×
10.11.2015
216.013.8b6a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002567297
Дата охранного документа
10.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к подготовке газа и газового конденсата и может найти применение в нефтегазовой промышленности для промысловой подготовки скважинной продукции газоконденсатных месторождений. Способ подготовки скважинной продукции включает сепарацию скважинной продукции с получением газа сепарации, водного конденсата, выводимого с установки, и углеводородного конденсата, который дросселируют и стабилизируют с получением газа стабилизации, водного конденсата, выводимого с установки, и товарного конденсата. Газ стабилизации подвергают каталитическому метанированию в присутствии водяного пара, используя водородсодержащий пермеат в качестве топлива, полученный катализат охлаждают и разделяют на конвертированный газ и конденсат водяного пара, который очищают, испаряют и рециркулируют в виде водяного пара на метанирование. Конвертированный газ разделяют на мембранной установке с получением водородсодержащего пермеата и очищенного конвертированного газа, который смешивают с газом сепарации и подвергают комплексной подготовке с получением товарного газа и конденсата, который может быть после очистки направлен на метанирование. Изобретение позволяет повысить выход товарного газа, предотвратить снижение объемной теплотворной способности товарного газа, а также исключить потребление топлива со стороны. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к подготовке газа и газового конденсата и может найти применение в нефтегазовой промышленности для промысловой подготовки скважинной продукции газоконденсатных месторождений.

Одной из основных задач при подготовке газа и газового конденсата к однофазному трубопроводному транспорту является утилизация углеводородов С34, являющихся нежелательными компонентами как газа, так газового конденсата.

Известен способ работы устройства подготовки попутных нефтяных газов для использования в энергоустановках [RU 2443764, МПК C10L 3/10, опубл. 27.02.2012], состоящий в метанировании попутного нефтяного газа или природного газа каталитической конверсией при температуре не выше 450°C и давлении не ниже атмосферного в присутствии кислородсодержащих соединений, например паров воды или углекислого газа, или кислорода, или воздуха, или их любой смеси, в устройстве, включающем конвертор, содержащий, по крайней мере, один слой катализатора, в качестве активного компонента которого используют различные комбинации оксидов алюминия, кремния, переходных, редкоземельных элементов и металлов платиновой группы. При этом продукт конверсии (конвертированный газ) содержит водород, и/или окись углерода, и/или углекислый газ и предназначен для использования в качестве топлива энергоустановок на основе двигателей внешнего и внутреннего сгорания газовых турбин.

Недостатком способа является низкое качество конвертированного газа, в частности, низкая объемная теплотворная способность из-за высокого объемного содержания водорода, окиси углерода и диоксида углерода. Наличие водорода также ограничивает возможность его использования в качестве топлива для газопоршневых энергоустановок. Кроме того, способ не предусматривает подготовки газового конденсата.

Наиболее близок по технической сущности к заявляемому изобретению способ подготовки газа и газового конденсата к транспорту [RU 2488428, МПК B01D 53/00, C07C 2/86, C07C 2/88, F17D 1/16, опубл. 27.07.2013 г. ], включающий сепарацию и стабилизацию скважинной продукции в смеси с продуктом каталитической переработки с получением газа сепарации, газа стабилизации и стабильного (товарного) конденсата, при этом газ сепарации подвергают осушке и отбензиниванию (комплексной подготовке) с получением сухого отбензиненного (товарного) газа и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), которую смешивают с газом стабилизации и подвергают каталитической переработке при повышенной температуре с получением продукта каталитической переработки (катализата), включающего газовую часть (водородсодержащий газ - компонент товарного газа) и жидкую часть (компонент товарного конденсата).

Недостатками известного способа являются:

- пониженный выход товарного газа из-за превращения части смеси ШФЛУ и газа стабилизации при каталитической переработке в жидкие продукты, которые не являются компонентами товарного газа,

- снижение объемной теплотворной способности товарного газа из-за смешения газа сепарации с катализатом, включающим газовую часть, содержащую водород, обладающий низкой объемной теплотворной способностью и образующийся при любом неокислительном, в том числе каталитическом, превращении легких углеводородов в более тяжелые, которые имеют меньшее относительное содержание водорода,

- необходимость потребления топлива со стороны для осуществления каталитической переработки, протекающей при повышенной температуре с поглощением тепла.

Задачей изобретения является повышение выхода товарного газа, увеличение объемной теплотворной способности газовой части катализата, а также исключение потребления топлива со стороны,

- повышение выхода товарного газа за счет метанирования газа стабилизации,

- увеличение объемной теплотворной способности газовой части катализата и предотвращение тем самым снижения объемной теплотворной способности товарного газа, а также исключение потребления топлива со стороны за счет мембранной очистки газовой части катализата и использования полученного водородсодержащего пермеата в качестве топлива.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем сепарацию скважинной продукции с получением газа сепарации и углеводородного конденсата, стабилизацию углеводородного конденсата с получением товарного конденсата и газа стабилизации, комплексную подготовку газа сепарации с получением товарного газа и конденсата, а также каталитическую переработку газа стабилизации с получением катализата, включающего газовую часть, отличающемся тем, что комплексную подготовку газа сепарации осуществляют после его смешения с конвертированным газом, подвергнутым мембранной очистке, на каталитическую переработку дополнительно подают конденсат комплексной подготовки газа сепарации и осуществляют каталитическую переработку путем метанирования в присутствии водяного пара, катализат охлаждают и сепарируют с получением конденсата водяного пара, который смешивают с балансовым количеством воды, нагревают, испаряют и рециркулируют, и конвертированного газа, который подвергают мембранной очистке и смешивают с газом сепарации, при этом водородсодержащий пермеат, полученный при мембранной очистке, используют в качестве топлива.

При метанировании из каждого моля компонентов С3+ газа стабилизации образуется не менее двух молей метана, что позволяет увеличить объемный выход товарного газа.

Мембранная очистка конвертированного газа позволяет повысить его объемную теплотворную способность, за счет чего предотвратить снижение объемной теплотворной способности товарного газа и, кроме того, получить водородсодержащий пермеат, использование которого в качестве топлива для собственных нужд исключает необходимость потребления топлива со стороны.

Подача на метанирование конденсата комплексной подготовки газа сепарации позволяет дополнительно увеличить выход товарного газа и частично восполнить химическое потребление воды на метанирование.

Способ осуществляют следующим образом. Скважинную продукцию газоконденсатного месторождения (I) сепарируют на блоке 1 с получением газа сепарации (II), водного конденсата, выводимого с установки (на схеме не показано), и углеводородного конденсата (III), который дросселируют с помощью устройства 2 и подают (IV) на блок стабилизации 3, где получают газ стабилизации (V), водный конденсат, выводимый с установки (на схеме не показано), и товарный конденсат (VI). Газ стабилизации (V) подвергают каталитическому метанированию на блоке 4 в присутствии водяного пара (VII), используя водородсодержащий пермеат (VIII) в качестве топлива (показано штрихпунктиром), полученный катализат (IX) охлаждают и разделяют на блоке 5 (условно показан дефлегматор) на конвертированный газ (X) и конденсат водяного пара (XI), который на блоке 6 очищают, испаряют и рециркулируют в виде водяного пара (VII) на блок метанирования 4. Химическое потребление воды восполняют, подавая на блок 6 воду (XII).

Конвертированный газ (X) разделяют на мембранной установке 7 с получением водородсодержащего пермеата (VIII) и очищенного конвертированного газа (XIII), который смешивают с газом сепарации (И) и подвергают комплексной подготовке на блоке 8 с получением товарного газа (XIV), и конденсата (XV), который после очистки направляют на блок метанирования 4 (показано пунктиром). Очищенный конвертированный газ (XIII) может быть смешан с товарным газом (XIV) (показано пунктиром).

Сущность изобретения иллюстрирует следующий пример. Скважинную продукцию газоконденсатного месторождения в количестве 200,1 т/час при 25°C и 6,0 МПа сепарируют с получением 171,3 тыс. нм3/час газа сепарации, 14,5 т/час пластовой воды и 27,7 т/час остатка, который дросселируют до 2,0 МПа и стабилизируют с получением 5,7 тыс. нм3/час газа стабилизации, 0,2 т/час пластовой воды и 19,9 т/час товарного газового конденсата. Газ стабилизации смешивают с 13 т/час водяного пара и подвергают метанированию при 450°C в присутствии никельсодержащего катализатора, охлаждают и сепарируют с получением 17,6 тыс. нм3/час конвертированного газа и 8,1 т/час конденсата водяного пара, который пополняют балансовым количеством воды, очищают и в виде водяного пара подают на метанирование. Конвертированный газ (газовую часть катализата) очищают на мембранном блоке с получением 9,0 тыс. нм3/час водородсодержащего газа, используемого в качестве топлива при метанировании, и 8,6 тыс. нм3/час очищенного конвертированного газа, который смешивают с газом сепарации и подвергают осушке и отбензиниванию с получением 168,5 тыс. нм3/час товарного газа с содержанием водорода 0,21%. Теплотворная способность очищенного конвертированного газа (очищенной газовой части катализата) составила 32,3 МДж/м3. Топливо со стороны не потреблялось.

В условиях прототипа получено 167,6 тыс. нм3/час товарного газа с содержанием водорода 2,23%, а теплотворная способность газовой части катализата составила 27,6 кДж/м3. Потребление топлива со стороны составило 0,46 т/час.

Из примера видно, что предлагаемое изобретение позволяет повысить выход товарного газа, увеличить объемную теплотворную способность газовой части катализата, исключить потребление топлива со стороны и может быть использовано в газовой промышленности.


СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 281-290 из 317.
27.11.2019
№219.017.e6d9

Установка безостаточной переработки нефти

Изобретение относится к устройствам для безостаточной переработки легкой нефти с получением моторных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается установки безостаточной переработки нефти, включающей блок совместного фракционирования нефти и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707188
Дата охранного документа: 25.11.2019
16.01.2020
№220.017.f59a

Установка каталитической ароматизации углеводородов с3-с4

Изобретение относится к каталитической переработки сжиженных углеводородных газов и может найти применение в нефтехимической промышленности. Изобретение касается установки каталитической ароматизации углеводородов С-С, включающей рекуперативный теплообменник, нагреватель, по меньшей мере два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710935
Дата охранного документа: 14.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc63

Установка вакуумного фракционирования

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Установка вакуумного фракционирования включает сепаратор 1 с редуцирующим устройством 2 и линией вывода паров 3, а также устройство 4, состоящее из рекуперационного теплообменника 5, сепаратора 6 и смесителя 7....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712583
Дата охранного документа: 29.01.2020
20.02.2020
№220.018.0409

Способ реконструкции установки нтс с целью исключения образования факельных газов (варианты)

Изобретение относится к способам реконструкции действующих установок низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности. Предложено два варианта способа реконструкции: первый вариант относится к способу реконструкции установки НТС с целью исключения образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714486
Дата охранного документа: 18.02.2020
21.03.2020
№220.018.0ef4

Фракционирующая колонна

Изобретение относится к фракционирующим аппаратам и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, нефтегазовой и других отраслях промышленности для фракционирования многокомпонентных потоков за счет использования тепла конденсирующихся технологических потоков. Предложена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717057
Дата охранного документа: 17.03.2020
27.03.2020
№220.018.10b0

Установка осушки и очистки попутного нефтяного газа

Изобретение относится к устройствам для подготовки попутного нефтяного газа и может найти применение в нефтяной промышленности. Установка состоит из входного сепаратора, узла адсорбции с по меньшей мере с двумя секциями, каждая с по меньшей мере двумя адсорберами, узла селективного окисления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717667
Дата охранного документа: 24.03.2020
27.03.2020
№220.018.10d2

Трехпродуктовая установка комплексной подготовки газа (варианты)

Изобретение относится к устройствам для подготовки газа путем низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для промысловой подготовки скважинной продукции газоконденсатных месторождений. Предложена установка, первый вариант которой включает блок входной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717669
Дата охранного документа: 24.03.2020
28.03.2020
№220.018.112f

Установка для безотходной подготовки скважинной продукции (варианты)

Изобретение относится к способам подготовки газа путем низкотемпературной конденсации и может быть использовано в газовой промышленности для промысловой подготовки скважинной продукции газоконденсатных месторождений. Предложена установка, первый вариант которой включает блок входной сепарации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717774
Дата охранного документа: 25.03.2020
01.04.2020
№220.018.1228

Способ реконструкции установки низкотемпературной сепарации газа с предотвращением образования факельных газов

Изобретение относится к способам реконструкции действующих установок низкотемпературной сепарации природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Способ реконструкции действующей установки низкотемпературной сепарации газа заключается в размещении перед блоком дегазации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718073
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.1251

Способ реконструкции установки низкотемпературной сепарации газа

Изобретение относится к способам реконструкции действующих установок низкотемпературной сепарации природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Способ реконструкции действующей установки низкотемпературной сепарации газа заключается в размещении качестве перед блоком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718074
Дата охранного документа: 30.03.2020
Показаны записи 281-290 из 348.
02.10.2019
№219.017.cc87

Радиально-сильфонный теплообменно-контактный аппарат

Изобретение относится к конструкции аппаратов, предназначенных для теплообмена между потоками флюидов, массообмена флюида с флюидом или твердым веществом, проведения химических процессов в условиях контроля температуры, и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Аппарат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701307
Дата охранного документа: 25.09.2019
12.10.2019
№219.017.d4ba

Установка редуцирования природного газа с выработкой спг

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для получения сжиженного природного газа (СПГ) при отборе газа несколькими потребителями на газораспределительных станциях. Заявленная установка редуцирования природного газа с выработкой СПГ включает блоки осушки и очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702680
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d51c

Установка для получения сжиженного природного газа и способ ее работы

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для получения сжиженного природного газа (СПГ) за счет использования перепада давления между магистральным и распределительным трубопроводами. Заявленная группа изобретений включает установку для получения сжиженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702682
Дата охранного документа: 09.10.2019
12.10.2019
№219.017.d538

Установка для выработки сжиженного природного газа

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для получения сжиженного природного газа (СПГ) за счет перепада давления между магистральным и распределительным трубопроводами при отборе газа несколькими потребителями. Заявленная установка для выработки сжиженного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702683
Дата охранного документа: 09.10.2019
17.10.2019
№219.017.d623

Установка низкотемпературной сепарации с дефлегмацией нтсд для получения углеводородов с из природного газа (варианты)

Изобретение относится к установкам низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для выделения углеводородов С из природного газа. Предложена установка, включающая в варианте 1 блок осушки, внешний контур охлаждения в составе испарителя, компрессора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703132
Дата охранного документа: 15.10.2019
07.11.2019
№219.017.decb

Установка низкотемпературной дефлегмации с ректификацией нтдр для комплексной подготовки газа с выработкой спг

Установка низкотемпературной дефлегмации с ректификацией НТДР для комплексной подготовки газа с выработкой СПГ, включающая входной сепаратор, блок низкотемпературной конденсации с редуцирующими устройствами, содержащий первый и второй рекуперационные теплообменники, дефлегматор с теплообменной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705160
Дата охранного документа: 05.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6d9

Установка безостаточной переработки нефти

Изобретение относится к устройствам для безостаточной переработки легкой нефти с получением моторных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается установки безостаточной переработки нефти, включающей блок совместного фракционирования нефти и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707188
Дата охранного документа: 25.11.2019
16.01.2020
№220.017.f59a

Установка каталитической ароматизации углеводородов с3-с4

Изобретение относится к каталитической переработки сжиженных углеводородных газов и может найти применение в нефтехимической промышленности. Изобретение касается установки каталитической ароматизации углеводородов С-С, включающей рекуперативный теплообменник, нагреватель, по меньшей мере два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710935
Дата охранного документа: 14.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc63

Установка вакуумного фракционирования

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Установка вакуумного фракционирования включает сепаратор 1 с редуцирующим устройством 2 и линией вывода паров 3, а также устройство 4, состоящее из рекуперационного теплообменника 5, сепаратора 6 и смесителя 7....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712583
Дата охранного документа: 29.01.2020
20.02.2020
№220.018.0409

Способ реконструкции установки нтс с целью исключения образования факельных газов (варианты)

Изобретение относится к способам реконструкции действующих установок низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности. Предложено два варианта способа реконструкции: первый вариант относится к способу реконструкции установки НТС с целью исключения образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714486
Дата охранного документа: 18.02.2020
+ добавить свой РИД