RU2460759C1 - Способ подготовки углеводородного газа - Google Patents

Способ подготовки углеводородного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2460759C1
RU2460759C1 RU2011127959/04A RU2011127959A RU2460759C1 RU 2460759 C1 RU2460759 C1 RU 2460759C1 RU 2011127959/04 A RU2011127959/04 A RU 2011127959/04A RU 2011127959 A RU2011127959 A RU 2011127959A RU 2460759 C1 RU2460759 C1 RU 2460759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separation
cooling
condensate
stages
Prior art date
Application number
RU2011127959/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Карлович Зиберт (RU)
Генрих Карлович Зиберт
Алексей Генрихович Зиберт (RU)
Алексей Генрихович Зиберт
Илшат Минуллович Валиуллин (RU)
Илшат Минуллович Валиуллин
Original Assignee
Илшат Минуллович Валиуллин
Генрих Карлович Зиберт
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 Илшат Минуллович Валиуллин, Генрих Карлович Зиберт filed Critical Илшат Минуллович Валиуллин
Priority to RU2011127959/04A priority Critical patent/RU2460759C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460759C1 publication Critical patent/RU2460759C1/ru

Links

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу подготовки углеводородного газа, включающий ступенчатую сепарацию, охлаждение газа между ступенями сепарации, отделение углеводородного конденсата начальных ступеней сепарации, охлаждение его конденсатом последней низкотемпературной ступени сепарации и использованием в качестве абсорбента. Способ характеризуется тем, что первичную сепарацию, рекуперативное охлаждение газа, конденсацию жидкой фазы на всех ступенях охлаждения газа, сепарацию газа от сконденсированной жидкости, тепломассопередачу газа с конденсатом проводят в противотоке, одновременно и в одном объеме. Использование настоящего способа позволяет повысить эффективность процесса подготовки углеводородного газа при снижении количества применяемых аппаратов для его осуществлении и снижении капитальных затрат на сооружение установки. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам подготовки углеводородного газа путем выделения из него воды и углеводородного конденсата и может быть использовано в нефтяной, газовой и нефтехимической отраслях промышленности, в частности, для отделения С3+в или С5+в и осушки нефтяного газа на промысловых объектах.
Известен способ подготовки углеводородного газа по SU 1245826, F25J 3/30, 1986, включающий ступенчатую сепарацию, охлаждение газа между ступенями сепарации, отделение углеводородного конденсата начальных ступеней сепарации, охлаждение его конденсатом последней низкотемпературной ступени сепарации и использование в качестве абсорбента.
Недостатком этого способа является низкая эффективность извлечения и необходимость наличия на последней ступени сепарации отдельного аппарата (абсорбера-сепаратора).
Известен способ подготовки углеводородного газа по патенту РФ №2202079, МПК F25J/30 (прототип), включающий ступенчатую сепарацию, охлаждение газа между ступенями сепарации, отделение углеводородного конденсата начальных ступеней сепарации, охлаждение его конденсатом последней низкотемпературной ступени сепарации и использование в качестве абсорбента, при этом конденсат начальных ступеней сепарации смешивают с газом, полученную смесь охлаждают и затем подают на последнюю низкотемпературную ступень сепарации, причем давление газа перед смешением его с конденсатом начальных ступеней сепарации снижают на величину потерь давления конденсата начальных ступеней сепарации при его охлаждении.
Недостатками этого способа являются:
- значительные потери давления газа для подачи конденсата в качестве абсорбента на последнюю ступень сепарации;
- низкая эффективность теплообмена при охлаждении конденсата первичных ступеней сепарации из-за охлаждения через теплообменную поверхность;
- низкая эффективность разделения из-за потерь легких углеводородов (СН4, С2Н6) с холодным конденсатом, отбираемым с последней ступени холодной сепарации;
- наличие отдельного теплообменного аппарата для охлаждения конденсата промежуточных ступеней сепарации;
- повышенные энергетические затраты при одновременном проведении процессов осушки и отбензинивания газа из-за более жестких нормативных требований по температуре точки росы газа по влаге по сравнению с температурой точки росы по углеводородам.
Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности процесса подготовки углеводородного газа при снижении количества применяемых аппаратов для его осуществления и снижении капитальных затрат на сооружение установки.
Технический результат достигается тем, что в способе подготовки газа, включающем ступенчатую сепарацию, охлаждение газа между ступенями сепарации, отделение углеводородного конденсата начальных ступеней сепарации, охлаждение его конденсатом последней низкотемпературной ступени сепарации и использованием в качестве абсорбента, первичную сепарацию, рекуперативное охлаждение газа, конденсацию жидкой фазы на всех ступенях охлаждения газа, сепарацию газа от сконденсированной жидкости, тепломассопередачу газа с конденсатом проводят в противотоке, одновременно и в одном объеме. Тепломассопередачу сконденсированной углеводородной жидкости всех ступеней сепарации с газом проводят прямым смешением жидких фаз без использования теплопередающих поверхностей при одном давлении. Процесс фазного разделения жидкой смеси после первичной и вторичной сепарации газа проводят при давлении его подготовки. До процесса подготовки газа осуществляют предварительный процесс осушки газа от влаги ингибиторами (сорбентами) до температуры точки росы по воде, ниже температуры окончательного охлаждения газа.
Проведение разделения охлажденной газовой смеси на ступенях сепарации в противотоке в отличие от конденсации жидкости в прямотоке по способу в прототипе позволило увеличить число теоретических ступеней разделения и качество покомпонентного разделения смеси на каждой ступени сепарации.
Проведение процессов всех ступеней сепарации в одном объеме и при одном давлении позволило снизить гидравлические потери по газу и снизить массогабаритные размеры технологического оборудования.
Проведение процессов тепломассопередачи между сконденсированными жидкими углеводородами и газовым потоком в противотоке при прямом контакте позволило одновременно провести отпарку легких углеводородов из жидкого продукта - конденсата - и повысить его качество как продукта, и абсорбента.
Проведение процессов сепарации газа всех ступеней одновременно и в одном объеме упростило технологию подготовки газа и ее автоматизацию при сокращении числа аппаратов и запорно-регулирующей арматуры.
Предложенное техническое решение целесообразно применять, когда ограничены площади и объемы застройки, например при размещении технологического оборудования в укрытиях, на морских платформах.
Заявителям и авторам не известны способы подготовки газа, которые бы позволяли повысить эффективность его разделения при совмещении процессов сепарации, тепломассопередачи, фазного разделения в одном объеме и минимальном количестве технологического оборудования с минимальными массогабаритными характеристиками, минимальном количестве запорно-регулирующей арматуры, трубопроводной обвязки, приборов контроля и автоматики (КиА).
На чертеже представлена схема для реализации способа подготовки углеводородного газа.
Подготовку углеводородного газа в предлагаемом способе осуществляют в одном объеме с противоточной рекуперацией холода - потока охлажденного газа через теплообменную стенку; рекуперацией холода углеводородного конденсата последней ступени сепарации при прямом контакте с более теплым конденсатом первичных ступеней сепарации и исходным газом; одновременной первичной сепарацией сырого газа в том же объеме при конденсации из газа жидкости; фазного разделения водного и углеводородного конденсата газа при давлении его подготовки; охлаждением газа хладагентом перед окончательной сепарацией газа.
Способ подготовки углеводородных газов предложенным методом осуществляется следующим образом. Газожидкостной поток 1, см. чертеж, предварительно направляют на осушку от влаги в абсорбер 2, где он контактирует с потоком регенерированного жидкого осушителя 3. Насыщенный влагой осушитель направляют на регенерацию - поток 4.
При отсутствии предварительной осушки газа или после осушки газ направляют по линии 5 на подготовку в объеме 6, где проводят первичную сепарацию от содержащейся в нем капельной жидкости, на контактно-сепарационном устройстве 7, которое орошается углеводородным конденсатом - поток 8. Поток углеводородного конденсата 8 получают из смеси потоков конденсата 9 от охлаждения газа на промежуточной ступени охлаждения 10 и конденсата 11 от охлаждения газа на конечной ступени 12 после их тепломассообмена между собой и с газовым потоком в противотоке на промежуточной ступени охлаждения 10 и ступени сепарационно-массообменной 13.
Смесь воды и углеводородного конденсата - поток 14 - подают на фазное разделение при таком же давлении, что в объеме 6. Разделенные потоки, углеводородный конденсат - поток 15 - отбирают в качестве продукта 16 и при необходимости повышения качества разделения, часть направляют потоком 17 в качестве рециркуляционного орошения - абсорбента - на конечную ступень охлаждения 12. Водную фазу отбирают по линии 18.
Подготовленный углеводородный газ после утилизации холода на промежуточной ступени охлаждения 10 отбирают по линии 19.
Для охлаждения газа на конечной ступени 12 по линии 20 подают жидкий хладагент, который дросселируют на расширяющем устройстве 21, направляют для испарения в испаритель 22, откуда пары отбираются по линии 23 для сжатия, охлаждения и возврата в линию 20. По линии 20 может подаваться в зависимости от наличия любой газовый, жидкостной или газожидкостной холодный поток.
Пример осуществления способа.
Производительность по газу, нм3/сутки - 300000;
Состав, массовые доли:
CO2 - 0,033; N2 - 0,012; СН4 - 0,49; С2Н6 - 0,129; С3Н8 - 0,171; С4Н10 - 0,110; С5Н12 - 0,031; С6Н14 - 0,013; С7Н16 - 0,005; С8Н18 - 0,001; C9H2O - 0,002; H2O - 0,003;
Давление сепарации и осушки газа, МПа - 3,5;
Температура газа (сырья), °С - 20-35;
Тип ингибитора предотвращения гидратов - триэтиленгликоль (ТЭГ);
Концентрация регенерированного ТЭГа - 99,5%
Хладагент - пропан;
Температура точки росы по воде осушенного газа, °С - минус 20;
Температура окончательного охлаждения газа, точки росы подготовленного газа по углеводородам, °С - минус (10-14);
Энергозатраты на охлаждение газа в пропановом испарителе, кВт - (500-630).
Таким образом, проведение первичной сепарации, рекуперативного охлаждения газа, конденсации жидкой фазы на всех ступенях охлаждения газа, сепарации газа от сконденсированной жидкости, тепломассопередачи газа с конденсатом в противотоке, одновременно и в одном объеме, позволило обеспечить повышение эффективности процесса подготовки углеводородного газа при снижении количества применяемых аппаратов для его осуществлении и снижение капитальных затрат на сооружение установки примерно в два раза по сравнению с традиционными известными техническими решениями.

Claims (4)

1. Способ подготовки углеводородного газа, включающий ступенчатую сепарацию, охлаждение газа между ступенями сепарации, отделение углеводородного конденсата начальных ступеней сепарации, охлаждение его конденсатом последней низкотемпературной ступени сепарации и использование в качестве абсорбента, отличающийся тем, что первичную сепарацию, рекуперативное охлаждение газа, конденсацию жидкой фазы на всех ступенях охлаждения газа, сепарацию газа от сконденсированной жидкости, тепломассопередачу газа с конденсатом проводят в противотоке, одновременно и в одном объеме.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что тепломассопередачу между сконденсированной углеводородной жидкостью всех ступеней сепарации и газом проводят прямым смешением жидких фаз без использования теплопередающих поверхностей при одном давлении.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс фазного разделения жидкой смеси после первичной и вторичной сепарации газа проводят при давлении его подготовки.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что до процесса подготовки газа осуществляют предварительный процесс осушки газа от влаги ингибиторами (сорбентами) до температуры точки росы по воде, ниже температуры окончательного охлаждения газа.
RU2011127959/04A 2011-07-08 2011-07-08 Способ подготовки углеводородного газа RU2460759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127959/04A RU2460759C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ подготовки углеводородного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011127959/04A RU2460759C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ подготовки углеводородного газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460759C1 true RU2460759C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=46938913

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011127959/04A RU2460759C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Способ подготовки углеводородного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460759C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104673367A (zh) * 2015-02-09 2015-06-03 华东理工大学 一种耦合油气洗涤的混合油水分步分离方法
RU2582715C1 (ru) * 2015-05-05 2016-04-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки углеводородного газа
RU2585333C1 (ru) * 2015-04-20 2016-05-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2585810C1 (ru) * 2015-04-16 2016-06-10 Андрей Владиславович Курочкин Устройство для низкотемпературной конденсации газа
RU2592131C1 (ru) * 2015-08-19 2016-07-20 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2593571C1 (ru) * 2015-09-14 2016-08-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2610078C1 (ru) * 2015-11-30 2017-02-07 Андрей Владиславович Курочкин Способ переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов
RU2626840C1 (ru) * 2016-10-28 2017-08-02 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов (варианты)
RU2729427C1 (ru) * 2019-12-02 2020-08-06 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки пнг с получением шфлу (варианты)
RU2729611C1 (ru) * 2019-12-02 2020-08-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки пнг с получением пбф (варианты)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001101630A (ru) * 2001-01-19 2003-01-27 Генрих Карлович Зиберт Способ подготовки углеводородного газа
RU75461U1 (ru) * 2007-12-12 2008-08-10 Илшат Минуллович Валиуллин Установка подготовки углеводородного газа низкотемпературной сепарацией
US20090188279A1 (en) * 2006-06-16 2009-07-30 Eduard Coenraad Bras Method and apparatus for treating a hydrocarbon stream
US20100251764A1 (en) * 2009-02-17 2010-10-07 Ortloff Engineers, Ltd. Hydrocarbon Gas Processing

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2202079C2 (ru) * 2001-01-19 2003-04-10 Зиберт Генрих Карлович Способ подготовки углеводородного газа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001101630A (ru) * 2001-01-19 2003-01-27 Генрих Карлович Зиберт Способ подготовки углеводородного газа
US20090188279A1 (en) * 2006-06-16 2009-07-30 Eduard Coenraad Bras Method and apparatus for treating a hydrocarbon stream
RU75461U1 (ru) * 2007-12-12 2008-08-10 Илшат Минуллович Валиуллин Установка подготовки углеводородного газа низкотемпературной сепарацией
US20100251764A1 (en) * 2009-02-17 2010-10-07 Ortloff Engineers, Ltd. Hydrocarbon Gas Processing

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104673367A (zh) * 2015-02-09 2015-06-03 华东理工大学 一种耦合油气洗涤的混合油水分步分离方法
CN104673367B (zh) * 2015-02-09 2017-01-18 华东理工大学 一种耦合油气洗涤的混合油水分步分离方法
RU2585810C1 (ru) * 2015-04-16 2016-06-10 Андрей Владиславович Курочкин Устройство для низкотемпературной конденсации газа
RU2585333C1 (ru) * 2015-04-20 2016-05-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2582715C1 (ru) * 2015-05-05 2016-04-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки углеводородного газа
RU2592131C1 (ru) * 2015-08-19 2016-07-20 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2593571C1 (ru) * 2015-09-14 2016-08-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2610078C1 (ru) * 2015-11-30 2017-02-07 Андрей Владиславович Курочкин Способ переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов
RU2626840C1 (ru) * 2016-10-28 2017-08-02 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов (варианты)
RU2729427C1 (ru) * 2019-12-02 2020-08-06 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки пнг с получением шфлу (варианты)
RU2729611C1 (ru) * 2019-12-02 2020-08-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки пнг с получением пбф (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2460759C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа
Wang et al. Coal power plant flue gas waste heat and water recovery
DK2796183T3 (en) Process for the collection of carbon dioxide in flue gas in a power plant and apparatus therefor
BR112013020176A2 (pt) aparelho e método para remoção de co2 de uma descarga de instalação de produção
US10730007B2 (en) Method for energy efficient recovery of carbon dioxide from an absorbent and a plant suitable for operating the method
WO2016108731A1 (en) Method of complex extraction of valuable impurities from helium-rich hydrocarbon natural gas with high nitrogen content
TN2014000090A1 (en) Method and device for the separation of acidic gases from a gas mixture
RU2613914C1 (ru) Способ переработки природного углеводородного газа
RU137211U1 (ru) Установка комплексной подготовки газа и углеводородного конденсата (варианты)
EA201500312A1 (ru) Способ оптимизации удаления конденсируемых компонентов из жидкости
RU2582715C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа
RU2338734C1 (ru) Способ выделения углеводородов c3+ из попутных нефтяных газов
RU2691341C1 (ru) Способ очистки природного газа от примесей
RU2617153C2 (ru) Способ промысловой подготовки газа
RU2576704C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа
CN102494515A (zh) 一种高压医用氧制取工艺
RU2015119002A (ru) Способ газодинамической сепарации
US10315154B2 (en) Method for the recovery of carbon dioxide from an absorbent with reduced supply of stripping steam
RU2014138227A (ru) Способ для сжижения обогащенной углеводородом фракции
RU151189U1 (ru) Установка для абсорбционного выделения диоксида углерода из газовых смесей абсорбентами, содержащими амины
RU2645105C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа и установка для его осуществления
RU2762763C1 (ru) Способ подготовки природного газа месторождений Крайнего Севера
KR101377561B1 (ko) 글리콜 재생을 위한 수분제거시스템 및 이를 이용한 수분제거공정
SU1066299A1 (ru) Способ подготовки природного газа к транспорту
CN104998513A (zh) 二氧化碳精馏减排工艺及装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180709