×
25.08.2017
217.015.d303

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАТНОГО СЖИЖЕНИЯ БОГАТОЙ МЕТАНОМ ФРАКЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002621572
Дата охранного документа
06.06.2017
Аннотация: Заявлен способ обратного сжижения богатой метаном фракции, в частности испаренного газа. При этом богатую метаном фракцию сжимают до давления, которое по меньшей мере на 20% превышает критическое давление подлежащей сжатию фракции, сжижают и переохлаждают. Далее разгружают до давления между 5 и 20 бар и разделяют на газообразную богатую азотом фракцию и жидкую обедненную азотом фракцию. Обедненную азотом фракцию разгружают до давления между 1,1 и 2,0 бар, при этом получающуюся газообразную фракцию без нагревания и сжатия подмешивают в богатую метаном фракцию. Получающаяся при разгрузке бедная азотом жидкая фракция продукта имеет содержание азота ≤1,5 мол.%. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу обратного сжижения богатой метаном фракции, в частности испаренного газа.

Под понятием «испаренный газ» следует в последующем понимать как испаренный газ, так и газовые смеси, которые имеют аналогичный состав; лишь в качестве примера можно назвать вытеснительные газы, которые возникают, например, при погрузке сжиженного природного газа в транспортировочные баки на судах или грузовых автомобилях.

Богатые метаном газы, соответственно, испаренные газы требуют при их сжижении, начиная с определенной доли азота, принятия подходящих мер для извлечения через шлюз богатой азотом фракции с целью ограничения содержания азота в сжиженном природном газе обычным 1 мол.%.

В US 5036671 показан способ извлечения через шлюз богатой азотом фракции, в котором на холодном конце процесса сжижения подлежат отводу через один или несколько сепараторов газовые потоки, которые имеют относительно неочищенного газа значительно более высокое содержание азота. Эти газовые потоки, как правило, сжимают, возможно частично возвращают в неочищенный газ и обычно применяют в качестве горючего газа. В указанном в US 5036671 процессе сжижения выходящий из расположенного после процесса сжижения бака сжиженного природного газа испаренный газ нагревают и сжимают при приблизительно окружающей температуре.

Поскольку рабочее давление в таких баках сжиженного природного газа, как правило, лишь немного, обычно на 50 мбар, превышает окружающее давление, то при сжижении всасываемого с нагреванием испаренного газа существует повышенная вероятность создания в компрессоре разряжения. Это может приводить к входу воздуха, и тем самым кислорода, и тем самым представлять угрозу для безопасности.

Задачей данного изобретения является создание способа обратного сжижения богатой метаном фракции, который предотвращает указанные выше недостатки.

Для решения этой задачи предлагается соответствующий способ обратного сжижения богатой метаном фракции, в котором

а) богатую метаном фракцию сжимают до давления, которое по меньшей мере на 20% превышает критическое давление подлежащей сжатию фракции,

b) сжижают и переохлаждают,

с) расширяют до давления между 5 и 20 бар,

d) разделяют на газообразную богатую азотом фракцию и жидкую обедненную азотом фракцию, и

е) разгружают (снимают давление) обедненную азотом фракцию до давления между 1,1 и 2,0 бар,

f) при этом получающуюся газообразную фракцию без нагревания и сжатия смешивают с богатой метаном фракцией, и

g) получающаяся при разгрузке бедная азотом жидкая фракция продукта имеет содержание азота ≤1,5 мол.%.

Поскольку сжижение и переохлаждение богатой метаном фракции осуществляется с помощью по меньшей мере одного контура охлаждающего средства и/или по меньшей мере одного контура смеси охлаждающих средств и они имеют по меньшей мере один компрессор контура, то давление, до которого сжимается богатая метаном фракция, давление, до которого разгружается сжиженная и переохлажденная богатая метаном фракция, и температура, до которой охлаждается богатая метаном фракция, выбираются или варьируются согласно изобретению так, что

- приводная мощность применяемого для сжатия богатой метаном фракции компрессора и приводная мощность компрессора или компрессоров контура сдвигаются относительно друг друга, без изменения общей мощности более чем на ±5%, или

- приводная мощность применяемого для сжатия богатой метаном фракции компрессора и приводная мощность компрессора или компрессоров контура сдвигаются относительно друг друга так, что достигается распределение общей мощности между 30/70 и 70/30.

Другие предпочтительные варианты выполнения способа, согласно изобретению, для обратного сжижения богатой метаном фракции, которые представляют предметы зависимых пунктов формулы изобретения, характеризуются тем, что

- богатую метаном фракцию сжимают до давления, которое по меньшей мере на 30% превышает критическое давление подлежащей сжатию фракции,

- сжиженную и переохлажденную богатую метаном фракцию разгружают до давления между 7 и 15 бар, и/или

- обедненную азотом фракцию разгружают до давления между 1,2 и 1,8 бар.

Ниже приводится более подробное пояснение способа, согласно изобретению, для обратного сжижения богатой метаном фракции, а также его других предпочтительных вариантов выполнения, со ссылками на прилагаемый чертеж, на котором изображено:

фиг. 1 - пример выполнения способа согласно изобретению.

Подлежащую обратному сжижению богатую метаном фракцию 1 сжимают в выполненном одноступенчатым или многоступенчатым компрессорном блоке С1 до давления, которое по меньшей мере на 20%, предпочтительно по меньшей мере на 30% превышает критическое давление подлежащей обратному сжижению богатой метаном фракции 1. За счет этого предотвращаются двухфазные потоки подлежащей обратному сжижению богатой метаном фракции 1 в теплообменнике или теплообменниках следующей ступени сжижения.

Согласно изобретению, подлежащую обратному сжижению богатую метаном фракцию 1 перед ее сжатием С1 не нагревают. На основании сжатия С1 подлежащая обратному сжижению богатая метаном фракция нагревается до температуры выше температуры окружения, за счет чего она в теплообменнике Е1 охлаждается с помощью воды или воздуха примерно до температуры окружения.

Сжатую богатую метаном фракцию 2 охлаждают в теплообменнике Е2 до температуры между -100 и -140°C и при этом сжижают и переохлаждают.

Охлаждение сжатой богатой метаном фракции можно в принципе осуществлять в любом контуре охлаждающего средства или контуре смеси охлаждающих средств, а также в их комбинации. Показанный на фиг. 1 контур охлаждающего средства представляет лишь один из множества вариантов. Показанный на фиг. 1 теплообменник Е2 может быть образован в действительности из нескольких отдельных теплообменников и/или теплообменных участков. Предпочтительно, он выполнен в виде спирального теплообменника с двумя пучками труб или в виде паяного пластинчатого теплообменника.

После выполненного сжижения и переохлаждения давление выходящей из теплообменника Е2 богатой метаном фракции 3 уменьшают в клапане V1 до значения между 5 и 20 бар, предпочтительно между 7 и 15 бар. Получающуюся при этом газообразную богатую азотом фракцию 4 отводят из головки расположенного после клапана V1 сепаратора D1, нагревают в теплообменнике Е2 с помощью подлежащей охлаждению богатой метаном фракции 2, причем это нагревание является не обязательным. Затем подогретую богатую азотом фракцию 5, если это желательно, сжимают в одноступенчатом или многоступенчатом компрессорном блоке С2 и подают через трубопровод 6 для ее дальнейшего применения, например, в качестве горючего газа. Эта богатая азотом фракция 5 имеет предпочтительно давление между 5 и 20 бар, в частности, между 7 и 15 бар. Таким образом, она, например, пригодна непосредственно для сжигания в паровых котлах. При применении в качестве горючего газа в газовых турбинах значительно уменьшаются расходы на сжатие по сравнению с уровнем техники, в котором исходным является более низкое давление в баке.

Давление получающейся после расширения в сепараторе D1 жидкой обедненной азотом фракции снижают в клапане V2 до значения между 1,1 и 2,0 бар, предпочтительно между 1,2 и 1,8 бар. Получающуюся при этом снижении давления (разгрузке) газообразную фракцию отводят через трубопровод 8 из головки сепаратора D2 и без нагревания подмешивают к подлежащей сжатию богатой метаном фракции 1. Образующаяся в сборнике сепаратора D2 жидкая фракция представляет сжиженный природный газ; он имеет содержание азота ≤1,5 мол.%.

На основании холодного всасывания подлежащих сжатию в компрессорной ступени С1 фракций, соответственно, газовых смесей 1 и 8 можно эффективно предотвращать упомянутую в начале угрозу безопасности, которая существует при сжатии всасываемых с нагреванием испаренных газов. Таким образом, исключается нежелательный и опасный вход воздуха, и тем самым кислорода, в компрессор С1.

На основании обратной подачи получающейся после второго расширителя V2 газообразной фракции 8 в подлежащую сжижению богатую метаном фракцию 1 можно экономично увеличивать количество производимого сжиженного природного газа и снижать общее потребление энергии.

Не изображенный на фиг. 1 альтернативный способ состоит в замене сепаратора D1 колонной для отгонки легких фракций. В нем расширенная в клапане V1 богатая метаном фракция 3 через подходящие вставки, такие как набивка или почвы, пропускается снизу через частичное количество подлежащей охлаждению богатой метаном фракции 2 с отделением азота. В качестве необходимого отгоночного газа подается частичный поток подлежащей охлаждению богатой метаном фракции 2 либо между теплообменниками Е1 и Е2, и при выполнении в виде спирального теплообменника с двумя пучками труб - между пучками.

Как указывалось выше, охлаждение и сжижение богатой метаном фракции 2 происходит в теплообменнике Е2 с помощью показанного лишь в качестве примера контура смеси охлаждающих средств. Эта смесь охлаждающих средств после подогрева и испарения в теплообменнике Е2 с помощью подлежащей охлаждению богатой метаном фракции 2 подается через трубопровод 10 в расположенный перед двухступенчатым компрессорным блоком С3 сепаратор D3. Он служит для безопасности компрессорного блока С3, поскольку в нем отделяются увлекаемые в смеси охлаждающих средств частицы жидкости.

Подлежащая сжатию смесь охлаждающих средств из головки сепаратора D3 подается через трубопровод 11 в компрессорный блок С3 и сжимается в его первой ступени до промежуточного давления. После охлаждения в промежуточном охладителе Е3 сжатая до промежуточного давления смесь охлаждающих средств через трубопровод 12 подается во второй сепаратор D4. Отводимая из его головки, имеющая более низкую температуру кипения фракция смеси охлаждающих средств подается через трубопровод 13 во вторую компрессорную ступень компрессорного блока С3 и сжимается в нем до желаемого конечного давления. Затем эта фракция смеси охлаждающих средств охлаждается в охладителе Е4 и через трубопровод 15 подается в третий сепаратор D5.

Создаваемая в этом сепараторе D5 жидкая фракция подается обратно через трубопровод 16 и клапан V3 перед вторым сепаратором D4. Извлекаемая из головки третьего сепаратора D5 через трубопровод 17, имеющая более низкую температуру кипения фракция смеси охлаждающих средств после смешивания с извлекаемой из отстойника второго сепаратора D4 жидкой, имеющей более высокую температуру кипения фракцией 14 смеси охлаждающих средств подается с помощью трубопровода 18 через теплообменник Е2. Для обеспечения возможности выравнивания разницы давления в трубопроводах 14 и 17 в трубопроводе 14 необходимо предусматривать насос Р.

Охлажденная, сжиженная и переохлажденная в теплообменнике Е2 смесь 18 охлаждающих средств после извлечения из теплообменника Е2 расширяется (разгружается) в клапане V4, а затем через трубопровод 19 подается в противотоке относительно подлежащей сжижению богатой метаном фракции 2 снова через теплообменник Е2.

В способе, согласно изобретению, обратного сжижения богатой метаном фракции можно за счет подходящего выбора давлений после компрессорного блока С1 и клапана V1, а также температуры охлажденной богатой метаном фракции 3 перед расширением в клапане V1 сдвигать относительно друг друга мощности используемого компрессора С1 и компрессора С3 охлаждающего контура, без заметного изменения, т.е. без повышения или снижения на ±5% общей мощности.

Предпочтительно, можно требуемые мощности приводов А и В компрессорных блоков С1 и С3 согласовывать друг с другом так, что можно применять приводы (газовые турбины, паровые турбины и/или электродвигатели) одинаковой мощности. Эта унификация имеет большое экономическое преимущество. Такое перераспределение приводных мощностей используемого газового компрессора С1 и компрессора С3 охлаждающего контура не только не известно из уровня техники, но и не следует из него.

Извлекаемое из головки сепаратора D1 количество газа можно удерживать постоянным за счет изменения давления в сепараторе D1. Таким образом, получается варьируемое количество возвращаемой газообразной фракции 8 из сепаратора D2 на стороне всасывания используемого газового компрессора С1.

Как указывалось выше, предпочтительное перераспределение между компрессорными блоками С1 и С3 приводит к одинаковым приводным мощностям. Вместо этого решения 50/50 может быть достигнуто также любое другое распределение между 30/70 и 70/30. Соответствующее предпочтительное решение зависит, например, от силовых ступеней широко применяемых приводов (газовых турбин).


СПОСОБ ОБРАТНОГО СЖИЖЕНИЯ БОГАТОЙ МЕТАНОМ ФРАКЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 118 items.
15.10.2018
№218.016.927e

Обработка газов

Изобретение относится к обработке газов. Для восстановления серы из содержащего сероводород потока газа осуществляют следующие стадии. Создают поток газа, содержащий сероводород, и пропускают поток газа в устройство, содержащее области термической и каталитической обработки. Каталитическая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669606
Дата охранного документа: 12.10.2018
19.10.2018
№218.016.93dd

Теплообменник, имеющий сборный канал для отвода жидкой фазы

Изобретение касается теплообменника (1) для непрямого теплообмена между первой средой (F1) и второй средой (F2), имеющего кожух (2), который имеет затрубное пространство (3) для помещения жидкой фазы (L1) первой среды (F1), по меньшей мере один расположенный в затрубном пространстве (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669991
Дата охранного документа: 17.10.2018
27.10.2018
№218.016.978a

Колонна с жидкостными распределителями и массообменными тарелками из уголковых профилей

Изобретение относится к колонне, предназначенной, в частности, для массо- и/или энергообмена между жидкостной фазой и направленной в противотоке к ней газообразной фазой. Колонна содержит боковую стенку, проходящую вдоль продольной оси колонны и окружающую внутреннее пространство колонны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670891
Дата охранного документа: 25.10.2018
01.11.2018
№218.016.988f

Способ удаления кислотных газов из природного газа

Изобретение относится к способу удаления кислотных газов, прежде всего диоксида углерода и сероводорода, из богатой углеводородом фракции, прежде всего природного газа. В предложенном способе богатая углеводородом фракция (1) охлаждается и частично конденсируется (Е1-Е4), а получающаяся при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671253
Дата охранного документа: 30.10.2018
12.12.2018
№218.016.a56e

Способ и устройство для производства синтез-газа

Изобретение относится к способу и устройству производства синтез-газа. Способ производства синтез-газа (5) осуществляется посредством парового риформинга, при котором для получения обедненного азотом загружаемого сырья (4) для парового риформера (D), обогреваемого горелкой, из исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674427
Дата охранного документа: 07.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab4a

Способ получения и очистки синтез-газа

Изобретение относится к способу получения и очистки синтез-газа, содержащего CO, H, CO, CH, HO и N. Способ включает стадии получения CO- и H-содержащего потока синтез-газа из углеводородсодержащего сырья, отделения по меньшей мере CO от потока синтез-газа и криогенного выделения CO из потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675892
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.abd7

Способы очистки потоков отходящих газов из способов сжигания отходов

Способ удаления загрязняющих веществ из газов сгорания, генерированных мусоросжигающим устройством. Воздух впрыскивают в мусоросжигающее устройство вместе с топливом и дополняют подачей кислорода. Полученный поток отходящего газа сгорания содержит загрязняющие вещества, такие как оксиды азота,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675897
Дата охранного документа: 25.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf4

Труба риформера и устройство для получения синтез-газа

Изобретение относится к устройству и трубе риформера для получения синтез-газа, в частности для получения водорода. Устройство имеет трубу (10) риформера для направления течения эдуктов и по меньшей мере одного продукта реакции в объемных потоках с целью получения синтез-газа. При этом труба...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676613
Дата охранного документа: 09.01.2019
11.01.2019
№219.016.ae69

Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа

Изобретение относится к способу получения диметилового эфира (DME), а также к установке для осуществления предлагаемого способа. В предлагаемом способе по меньшей мере один сырьевой поток (2), образованный из синтез-газа (SG), преобразуют на по меньшей мере одной стадии синтеза (A), на которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676688
Дата охранного документа: 10.01.2019
25.01.2019
№219.016.b3b9

Резервуар для хранения сжиженных горючих газов

Изобретение относится к резервуарам для хранения сжиженных горючих газов. Полностью герметичный сферический резервуар (80) для хранения содержит внутренний (82) и внешний (83) резервуары из криогенной стали, опорную конструкцию (81), выпускную трубу (84), сообщающуюся с внутренним пространством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678159
Дата охранного документа: 23.01.2019
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