×
09.05.2019
219.017.49c7

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ФРАКЦИИ, БОГАТОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002686964
Дата охранного документа
06.05.2019
Аннотация: 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. Остальной поток (6) хладагента охлаждают в теплообменнике с помощью самого себя до температуры выше критической температуры хладагента и разделяют на вторую (8) и третью часть (10) потока. Вторую часть (8) потока расширяют (X2) с совершением работы, при этом давление и температуру выбирают таким образом, что при расширении не образуется жидкость. Третью часть (10) потока охлаждают с помощью расширенной второй части (9) потока и с помощью самой себя настолько, что при ее последующем расширении (V1) образуется доля жидкости по меньшей мере 90 мол.%. Третью расширенную двухфазную часть (11) потока испаряют в теплообменнике и подмешивают к ней вторую часть (9) потока. Образованный таким образом поток хладагента нагревают в теплообменнике и подмешивают к нему расширенную с совершением работы первую часть (5) потока. Поток хладагента перед сжатием нагревают в теплообменнике. Техническим результатом является обеспечение отношения холодопроизводительности двух расширителей (X1, X2) в диапазоне от 40/60 до 60/40. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение касается способа охлаждения фракции, богатой углеводородами, в частности природного газа.

Для ожижения фракций газа, богатых углеводородами, в частности природного газа, применяются, в том числе, способы, при которых для создания холода используется расширение газов c совершением работы. Для повышения термодинамического коэффициента полезного действия и вместе с тем для сокращения удельного расхода энергии может применяться больше одного турбодетандера. Общим признаком этих так называемых «процессов с несколькими расширителями» является раздельное создание максимального холода (минимальной температуры хладагента) исключительно за счет физической теплоты потока газа, охлаждаемого за счет расширения с совершением работы, и независимо от этого создание преобладающей части всей необходимой холодопроизводительности на более высоком температурном уровне путем применения по меньшей мере одного дополнительного турбодетандера. Такого рода процессы расширения известны, например, из патента US 5768912, который описывает так называемый способ двойного расширения N2, а также из патента US 6412302, который описывает так называемый способ расширения N2-CH4.

Расширитель, работающий на минимальном температурном уровне, создает при этом только примерно 25%, обычно меньше 20% от общей холодопроизводительности. При этом наибольшая доля отдаваемого холода приходится на этот или, соответственно, эти горячие расширители, если применяются более двух расширителей.

Задачей настоящего изобретения является создать способ охлаждения богатой углеводородами фракции, в частности природного газа, при котором холодопроизводительность при применении двух расширителей может распределяться более равномерно, причем это отношение должно составлять предпочтительно от 40/60 до 60/40, чтобы при заданном максимальном размере расширителей повысить производственную мощность способа ожижения без использования параллельных расширителей. Кроме того, можно отказаться от использования отдельных холодильных контуров, как описано в вышеназванном патенте US 6412302, чтобы снизить капиталовложения.

Для решения этой задачи предлагается способ охлаждения богатой углеводородами фракции, в частности природного газа, с помощью контура циркуляции хладагента, при котором

a) богатая углеводородами фракция охлаждается в трех областях теплообменника с помощью хладагента контура циркуляции хладагента,

b) хладагент сжимается, и затем отводится первая часть потока, в то время как остальной поток хладагента в первой области теплообменника охлаждается с помощью самого себя до температуры, которая по меньшей мере на 3°C, предпочтительно по меньшей мере на 5°C выше критической температуры хладагента,

c) первая часть потока расширяется, совершая работу,

d) охлажденный остальной поток хладагента разделяется на вторую и третью часть потока,

e) вторая часть потока расширяется, совершая работу, при этом давление и температура выбираются таким образом, что при расширении с совершением работы не образуется жидкость,

f) третья часть потока во второй и третьей области теплообменника охлаждается с помощью расширенной с совершением работы второй части потока и с помощью себя самой настолько, что при ее последующем расширении образуется доля жидкости по меньшей мере 90 мол. % предпочтительно по меньшей мере 95 мол. %

g) третья расширенная двухфазная часть потока в третьей области теплообменника по меньшей мере частично испаряется, предпочтительно полностью испаряется,

h) к третьей части потока подмешивается расширенная с совершением работы вторая часть потока, и образованный таким образом поток хладагента дополнительно нагревается во второй области теплообменника, и

i) к нагретому потоку хладагента подмешивается расширенная с совершением работы первая часть потока, и поток хладагента перед его повторным сжатием дополнительно нагревается в первой области теплообменника.

Предлагаемый изобретением способ охлаждения богатой углеводородами фракции теперь включает в себя также один горячий, а также один холодный расширитель, в которых потоки хладагента расширяются, совершая работу. Однако холодный расширитель, в противоположность способу, относящемуся к уровню техники, уже не применяется для создания максимального холода. Это приводит к тому, что рабочая точка холодного расширителя смещается таким образом, что холодопроизводительность этих двух расширителей теперь находится в желаемом отношении от 40/60 до 60/40. Это позволяет при данном максимальном размере расширителей повышать производственную мощность установки без использования параллельных расширителей по сравнению со способом, относящимся к уровню техники.

По другому предпочтительному варианту осуществления предлагаемого изобретением способа в качестве хладагента используется смесь, которая, наряду с азотом и метаном, включает в себя по меньшей мере один дополнительный компонент из группы CO, Ar, O2, Kr, Xe, C2H4 и C2H6, при этом азот содержится в концентрации по меньшей мере 50 мол. % предпочтительно по меньшей мере 60 мол. % а метан - в концентрации по меньшей мере 10 мол. % предпочтительно по меньшей мере 20 мол. %.

Энергетически предпочтительно поддерживать как можно более высокое давление всасывания компрессора, требуемого для сжатия хладагента. Когда в расширенной с совершением работы второй части потока хладагента избегают образования жидкости и одновременно хотят получить наибольшее возможное количество жидкости в расширенной третьей части потока хладагента, получаются определенные краевые условия, которые оптимально выполняются при предложенном составе хладагента.

В качестве усовершенствованного варианта предлагаемого изобретением способа охлаждения богатой углеводородами фракции предлагается, чтобы хладагент сжимался до давления, по меньшей мере на 5 бар, предпочтительно по меньшей мере на 10 бар выше критического давления. Это осуществление способа позволяет избежать двухфазности хладагента в области высокого давления и улучшает частичную нагрузочную способность.

Предлагаемый изобретением способ охлаждения богатой углеводородами фракции, а также другие предпочтительные варианты его осуществления поясняются ниже на примере осуществления, изображенном на фиг. 1.

Подлежащая охлаждению богатая углеводородами фракция A охлаждается в теплообменниках или, соответственно, областях E1, E2 и E3 теплообменника, при этом при необходимости ожижается и переохлаждается или при давлении выше критического давления без изменения фазы преобразуется в текучую среду высокой плотности. При этом подлежащая ожижению фракция охлаждается настолько (поток B), что после расширения в клапане V2 до давления максимум 5 бар, предпочтительно максимум 1,5 бар, образуется преимущественно жидкость, причем доля жидкости составляет по меньшей мере 85 мол. % предпочтительно по меньшей мере 90 мол.%.

Холодильный контур, служащий для охлаждения богатой углеводородами фракции A, наряду с одно- или многоступенчатым компрессором C1, имеет два расширителя X1 и X2, а также редукционный клапан V1. Циркулирующий в этом холодильном контуре хладагент 1 в изображенном на фиг. 1 примере осуществления многоступенчато сжимается C1, при этом предусмотрены соответствующие промежуточные и дополнительные охладители E4 и E5. Хладагент 3, сжатый до желаемого давления контура, разделяется на первую часть 4 потока, а также остальной поток 6 хладагента. Первая часть 4 потока, совершая работу, расширяется в так называемом горячем расширителе X1 и по трубопроводу 5 подается в поток 12 хладагента, который будет описан ниже. При этом первая часть 4 потока предпочтительно расширяется до давления несколько выше давления всасывания компрессора C1. Разность давления между выходом горячего расширителя X1 и входом компрессора C1, обычно менее 1 бара, обусловливается падением давления в аппаратах и трубопроводах. Поток 6 хладагента в первой области E1 теплообменника охлаждается до температуры, которая по меньшей мере на 3°C, предпочтительно по меньшей мере на 5°C выше критической температуры хладагента.

Охлажденный таким образом поток 7 хладагента теперь разделяется на вторую часть 8 потока и третью часть 10 потока. Вторая часть потока, совершая работу, расширяется в так называемом холодном расширителе X2, при этом давление и температура выбираются таким образом, что при расширении с совершением работы не образуется жидкость. В свою очередь, расширение происходит до давления несколько выше давления всасывания компрессора C1.

Третья часть 10 потока во второй и третьей области E2 и E3 теплообменника охлаждается с помощью расширенной с совершением работы второй части 9 потока и с помощью самой себя настолько, что при последующем расширении охлажденной третьей части 11 потока в редукционном клапане V1 образуется доля жидкости по меньшей мере 90 мол. % предпочтительно по меньшей мере 95 мол.%.

Затем расширенная двухфазная часть 11 потока в третьей области E3 теплообменника по меньшей мере частично, предпочтительно полностью испаряется. На горячем конце области E3 теплообменника к ней подмешивается расширенная вторая часть 9 потока, и образованный таким образом поток хладагента дополнительно нагревается во второй области E3 теплообменника. К этому потоку 12 хладагента, наконец, подмешивается расширенная с совершением работы первая часть 5 потока, прежде чем весь поток хладагента перед его повторным сжатием C1 дополнительно нагревается в области E1 теплообменника до температуры окружающей среды.

Механическая мощность одного или двух расширителей X1 и X2 может выборочно использоваться для привода генераторов или для привода бустерных компрессоров, которые разгружают циркуляционный компрессор C1. Бустерные компрессоры могут располагаться последовательно или параллельно, а также применяться перед или после компрессора C1.

В качестве теплообменников E1, E2 и E3 пригодны все типы, которые позволяют получить противоток для теплообмена. Как изображено на фиг. 1, теплообменники (области теплообменника) E2 и E3 могут строиться в специальном исполнении, при котором пучки E2 и E3 теплообменника встраиваются в один общий напорный резервуар D, в котором по стороне кожуха нагреваются расширенные части 9 и 11 потока хладагента.

Если подлежащая охлаждению фракция газа содержит (тяжелые) компоненты, которые нежелательны в конечном продукте, охлажденная богатая углеводородами фракция B между теплообменниками (областями теплообменника) E1 и E2 может подвергаться удалению этих компонентов, например, путем осаждения или вымывания.


СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ФРАКЦИИ, БОГАТОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ФРАКЦИИ, БОГАТОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 114 items.
10.06.2016
№216.015.4676

Способ нагрева доменного воздухонагревателя

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при нагреве доменного воздухонагревателя. Способ включает этапы, на которых сжигают топливо посредством окислителя в камере сгорания воздухонагревателя с использованием низкосортного топлива с теплотой сгорания не более 9 МДж/норм.м,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586194
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.49e1

Способ повышения однородности температуры в нагревательной печи

Изобретение относится к способу нагрева слитков в печи типа нагревательного колодца. Способ включает подачу топлива в печь и нагрев по меньшей мере двух слитков, установленных с наклоном к соответствующей первой и второй противоположным внутренним стенкам нагревательной печи с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586384
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4aa6

Распылительное устройство

Изобретение относится к устройствам и способам распыления охлаждающего вещества на обрабатываемое изделие. Устройство содержит линию подвода охлаждающего вещества, по меньшей мере одно подающее сопло для подачи охлаждающего вещества, и экранирующие средства, окружающие по меньшей мере часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594930
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.53f7

Способ для применения при осуществлении сжигания в промышленной печи

Изобретение относится к способам нагрева материала в промышленной печи. В способе в боковой стенке (201; 301) печи (200; 300) располагают по меньшей мере одну фурму (206; 306). При этом во внутреннее пространство печи (200; 300) через фурму (206; 306) подают второй окислитель с содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593878
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.808a

Усовершенствованное производство азотной кислоты

Способ снижения содержания оксидов азота в отходящем газе из процесса производства азотной кислоты посредством введения озона в абсорбционную колонну производственного процесса. Образование азотной кислоты также интенсифицируется посредством введения смеси вторичного воздуха и кислорода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602148
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.80e9

Способы озонолиза органических соединений

Изобретение относится к способам озонолиза органических соединений. Способ производства озона, предназначенного для использования при озонолизе органических соединений, включает подачу жидкого кислорода в теплообменник и тем самым получение газообразного кислорода, подачу газообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602153
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.82db

Способ и устройство для низкотемпературного разделения на фракции жидкостной смеси

Способ и устройство служат для низкотемпературного разделения на фракции жидкостной смеси. Жидкостная смесь подается в разделительную колонну. По меньшей мере часть кубовой жидкости разделительной колонны подается в кубовый испаритель и там по меньшей мере частично испаряется. По меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601777
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.9b48

Способ получения синтетического газа

Изобретение относится к получению синтетического газа и может быть использовано в химической промышленности. Способ получения синтетического газа включает введение метана и углекислого газа в реакционную камеру. Через реакционную камеру направляют слой углеродсодержащего твердого материала как...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610082
Дата охранного документа: 07.02.2017
25.08.2017
№217.015.a08d

Обработка обогащенной диоксидом углерода фракции с установки получения водорода и моноксида углерода

Изобретение относится к способу обработки обогащенной диоксидом углерода газовой смеси, которая образуется при получении синтез-газа. Способ включает проведение сырья, содержащего углеводород, через трубы, находящиеся в огневом пространстве отапливаемого горелками реактора парового риформинга,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606439
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.b012

Зона конвекции печи для крекинга

Изобретение относится к способу производства углеводородов посредством термического разложения углеводородсодержащего загружаемого материала в печи для крекинга. При этом печь для крекинга имеет зону излучения и зону конвекции, где термический крекинг углеводородсодержащего загружаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611008
Дата охранного документа: 17.02.2017
Showing 21-28 of 28 items.
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
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
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