×
21.04.2023
223.018.502c

Результат интеллектуальной деятельности: Деметанизатор (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к конструкции ректификационных колонн и может быть использовано для деметанизации нестабильных фракций легких углеводородов в нефтегазовой промышленности. Изобретение касается деметанизатора, состоящего из верхней и нижней частей и оснащенного линиями вывода сухого отбензиненного газа и деметанизированной широкой фракции тяжелых углеводородов. Нижняя часть деметанизатора оснащена линиями ввода/вывода циркуляционных орошений. Верхняя часть деметанизатора оснащена первой сверху линией ввода жидкой метановой фракции в качестве острого орошения, второй сверху линией ввода остатка сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, третьей сверху линией ввода редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, и четвертой сверху линией ввода остатка, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа. Изобретение также касается варианта деметанизатора. Технический результат - снижение потерь этана с сухим отбензиненным газом и уменьшение диаметра верхней части деметанизатора. 2 н.п. ф-лы, 2 пр., 2 ил.

Изобретение относится к конструкции ректификационных колонн и может быть использовано для деметанизации нестабильных широких фракций легких углеводородов в нефтегазовой промышленности.

Наиболее близок к предлагаемому изобретению способ холодоснабжения и установка для извлечения газоконденсатных жидкостей [RU 2763101, опубл. 27.12.2021 г., МПК C10L 3/10, f25J 3/06], осуществляемый на установке выделения фракции углеводородов С2+, включающей в том числе ректификационную колонну (деметанизатор),

нижняя часть которого оснащена линией ввода первой части остатка сепарации охлажденного сырьевого газа,

а также линиями ввода/вывода первого и второго циркуляционных орошений, которые расположены ниже линии ввода первой части остатка сепарации охлажденного сырьевого газа,

а верхняя часть оснащена линией ввода первой части газа сепарации охлажденного сырьевого газа, редуцированной в детандерной секции детандер-компрессорного агрегата, которая расположена выше линии ввода первой части остатка сепарации охлажденного сырьевого газа,

линией ввода охлажденной и редуцированной смеси второй части газа сепарации охлажденного сырьевого газа и второй части остатка сепарации охлажденного сырьевого газа, которая расположена выше линии ввода первой части газа сепарации охлажденного сырьевого газа,

и линией ввода охлажденной и редуцированной части предварительно сжатого сухого отбензиненного газа, которая расположена выше линии ввода охлажденной и редуцированной смеси второй части газа сепарации охлажденного сырьевого газа и второй части остатка сепарации охлажденного сырьевого газа,

при этом верх деметанизатора оснащен линией вывода остаточного газа (сухого отбензиненного газа), а низ оснащен линией вывода фракции углеводородов С2+ (деметанизированной широкой фракции тяжелых углеводородов). Кроме того, низ деметанизатора может быть оснащен нагревателем со сторонним теплоносителем.

Недостатками данного деметанизатора является большие потери этана с сухим отбензиненным газом, а также большой диаметр верхней части деметанизатора, что увеличивает его массу и стоимость. Причиной указанных недостатков является оснащение верхней части деметанизатора линиями ввода газо-жидкостных потоков, содержащих до 99% из газовой фазы. Это приводит к высокой нагрузке верхней части деметанизатора по газовой фазе, что требует увеличения его диаметра для предотвращения уноса жидкой фазы, а также приводит к потерям этана с остаточным газом из-за переноса этана в результате массообмена в сухой отбензиненный газ.

Задача изобретения - снижение потерь этана с сухим отбензиненным газом и уменьшение диаметра верхней части деметанизатора.

Технический результат - снижение потерь этана с сухим отбензиненным газом и уменьшение диаметра верхней части деметанизатора - достигается путем изменения обвязки деметанизатора в части вводимых потоков.

Предложено два варианта деметанизатора, отличающимися фазовым составом потока, подаваемого в верхнюю часть деметанизатора по третьей сверху линии.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном деметанизаторе,

нижняя часть которого оснащена линиями ввода/вывода циркуляционных орошений,

верх деметанизатора оснащен линией вывода сухого отбензиненного газа, а низ оснащен линией вывода деметанизированной широкой фракции тяжелых углеводородов,

особенностью является то, что

количество линий ввода/вывода циркуляционных орошений составляет от двух до четырех,

верхняя часть деметанизатора оснащена

первой сверху линией ввода жидкой метановой фракции в качестве острого орошения,

второй сверху линией ввода остатка сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа,

третьей сверху линией ввода редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа,

и четвертой сверху линией ввода остатка, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа.

Второй вариант отличается тем, что верхняя часть деметанизатора оснащена в качестве третьей сверху линии линией ввода остатка сепарации редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа.

Нижняя часть деметанизатора ниже уровня ввода/вывода циркуляционных орошений может быть оборудована нагревателем с внешним теплоносителем.

Контактные устройства в деметанизаторе в обоих вариантах могут быть как тарельчатого, так и насадочного типа. Под дефлегмацией понимают охлаждение газового потока в условиях фракционирования. В качестве нагревателя с внешним теплоносителем может быть использован, например, рибойлер. Каждый из вводимых потоков может подаваться в деметанизатор на одну или несколько тарелок. Остальные элементы деметанизатора могут быть любыми, известными из уровня техники.

Оснащение деметанизатора первой сверху линией ввода жидкой метановой фракции в качестве острого орошения в обоих вариантах позволяет снизить температуру верха деметанизатора, за счет этого уменьшить концентрацию этана в сухом отбензиненном газе и, соответственно, снизить потери этана с сухим отбензиненным газом.

Оснащение деметанизатора второй сверху линией ввода остатка сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа в обоих вариантах позволяет за счет подачи в деметанизатор жидкого потока уменьшить нагрузку верхней части деметанизатора по пару, за счет чего уменьшить ее диаметр, а также позволяет снизить потери этана с сухим отбензиненным газом за счет снижения объемного расхода сухого отбензиненного газа, отбираемого с верха деметанизатора.

Оснащение деметанизатора третьей сверху линией ввода редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа в первом варианте позволяет подать дополнительное количество этана в деметанизатор.

Оснащение деметанизатора третьей сверху линией ввода остатка сепарации редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа во втором варианте позволяет подать дополнительное количество этана в деметанизатор, а также снизить нагрузку верхней части деметанизатора по пару, за счет чего уменьшить ее диаметр.

Оснащение деметанизатора четвертой сверху линией ввода остатка, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа в обоих вариантах позволяет за счет подачи в деметанизатор жидкого потока уменьшить нагрузку верхней части деметанизатора по пару, за счет чего уменьшить ее диаметр, а также позволяет снизить потери этана с сухим отбензиненным газом за счет снижения объемного расхода сухого отбензиненного газа, отбираемого с верха деметанизатора.

В обоих вариантах деметанизатор 1 состоит из верхней 2 и нижней 3 частей и оснащен линиями вывода сухого отбензиненного газа 4 и деметанизированной широкой фракции легких углеводородов 5. Нижняя часть 3 деметанизатора 1 оснащена линиями ввода/вывода циркуляционных орошений 6 (условно показано одно циркуляционное орошение).

В первом варианте (фиг.1) верхняя часть 2 деметанизатора 1 оснащена: первой сверху линией 7 ввода жидкой метановой фракции в качестве острого орошения, второй сверху линией 8 ввода остатка сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, третьей сверху линией 9 ввода редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, и четвертой сверху линией 10 ввода остатка, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа.

Во втором варианте (фиг.2) верхняя часть 2 деметанизатора 1 оснащена: первой сверху линией 7 ввода жидкой метановой фракции в качестве острого орошения, второй сверху линией 8 ввода остатка сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, третьей сверху линией 11 ввода остатка сепарации редуцированного остатка, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, и четвертой сверху линией 10 ввода остатка, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа.

При необходимости нижняя часть деметанизатора 1 ниже уровня ввода/вывода циркуляционных орошений может быть оборудована нагревателем с внешним теплоносителем (условно не показано). Для лучшего понимания работы деметанизатора 1 на фиг.1 пунктиром показаны дополнительные аппараты, не относящиеся к деметанизатору 1: редуцирующие устройства 12-14, сепараторы 15-17 и дефлегматор 18. На фиг.2 пунктиром показаны дополнительные редуцирующее устройство 19 и сепаратор 20.

В первом варианте при работе деметанизатора 1 в его верхнюю часть 2 по первой сверху линии 7 вводят жидкую метановую фракцию в качестве острого орошения, по второй сверху линии 8 вводят остаток сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, по третьей сверху линии 9 вводят редуцированный остаток, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, а по сверху четвертой линии 10 вводят остаток, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа.

Во втором варианте при работе деметанизатора 1 в его верхнюю часть 2 по первой сверху линии 7 вводят жидкую метановую фракцию в качестве острого орошения, по второй сверху линии 8 вводят остаток сепарации редуцированного газа, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, по третьей сверху линии 11 вводят редуцированный остаток, который получен путем дефлегмации газа сепарации охлажденного сырьевого газа, а по четвертой сверху линии 10 вводят остаток, который получен путем сепарации редуцированного остатка, полученного сепарацией охлажденного сырьевого газа.

В обоих вариантах в нижнюю часть 3 деметанизатора 1 по линиям ввода/вывода циркуляционных орошений 6 вводят/выводят парожидкостный/жидкий потоки циркуляционных орошений (условно показано два потока). При необходимости нижнюю часть деметанизатора 1 ниже уровня ввода/вывода циркуляционных орошений дополнительно нагревают с помощью нагревателя с внешним теплоносителем.

Работоспособность деметанизатора подтверждается примером.

Пример 1 (фиг.1). Из 1248 тыс. нм3/час природного газа, содержащего 110,1 т этана, остальное - азот, углекислый газ, метан и углеводороды С3+ (линия 21), предварительно охлажденного и редуцированного, при 3,48 МПа и минус 83,76 °С в сепараторе 15 получают 453,2 тыс. нм3/час газа (линия 22) и 67,1 т/час остатка (линия 23), который редуцируют до 2,6 МПа в редуцирующем вентиле 12 и разделяют в сепараторе 16 на газ (линия 24) и 58,6 т/час жидкого остатка (четвертая сверху линия 10) с температурой минус 92,47 °С.

Газ из сепаратора 15 (линия 22) направляют в дефлегматор 18, с низа которого выводят 38,3 т/час остатка дефлегмации (линия 25), который редуцируют до 2,6 МПа в редуцирующем вентиле 13 и получают газожидкостный поток (третья сверху линия 9) с температурой минус 94,33 °С.

С верха дефлегматора 18 выводят газ дефлегмации (линия 26), который редуцируют до 2,6 МПа в редуцирующем вентиле 14 и разделяют в сепараторе 17 на газ (линия 27) и 17,3 т/час жидкого остатка (вторая сверху линия 8) с температурой минус 96,78 °С.

На первую с верха тарелку верхней части 2 деметанизатора 1 подают 90,0 т/час метановой фракции (первая сверху линия 7) с температурой минус 99,16 °С. Ниже линии ввода метановой фракции подают потоки по линиям 8-10.

В/из деметанизатор(а) 1 вводят/выводят три потока циркуляционных орошений, сверху вниз 550,0 т/час, 300,0 т/час и 250,0 т/час, низ деметанизатора 1 нагревают с помощью рибойлера мощностью 5,9 МВт. С верха деметанизатора 1 при минус 97,9 °С выводят 754,2 тыс. нм3/час сухого отбензиненного газа, содержащего 2,9 т этана. С низа деметанизатора 1 выводят 187,9 т/час деметанизированной широкой фракции легких углеводородов, содержащей 103,4 т этана. Максимальная нагрузка по пару в верхней части деметанизатора 1 составляет 11560 м3/час, а расчетный диаметр при использовании насадки 4,0 м.

Пример 2 (фиг.2). В условиях примера 1 38,3 т/час остатка дефлегмации (линия 25) редуцируют до 2,6 МПа в редуцирующем вентиле 19 и разделяют в сепараторе 20 на газ (линия 28) и 32,6 т/час остатка сепарации (третья сверху линия 11) с температурой минус 94,33 °С, который подают в дефлегматор 1.

С верха деметанизатора 1 при минус 97,9 °С выводят 746,1 тыс. нм3/час сухого отбензиненного газа, содержащего 2,85 т этана. С низа деметанизатора 1 выводят 188,2 т/час деметанизированной широкой фракции легких углеводородов, содержащей 103,6 т этана. Максимальная нагрузка по пару в верхней части деметанизатора 1 составляет 11480 м3/час, а расчетный диаметр при использовании насадки равен 3,8 м.

В условиях примера 1 на установке по прототипу с верха деметанизатора 1 при минус 97,9 °С выводят 1561 тыс. нм3/час сухого отбензиненного газа, содержащего 6,7 т этана. С низа деметанизатора 1 выводят 191,8 т/час деметанизированной широкой фракции легких углеводородов, содержащей 103,4 т этана. Максимальная нагрузка по пару в верхней части деметанизатора 1 составляет 23960 м3/час, а расчетный диаметр при использовании насадки равен 6,5 м.

Показанное в примерах снижение потерь этана и уменьшение диаметра верхней части деметанизатора достигнуто путем изменения обвязки деметанизатора в части вводимых потоков.

Таким образом, предлагаемый деметанизатор позволяет снизить потери этана с сухим отбензиненным газом, уменьшить диаметр его верхней части и может найти применение в нефтегазовой промышленности.


Деметанизатор (варианты)
Деметанизатор (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 15 items.
21.04.2023
№223.018.502e

Деметанизатор (варианты)

Изобретение относится к конструкции ректификационных колонн и может быть использовано для деметанизации нестабильных фракций легких углеводородов в нефтегазовой промышленности. Изобретение касается деметанизатора, состоящего из верхней и нижней частей и оснащенного линиями вывода сухого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794121
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.5077

Система циркуляции криогенного хладагента и подачи острого орошения

Изобретение относится к системе циркуляции криогенного хладагента и подачи острого орошения. Система включает компрессор, аппарат воздушного охлаждения, многопоточный теплообменник, редуцирующее устройство и соединена с деметанизатором линией подачи острого орошения. Система характеризуется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794123
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.50ac

Установка деэтанизации углеводородного газа

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано в газовой промышленности для переработки углеводородных газов. Установка деэтанизации включает деметанизатор, соединенный с блоком предварительного охлаждения линиями ввода и вывода циркуляционных орошений. Блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794097
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.50be

Система подготовки углеводородного газа для подачи в деметанизатор (варианты)

Изобретение относится к вспомогательному оборудованию ректификационных колонн и может быть использовано в нефтегазовой промышленности. Предложено два варианта системы подготовки углеводородного газа, которая в обоих вариантах включает сепараторы 1-3, дефлегматор 4 и редуцирующие устройства 5-7....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794122
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.05.2023
№223.018.69b3

Устройство для сканирования геометрии трубы

Изобретение относится к области исследования технического состояния длинномерных труб. Контроль технического состояния длинномерной трубы проводится путем ее пропуска через неподвижное устройство, в корпусе которого размещен узел сканирования диаметра и овальности, включающий неподвижные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790884
Дата охранного документа: 28.02.2023
21.05.2023
№223.018.69b4

Устройство для сканирования геометрии трубы

Изобретение относится к области исследования технического состояния длинномерных труб. Контроль технического состояния длинномерной трубы проводится путем ее пропуска через неподвижное устройство, в корпусе которого размещен узел сканирования диаметра и овальности, включающий неподвижные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790884
Дата охранного документа: 28.02.2023
21.05.2023
№223.018.69b5

Способ измерения радиуса кривизны длинномерной трубы и устройство для его осуществления (варианты)

Группа изобретений относится к измерительной технике для определения радиусов кривизны длинномерных труб. Устройство для измерения радиуса кривизны длинномерной трубы включает три датчика, расположенных на определенных расстояниях друг за другом вдоль продольной оси исследуемой трубы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790885
Дата охранного документа: 28.02.2023
21.05.2023
№223.018.6a06

Установка для безреагентной утилизации сернисто-щелочных стоков

Изобретение относится к установкам очистки сернисто-щелочных стоков. Установка для безреагентной утилизации сернисто-щелочных стоков включает контактную колонну, окислительный реактор, топку под давлением, соединенную с колонной линией подачи отдутого сернистого газа и оснащенную линиями подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795605
Дата охранного документа: 05.05.2023
22.05.2023
№223.018.6b44

Установка атмосферной перегонки нефти с повышенной выработкой зимнего дизельного топлива (варианты)

Изобретение относится к установкам первичной переработки нефти и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается установки атмосферной перегонки нефти с повышенной выработкой зимнего дизельного топлива, включающей основную колонну, оснащенную линиями ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795763
Дата охранного документа: 11.05.2023
23.05.2023
№223.018.6e4d

Установка для получения серы

Изобретение относится к устройствам для очистки газов от сероводорода с получением серы и может быть использовано в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Установка для получения серы включает реактор 1 с катализатором окисления сероводорода, оборудованный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795860
Дата охранного документа: 12.05.2023
Showing 1-10 of 355 items.
27.07.2013
№216.012.5917

Способ подготовки газа и газового конденсата к транспорту

Изобретение относится к способу подготовки газа и газового конденсата к трубопроводному транспорту. Способ включает каталитическую переработку углеводородного газа при повышенной температуре и характеризуется тем, что каталитической переработке подвергают смесь газа стабилизации и широкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488428
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.07.2013
№216.012.59dd

Реактор термической конверсии

Изобретение относится к оборудованию для осуществления жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, склонного к образованию отложений кокса на поверхности оборудования, и может найти применение в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается реактора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488626
Дата охранного документа: 27.07.2013
20.08.2013
№216.012.6063

Способ переработки нефти

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа переработки нефти, включающего фракционирование нефти с выделением бензиновой, легкой газойлевой, тяжелых газойлевых фракций и остатка, термическую конверсию тяжелых газойлевых фракций с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490307
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6064

Способ переработки тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа переработки тяжелого углеводородного сырья, включающего нагрев и сепарацию с получением тяжелого остатка, выделение тяжелой дистиллятной фракции, ее нагрев до 440-500°С и сепарацию с получением паров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490308
Дата охранного документа: 20.08.2013
10.10.2013
№216.012.72f3

Способ переработки нефти

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Изобретение касается способа переработки нефти, включающего фракционирование нефти с выделением бензиновой, легкой газойлевой, тяжелых газойлевых фракций и остатка, термическую конверсию тяжелых газойлевых фракций с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495084
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.75d0

Способ получения элементарной серы из высококонцентрированных сероводородсодержащих газов

Изобретение относится к способу получения элементарной серы из высококонцентрированных сероводородсодержащих газов, включающему окисление сероводорода кислородом в неподвижном слое гранулированного катализатора при повышенной температуре и конденсацию получаемой серы на теплообменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495820
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.10.2013
№216.012.762a

Реактор для гидропереработки углеводородного сырья

Изобретение относится к реакционным аппаратам для гидропереработки углеводородного сырья. Изобретение касается реактора, состоящего из корпуса с цилиндрической обечайкой, верхнего и нижнего днища, аксиального патрубка для ввода сырья, расположенного на верхнем или нижнем днище, сепарационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495910
Дата охранного документа: 20.10.2013
10.11.2013
№216.012.7c9a

Способ подготовки углеводородного газа к однофазному транспорту

Изобретение может быть использовано в газовой промышленности для подготовки углеводородного газа к однофазному транспорту. Способ включает очистку углеводородного газа от тяжелых компонентов путем абсорбции абсорбентом. Углеводородный газ подают в среднюю часть абсорбционной колонны, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497571
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7c9c

Способ осушки и очистки природных газов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к подготовке природного и попутного нефтяного газа. Способ и устройство для осушки и очистки природных газов включает смешение с рециркулируемым газом регенерации, сепарацию от капельной жидкости и механических примесей, двухступенчатую адсорбцию паров тяжелых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497573
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.11.2013
№216.012.85e9

Способ нагрева воздуха, устройство для его осуществления и способ регулирования нагрева воздуха

Группа изобретений относится к энергетике и может использоваться в нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслях промышленности для получения нагретого воздуха. Предложен способ нагрева воздуха, путем смешения топлива с частью воздуха, взятой с коэффициентом избытка от 1 до 5 к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499959
Дата охранного документа: 27.11.2013
+ добавить свой РИД