×
20.11.2015
216.013.90d9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ ФРАКЦИИ, ОБОГАЩЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002568697
Дата охранного документа
20.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к способу сжижения фракции, обогащенной углеводородами. Способ сжижения фракции, обогащенной углеводородами, включает следующие этапы. Охлаждение и сжижение фракции, обогащенной углеводородами, происходят путем косвенного теплообмена с холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси. Охлаждение фракции, обогащенной углеводородами, происходит путем косвенного теплообмена с полностью испарившейся холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси. Сжатая холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси предварительно охлаждается с помощью циркуляционного контура чистого вещества. Состав холодильной смеси и/или конечное давление компрессора циркуляционного контура холодильной смеси выбираются таким образом, чтобы холодильная смесь полностью сжижалась с помощью циркуляционного контура чистого вещества. Изобретение направлено на повышение экономичности при незначительном повышении энергопотребления. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу сжижения фракции, обогащенной углеводородами.

Из US 3763658 известен способ сжижения фракции, обогащенной углеводородами, в частности, находящий применение в процессах сжижения природного газа. При этом циркуляционный контур холодильной смеси хладогента служит для сжижения и переохлаждения природного газа, в то время как дополнительно предусмотрен циркуляционный контур чистого вещества, который как предварительно охлаждает сжижаемый природный газ, так и предварительно охлаждает и частично сжижает холодильную смесь циркуляционного контура холодильной смеси. Такой способ сжижения, в частности, подходит для процессов сжижения природного газа производительностью 1-6 млн. т сжижаемого природного газа (LNG) в год.

Сжижаемый природный газ перед собственно охлаждением и сжижением, как правило, подается на водяную промывочную установку с амином, к которой обычно подключается блок сушки. В частности, в теплых климатических зонах для конденсации воды, содержащейся в природном газе, может использоваться часть потока из вышеописанного циркуляционного контура сверхчистого вещества, благодаря чему разгружается сушилка, подключаемая к промывочной установке с амином.

Однако этот процесс сжижения требует относительно больших затрат на оборудование. Так, например, следует предусмотреть в зависимости от исполнения до девяти испарителей сверхчистого вещества типа Kettle, а также две секции витых теплообменников. В частности, при небольших мощностях сжижения, под таковыми понимается производительность менее 3 млн. т сжижаемого природного газа (LNG) в год, вышеописанный технологический процесс по сравнению с так называемыми процессами сжижения SMR (Single Mixed Refrigerant - единственный смешанный хладагент), не имеющими никакого отдельного циркуляционного контура предварительного охлаждения, имеет недостатки, поскольку вышеописанный процесс сжижения обусловливает более крупные капитальные затраты, которые не могут быть скомпенсированы даже его меньшим энергопотреблением.

Задача настоящего изобретения заключается в создании подобного способа сжижения фракции, обогащенной углеводородами, который лишен вышеописанных недостатков.

Для решения этой задачи предлагается общий способ сжижения фракции, обогащенной углеводородами, в котором

а) охлаждение и сжижение фракции, обогащенной углеводородами, происходят путем косвенного теплообмена с холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси,

б) охлаждение фракции, обогащенной углеводородами, происходит путем косвенного теплообмена с полностью испарившейся холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси,

в) сжатая холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси предварительно охлаждается с помощью циркуляционного контура сверхчистого вещества, и

г) состав холодильной смеси и/или конечное давление компрессора циркуляционного контура холодильной смеси выбираются таким образом, чтобы холодильная смесь полностью сжижалась с помощью циркуляционного контура сверхчистого вещества.

Под понятием «циркуляционный контур сверхчистого вещества» следует понимать холодильный цикл, в котором хладагент присутствует в концентрации 95 объемных %.

В отличие от вышеописанного способа сжижения охлаждение и сжижение фракции, обогащенной углеводородами, теперь происходят исключительно путем косвенного теплообмена с холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси. Кроме того, предусматриваемый циркуляционный контур сверхчистого вещества служит согласно изобретению исключительно для предварительного охлаждения сжатой холодильной смеси циркуляционного контура холодильной смеси. При этом состав холодильной смеси и/или конечное давление компрессора циркуляционного контура холодильной смеси следует выбирать таким образом, чтобы холодильная смесь могла охлаждаться с помощью циркуляционного контура сверхчистого вещества настолько, чтобы она сжижалась полностью.

Вследствие этого холодильная смесь может подаваться непосредственно в теплообменник, служащий для сжижения и переохлаждения фракции, обогащенной углеводородами, без включения сепаратора перед этим теплообменником.

В принципе действия согласно изобретению все еще сохраняется, по существу, преимущество предварительного охлаждения с помощью циркуляционного контура сверхчистого вещества в отношении энергопотребления и пригодности для разгрузки предусматриваемого блока сушки при известных условиях. Однако затраты на оборудование при способе сжижения согласно изобретению по сравнению с вышеописанным способом сжижения существенно ниже, поскольку число теплообменников явно сокращено.

Хотя принцип действия согласно изобретению ведет к незначительному увеличению энергопотребления, энергопотребление составляет максимум 5 %, все же общая экономичность процесса сжижения повышается, вследствие чего принцип действия согласно изобретению, в частности, с диапазоном производительности 0,5-3 млн. т сжижаемого природного газа (LNG) в год, экономичнее известных процессов сжижения.

Другие предпочтительные варианты выполнения способа сжижения фракции, обогащенной углеводородами, согласно изобретению, представляющие собой предмет зависимых пунктов формулы изобретения, отличаются тем, что

- хладагент циркуляционного контура сверхчистого вещества состоит по меньшей мере на 95 объемных % из С3Н8, С3Н6, С2Н6, С2Н4 или СО2,

- холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси содержит азот, метан и по меньшей мере два компонента из группы С2Н4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 и С5Н12, и

- холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси при сжижении фракции, обогащенной углеводородами, полностью испаряется.

Способ сжижения фракции, обогащенной углеводородами, согласно изобретению, а также его другие предпочтительные варианты выполнения, представляющие собой предмет зависимых пунктов формулы изобретения, более подробно показаны ниже на примере выполнения, изображенном на фигуре.

По трубопроводу 1 сжижаемая фракция, обогащенная углеводородами, под которой в дальнейшем подразумевается поток природного газа, подается в промывочную установку А с амином. К ней подключен блок Т сушки, впереди которого включен теплообменник Е1. В последнем для разгрузки блока Т сушки происходит частичная конденсация воды, содержащейся в природном газе.

Поток природного газа, предварительно обработанный таким образом, по трубопроводу 2 подается в теплообменник Е6, и в нем охлаждается полностью испарившейся холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси, о котором еще будет сказано ниже. Теплообменник Е6, предпочтительно, выполнен в виде пластинчатого теплообменника.

По трубопроводу 3 охлажденный поток природного газа подается в теплообменник Е7, предпочтительно, выполненный в виде витого теплообменника. В нем происходят сжижение и переохлаждение потока природного газа путем косвенного теплообмена с холодильной смесью циркуляционного контура холодильной смеси. По трубопроводу 4 переохлажденный поток - продукт сжижаемого природного газа (LNG), отводится и подается на промежуточное хранение или непосредственно для его дальнейшего использования.

Холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси в одно- или многоступенчатом блоке компрессора сжимается до желательного конечного давления компрессора; на фигуре изображены две ступени компрессора V2 и V2', причем между ступенями компрессора, предпочтительно, предусмотрен не показанный на фигуре промежуточный охладитель. После охлаждения в дополнительном охладителе Е9 сжатая холодильная смесь по трубопроводу 5 пропускается через четыре последовательно включенных теплообменника Е2-Е5. В последних холодильная смесь путем косвенного теплообмена с хладагентом циркуляционного контура сверхчистого вещества, о котором более подробно еще будет сказано ниже, охлаждается настолько, чтобы на выходе последнего теплообменника Е5 он оказывался жидким и тем самым однофазным.

Для достижения этой полной конденсации холодильной смеси циркуляционного контура холодильной смеси на выходе последнего теплообменника Е5 следует подбирать состав холодильной смеси и/или конечное давление компрессора циркуляционного контура холодильной смеси.

В качестве хладагента для циркуляционного контура сверхчистого вещества, предпочтительно, используются С3Н8, С3Н6, С2Н6, С2Н4 или СО2. Холодильная смесь циркуляционного контура холодильной смеси, предпочтительно, содержит азот, метан и по меньшей мере два компонента из группы С2Н4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 и С5Н12.

Теперь холодильная смесь, сжиженная в циркуляционном контуре сверхчистого вещества, по трубопроводу 6 может подаваться прямо в теплообменник Е7. Тем самым наличие сепаратора, включенного перед теплообменником Е7, становится излишним. В теплообменнике Е7 жидкая холодная смесь переохлаждается, прежде чем она будет отведена по трубопроводу 7, а в клапане «а» ее давление понизится до самого низкого.

В порядке альтернативы клапану «а», изображенному на фигуре, может быть предусмотрен жидкостной экспандер, служащий для понижения рабочего давления холодильной смеси на холодном конце теплообменника Е7.

Холодильная смесь с пониженным давлением, снова поданная в теплообменник Е7, служит для сжижения и переохлаждения потока природного газа. Предпочтительным образом холодильная смесь при сжижении и переохлаждении потока природного газа испаряется полностью, так что полностью испарившийся поток холодильной смеси по трубопроводу 8 отводится из теплообменника Е7 и подается в теплообменник Е6. В последнем холодильная смесь, прежде чем она по трубопроводу 9 будет снова подана на вход блока V2/V2', перегревается относительно охлаждаемого потока природного газа.

Уже упомянутый циркуляционный контур сверхчистого вещества содержит также многоступенчатый блок V1 компрессора, к которому относится конденсатор Е8. Хладагент, сжатый до желательного конечного давления, по трубопроводу 10 подается в точку разветвления, в которой часть потока хладагента расширяется через клапан b в уже упомянутый теплообменник Е1, а из него по трубопроводам 11 и 13 снова подается в блок V1 компрессора. Вторая часть потока по трубопроводу 12 и через клапан с расширяется в теплообменник Е2.

В то время как газообразная составляющая хладагента по трубопроводу 13 отводится из теплообменника Е2 и подается в блок V1 компрессора, жидкая составляющая хладагента по трубопроводу 14 отводится из теплообменника Е2 и через клапан расширяется в теплообменник Е3. Снова происходит отделение газообразной составляющей хладагента, которая по трубопроводу 15 подается в блок V1 компрессора на промежуточной ступени, в то время как по трубопроводу 16 жидкая составляющая хладагента отводится и через клапан е расширяется в теплообменник Е4. Из него газообразная составляющая хладагента по трубопроводу 17 также подается в блок V1 компрессора на промежуточной ступени, в то время как по трубопроводу 18 жидкая составляющая хладагента отводится и через клапан f расширяется в последний теплообменник Е5. По трубопроводу 19 полностью испарившийся хладагент подается в блок V1 компрессора на самой низкой ступени давления.

Вместо изображенного на фигуре охлаждения холодильной смеси в теплообменниках Е2-Е5 на практике могут быть реализованы менее четырех теплообменников. Число теплообменников по существу определяется окружающей температурой и числом рабочих колес в турбокомпрессоре.

Способ сжижения фракции, обогащенной углеводородами, согласно изобретению определяет процесс сжижения, который при уменьшенных затратах на оборудование имеет лучшую общую экономичность, причем это должно достигаться за счет незначительного повышения энергопотребления. Принцип действия согласно изобретению, в частности, подходит для диапазона производительности 0,5-3 млн. т сжижаемого природного газа (LNG) в год.


СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ ФРАКЦИИ, ОБОГАЩЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 118 items.
25.01.2019
№219.016.b3ec

Способ эксплуатации установки для парового риформинга

Изобретение касается способа эксплуатации установки (100) для парового риформинга. Способ осуществляют с помощью по меньшей мере одного реактора (2) для парового риформинга, где богатый углеводородом наполнитель (b) превращают с помощью водяного пара (с) в синтез-газ (k) с по меньшей мере одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678074
Дата охранного документа: 22.01.2019
25.01.2019
№219.016.b443

Способ и устройство регулирования давления в резервуаре со сжиженным природным газом

Изобретение относится к хранению сжиженных газов. При осуществлении способа регулирования давления в первом резервуаре (1), содержащем смесь веществ, находящихся в жидкой и газообразной фазах, температуру смеси веществ устанавливают так, чтобы давление в первом резервуаре (1) было ниже...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678156
Дата охранного документа: 23.01.2019
16.03.2019
№219.016.e20f

Способ и устройство для низкотемпературного разделения воздуха

Изобретение относится к способу и устройству низкотемпературного разделения воздуха. Способ и устройство служат в установке для разделения воздуха, которая содержит основной воздушный компрессор, основной теплообменник и систему дистилляционных колонн с колонной высокого давления и колонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681901
Дата охранного документа: 13.03.2019
08.04.2019
№219.016.fec7

Способ получения соединений с более высокой молекулярной массой из синтез-газа с использованием со из tsa-процесса с косвенным нагреванием

Настоящее изобретение относится к способу получения одного или многих реакционных продуктов с помощью последующей сопутствующей реакции, в которой соединения с более высокой молекулярной массой образуются, по меньшей мере частично, из низкомолекулярных соединений синтез-газа (3), включающему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684104
Дата охранного документа: 04.04.2019
09.05.2019
№219.017.49c7

Способ охлаждения фракции, богатой углеводородами

Изобретение относится к способам охлаждения и сжижения природного газа. Богатую углеводородами фракцию (A) охлаждают в трех областях (E1, E2, E3) теплообменника с помощью хладагента. Хладагент сжимают (C1) и затем отводят первую часть (4) потока, которую расширяют (X1) с совершением работы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686964
Дата охранного документа: 06.05.2019
20.05.2019
№219.017.5cb9

Извлечение газов, в частности неконденсирующихся газов, из массовых потоков, в частности из потоков отходящих газов с процессов полимеризации

Изобретение относится к способу очистки массового потока. Массовый поток содержит фракцию C, а также по меньшей мере одно первое газообразное вещество и отличное от него второе газообразное вещество. Массовый поток для удаления фракции C подвергают короткоцикловой адсорбции. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687951
Дата охранного документа: 16.05.2019
27.05.2019
№219.017.61e0

Способ получения гелия

Описан способ получения продуктовой фракции гелия (6) из содержащей азот и гелий сырьевой фракции (3). Содержащую азот и гелий сырьевую фракцию (3) частично конденсируют (E1), разделяют на первую обогащенную гелием фракцию (5) и первую обогащенную азотом фракцию (8) и первую из них подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689252
Дата охранного документа: 24.05.2019
31.05.2019
№219.017.70b1

Способ выделения этана из газовой фракции с высоким содержанием углеводородов

Описан способ выделения газообразной продуктовой фракции (11) с высоким содержанием этана из газообразной сырьевой фракции (1) с высоким содержанием углеводородов, предпочтительно из природного газа. Сырьевую фракцию (1) частично конденсируют и разделяют (D1) на газообразную (2, 3) и жидкую (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689866
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7405

Способ и устройство для низкотемпературного разделения воздуха с переменным потреблением энергии

Изобретение относится к получению продукта (72; 73) сжатого газа при помощи низкотемпературного разделения воздуха в системе дистилляционных колонн, которая имеет колонну (21) высокого давления и колонну (22) низкого давления. Весь используемый воздух сжимают в основном воздушном компрессоре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690550
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.06.2019
№219.017.814d

Способ и устройство для низкотемпературного разделения воздуха с переменным потреблением энергии

Способ и устройство служат для получения продукта (72; 73) сжатого газа при помощи низкотемпературного разделения воздуха в системе дистилляционных колонн, которая имеет колонну (21) высокого давления и колонну (22) низкого давления. Весь используемый воздух сжимают в основном воздушном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691210
Дата охранного документа: 11.06.2019
Showing 71-79 of 79 items.
19.04.2019
№219.017.2f95

Способ и устройство для сжижения богатого углеводородами потока

Способ сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, осуществляется за счет теплообмена со смесями хладагентов в каскаде из трех холодильных циклов, первый из которых предназначен для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока, второй - собственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374576
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.04.2019
№219.017.4134

Способ сжижения богатого углеводородами потока с одновременным извлечением c-богатой фракции с высоким выходом

Предложен способ сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, с одновременным извлечением С-богатой фракции с высоким выходом за счет теплообмена богатого углеводородами потока по меньшей мере с тремя имеющими различный состав смешанными хладагентами каскада...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317497
Дата охранного документа: 20.02.2008
09.05.2019
№219.017.49c7

Способ охлаждения фракции, богатой углеводородами

Изобретение относится к способам охлаждения и сжижения природного газа. Богатую углеводородами фракцию (A) охлаждают в трех областях (E1, E2, E3) теплообменника с помощью хладагента. Хладагент сжимают (C1) и затем отводят первую часть (4) потока, которую расширяют (X1) с совершением работы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686964
Дата охранного документа: 06.05.2019
27.05.2019
№219.017.61e0

Способ получения гелия

Описан способ получения продуктовой фракции гелия (6) из содержащей азот и гелий сырьевой фракции (3). Содержащую азот и гелий сырьевую фракцию (3) частично конденсируют (E1), разделяют на первую обогащенную гелием фракцию (5) и первую обогащенную азотом фракцию (8) и первую из них подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689252
Дата охранного документа: 24.05.2019
31.05.2019
№219.017.70b1

Способ выделения этана из газовой фракции с высоким содержанием углеводородов

Описан способ выделения газообразной продуктовой фракции (11) с высоким содержанием этана из газообразной сырьевой фракции (1) с высоким содержанием углеводородов, предпочтительно из природного газа. Сырьевую фракцию (1) частично конденсируют и разделяют (D1) на газообразную (2, 3) и жидкую (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689866
Дата охранного документа: 29.05.2019
06.06.2019
№219.017.7435

Способ удаления азота из обогащенной углеводородом фракции

Изобретение относится к способу получения сжиженного углеводородного газа с низким содержанием азота. Способ получения сжиженной обогащенной углеводородом фракции (фракции продукта) с содержанием азота ≤ 1 мол.% осуществляют следующим образом. Обогащенную углеводородом фракцию сжижают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690508
Дата охранного документа: 04.06.2019
02.09.2019
№219.017.c5ec

Сжижение обогащенной углеводородами фракции

Описан способ сжижения и переохлаждения обогащенной углеводородами фракции, в частности природного газа, в котором при охлаждении фракция подвергается частичной конденсации для удаления тяжелых углеводородов, в частности бензола. Частично конденсированную фракцию (4) разделяют на содержащую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698862
Дата охранного документа: 30.08.2019
01.12.2019
№219.017.e8c0

Комбинированное выделение высоко- и низкокипящих соединений из природного газа

Описан способ выделения высоко- и низкокипящих соединений из сырьевой фракции с высоким содержанием углеводородов, предпочтительно из природного газа, согласно которому сырьевую фракцию (1) частично конденсируют (E1, E2), ректификацией (T1) отделяют жидкую фракцию (8) с высоким содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707777
Дата охранного документа: 29.11.2019
09.07.2020
№220.018.30d9

Способ сжижения насыщенной углеводородами фракции

Описан способ сжижения насыщенной углеводородами фракции (А), в котором насыщенную углеводородами фракцию охлаждают с помощью по меньшей мере одного контура смешанного холодильного агента (E1, Е2, Е3). Холодильный агент, циркулирующий в контуре смешанного холодильного агента, сжимают на по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725914
Дата охранного документа: 07.07.2020
+ добавить свой РИД