×
16.06.2023
223.018.7b3a

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002753753
Дата охранного документа
23.08.2021
Аннотация: Настоящее изобретение относится к установке комплексной подготовки природного газа низкотемпературной конденсацией, включающей холодильную машину, расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения, сепаратор, соединенный с деметанизатором линиями подачи газа и остатка сепарации с редуцирующими устройствами, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией вывода подготовленного природного газа с узлом охлаждения. При этом, по меньшей мере, одно редуцирующее устройство выполнено в виде детандера, холодильная машина выполнена компрессионной, соединена с блоком фракционирования линиями ввода/вывода хладоагента и соединена с детандером(ами) посредством кинематических, и/или электрических, и/или магнитных, и/или гидравлических устройств, на линии сырого природного газа перед узлом охлаждения расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка входной сепарации с редуцирующим устройством, в качестве узла охлаждения установлен первый рекуперативный теплообменник и расположенный на его байпасе нагреватель низа деметанизатора, на линии подачи газа сепарации перед редуцирующим устройством размещен второй рекуперативный теплообменник, расположенный также на линии вывода подготовленного природного газа с редуцирующим устройством, при этом блок фракционирования соединен с линией вывода подготовленного природного газа линией подачи метансодержашего газа. Предлагаемая установка позволяет повысить энергоэффективность процесса. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности.

Известна установка комплексной подготовки газа [RU 2624710, опубл. 05.07.2017 г., МПК F25J 3/00, С07С 7/00, C10G 5/06], включающая входной сепаратор, первый и второй рекуперационные теплообменники, дефлегматор, соединенный линией газа подачи дефлегмации, оснащенной редуцирующим устройством, с низкотемпературным сепаратором, оборудованным линией вывода газа в теплообменную секцию дефлегматора, а также редуцирующие устройства и блок стабилизации конденсата (блок фракционирования).

Недостатком данной установки является низкий выход углеводородов С3+ из-за потерь с факельными газами.

Наиболее близка к предлагаемому изобретению установка низкотемпературного разделения углеводородного газа [RU 2382301, опубл. 20.02.2010 г., МПК F25J 3/00], один из вариантов которой включает расположенный на линии подачи углеводородного (сырого) газа узел охлаждения, содержащий теплообменники и пропановую холодильную машину, а также сепаратор, соединенный с фракционирующей колонной (деметанизатором) линиями подачи газа и остатка с редуцирующими устройствами (редуцирующим вентилем и детандерной секцией детандер-компрессорного агрегата, соответственно), при этом низ деметанизатора соединен с деэтанизатором (блоком фракционирования) линией подачи деметанизированного конденсата с насосом, и оснащен нагревателем, расположенным на линии подачи газа деэтанизации, соединяющей блок фракционирования с верхом деметанизатора, на которой затем расположены нагреватель отбензиненного (подготовленного) газа и редуцирующий вентиль, при этом верх деметанизатора оснащен линией вывода отбензиненного газа с нагревателем, узлом охлаждения и компрессорной секцией детандер-компрессорного агрегата.

Недостатками данной установки является низкая энергоэффективность из-за затрат сторонней энергии на привод компрессора холодильной машины, которую используют вследствие неоптимальной схемы рекуперации холода технологических потоков.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение энергоэффективности.

Техническим результатом является повышение энергоэффективности за счет исключения использования энергии со стороны для привода компрессора холодильной машины, вследствие понижения температуры верха деметанизатора путем размещения рекуперативного теплообменника перед редуцирующим устройством на линии подачи газа сепарации и расположения нагревателя низа деметанизатора на байпасе узла охлаждения.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке, включающей холодильную машину, расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения, сепаратор, соединенный с деметанизатором линиями подачи газа и остатка сепарации с редуцирующими устройствами, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией вывода подготовленного природного газа с узлом охлаждения, особенности заключается в том, что но меньшей мере одно редуцирующее устройство выполнено в виде детандера, холодильная машина выполнена компрессионной, соединена с блоком фракционирования линиями ввода/вывода хдадоагента и соединена с детандером(ами) посредством кинематических, и/или электрических, и/или магнитных, и/или гидравлических устройств, на линии сырого природного газа перед узлом охлаждения расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка входной сепарации с редуцирующим устройством, в качестве узла охлаждения установлен первый рекуперативный теплообменник и расположенный на его байпасе нагреватель низа деметанизатора, на линии подачи газа сепарации перед редуцирующим устройством размещен второй рекуперативный теплообменник, расположенный также на линии вывода подготовленного природного газа с редуцирующим устройством, при этом блок фракционирования соединен с линией вывода подготовленного природного газа линией подачи метан содержащего газа.

Для увеличения выхода тяжелых компонентов первый рекуперативный теплообменник может быть выполнен многопоточным и соединенным с дополнительной компрессионной холодильной машиной. Блок фракционирования может быть выполнен, например, в виде сепараторов и/или ректификационных колонн в количестве и с характеристиками, обусловленными заданным ассортиментом жидких продуктов. Но меньшей мере одно редуцирующее устройство выполнено в виде детандера, остальные могут быть выполнены в виде дроссельного вентиля, газодинамического устройства или детандера. На линии вывода подготовленного газа после первого рекуперативного теплообменника может быть расположен дожимной компрессор. Компрессор дополнительной холодильной машины и/или дожимной компрессор могут быть соединены с детандером(ами) посредством кинематических, и/или электрических, и/или магнитных, и/или гидравлических устройств. В качестве остальных элементов установки могут быть размещены любые устройства соответствующего назначения, известные из уровня техники.

Размещение второго рекуперативного теплообменника перед редуцирующим устройством на линии подачи газа сепарации позволяет снизить температуру редуцированного паза сепарации и, соответственно, снизить температуру верха деметанизатора, а расположение нагревателя низа деметанизатора на байпасе первого рекуперационного теплообменника позволяет осуществить фракционирование в деметанизаторе за счет использования тепла сырого природного газа, без использования тепла со стороны. Это позволяет исключить использование энергии со стороны для привода холодильных машин, за счет чего повысить энергоэффективность установки.

Установка показана на прилагаемом чертеже и включает входной сепаратор 1, сепаратор 2, первый и второй рекуперативный теплообменники 3 и 4, деметанизатор 5, редуцирующие устройства 6-9, по меньшей мере одно из которых выполнено в виде детандера, блок фракционирования 10 и компрессионная холодильная машина 11. Установка может быть дополнена второй компрессионной холодильной машиной 12 и компрессором 13 (показано пунктиром).

При работе установки сырой природный газ, поступающий по линии 14, разделяют в сепараторе 1 на остаток, который выводят по линии 15. и газ, который разделяют на два потока, первый поток по бай пас ной (по отношению к теплообменнику 3) линии 16 подают в качестве теплоносителя в нагреватель деметанизатора 5, смешивают со вторым потоком, охлажденным в теплообменнике 3, и разделяют в сепараторе 2 на остаток, выводимый по линии 17, и газ, охлаждаемый в теплообменнике 4. которые редуцируют в устройствах 7 и 8, соответственно, и подают в деметанизатор 5, с низа которого по линии 18 деметанизированный конденсат, совместно с редуцированным в устройстве 6 остатком входной сепарации, подают в блок 10, из которого по линиям 19 выводят углеводородные фракции в заданном ассортименте. При фракционировании в блоке 10 для охлаждения верха колонн используют холод, генерируемый холодильной машиной 11, которая соединена с детандером(ами) (показано штрих-пунктиром). Подготовленный природный газ, выводимый с верха деметанизатора 5 по линии 20. редуцируют в устройстве 9, нагревают в теплообменнике 4, смешивают с метансодержащим газом, подаваемым из блока 10 по линии 21, нагревают в теплообменнике 3 и выводят по линии 21.

При необходимости (показано пунктиром), в первый рекуперативный теплообменник, выполненный многопоточным, подают дополнительное количество холода с помощью второй холодильной машины 12, а подготовленный газ сжимают компрессором 13, при этом в случае выполнения какого-либо из редуцирующих устройств в виде детандера, последний(ие) могут быть соединен(ы) с компрессором холодильной машины 12 или компрессором 13. Линии подачи ингибитора гидратообразования и вывода отработанного ингибитора образования условно не показаны.

Работоспособность установки подтверждается следующим примером: сырой природный газ. содержащий 249 г/нм3 углеводородов С3+, в объеме 119,0 тыс. нм3/ч при 6 МПа и 20°С разделяют во входном сепараторе на 19,6 т/час остатка, и 112,7 тыс. нм3/ч газа, который разделяют на два потока, 36,9 тыс. нм3/ч первого потока подают на охлаждение в нагреватель деметанизатора смешивают со вторым потоком, охлажденным в первом рекуперативном теплообменнике, и при минус 52,3°С разделяют в сепараторе на 25,0 т/час остатка, и 89,6 тыс. нм3/ч газа, охлаждаемого во втором рекуперативном теплообменнике до минус 67,0°С, которые редуцируют до 3,0 МПа с помощью редуцирующих устройств, выполненных в виде редуцирующего вентиля и детандера, соответственно, и подают в деметанизатор. С низа деметанизатора выводят 22,2 т/час деметанизированного конденсата и, совместно с остатком входной сепарации, редуцированным с помощью редуцирующего устройства, выполненного в виде редуцирующего вентиля, подают в блок фракционирования, из которого выводят 30,6 т/час широкой фракции легких углеводородов. 99,3 тыс. нм3/ч подготовленного газа, выводимого с верха деметанизатора, редуцируют до 2,0 МПа с помощью редуцирующего устройства, выполненного в виде детандера, нагревают во втором рекуперативном теплообменнике, смешивают с 9,8 тыс. нм3/ч отходящего метансодержащего газа, подаваемого из блока фракционирования и выводят при 14,0°С. Верх деэтанизатора блока фракционирования охлаждают с помощью холодильной машины с холодопроизводительностью 404 кВт, запитанной от обоих детандеров. В первый рекуперативный теплообменник подают 207 кВт холода с помощью компрессионной холодильной машины, также запитанной от первого и второго детандеров.

Степень извлечения углеводородов C3+ составила 99,46%, энергия со стороны не использовалась.

При работе установки по прототипу в условиях примера, при использовании пропановой холодильной машины, потребляющей 1100 кВт электроэнергии, степень извлечения углеводородов С3+ составила 99,05%.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет повысить энергоэффективность и может найти применение в газовой промышленности.

Установка комплексной подготовки природного газа низкотемпературной конденсацией, включающая холодильную машину, расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения, сепаратор, соединенный с деметанизатором линиями подачи газа и остатка сепарации с редуцирующими устройствами, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией вывода подготовленного природного газа с узлом охлаждения, отличающаяся тем, что по меньшей мере одно редуцирующее устройство выполнено в виде детандера, холодильная машина выполнена компрессионной, соединена с блоком фракционирования линиями ввода/вывода хладоагента и соединена с детандером(ами) посредством кинематических, и/или электрических, и/или магнитных, и/или гидравлических устройств, на линии сырого природного газа перед узлом охлаждения расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка входной сепарации с редуцирующим устройством, в качестве узла охлаждения установлен первый рекуперативный теплообменник и расположенный на его байпасе нагреватель низа деметанизатора, на линии подачи газа сепарации перед редуцирующим устройством размещен второй рекуперативный теплообменник, расположенный также на линии вывода подготовленного природного газа с редуцирующим устройством, при этом блок фракционирования соединен с линией вывода подготовленного природного газа линией подачи метансодержашего газа.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
21.04.2023
№223.018.4f14

Установка регазификации сжиженного природного газа с получением сжиженных углеводородных газов

Изобретение относится к оборудованию для регазификации сжиженного природного газа с получением сжиженных углеводородных газов и может быть использовано в газовой промышленности. Предложена установка, включающая насосы среднего и высокого давления 1 и 2, деметанизатор 3 и деэтанизатор 4 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002791229
Дата охранного документа: 06.03.2023
16.06.2023
№223.018.7b30

Состав для нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в углеводородных средах

Изобретение относится к химическим составам для нейтрализации сероводорода и меркаптанов в углеводородных средах, в частности нефти, и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Состав для нейтрализации сероводорода и легких меркаптанов в углеводородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753752
Дата охранного документа: 23.08.2021
16.06.2023
№223.018.7b3d

Установка комплексной подготовки газа с повышенным извлечением газового конденсата

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки комплексной подготовки газа с повышенным извлечением газового конденсата, включающей расположенные на линии сырого природного газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753751
Дата охранного документа: 23.08.2021
16.06.2023
№223.018.7b45

Установка комплексной подготовки газа с увеличенным извлечением газового конденсата

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки комплексной подготовки газа с увеличенным извлечением газового конденсата, включающей расположенные на линии сырого природного газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753755
Дата охранного документа: 23.08.2021
16.06.2023
№223.018.7b47

Установка комплексной подготовки газа переменного расхода

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки комплексной подготовки газа переменного расхода, включающей расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753754
Дата охранного документа: 23.08.2021
16.06.2023
№223.018.7d63

Установка извлечения углеводородов c из природного газа низкотемпературной конденсацией

Изобретение относится к оборудованию для извлечения тяжелых углеводородов из природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки извлечения углеводородов C из природного газа низкотемпературной конденсацией, которая включает расположенные на линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748365
Дата охранного документа: 24.05.2021
17.06.2023
№223.018.7e80

Установка извлечения углеводородов c из природного газа с помощью низкотемпературной конденсации

Изобретение относится к оборудованию для извлечения тяжелых углеводородов из природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки для извлечения углеводородов С из природного газа с помощью низкотемпературной конденсации, включающей расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770523
Дата охранного документа: 18.04.2022
17.06.2023
№223.018.7e86

Установка комплексной подготовки природного газа путем низкотемпературной конденсации

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Предложена установка, включающая два сепаратора, два рекуперативных теплообменника, деметанизатор, редуцирующие устройства и блок фракционирования. При работе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770377
Дата охранного документа: 15.04.2022
Showing 11-20 of 352 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