×
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 11-15 of 15 items.
24.05.2023
№223.018.6f50

Установка атмосферной перегонки нефти

Изобретение относится к установкам первичной переработки нефти. Описана установка атмосферной перегонки нефти, включающая основную колонну с линиями ввода нефти, острого орошения, основного парового орошения, линиями вывода кубового остатка и паров и боковые погоны, соединенные со стриппингами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796004
Дата охранного документа: 16.05.2023
24.05.2023
№223.018.6fb9

Установка деэтанизации углеводородного газа

Изобретение относится к криогенным установкам и может быть использовано в газовой промышленности. Предложена установка деэтанизации углеводородного газа. Установка включает линию осушенного углеводородного газа, разделенную на две линии. Первая линия соединена с первым деметанизатором, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795952
Дата охранного документа: 15.05.2023
24.05.2023
№223.018.6fcb

Установка производства газойля и битума из парафинистого мазута и тяжелой нефти

Изобретение относится к установке производства газойля и битума из парафинистого мазута и тяжелой нефти. Установка включает блок фракционирования, оснащенный линиями подачи тяжелой фракции и суммарных паров термической конверсии, линиями вывода газа, нафты, легкого газойля и кубового остатка, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795980
Дата охранного документа: 15.05.2023
24.05.2023
№223.018.6fd1

Установка деэтанизации магистрального природного газа и получения сжиженного природного газа путем низкотемпературного фракционирования (варианты)

Изобретения относятся к оборудованию для извлечения углеводородов из природного газа с получением СПГ. Описана установка деэтанизации магистрального природного газа и производства сжиженного природного газа путем низкотемпературного фракционирования, включающая установленные на линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795953
Дата охранного документа: 15.05.2023
27.05.2023
№223.018.71ea

Установка для получения газойля и вторичного мазута (варианты)

Изобретение относится к переработке тяжелого углеводородного сырья и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Предложено два варианта установки. Первый вариант установки включает: блок фракционирования 1, крекинг-печь 2, первый 3, второй 4 и третий 5 испарители, трубный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796094
Дата охранного документа: 17.05.2023
Showing 11-20 of 355 items.
10.12.2013
№216.012.87da

Устройство для аминовой очистки газа и способ ее осуществления

Изобретение может быть использовано в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности, для абсорбционной очистки технологических газов от кислых компонентов с использованием водных растворов алканоламинов. Устройство содержит сепаратор, смеситель очищаемого газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500460
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.12.2013
№216.012.8923

Способ термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, проводимого в непрерывном режиме, в качестве фракции крекинга используют пары термолиза, а тяжелое углеводородное сырье предварительно нагревают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500789
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8c47

Способ подготовки сероводород- и меркаптансодержащей нефти

Изобретение относится к области химии. Подготовка сероводород- и меркаптансодержащей нефти включает многоступенчатую сепарацию, очистку газов сепарации от сероводорода каталитическим окислением кислородом воздуха с последующим выделением жидких продуктов окисления - серы и сероорганических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501594
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8c4d

Устройство для получения серы

Изобретение относится к устройствам для получения серы из сероводородсодержащих газов и для очистки газов от сероводорода с получением серы и может найти применение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности. Предложенное устройство для получения серы, включающее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501600
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.8ff5

Способ очистки углеводородных газов

Изобретение относится к подготовке углеводородных газов, в частности к способам очистки газов. Способ очистки углеводородных газов включает очистку oт меркаптанов путем окисления меркаптанов до серы и дисульфидов в присутствии катализатора при повышенной температуре и конденсацию жидких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502546
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.947d

Способ и устройство для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья. Изобретение касается устройства для жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья, включающего реактор, имеющий обечайку, верхнее и нижнее днища, сепарационное пространство, патрубок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503707
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.947e

Способ регулирования процесса жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к регулированию жидкофазной термической конверсии тяжелого углеводородного сырья и может найти применение в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается способа регулирования, включающего регулирование давления в реакторе и контроль времени пребывания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503708
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.01.2014
№216.012.9745

Устройство для осушки газов и способ осушки газов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Осушаемый газ (I) смешивают с газом регенерации (II) и подают в сепаратор газа (1) для отделения капельной влаги и механических примесей. Отсепарированный газ (IV) подают в адсорбер 2 с радиальным вводом осушаемого газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504424
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9f53

Устройство для сжигания топлив и нагрева технологических сред и способ сжигания топлив

Изобретение относится к устройствам и способам сжигания топлив в теплогенерирующих установках и может быть использовано для нагрева газовых, жидких и суспензионных технологических сред за счет сжигания газообразного или жидкого испаряющегося топлива. Устройство для сжигания топлив и нагрева...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506495
Дата охранного документа: 10.02.2014
27.02.2014
№216.012.a624

Способ получения серы

Изобретение относится к области химии. Серу получают методом каталитического прямого окисления сероводорода кислородом в две или более стадии в условиях отвода тепла реакции из объема катализатора. Начальные стадии окисления проводят при 250-300°C и объемной скорости 12000-36000 сек, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508247
Дата охранного документа: 27.02.2014
+ добавить свой РИД