×
10.09.2015
216.013.76a1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002561958
Дата охранного документа
10.09.2015
Аннотация: Группа изобретений относится к способу ввода в действие установки сжиженного природного газа, содержащей блок сжижения, расположенный на пути потока установки. Способ содержит следующие этапы: удаление сжиженного природного газа из первого положения на пути потока после блока сжижения; испарение удаленного сжиженного природного газа или нагрев таким образом, что удаленный сжиженный природный газ преобразуется в газообразную фазу; подача испаренного или преобразованного сжиженного природного газа обратно на путь потока во втором положении перед блоком сжижения; а также пропускание всего обратно поданного сжиженного природного газа через блок сжижения. Повторение этих этапов для циркуляции сжиженного природного газа через блок сжижения до тех пор, пока теплообменники в блоке сжижения не достигнут температуры, подходящей для нормальной работы установки сжиженного природного газа. Также описана установка для осуществления данного способа. Группа изобретений позволяет посредством рециркуляции сжиженного природного газа вместо использования природного газа непосредственно из впуска установки при ее запуске уменьшить или устранить выбросы, связанные со сжиганием на факеле. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Настоящее изобретение относится к способу ввода в действие установки сжиженного природного газа и к соответствующей установке сжиженного природного газа.

Если установка сжиженного природного газа является прогретой (например, имеет температуру окружающей среды) после остановки производства, то установка должна постепенно охлаждаться для предотвращения тепловых нагрузок в теплообменниках, используемых для охлаждения природного газа приблизительно до 160°C. Как правило, этот процесс может занимать от нескольких часов приблизительно до 1-2 дней и выполняется посредством циркуляции хладагента или охлаждающего агента в газообразной фазе через контуры охлаждения теплообменников. Для охлаждения всех соответствующих компонентов и для использования теплопоглотителя для хладагента через установку подается поток или струя природного газа с расходом, составляющим, как правило, приблизительно 1-5% от полного объема выпуска установки.

Однако расход природного газа на впуске установки иногда может не уменьшаться до любого необходимого расхода. Это означает, что минимальный расход природного газа может быть выше, чем желательный расход. Это, в свою очередь, означает, что избыточный газ должен сжигаться на факеле до момента его прохождения в установку сжижения газа с теплообменниками. Избыточный газ, как правило, сжигается на факеле перед блоком сжижения газа установки. Если, например, расход природного газа на впуске составляет 30% от полного объема выпуска, то 25% должно быть сожжено на факеле. Следовательно, природный газ пропадает впустую, а выбросы увеличиваются.

Кроме того, для плавучих установок сжиженного природного газа или установок сжиженного природного газа, построенных в арктических и удаленных областях, регулярность отправки сжиженного природного газа может быть низкой. Следовательно, загрузка сжиженного природного газа из резервуаров для хранения сжиженного природного газа на суда не всегда может выполняться по желанию, и существует риск полного заполнения резервуаров для хранения. Кроме того, подача природного газа в установку может быть прервана или может иметь место внутреннее прерывание в самой установке, например в блоке удаления . Все эти ситуации могут быть исправлены посредством остановки и дальнейшего перезапуска установки. Однако остановка и перезапуск установки являются длительным, дорогостоящим процессом и увеличивают нагрузки на оборудование в установке.

Цель настоящего изобретения заключается в создании улучшенной установки сжиженного природного газа и способа ее ввода в действие, которые могут, по меньшей мере частично, устранить вышеупомянутые проблемы.

Эта и другие цели, которые очевидны из последующего описания, достигаются посредством способа и установки сжиженного природного газа в соответствии с приложенными независимыми пунктами формулы изобретения. Варианты осуществления сформулированы в зависимых пунктах формулы изобретения.

В соответствии с аспектом настоящего изобретения, создан способ ввода в действие установки сжиженного природного газа, содержащей блок сжижения газа, расположенный в (главном) пути потока установки, причем способ содержит удаление сжиженного природного газа из первого положения на пути потока после блока сжижения газа, испарение удаленного сжиженного природного газа или нагревание удаленного сжиженного природного газа таким образом, чтобы удаленный сжиженный природный газ был преобразован в газообразную фазу, и подачу обратно испаренного или преобразованного сжиженного природного газа на путь потока во втором положении перед блоком сжижения газа.

Посредством рециркуляции сжиженного природного газа вместо использования природного газа непосредственно из впуска установки при ее запуске исключена необходимость в сжигании газа на факеле. Следовательно, уменьшаются или устраняются выбросы, связанные со сжиганием газа на факеле.

Настоящий способ может дополнительно содержать увеличение давления удаленного сжиженного природного газа, например посредством нагнетания удаленного сжиженного природного газа до давления, составляющего приблизительно до 5-10 МПа до испарения, или преобразования удаленного сжиженного природного газа. Альтернативно сжиженный природный газ сначала может испаряться и затем сжиматься в компрессоре до давления на впуске установки, но эта альтернатива требует большего количества энергии и, следовательно, является более затратной.

Кроме того, испаренный или преобразованный сжиженный природный газ может быть подан обратно или возвращен с расходом меньшим, чем полный объем выпуска установки.

В одном или нескольких вариантах осуществления настоящего изобретения во время запуска установки сжиженный природный газ может быть удален из резервуара для хранения сжиженного природного газа установки или из отводной линии в резервуар для хранения установки. Кроме того, испаренный или преобразованный сжиженный природный газ может быть подан обратно на путь потока перед блоком предварительного охлаждения установки, но после (другого) блока предварительной обработки установки. Блок предварительной обработки газа, например, может быть блоком осушки газа и блоком удаления ртути или блоком удаления . Испаренный или преобразованный сжиженный природный газ также может быть подан обратно перед блоками предварительной обработки газа. В данном случае испаренный или преобразованный сжиженный природный газ подается обратно с расходом, который соответствует приблизительно 1-10% от полного объема выпуска установки. В этом варианте осуществления поданный обратно испаренный или преобразованный сжиженный природный газ используется в качестве теплопоглотителя (теплоабсорбирующей жидкости) для теплообменников в блоке сжижения газа.

Кроме того, во время снижения производительности установки сжиженного природного газа газ может быть удален, по меньшей мере, из одного из следующих блоков: линии между блоком сжижения газа и блоком испарения остаточного азота или удаления установки, блока испарения остаточного азота или удаления установки, резервуара для хранения сжиженного природного газа установки и отводной линии в резервуар для хранения установки. Сжиженный природный газ, удаленный из линии между блоком сжижения газа и блоком мгновенного испарения остаточного азота или удаления азота, обычно не имеет сниженного давления, и, следовательно, необходимо меньше энергии для нагнетания удаленного сжиженного природного газа до желательного давления. В блоке мгновенного испарения или удаления азота и в резервуаре для хранения сжиженного природного газа сжиженный природный газ имеет давление, равное давлению внешней среды, или его давление снижается до этого уровня. Кроме того, испаренный или преобразованный сжиженный природный газ может быть подан обратно на путь потока между впуском и блоком предварительной обработки газа установки. Блок предварительной обработки газа может быть блоком удаления CO2, но также может быть блоком осушки газа и блоком удаления ртути или блоком предварительного охлаждения. На данном этапе испаренный или преобразованный сжиженный природный газ подается обратно с расходом, который соответствует приблизительно 30% полного объема выпуска установки, или с расходом, равным минимальной производительности установки. Расход установки с минимальной производительностью является самым низким стабильным объемом выпуска. Посредством рециркуляции сжиженного природного газа при снижении производительности вместо отключения установки достигается более эффективная работа установки. В частности, экономится время для перезапуска установки (обычно приблизительно 24 часа) и предотвращается износ установки во время отключения и перезапуска.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения создана установка сжиженного природного газа, содержащая блок сжижения газа, расположенный на пути потока установки, первое средство для удаления сжиженного природного газа из первого положения на пути потока после установки сжижения газа, испаритель, приспособленный для испарения удаленного сжиженного природного газа, или нагреватель, приспособленный для нагревания удаленного сжиженного природного газа таким образом, чтобы удаленный сжиженный природный газ был преобразован в газообразную фазу, и второе средство для подачи обратно испаренного или преобразованного сжиженного природного газа на путь потока во втором положении перед блоком сжижения газа. Установка может иметь подобные отличительные признаки и технические эффекты, как и в обсуждаемом ранее способе. Установка сжиженного природного газа может дополнительно содержать средство управления, приспособленное для управления, по меньшей мере, одним из первого средства, испарителя или нагревателя и второго средства во время ввода установки сжиженного природного газа в действие.

Указанные и другие аспекты настоящего изобретения описаны более подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи, изображающие предпочтительные на данный момент варианты осуществления изобретения.

Фиг.1 является блок-схемой известной установки сжиженного природного газа.

Фиг.2 является блок-схемой установки сжиженного природного газа в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.3 является блок-схемой установки сжиженного природного газа в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.1 является блок-схемой известной установки 10' сжиженного природного газа в соответствии с предшествующим уровнем техники. Установка 10' содержит в следующей последовательности: впуск 12' для приема природного газа, блок 14' удаления , блок 16' осушки газа и удаления ртути, блок 18' предварительного охлаждения или холодильный блок, блок 20' сжижения газа и резервуар 22' для хранения сжиженного природного газа. Линия 24' главного потока проходит от впуска 12' к резервуару 22 для хранения сжиженного природного газа. Общие указания по эксплуатации такой установки сжиженного природного газа известны специалистам в данной области техники и в данном документе более подробно разъясняться не будут.

При введении известной установки в действие природный газ сжигается на факеле F после блока 14' удаления . Однако сжигание на факеле природного газа вызывает потери природного газа и нежелательные выбросы.

Фиг.2 является блок-схемой установки 10 сжиженного природного газа в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Установка 10 сжиженного природного газа содержит в следующей последовательности: впуск 12 для приема природного газа, блок 14 удаления , блок 16 осушки газа и удаления ртути, блок 18 предварительного охлаждения или холодильный блок, блок 20 сжижения газа, блок 21 мгновенного испарения или удаления азота и резервуар 22 для хранения сжиженного природного газа. Линия или путь 24 главного потока проходит от входного отверстия 12 через различные блоки 14-21 и к резервуару 22 для хранения сжиженного природного газа. Используется отводная линия 25 к резервуару 22 для хранения сжиженного природного газа.

Кроме того, установка 10 содержит насос 26 сжиженного природного газа и испаритель 28 сжиженного природного газа. Насос 26 сжиженного природного газа сообщен с резервуаром 22 для хранения сжиженного природного газа через линию 30 и с испарителем 28 сжиженного природного газа через линию 32. Кроме того, испаритель 28 сжиженного природного газа сообщен с линией 24 главного потока в положении 34 между последним из блоков 14-16 предварительной обработки газа, а именно блоком 16 осушки газа и удаления ртути и блоком 18 предварительного охлаждения через линию 36. Насос 26 сжиженного природного газа приспособлен для нагнетания сжиженного природного газа, удаленного из резервуара 22 сжиженного природного газа через линию 30 до давления, составляющего приблизительно в 5-10 МПа. Испаритель 28 приспособлен для испарения удаленного (и находящегося под давлением) сжиженного природного газа посредством нагревания до давления сжиженного природного газа ниже критического. Вышеупомянутые линии могут быть, например, трубами, трубопроводом или подобным.

Во время введения в действие установки 10 (начального запуска или повторного запуска установки 10), то есть когда температура теплообменников в блоке 18 сжижения газа выше температуры при производстве (она может быть, например, равной температуре окружающей среды), например после остановки производства, обычный поток газа на впуске 12 отключается, и сжиженный природный газ может быть удален или извлечен из резервуара 22 хранения сжиженного природного газа и подан в насос 26 сжиженного природного газа посредством линии 30. Затем удаленный сжиженный природный газ нагнетается до давления, составляющего приблизительно в 5-10 МПа посредством насоса 26 сжиженного природного газа. Затем сжиженный природный газ под давлением подается через линию 32 в испаритель 28 сжиженного природного газа, где он испаряется и, следовательно, преобразуется в газообразную фазу. После этого испаренный сжиженный природный газ подается или помещается обратно или иным образом возвращается в путь 24 главного потока через линию 36.

Затем помещенный обратно испаренный сжиженный природный газ транспортируется или рециркулируется на пути 24 главного потока через блок 20 сжижения газа для охлаждения теплообменников (не показаны) в блоке 20 сжижения газа. Рециркулируемый природный газ действует в качестве теплопоглотителя для хладагента теплообменников и, следовательно, прямо не используется в качестве хладагента в теплообменниках.

Способ, в соответствии с этим вариантом осуществления, продолжается до тех пор, пока теплообменники не достигают температуры при производстве, как правило, приблизительно от -5°C в блоке 18 предварительного охлаждения до ниже -100°C в блоке 20 сжижения газа, а затем следует нормальный процесс производства.

Насос 26 сжиженного природного газа, испаритель 28 сжиженного природного газа и линии 30, 32, 36 имеют такие размеры и/или управляются таким образом, что испаренный сжиженный природный газ подается обратно с расходом, который соответствует приблизительно 1-10% или, в частности, 1-5% от полного или обычного объема выпуска установки 10. Такое управление может выполняться посредством средства управления (не показано) установки 10.

Фиг.3 является блок-схемой установки 10 сжиженного природного газа в соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения. Установка 10 сжиженного природного газа содержит в следующей последовательности: впуск 12 для приема природного газа, блок 14 удаления , блок 16 осушки газа и удаления ртути, блок 18 предварительного охлаждения или холодильный блок, блок 20 сжижения газа, блок 21 мгновенного испарения или удаления азота и резервуар 22 для хранения сжиженного природного газа. Линия или путь 24 главного потока проходит от впуска 12 через различные блоки 14-21 на резервуар 22 для хранения сжиженного природного газа. Определяются 23 линия между блоком 20 сжижения газа и блоком 21 мгновенного испарения или удаления азота и отводная линия 25 к резервуару для 22 хранения сжиженного природного газа.

Кроме того, установка 10 содержит насос 26 сжиженного природного газа и испаритель 28 сжиженного природного газа. Насос 26 сжиженного природного газа сообщен с блоком 21 мгновенного испарения или удаления азота через линию 30 и с испарителем 28 сжиженного природного газа через линию 32. Кроме того, испаритель 28 сжиженного природного газа сообщен с линией 24 главного потока в положении 38 между впуском 12 и первым блоком предварительной обработки газа, а именно блоком 14 удаления , через линию 40. Насос 26 сжиженного природного газа приспособлен для нагнетания сжиженного природного газа, удаленного из резервуара 22 сжиженного природного газа через линию 30 до давления, составляющего приблизительно 5-10 МПа. Испаритель приспособлен для испарения удаленного (и находящегося под давлением) сжиженного природного газа ниже критического давления сжиженного природного газа. Вышеупомянутые линии могут быть, например, трубами, трубопроводом или подобным.

Во время работы установки 10 с минимальной производительностью, например если резервуар 22 сжиженного природного газа заполнен или если имеет место перерыв или существенное уменьшение подачи природного газа через впуск 12, то обычный газовый поток на впуске 12 преднамеренно или непреднамеренно отключается, а сжиженный природный газ удаляется или извлекается из блока 21 мгновенного испарения или удаления азота и подается в насос 26 сжиженного природного газа посредством линии 30. Затем удаленный сжиженный природный газ нагнетается до давления, составляющего приблизительно 5-10 МПа, посредством насоса 26 сжиженного природного газа. Затем находящийся под давлением сжиженный природный газ подается через линию 32 в испаритель 28 сжиженного природного газа, где он испаряется и, следовательно, преобразуется в газообразную фазу. После этого испаренный сжиженный природный газ подается, или помещается обратно, или иным способом возвращается в путь 24 главного потока через линию 40.

Затем поданный обратно испаренный сжиженный природный газ транспортируется или рециркулируется по пути 24 главного потока для поддержания работы установки 10 с уменьшенным расходом. Насос 26 сжиженного природного газа, испаритель 28 сжиженного природного газа и линии 30, 32, 40 имеют такие размеры и/или управляются таким образом, что испаренный сжиженный природный газ подается обратно с расходом, который соответствует приблизительно 30% полного или нормального объема выпуска установки 10, или с расходом, равным расходу при работе установки 10 с минимальной производительностью. Такое управление может выполняться посредством вышеупомянутого средства управления.

Способ, в соответствии с этим вариантом осуществления, продолжается до тех пор, пока, например, сжиженный природный газ не сможет быть выгружен из резервуара 22 для хранения в обычном порядке, или пока не будет возобновлена подача природного газа на впуске 12, и может быть возобновлено полномасштабное производство на установке 10.

В некоторых случаях линии 42 и 44 могут быть использованы для подачи испаренного сжиженного природного газа также и в другие места. Например, испаренный сжиженный природный газ может быть подан через линию 42 в случае, если блок 14 удаления работает со сбоями, или через линию 44 в случае, если блок 16 осушки газа и удаления ртути вышел из строя. Кроме того, альтернативно сжиженный природный газ может забираться из линии 23 между блоком 20 сжижения газа и блоком 21 мгновенного испарения или удаления азота через линию 46 или из резервуара 22 для хранения сжиженного природного газа через линию 48. Дополнительные и альтернативные линии проиллюстрированы пунктирными линиями на фиг.3, и вышеупомянутые линии могут являться, например, соответствующими трубами, трубопроводом или подобным.

Установка 10 сжиженного природного газа, в соответствии с настоящим изобретением, как правило, имеет минимальную производственную мощность, равную 1 млн т/год (миллион метрических тонн в год). Однако настоящее изобретение также может быть применено и к установкам, имеющим производственную мощность, например, до 0,1 млн т/год.

Специалистам в данной области техники понятно, что настоящее изобретение никоим образом не ограничено описанными выше вариантами осуществления. Напротив, возможны многие модификации и изменения в пределах объема приложенной формулы изобретения.

Например, вместо испарения удаленного сжиженного природного газа удаленный сжиженный природный газ может быть нагрет, как правило, выше его критического давления таким образом, чтобы сжиженный природный газ изменялся или переходил в газообразную фазу. В таком случае испаритель 28 может быть заменен нагревателем, приспособленным для нагрева удаленного сжиженного природного газа таким образом, чтобы удаленный сжиженный природный газ был преобразован в газообразную фазу.


СПОСОБ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
СПОСОБ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
СПОСОБ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ УСТАНОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 34 items.
29.12.2017
№217.015.f8b0

Способ усовершенствованного определения подповерхностной температуры

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для идентификации областей высокой тепловой энергии под поверхностью Земли. Раскрыт способ определения температуры в подземной области. В варианте осуществления обеспечивают время пробега сейсмической волны после испускания из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639613
Дата охранного документа: 21.12.2017
13.02.2018
№218.016.2655

Устройство и способ для подводной обработки флюида из скважины

Изобретение относится к подводной обработке флюида, добываемого из скважины. Подводное устройство содержит трубопровод, выполненный с возможностью вмещения потока указанного флюида, содержащего жидкость и газ, отвод, проходящий через стенку трубопровода, компрессор, выполненный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643965
Дата охранного документа: 06.02.2018
09.06.2018
№218.016.5e9c

Система для перераспределения текучих сред

Изобретение предназначено для сбора и перераспределения текучих сред, например в колоннах. Комбинированный коллектор и перераспределитель текучих сред для технологической инженерной колонны содержит коллектор текучей среды для сбора первой текучей среды; перераспределитель текучей среды,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656503
Дата охранного документа: 05.06.2018
15.11.2018
№218.016.9dd9

Монтаж и демонтаж гибкой линии

Группа изобретений относится к морской добыче углеводородов из скважины на платформу. Технический результат – непрерывная добыча углеводородов, за счет непрерывной эксплуатации судна-трубоукладчика. Способ монтажа гибкой линии между морской платформой и подводным сооружением, где платформа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672362
Дата охранного документа: 14.11.2018
19.01.2019
№219.016.b1c8

Способ инвертирования потока с непрерывной нефтяной фазой в поток с непрерывной водной фазой

В настоящем изобретении предлагается способ инвертирования потока с непрерывной нефтяной фазой в поток с непрерывной водной фазой и достижения одного или более требуемых параметров добычи в скважине, добывающей текучую среду, содержащую нефть и воду, или инвертирования потока с непрерывной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677516
Дата охранного документа: 17.01.2019
14.02.2019
№219.016.b9f6

Развертывание и непосредственная стыковка подводных трубопроводов

Изобретение относится к развертыванию и непосредственной стыковке подводных трубопроводов, применяемых для транспортировки углеводородов. Способ установки подводного трубопровода, имеющего непосредственную стыковку с подводной конструкцией включает в себя, при вводе трубопровода в водную среду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679686
Дата охранного документа: 12.02.2019
26.05.2019
№219.017.6197

Усовершенствование в добыче текучих сред из пластов-коллекторов

Группа изобретений относится к области добычи текучих сред из подземных пластов-коллекторов. Технический результат – повышение эффективности добычи углеводородных сред за счет бесперебойности режима подачи потока. По способу добычи текучей среды из углеводородного пласта-коллектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688991
Дата охранного документа: 23.05.2019
10.07.2019
№219.017.a954

Усовершенствование при транспортировке текучих сред из скважин

Группа изобретений относится к области добычи текучих сред из подземных пластов-коллекторов и, в частности, к способам транспортировки добываемой текучей среды из скважины и связанного с этим оборудования. Способ включает в себя эксплуатацию по меньшей мере одного насоса для перекачивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693975
Дата охранного документа: 08.07.2019
02.08.2019
№219.017.bb7f

Способ и устройство, применяемые для укладки трубопроводов

Группа изобретений относится к технологии строительства подводных трубопроводов. Устройство прикрепляют к участку трубопровода 1, причем устройство содержит натяжной элемент 2 и элемент 3 плавучести, прикрепленный к средней части натяжного элемента 2. В предложенном способе при погружении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696157
Дата охранного документа: 31.07.2019
12.08.2019
№219.017.bebc

Способ и устройство для герметизации затрубного пространства вокруг бурильной колонны при бурении скважины

Группа изобретений относится к способу герметизации затрубного пространства вокруг бурильной колонны при бурении скважины, устройству для герметизации затрубного пространства вокруг бурильной колонны при бурении скважины. Техническим результатом является повышение эффективности работы. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696724
Дата охранного документа: 05.08.2019
Showing 21-22 of 22 items.
29.12.2017
№217.015.f8b0

Способ усовершенствованного определения подповерхностной температуры

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для идентификации областей высокой тепловой энергии под поверхностью Земли. Раскрыт способ определения температуры в подземной области. В варианте осуществления обеспечивают время пробега сейсмической волны после испускания из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639613
Дата охранного документа: 21.12.2017
13.02.2018
№218.016.2655

Устройство и способ для подводной обработки флюида из скважины

Изобретение относится к подводной обработке флюида, добываемого из скважины. Подводное устройство содержит трубопровод, выполненный с возможностью вмещения потока указанного флюида, содержащего жидкость и газ, отвод, проходящий через стенку трубопровода, компрессор, выполненный с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643965
Дата охранного документа: 06.02.2018
+ добавить свой РИД