RU102899U1 - Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата - Google Patents

Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата Download PDF

Info

Publication number
RU102899U1
RU102899U1 RU2010146399/05U RU2010146399U RU102899U1 RU 102899 U1 RU102899 U1 RU 102899U1 RU 2010146399/05 U RU2010146399/05 U RU 2010146399/05U RU 2010146399 U RU2010146399 U RU 2010146399U RU 102899 U1 RU102899 U1 RU 102899U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deethanization
column
condensate
gas
gas condensate
Prior art date
Application number
RU2010146399/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Викторович Попов
Александр Михайлович Фридман
Рафаиль Минигулович Минигулов
Станислав Николаевич Шевкунов
Алексей Алексеевич Шилкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" filed Critical Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Priority to RU2010146399/05U priority Critical patent/RU102899U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU102899U1 publication Critical patent/RU102899U1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

1. Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата (НГК), содержащая колонну деэтанизации, два трехфазных разделителя, один из которых соединен с входом питания колонны деэтанизации через первый теплообменник для нагрева НГК, отличающаяся тем, что снабжена вторым теплообменником для нагрева НГК, установленным на входе трехфазного разделителя, соединенного с входом питания колонны, а другой трехфазный разделитель соединен со входом орошения колонны деэтанизации. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что кубовая часть колонны деэтанизации последовательно соединена со вторым и первым теплообменниками для нагрева НГК горячим деэтанизированным газовым конденсатом.

Description

Полезная модель относится к области газовой промышленности и является усовершенствованным способом промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей.
Эксплуатация газоконденсатных месторождений (ГКМ) сопровождается увеличением содержания сжиженных углеводородных газов в газовом конденсате. В дальнейшем это становиться серьезной проблемой при деэтанизации газового конденсата, так как является причиной перегрузки колонн деэтанизации по паровой фазе.
Еще одной проблемой возникающей при эксплуатации ГКМ является наличие в добываемом «сыром» газе, а в последствии и в газовом конденсате механических примесей и асфальтеновых углеводородов, которые совместно образуют отложения на поверхности теплообменного и колонного оборудования установок деэтанизации газового конденсата, значительно затрудняя его работу. Отложения механических примесей и асфальтенов являются довольно стабильными и могут быть удалены только с использованием целого комплекса мероприятий, включающих предварительную пропарку и последующую механическую чистку. В любом случае для удаления указанных отложений требуется остановка и вскрытие оборудования.
В настоящее время известна установка для подготовки газа (Сбор и промысловая подготовка газа на северных месторождениях России. А.И. Гриценко, В.А. Истомин и др., М.: Недра 1999 г., стр.372-373), включающая сепараторы, теплообменник и трехфазный разделитель.
Известна также установка для подготовки газа (там же, стр.378-379) включающая входной сепаратор, рекуперативный теплообменник, эжектор, низкотемпературный сепаратор, трехфазные разделители первой и второй ступени и дегазатор.
Известна установка подготовки и переработки углеводородного сырья газоконденсатных месторождений в соответствии с RU 2182035. Установка включает входной сепаратор, рекуперативный газовый теплообменник, эжектор, низкотемпературный сепаратор, трехфазные разделители первой и второй ступеней, дегазатор. Установка дополнительно снабжена последовательно соединенными рекуперативным теплообменником, колонной деэтанизации конденсата, компрессором, аппаратом воздушного охлаждения и рекуперативным газожидкостным теплообменником, вход рекуперативного теплообменника соединен с выходом конденсата из дегазатора, вход в верхнюю часть колонны деэтанизации соединен с выходом конденсата из дегазатора, выход рекуперативного газожидкостного теплообменника соединен с входом низкотемпературного сепаратора. Установка дополнительно снабжена блоком стабилизации деэтанизированного конденсата, блоком первичной переработки стабильного конденсата, блоком каталитической переработки бензиновой фракции, блоком сжижения осушенного газа, блоком каталитической переработки осушенного газа. Установка позволяет повысить качество отделения газообразных углеводородов (метана и этана) от сжижаемых и жидких углеводородов (пропан+высшие).
Наиболее близкой к предложенной является описанная в патенте RU 2243815 установка для промысловой подготовки газоконденсатного флюида и деэтанизации конденсата. Установка осуществляет сепарацию газа со входной и низкотемпературной ступенью сепарации, фазовое разделение конденсата входной и низкотемпературной ступеней сепарации, дегазацию конденсата и деэтанизацию конденсата в отпарной ректификационной колонне. Весь конденсат входной ступени сепарации после предварительной дегазации и подогрева в рекуперативном теплообменнике подают в среднюю часть отпарной ректификационной колонны в качестве питания, конденсат низкотемпературной ступени сепарации разделяют на два потока. Первый подают в верхнюю часть отпарной ректификационной колонны в качестве орошения, второй - в дегазатор. Регулировку технологического режима и состава продуктов деэтанизации в зависимости от выходов и составов конденсата входной и низкотемпературной ступеней сепарации осуществляют изменением объемов потоков. Установка обеспечивает максимальный отбор деэтанизированного конденсата при минимальных потерях с осушенным газом.
Общим недостатком всех вышеприведенных технических решений является снижение производительности колон деэтанизации при значительном изменении состава сырья и отсутствие механизма снижения интенсивности отложения осадка механических примесей и асфальтенов в колонном и теплообменном оборудовании.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков, присущих известным техническим решениям.
Поставленная задача решается установкой для деэтанизации нестабильного газового конденсата, содержащей колонну деэтанизации, два трехфазных разделителя, один из которых соединен с входом питания колонны деэтанизации через первый теплообменник для нагрева НГК, отличающаяся тем, что снабжена вторым теплообменником для нагрева НГК, установленным на входе трехфазного разделителя, соединенного с входом питания колонны, а другой трехфазный разделитель соединен со входом орошения колонны деэтанизации.
При этом кубовая часть колонны деэтанизации последовательно соединена со вторым и первым теплообменниками для нагрева HГК горячим деэтанизированным газовым конденсатом.
На фиг 1 приведена схема предлагаемой установки. На схеме обозначены потоки: I
- нестабильный газовый конденсат (НГК), II - деэтанизированный газовый конденсат, III
- газы деэтанизации, IV - низкоконцетрированный водометанольный раствор (BMP).
Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата (НГК), поступающего с установок сепарации «сырого» газа газоконденсатных месторождений, содержит колонну 1 деэтанизации, вход орошения которой соединен с выходом трехфазного разделителя 2 по НГК Вход трехфазного разделителя 3 соединен с теплообменником 4, а выход через теплообменник 5 соединен с входом питания колонны 1 деэтанизации. Кубовая часть колонны 1 деэтанизации последовательно соединена с теплообменниками 5 и 4 для подачи в них горячего деэтанизированного газового конденсата. К кубовой части колонны 1 подсоединен циркуляционный контур, включающий насос 6 и подогреватель 7, в частности, огневой подогреватель.
Способ деэтанизации НГК осуществляется следующим образом.
Сырье, нестабильный газовый конденсат с установок сепарации «сырого» газа газоконденсатных месторождений, поступает в цех деэтанизации конденсата с давлением 2,5-3,5 МПа и температурой «минус» 3 - «минус» 6°C. На входе в цех поток нестабильного газового конденсата разделяется на два потока в соотношении 1:3.
Первый поток с меньшим расходом направляется в трехфазный разделитель 2 - буферную емкость орошения колонны 1 деэтанизации, в которой из него извлекается незначительное количество низко концентрированного водометанольного раствора (BMP) с механическими примесями и газов деэтанизации. BMP и примеси направляются для утилизации на горизонтальную факельную установку (ГФУ) (не показана). Газы деэтанизации после компримирования возвращаются на установку сепарации «сырого» газа. Из трехфазного разделителя 2 первый поток НГК в качестве орошения подается на верхнюю тарелку колонны 1 деэтанизации.
Второй поток сначала подается в кожухотрубный или пластинчатый теплообменник 4, подогревается и поступает в трехфазный разделитель 3 - буферную емкость питания колоны 1 деэтанизации. В трехфазном разделителе 3 при давлении 2,3-3,3 МПа и температуре 20-30°C происходит отделение большей части низко концентрированного BMP с механическими примесями и газов деэтанизации, которые, как и в случае трехфазного разделителя 2, направляются на ГФУ и установку сепарации «сырого» газа соответственно. Количество сдувок из разделителя 3 регулируется клапаном на линии сдувок и обеспечивается поддержанием необходимой температуры после теплообменника 4. Из трехфазного разделителя 5 второй поток частично деэтанизированного газового конденсата подается для нагрева до температуры 60-70°C в теплообменник 5 и далее поступает в качестве питания в колонну деэтанизации.
В колонне 1 деэтанизации от НГК отгоняется весь оставшийся газ деэтанизации, который смешивается с соответствующими потоками из разделителей 2 и 3 и после компримирования подается на установку сепарации «сырого» газа.
Основной поток кубового продукта (деэтанизированный газовый конденсат) циркулирует посредством технологического насоса 6 через огневой подогреватель 7, тем самым обеспечивая необходимый температурный режим в колонне 1 деэтанизации.
Балансовое количество деэтанизированного газового конденсата из куба колонны 1 направляется в теплообменники 4 и 5, где охлаждается потоком НГК и далее отводится с установки на дальнейшую переработку.
Данная схема благодаря дополнительному подогреву основного потока НГК в теплообменнике 4 позволяет:
1. выделять значительное количество газов деэтанизации из потока НГК в трехфазном разделителе 3; таким образом, снижается паровая нагрузка на колонну 1 деэтанизации, а, следовательно, уменьшается негативное влияние на технологический режим в колонне 1 в результате изменения (облегчения) состава исходного сырья;
2. благодаря снижению вязкости подогретого НГК извлекать значительное количество механических примесей, растворенных в BMP, из НГК в разделителе 3, что снижает прочность асфальтеновых отложений; в результате, как минимум в два раза увеличивается срок межремонтного пробега колонного и теплообменного оборудования.

Claims (2)

1. Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата (НГК), содержащая колонну деэтанизации, два трехфазных разделителя, один из которых соединен с входом питания колонны деэтанизации через первый теплообменник для нагрева НГК, отличающаяся тем, что снабжена вторым теплообменником для нагрева НГК, установленным на входе трехфазного разделителя, соединенного с входом питания колонны, а другой трехфазный разделитель соединен со входом орошения колонны деэтанизации.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что кубовая часть колонны деэтанизации последовательно соединена со вторым и первым теплообменниками для нагрева НГК горячим деэтанизированным газовым конденсатом.
Figure 00000001
RU2010146399/05U 2010-11-15 2010-11-15 Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата RU102899U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146399/05U RU102899U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146399/05U RU102899U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU102899U1 true RU102899U1 (ru) 2011-03-20

Family

ID=44053914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146399/05U RU102899U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU102899U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493898C1 (ru) * 2012-06-18 2013-09-27 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493898C1 (ru) * 2012-06-18 2013-09-27 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476789C1 (ru) Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
NO318566B1 (no) Integrert deetaniserings/etylenfraksjoneringskolonne
RU119389U1 (ru) Установка для подготовки газа нефтяных и газоконденсатных месторождений к транспорту
RU2446854C1 (ru) Способ деэтанизации нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления
RU102899U1 (ru) Установка для деэтанизации нестабильного газового конденсата
RU2544994C1 (ru) Способ и установка первичной перегонки нефти
RU2493898C1 (ru) Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления
CN103242885A (zh) 一种强化闪蒸的原油减压深拔工艺
RU2335523C1 (ru) Способ фракционирования нефти
CN102443420B (zh) 原油减压深拔工艺方法和***
RU2470064C2 (ru) Способ замедленного коксования нефтяных остатков
CN103242896B (zh) 一种低能耗深总拔的减压蒸馏方法
RU2635946C1 (ru) Установка подготовки природного газа
RU2718074C1 (ru) Способ реконструкции установки низкотемпературной сепарации газа
RU2546677C1 (ru) Способ и установка гидрокрекинга с получением моторных топлив
RU2683267C1 (ru) Установка для переработки жидких углеводородов
CN209307296U (zh) 一种焦油减压蒸馏采三混馏分的***
US8784648B2 (en) Method for producing vacuum in a vacuum oil-stock distillation column and a plant for carrying out the method
RU2633563C1 (ru) Установка абсорбционной подготовки природного газа
WO2007102751A1 (fr) Processus de distillation à vide de matières premières et notamment de matières premières pétrolières et installation de mise en oeuvre de ce procédé
RU2618632C1 (ru) Способ и установка вариативной переработки газа деэтанизации
RU2645102C2 (ru) Способ подготовки природного газа
RU2790002C1 (ru) Газоперерабатывающий завод
RU2525764C2 (ru) Установка подготовки и переработки газовых углеводородных смесей (варианты)
RU54805U1 (ru) Установка фракционирования углеводородов