droplets down to 0.1
micron. When properly designed and sized,
drainage of the coalesced droplets from the fibrous
pack allows gas velocities much higher than in the
case of mist eliminator pads and vane separators
with no liquid reentrainment or increase in pressure drop across the assembly.
Coalescer Filter
Cartridges
Clean Gas Outlet
Upper Sump
Liquid Drain
Dirty/Wet
Gas Inlet
Lower Sump
Liquid Drain
Table 1 summarizes each of these technologies and
provides guidelines for proper selection. As you
can see, for systems containing very fine aerosols,
under 5 µm, a coalescer should be selected.
Removing very fine aerosols from gases results in
major economic, reliability, and maintenance benefits in compressor systems.
Table 1: Types of Liquid/Gas Separators
Technology
Droplet Size Removed
Gravity Separator
Down to 300µm
Centrifugal Separator
Down to 8–10µm
Mist Eliminator Pad
Down to 10µm
Vane Separator
Down to 10µm
High Efficiency L/G Coalescer
Down to 0.1µm
Formation of Fine Aerosols
• Condensation from a saturated vapor,
• Atomization (spray effect through a flow
restriction) and,
• Liquid reentrainment.8
Figure 3:
Aerosol Sizes
Recent studies on aerosol size distribution in a natural gas stream have identified that significant
quantities of droplets below 5 microns are the
norm whenever choke valves and other restrictions are present9 or when vapors are at their
dew points.10 The measurements shown in Figure
3 were performed to determine concentration
ofliquid aerosols in natural gas stream sampled
downstream of vane separators (combination of
gravity separator and horizontal filter barrier and
equivalent to a mist eliminator pad). Results show
that in many cases, large quantities of aerosols
can go through this type of separator because
the droplets are too small to be trapped by these
separation devices. As a result, a liquid/gas coalescer should be the technology of choice whenever high recovery rates are required to protect
downstream equipment or to recover valuable
liquid products.
60
50
Condensation
40
Weight %
There are several different ways that very fine liquid aerosols can get into a gas stream.
Atomization
30
Entrainment
20
10
0
.01
.1
1
10
100
Particle Size, µm
1000
10000
3
Ratings/Sizing
It is important to note that a coalescer is different
from a filter in that it performs both filtration of
fine solid particles and coalescence of liquid
aerosols from a gas stream. The sizing and rating
criteria for coalescers, as it pertains to liquids
removal, is very critical to the ultimate performance of the coalescer. An undersized coalescer
will result in continuous liquid reentrainment,
very low liquid separation efficiency and will be
vulnerable to any process changes. The critical
nature of coalescer sizing is illustrated in Figure
4 which shows that coalescer performance can
drop very rapidly once the coalescer is challenged
by too much liquid (either because of high aerosol
concentration in the gas stream or because of a
high gas flowrate). This marks a dramatic departure from most other separation equipment whose
performance gradually diminishes as it is pushed
passed its rated maximum.
Figure 4:
Coalescer
Efficiency Change
vs. Gas Flow Rate
Downstream
Oil Concentration,
ppmw
Failure
Oil > 5 ppmw
≈
0.020
0.010
0.000
0
100
200
300
Gas Flowrate, SCFM
(Tests Performed at 55 psig and 70˚F)
Traditional means of coalescer performance validation is the DOP (dioctylphthalate) test.11 In this
test, a monodispersed aerosol of 0.3 µm diameter
is continuously generated by a condensation of
DOP vapor under controlled conditions. When
aerosol generation is stabilized (constant particle
size and aerosol concentration), the concentration of DOP is measured upstream and downstream of the coalescer by a light scattering
photometer. Results are expressed as a percent
of DOP penetration at the flow rate used.
4
Some major drawbacks of the DOP test include:12
1. The test is performed on a dry or unsaturated
cartridge.A dry cartridge, in essence, acts like a
sponge,absorbing any liquid which goes through
it. What the DOP test does not measure is the
coalescer’s ability to retain liquids when liquids
saturate the coalescer medium and could be reentrained downstream.
2. This leads to a second drawback; the pressure
drop measured across the assembly is underestimated when compared with actual pressure
drops across a saturated element. The saturated ΔP is approximately 2-4 times greater than
the clean ΔP.
3. The test is performed under a partial vacuum
where gas properties (density and viscosity) are
very different from those prevailing at actual
operating pressure. DOP test conditions tend
to overstate the efficiency of the coalescer element.
In order to avoid shortcomings of the DOP test,
Pall has developed the Liquid Aerosol Separation
Efficiency (LASE) test. This test was developed
solely for the purpose of measuring coalescer performance in a compressed gas stream under conditions more similar to those found in a refinery
or a gas processing plant.The system used for this
test is schematically represented in Figure 5.
Figure 5: Liquid
Aerosol Separation
Efficiency Test
Schematic
12
9
8
4
1
5
7
3
2
11
10
6
1. Flow Regulator
2. Oil Reservoir
3. Prefiltered Sparger Air Supply
4. Flow Control Valve
5. Thermometer
6. Float Switch Level Controller
7. Laskin Nozzles
8. Plexiglass
9. Test Coalescer
10. Liquid Drain
11. Pressure Transducer
12. Full Flow Sampler
The LASE test differs from the DOP test in the
following ways:
1. It gives a more accurate and meaningful measure
of efficiency.The DOP efficiency essentially tells
you what percent of 0.3 µm dioctylphthalate
droplets will be removed by a dry coalescer; the
LASE test tells you what ppmw of contaminants
will be in the gas downstream of the coalescer.
In other words, what the LASE test tells you is
how much contaminant your downstream equipment will be exposed to.
2. The DOP uses monodispersed (ie. same sized)
droplets of DOP, a liquid not commonly encountered in a gas processing or refinery gas streams;
the LASE test uses a lube oil which has droplet
sizes that range from 0.1-0.9 µm.
3. The LASE test more closely simulates process
conditions, by being run on a saturated cartridge and being performed under positive pressure.
Table 2 shows a comparison of the DOP and LASE
test.
Table 2: Comparing LASE Test vs. DOP Test
LASE Test
DOP Test
LASE Advantage
1.Efficiency Rating
ppmw downstream
% removal of influent Specifies
aerosol concentration 0.3µm particles
performance
independent
of inlet liquid
loading
2.Test Contaminant
Polydispersed
20 wt. compressor
lube oil
Monodispersed
Dioctryl Phthalate
Closely simulates
actual process
contamination
3.Downstream
Contaminant
Measurement
Full flow membrane
sampling of all
contaminants
Indirect light
scattering of 0.3µm
contaminants
Directly measures
the amount of all
liquid downstream
4.Pressure
Conditions
Performed under
positive pressure
Performed under
vacuum
More closely reflects
actual process
pressure conditions
5.Cartridge
Condition
Performed on
saturated cartridge
Performed on dry
cartridge
Reflects actual
process cartridge
service conditions
6 Pressure Drop
Measurement
Yields operating
saturated cartridge
pressure drop
Yields dry cartridge
pressure drop
Provides a more
useful actual service
pressure drop
Design and Its Impact on Sizing
The goal for improving coalescer design is to maximize efficiency while preventing liquid reentrainment. Reentrainment occurs when liquid
droplets accumulated on a coalescer element are
carried off by the exiting gas.This occurs when
velocity of the exiting gas, or annular velocity
exceeds the gravitational forces of the draining
droplet.
Each of these factors with the exception of the
inlet aerosol concentration can be controlled. At
a constant gas flow rate,media velocity can be controlled by either changing the coarseness of the
medium’s pore structure or by increasing or
decreasing the number of cartridges used. The
coarser the medium, however, the less efficient the
coalescer will be at removing liquid.
We earlier discussed the importance of correct
coalescer sizing. In designing and sizing a coalescer, the following parameters must be taken
into account:
• Gas velocity through the media,
• Annular velocity of gas exiting the media,
• Solid and liquid aerosol concentration in the
inlet gas, and
• Drainability of the coalescer
At a constant gas flow rate, the exiting velocity of
the gas can be controlled by increasing or decreasing the size of the vessel or the space between the
cartridges.
5
Drainage can be improved by either selecting low
surface energy coalescer materials or by treating
the coalescer medium with a chemical that lowers the surface energy of the medium to a value
lower than the surface tension of the liquid to be
coalesced.13 Having a low surface energy material prevents liquid from wetting the filter medium
and accelerates drainage of liquids down along
the medium’s fibers.The liquid coalesced on the
fibrous material falls rapidly through the network
of fibers without accumulating in the pores where
it would otherwise be pushed through by the gas
and be reentrained. Figure 6 shows the effect that
a chemical treatment can have on a coalescer. It
shows that the maximum flowrate of a chemically treated cartridge is more than twice that of
a similar cartridge that is not treated.
Figure 6:
Effect of Chemical
Treatment on
Coalescer
Performance
One can conclude from these design parameters
that a large housing with a large number of cartridges that have very fine pores would easily eliminate any liquid problems you may encounter in
a gas stream. Obviously, the costs associated with
such a vessel is very high.As vessel size and cartridge quantity are reduced so is the probability
of reentrainment and poorer removal efficiency.
In addition, as the assembly size decreases, the
pressure drop increases which can result in
increased operating costs. So, an optimization is
required. When evaluating a coalescer assembly,
make sure that all of these parameters are taken
into consideration when the assembly is sized.A
coalescer is best used in conjunction with a knockout drum or other impingement separator.
Downstream Oil
Concentration, ppmw
Treated Element
Untreated Element
≈
0.020
0.010
0.000
0
100
200
300
Gas Flowrate, SCFM
(Tests Performed at 55 psig and 70˚F)
Field Testing For Liquid/Gas Coalescers
Field testing a gas stream where liquids need to
be removed can provide the following information:
1. the amount of liquid in the gas,
2. the ability to efficiently coalesce liquids, and
3. the amount of solid particulate matter present.
6
As a result, accurate sampling becomes critical. It
is very important to measure accurately gas flow
rates through a test coalescer cartridge to determine the amount and the nature of the liquid present in the gas.
F gure 7
Schema c o Pa
LG Coa esce Tes
S and
gu e 7 on gh
For that purpose, a complete test kit has been
designed to perform side stream liquid/gas coalescer testing.This test kit is shown in Figure 7. It
includes: (1) a coalescer housing for one cartridge
connected to an independent sump by a small
ball valve; (2) an orifice flowmeter downstream of
the coalescer housing that includes flanges, orifice
plate and differential pressure gauge; (3) a needle
valve to regulate the flow of gas through the coalescer housing; (4) two sample ports, upstream
and downstream of the coalescer housing, to
which two of the gas test kits can be hooked up
simultaneously to analyze influent and effluent
gas quality; and (5) two long flexible stainless steel
hoses connecting the test kit to the main gas line
and the discharge line.
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➃
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➁ Ba Va ve
➂ Coa esce Hous ng
➃ Coa esce Sump
➄ Samp ng Po
➅ D e en a P essu e Gauge
➆ F anges w h O ce P a e
➇ Need e Regu a ng Va ve
Test Procedure
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ed n the test gs upstream and downstream of the
coa escer hous ng the sump s empt ed of any
qu d that may have been accumu ated dur ng
the cartr dge saturat on per od and the actua test
beg ns
7
Field Test Results
Figure 8: Field Test Results of Gas Streams in
Refineries and Gas Processing Plants
1.Selecting gas/liquid separation technologies
requires not only knowledge of the process conditions, but a knowledge of the characteristics
of the liquid contaminants. Selection should be
made based on droplet size, concentration, and
whether the liquid has waxing or fouling tendencies.
4. The Liquid Aerosol Separation Efficiency (LASE)
test is a meaningful performance test of liquid/gas coalescers, as it allows coalescer cartridges to be tested under conditions closely
resembling actual operating conditions (saturated element, realistic pressure drops and gas
properties (density, viscosity).
2. Through an analysis of field data, it was shown
5. A surface treatment of the coalescer medium
improved liquid drainage in the fibrous materials and decreased by 50% the number of cartridges required to handle a given flow.
Number of Tested Streams
The results of field tests on 49 gas streams (natural gas, carbon dioxide, hydrogen and fuel gas)
in both gas processing plants and refineries show
that significant quantities of liquid are present in
most gas streams.Figure 8 summarizes these results
of tests. Of the 49 streams tested, over 85% (43 out
of 49 tests) had liquids concentration greater than
1 ppmw.This concentration of liquid can result in
significant rotating equipment problems and can
contribute to poor process operations in an amine
contacting unit.
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
15
13
9
6
6
0-1
1 - 10
10 - 100 100 - 1000 1000+
Liquid Concentration in Gas Stream (ppmw)
Conclusions
that due to the presence of very fine liquid
droplets (below 1 micron) in most gas processes, high efficiency liquid/gas coalescers should
be recommended whenever high recovery rates
are required to protect downstream equipment
or to recover valuable liquids.
3. The sizing and design of a coalescer is of critical importance. Once a coalescer is challenged
with too much liquid, either because of excessive aerosol concentrations or large gas flow
rates, its efficiency will decrease rapidly.
8
6. Field testing has demonstrated that significant
amounts of liquids are present in gas stream in
refinery and gas processing plants.
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