RU2561072C2 - Способ извлечения гелия из природного газа - Google Patents

Способ извлечения гелия из природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2561072C2
RU2561072C2 RU2013145444/05A RU2013145444A RU2561072C2 RU 2561072 C2 RU2561072 C2 RU 2561072C2 RU 2013145444/05 A RU2013145444/05 A RU 2013145444/05A RU 2013145444 A RU2013145444 A RU 2013145444A RU 2561072 C2 RU2561072 C2 RU 2561072C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
helium
stage
membrane
gas
pipeline
Prior art date
Application number
RU2013145444/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013145444A (ru
Inventor
Василий Сергеевич Семенов
Владимир Александрович Ведин
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "БЮРО ИНВЕСТ"
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 Закрытое Акционерное Общество "БЮРО ИНВЕСТ" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "БЮРО ИНВЕСТ"
Priority to RU2013145444/05A priority Critical patent/RU2561072C2/ru
Publication of RU2013145444A publication Critical patent/RU2013145444A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561072C2 publication Critical patent/RU2561072C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разделения газовых смесей с помощью мембран и производства товарного гелия и может использоваться в газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Способ извлечения гелия из природного газа включает извлечение гелия из сырьевого газа на двух стадиях мембранной установки, в которой вторая стадия состоит из первой и второй секций, стадии и секции имеют области высокого и низкого давления, область высокого давления первой стадии мембранной установки с одной стороны сообщена с подводящим трубопроводом сырьевого газа, который предварительно подогревается в теплообменном аппарате, а с другой стороны - с трубопроводом, отводящим подготовленный природный газ с пониженным содержанием гелия, область низкого давления первой секции второй стадии мембраны соединена трубопроводом отвода проникшего газа, в котором установлен первый вакуумный насос, обеспечивающий повышение степени извлечения гелия, и второй компрессор с блоком получения товарного гелия. Изобретение позволяет повысить степень извлечения гелия из природного газа. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области разделения газовых смесей с помощью мембран и производства товарного гелия и может использоваться в газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности.
Известен способ разделения и/или очистки газовых смесей, в котором предлагается способ разделения и/или очистки газовых смесей, содержащих труднопроникающие и легкопроникающие через полупроницаемую мембрану компоненты, при этом сырьевой газ подается на мембрану и делится на поток высокого давления с одной стороны полупроницаемой мембраны, обогащающийся трудно проникающими компонентами, и поток низкого давления с другой стороны мембраны, обогащающийся легкопроникающими компонентами, в т.ч. гелием, после прохождения через мембрану отбирают поток газовой смеси высокого давления, обогащенного трудно проникающим компонентом, в количестве не более 15% от потока сырьевой газовой смеси, а поток низкого давления компримируют [RU 2322284 C1, B01D 53/00 (2006.01), 20.04.2008].
К недостаткам известного способа разделения и/или очистки газовой смеси от гелия следует отнести высокие энергозатраты на извлечение гелия, так как за один цикл прохождения газа через мембрану в поток низкого давления отбирается не менее 85% газа от входного потока, который затем поочередно многократно компримируется и снова пропускается через мембрану для достижения необходимой степени извлечения гелия, а также низкую производительность процесса по очищенному от гелия газу. Так, поток товарного газа, из которого проведено извлечение гелия после одного цикла, составляет всего 15% от сырьевого.
Также известна установка очистки природного газа высокого давления от гелия, которая содержит два мембранных модуля с полостями высокого и низкого давления, разделенными полупроницаемой мембраной, и трубопровод отвода газовой смеси с повышенным содержанием гелия. Полость высокого давления первого мембранного модуля с одной стороны сообщена с подводящим трубопроводом сырьевого газа, а с другой стороны - с выходным трубопроводом для отвода природного газа, из которого извлечен гелий. Полость низкого давления первого мембранного модуля соединена трубопроводом отвода проникшего газа, в котором установлен первый компрессор, - с полостью высокого давления второго мембранного модуля, подключенную с другой стороны к трубопроводу отвода непроникшей газовой смеси, при этом полость низкого давления второго мембранного модуля соединена вторым трубопроводом отвода проникшего газа с входом второго компрессора. Трубопровод отвода непроникшей газовой смеси в полости высокого давления второго мембранного модуля подключен к выходному трубопроводу, а к выходу второго компрессора подключен трубопровод отвода газовой смеси с повышенным содержанием гелия [RU 114423 U1, B01D 53/00 (2006.01), B01D 63/02 (2006.01), 27.03.2012].
К недостаткам известной установки очистки природного газа от гелия следует отнести необходимость использования большего количества мембранных элементов для обеспечения необходимой остаточной концентрации гелия на второй стадии мембранной установки. Кроме того, в известной установке не предусматривается возможность рекуперации тепла скомпримированного потока пермеата первой стадии мембранной установки, полученная в результате его сжатия, что способствует дополнительным затратам энергии на подогрев сырьевого газа, который в большинстве случаев необходим при подготовке природного газа в районах с холодным климатом.
В наиболее близком аналоге двухступенчатого мембранного процесса известна очистка углеводородного газа посредством его пропускания через первую стадию мембранной установки для получения обогащенного углеводородами непроникшего газового потока и обедненного по углеводородам потока пермеата с последующим компримированием потока пермеата и пропусканием его через вторую стадию мембранной установки, разделенную на первую и вторую секции, где каждая секция имеет свой непроникший и проникший газовые потоки и где непроникший поток первой секции является сырьевым потоком второй секции, причем непроникший поток второй секции второй стадии соединяется с потоком сырьевого газа, а проникший поток второй секции второй стадии соединяется с потоком пермеата первой стадии [WO 2012050816, C10G 31/09 (2006.01), B01D 61/58 (2006.01), 19.04.2012].
Недостатками наиболее близкого аналога являются высокая площадь поверхности мембраны, т.к. для увеличения выхода углеводородов предусматривается направление непроникшего потока после второй секции второй стадии мембранной установки в поток сырьевого газа, что приводит к соответствующему увеличению требуемой мембранной поверхности на первой стадии процесса, в то время как для целей извлечения гелия данные затраты являются нерациональными. Это связано с тем, что основной задачей известного способа является обеспечение наиболее высокого уровня извлечения углеводородов с наименьшими затратами энергии на компримирование и наименьшей площадью мембранной поверхности.
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение степени извлечения гелия из природного газа за счет применения вакуумных насосов на линиях пермеата первой и второй секциях второй стадии мембранной установки, а также снижение площади поверхности мембраны на первой и второй секции второй стадии мембранной установки. Кроме того, техническим результатом заявленного изобретения является снижение площади мембранной поверхности первой стадии за счет направления непроникшего потока второй секции второй стадии на смешение с непроникшим потоком первой мембранной стадии, а не с потоком сырьевого газа, что увеличивает степень извлечения углеводородов, однако в то же время способствует увеличению площади поверхности первой мембранной стадии и не оказывает влияния на степень извлечения гелия, а также на обеспечение возможности получения товарного гелия из полученного на установке после первой секции второй стадии процесса разделения обогащенного гелием газа. Также техническим результатом заявленного изобретения является снижение энергетических затрат за счет рекуперации тепла скомпримированного после первой стадии мембранной установки газового потока посредством его использования для подогрева потока сырьевого газа.
На Фиг.1 представлена схема способа извлечения гелия из природного газа.
Способ извлечения гелия из природного газа включает подводящий трубопровод сырьевого газа 1, соединенный с теплообменным аппаратом 2, который с другой стороны соединен с отводящим трубопроводом нагретого потока сырьевого газа 3, который соединен с первой стадией мембранной установки процесса извлечения гелия 4, имеющей область высокого 5 и низкого 6 давления. Трубопровод 7, соединен с одной стороны с областью низкого давления 6 первой стадии мембранной установки извлечения гелия 4, откуда отводится обогащенный гелием газ, а трубопровод 8 соединен с областью высокого давления 5 первой стадии мембранной установки извлечения гелия 4, откуда отводится обедненный по гелию углеводородный газ. Область низкого давления 6 соединена трубопроводом 7, по которому транспортируется проникший через мембрану обогащенный гелием газовый поток. К трубопроводу 7 осуществляется примыкание трубопровода 29, который соединен с выходным патрубком компрессора 28, на котором дожимается обогащенный гелием газ, полученный в качестве проникшего потока и отводящийся с зоны низкого давления 6 второй секции 15 второй стадии мембраны 13. Полученный после смешения газовых потоков, поступающих по трубопроводам 7 и 29, поток обогащенного гелием газа по трубопроводу 9 направляется на вход компрессора 10, дожимается и по трубопроводу 11 направляется на вход теплообменника 2 с получением на выходе из него охлажденного до требуемой температуры газового потока 12, поступающего на вход второй стадии мембраны 13, состоящей из первой секции 14 и второй секции 15 мембранной установки, имеющих области высокого 5 и низкого 6 давления. Область низкого давления 6 первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембранной установки соединена трубопроводом отводом проникшего газового потока 16, который обогащен гелием с вакуумным насосом 17, за счет которого обеспечивается остаточное давление потока в зоне низкого давления 6 первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембранной установки. Это позволяет обеспечить более высокую производительность первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембранной установки за счет увеличения перепада давления между зоной высокого 5 и низкого 6 давления, а также обеспечить большую степень извлечения гелия в проникший газовый поток, отводимый из зоны низкого давления 6 первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембранной установки трубопроводом 16. Полученный после вакуумного насоса 17 поток обогащенного гелием газа трубопроводом 18 подается на компрессор 19, дожимается до значения давления в зависимости от последующего направления его использования и трубопроводом 20 направляется на закачку в подземное хранилище по трубопроводу 31 или на блок получения товарного гелия 21, включающего комплекс абсорбционных, адсорбционных и низкотемпературных процессов, который соединен с трубопроводом 30, по которому отводится товарный гелий. Область высокого давления 5 первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембранной установки соединена трубопроводом 22 со второй секцией 15 второй стадии 13 мембранной установки, имеющей зону высокого 5 и низкого 6 давления. Область высокого давления второй секции 15 второй стадии 13 мембранной установки соединена трубопроводом 23, по которому отводится обедненный по гелию углеводородный газ, с трубопроводом 8. Обедненный по гелию углеводородный газ, полученный смешением потоков газа, поступающих по трубопроводам 8 и 23 по трубопроводу 24, может направляться на переработку, использоваться на собственные нужны объектов добычи, транспорта и переработки газа или транспортироваться для последующего использования. Область низкого давления второй секции 15 второй стадии мембраны 13 мембранной установки трубопроводом 25 соединена вакуумным насосом 26, за счет которого обеспечивается давление потока в зоне низкого давления 6 второй секции 15 второй стадии мембраны 13 мембранной установки. Это позволяет обеспечить более высокую производительность второй секции 15 второй стадии мембраны 13 за счет увеличения перепада давления между зоной высокого 5 и низкого 6 давления, а также обеспечить большую степень извлечения гелия в проникший газовый поток, отводимый из зоны низкого давления 6 второй секции 15 второй стадии мембраны 13 трубопроводом 25. Полученный после вакуумного насоса 26 поток обогащенного гелием газа трубопроводом 27 подается на компрессор 28, дожимается и отводится по трубопроводу 29 на смешение с обогащенным гелием газом, транспортируемым по трубопроводу 7, и/или на блок получения товарного гелия 21.
В зависимости от содержания гелия в составе сырьевого газа, поступающего в трубопровод 1, и требований к остаточному содержанию гелия в обеденном по гелию газе, транспортируемому по трубопроводу 24, возможно обеспечение работы системы без использования вакуумного насоса 26.
Мембраны 4, 14 и 15 представляют собой полимерный материал, скорость проникновения через который молекул гелия много выше скорости проникновения молекул углеводородов, в том числе метана. Материал мембраны формируется в виде специальных единичных сборок и может располагаться в специально изготовленном для них корпусе как последовательно, так и параллельно.
Первая секция 14 и вторая секция 15 второй стадии мембраны 13 мембранной установки могут располагаться в одном специально изготовленном для них корпусе.
Сырьевой природный газ, содержащий гелий, по трубопроводу 1 проходит через теплообменный аппарат 2, где нагревается с получением нагретого потока сырьевого гелийсодержащего газа 3, который подается на первую стадию 4 мембранной установки, имеющую зону высокого 5 и низкого давления 6, который отделены между собой собственно мембраной. На мембране происходит разделение потока природного газа на обедненный по гелию и обогащенный по углеводородам не проникший через мембрану поток газа 8 и обогащенный по гелию и обедненный по углеводородам проникший через мембрану поток газа низкого давления 7. Обогащенный гелием газ низкого давления смешивается с проникшим потоком второй секции 15 второй стадии мембраны 13 мембранной установки и дожимается компрессором 10, затем для охлаждения газа трубопроводом 11 подается в теплообменный аппарат 2 с получением потока 12 одновременно нагревая поток сырьевого газа и подается на вторую стадию мембраны 13 мембранного разделения. На первой секции 14 второй стадии мембраны 13 мембраной установки происходит разделение потока природного газа на обедненный по гелию и обогащенный по углеводородам не проникший через мембрану поток газа 22 и обогащенный по гелию и обедненный по углеводородам проникший через мембрану поток газа низкого давления 16. При этом на линии потока 16 установлен вакуумный насос 17, обеспечивающий больший перепад давления между зоной высокого давления и зоной низкого давления первой секции 14 второй стадии мембранной установки и соответственно большую степень извлечения гелия из потока 12 в поток 16. Полученный обогащенный гелием проникший поток подается по трубопроводу 18 на компрессор 19, где дожимается до необходимого давления, и далее подается на блок получения товарного гелия 21 или на закачку в подземное хранилище по трубопроводу 31. Не проникший через мембрану 14 поток газа направляется на разделение на вторую секцию 15 второй стадии мембраны 13 мембранного разделения с получением на мембране проникшего через нее потока газа 25, обогащенного гелием, и не проникшего через нее потока газа 23, обедненного по гелию и обогащенного по углеводородам. Потоки газа 8 и 23, обедненные по гелию, смешиваются и далее транспортируются трубопроводом 24 до потребителя. На линии обогащенного гелием газа возможна установка вакуумного насоса 26 для обеспечения большего перепада давления между зоной высокого давления и зоной низкого давления второй секции 15 второй стадии мембраны 13 мембранной установки. После вакуумного насоса поток газа, обогащенного гелием, дожимается на компрессоре 28 и по трубопроводу 29 подается на смешение с потоком газа 7 и/или по трубопроводу 32 на блок получения товарного гелия 21.
Таким образом, обеспечение работы блока получения товарного гелия 21 возможно с использованием в качестве сырья проникшего потока первой секции второй стадии мембранной установки и/или проникшего потока второй секции второй стадии мембранной установки, что позволяет обеспечить гибкое регулирование объемов получаемого товарного гелия.

Claims (3)

1. Способ извлечения гелия из природного газа, включающий извлечение гелия из сырьевого газа на двух стадиях мембранной установки, в которой вторая стадия состоит из первой и второй секций, стадии и секции имеют области высокого и низкого давления, область высокого давления первой стадии с одной стороны сообщена с подводящим трубопроводом сырьевого газа, а с другой стороны - с трубопроводом, отводящим подготовленный природный газ с пониженным содержанием гелия, область низкого давления первой стадии соединена трубопроводом отвода проникшего газа, в котором установлен первый компрессор, с областью высокого давления первой секции второй стадии мембраны мембранной установки, подключенную с другой стороны к трубопроводу отвода обедненной по гелию газовой смеси, а область низкого давления первой секции второй стадии мембраны соединена трубопроводом отвода проникшего газа с трубопроводом, в котором установлен второй компрессор, трубопровод отвода непроникшей газовой смеси из области высокого давления первой секции второй стадии мембраны мембранной установки соединен с областью высокого давления второй секции второй стадии с одной стороны и с трубопроводом отводом непроникшего газового потока, обедненного по гелию, - с другой стороны, а область низкого давления второй секции второй стадии соединена с трубопроводом, на котором установлен третий компрессор, с трубопроводом отводом проникшего потока обогащенного гелием, отличающийся тем, что область высокого давления второй секции второй стадии мембранной установки соединена трубопроводом с трубопроводом отводом непроникшего газового потока после первой стадии мембранной установки, а область низкого давления первой секции второй стадии мембраны мембранной установки соединена с трубопроводом, на котором установлен третий компрессор, с блоком получения товарного гелия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на линии сырьевого газа установлен теплообменный аппарат, в котором осуществляется подогрев сырьевого газа за счет рекуперации тепла скомпримированного обогащенного гелием проникшего газового потока первой стадии посредством его теплообмена с потоком сырьевого газа.
3. Способ по п.1, отличающаяся тем, что увеличение степени извлечения гелия и разницы давлений в области высокого и низкого давлений обеспечивается за счет установки на трубопроводе обогащенного гелием проникшего потока первой секции второй стадии мембраны и/или на трубопроводе обогащенного гелием проникшего потока второй секции второй стадии мембранной установки вакуумного насоса.
RU2013145444/05A 2013-10-10 2013-10-10 Способ извлечения гелия из природного газа RU2561072C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145444/05A RU2561072C2 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ извлечения гелия из природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013145444/05A RU2561072C2 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ извлечения гелия из природного газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013145444A RU2013145444A (ru) 2015-04-20
RU2561072C2 true RU2561072C2 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53282691

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013145444/05A RU2561072C2 (ru) 2013-10-10 2013-10-10 Способ извлечения гелия из природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561072C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618818C1 (ru) * 2016-02-01 2017-05-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Способ получения гелия на основе сжигания природного газа с полезным использованием тепловой энергии
CN110986484A (zh) * 2019-10-31 2020-04-10 中国科学院高能物理研究所 一种利用lng厂尾气进行氦气提取的工艺***
RU2730344C1 (ru) * 2018-09-13 2020-08-21 Эр Продактс Энд Кемикалз, Инк. Извлечение гелия из природного газа
RU2801946C1 (ru) * 2022-12-29 2023-08-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ очистки природного азотсодержащего газа высокого давления от гелия

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU110286U1 (ru) * 2011-04-28 2011-11-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Установка многостадийной очистки газовой смеси до параметров ее потребления
RU114423U1 (ru) * 2011-11-11 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Установка очистки природного газа высокого давления от гелия
WO2012050816A2 (en) * 2010-09-29 2012-04-19 Uop Llc Two-stage membrane process

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012050816A2 (en) * 2010-09-29 2012-04-19 Uop Llc Two-stage membrane process
RU110286U1 (ru) * 2011-04-28 2011-11-20 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Установка многостадийной очистки газовой смеси до параметров ее потребления
RU114423U1 (ru) * 2011-11-11 2012-03-27 Закрытое Акционерное Общество "Грасис" Установка очистки природного газа высокого давления от гелия

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618818C1 (ru) * 2016-02-01 2017-05-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Способ получения гелия на основе сжигания природного газа с полезным использованием тепловой энергии
RU2730344C1 (ru) * 2018-09-13 2020-08-21 Эр Продактс Энд Кемикалз, Инк. Извлечение гелия из природного газа
CN110986484A (zh) * 2019-10-31 2020-04-10 中国科学院高能物理研究所 一种利用lng厂尾气进行氦气提取的工艺***
RU2801946C1 (ru) * 2022-12-29 2023-08-21 Публичное акционерное общество "Газпром" Способ очистки природного азотсодержащего газа высокого давления от гелия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013145444A (ru) 2015-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
He et al. Conceptual process design and simulation of membrane systems for integrated natural gas dehydration and sweetening
Shao et al. Design and economics of a hybrid membrane–temperature swing adsorption process for upgrading biogas
RU2665787C1 (ru) Комплекс сжижения природного газа на газораспределительной станции
CN102258942A (zh) 三级反渗透
CN102112391B (zh) 用于生成和纯化合成气的方法和装置
RU2561072C2 (ru) Способ извлечения гелия из природного газа
JP2014502212A (ja) 高圧の炭化水素ガス混合物の精製方法およびその実施のための装置
RU2016146326A (ru) Модульная установка для обработки потока композиции обратного притока и способы его обработки
CN103787286A (zh) 一种氮气分离液化***
RU122587U1 (ru) Установка для извлечения гелия из транспортируемого потока природного газа высокого давления
RU145348U1 (ru) Установка мембранного разделения газовой смеси высокого давления
RU180075U1 (ru) Азотная компрессорная установка
CN104003832B (zh) 一种从沼气同时提纯甲烷和二氧化碳的装置***及工艺
CN103119295B (zh) 用于净化气体流的方法和设备
CN107641535B (zh) 膜深冷耦合分离提纯多种气体的装置及方法
Samei et al. Separation of nitrogen from methane by multi-stage membrane processes: Modeling, simulation, and cost estimation
Laguntsov et al. Natural gas drying and cleaning of carbon dioxide by membrane gas separation
RU2486945C1 (ru) Способ переработки природного и попутного нефтяного газа
RU114423U1 (ru) Установка очистки природного газа высокого давления от гелия
US20240226801A9 (en) Purification of methane containing gas streams using selective membrane separation
CN104194853B (zh) 一种甲烷含量15-40%的含氧煤层气提纯制备lng的装置及工艺
RU2294429C2 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU103744U1 (ru) Установка очистки природного газа от гелия
RU2523315C2 (ru) Установка утилизации попутного нефтяного газа (варианты)
RU134817U1 (ru) Установка двухстадийного получения гелиевого концентрата из природного газа

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Notice of change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151011