×
10.12.2015
216.013.98cc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ИЛИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002570736
Дата охранного документа
10.12.2015
Аннотация: Изобретение относится к производству этановой фракции, сжиженных углеводородных газов и к подготовке природного и попутного нефтяного газа для производства сжиженного природного газа и может быть реализовано на объектах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Способ заключается в том, что в донной части и/или контактных устройствах ректификационной колонны создают ультразвуковое волновое поле с заданными частотой и мощностью с использованием ультразвукового генератора, излучателей волнового ультразвукового поля с магнитострикционными или пьезокерамическими преобразователями и волноводами, разделяют природный или попутный нефтяные газы на метановую фракцию и ШФЛУ при заданных давлении и температуре и разделяют ШФЛУ. Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении скорости массообмена в ректификационной колонне, а также интенсивности образования паровой фазы и четкости разделения природного или попутного нефтяного газа, что позволит снизить число ректификационных тарелок и мощность нагревательного оборудования. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к производству этановой фракции, сжиженных углеводородных газов (далее - СУГ) и к подготовке природного или попутного нефтяного газа для производства сжиженного природного газа (далее - СПГ) и может быть реализовано на объектах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, преимущественно на заводах и установках по подготовке и переработке нефти, природных и попутных нефтяных газов, широкой фракции легких углеводородов (далее - ШФЛУ), в том числе для производства СПГ, СУГ и этановой фракции (в качестве нефтегазохимического сырья).

Известен способ разделения углеводородных фракций в ректификационной колонне с подогревателями (печами) (см. Мурин В.И., Кисленко Н.Н., Сурков Ю.В., Афанасьев А.И., Афанасьев Ю.М., Бекиров Т.М., Барсук С.Д., Блинов В.В., Грунвальд В.Р., Исмайлова Х.И., Набоков С.В. Набутовский З.А., Подлегаев Н.И., Стрючков В.М., Фишман Л.Л. Переработка природного газа и конденсата: Справочник: В 2 ч. - М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. - Ч. 1. - 517 с.: ил.).

Более близким является способ разделения природного газа или попутного нефтяного газа методом ректификации на метановую фракцию и ШФЛУ в ректификационной колонне с подогревателями (печами) (см. указанный выше источник.).

Недостатком приведенных способов является использование при разделении углеводородов в ректификационных колоннах подогревателей (печей), что приводит к необходимости использования природного газа в качестве топлива, значительным теплоэнергетическим затратам и загрязнению окружающей среды продуктами горения, к усложнению технологической схемы процесса ректификации.

Задача заявленного изобретения заключается в создании способа переработки природного или попутного нефтяного газа, осуществление которого позволит снизить энергетические затраты на переработку указанного сырья, повысить скорость массообмена в ректификационной колонне, а также снизить металлоемкость ректификационной колонны.

Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении скорости массообмена в ректификационной колонне, а также интенсивности образования паровой фазы и четкости разделения природного или попутного нефтяного газа, что позволит снизить число ректификационных тарелок и мощность нагревательного оборудования.

Технический результат обеспечивается тем, что в способе переработки природного или попутного нефтяного газа, включающем разделение природного или попутного нефтяного газа в ректификационной колонне на метановую фракцию и ШФЛУ, в донной части и/или контактных устройствах ректификационной колонны с использованием ультразвукового генератора и излучателей волнового ультразвукового поля с магнитострикционными или пьезокерамическими преобразователями и волноводами создают ультразвуковое волновое поле с заданными частотой и мощностью, разделяют природный или попутный нефтяные газы на метановую фракцию и ШФЛУ при заданных давлении и температуре и разделяют ШФЛУ.

Заявленный способ характеризуется также тем, что ШФЛУ разделяют на этановую фракцию, преимущественно содержащую этан, и фракцию С3+ в ректификационной колонне при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа, температурах от -60 до +20°C и при воздействии ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт.

Заявленный способ характеризуется также тем, что ШФЛУ разделяют на пропан-бутановую фракцию (далее - ПБФ) и фракции С5+ в ректификационной колонне при давлениях от 0,2 до 4,0 МПа, температурах от -10 до +40°C и при воздействии ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт.

Заявленный способ характеризуется также тем, что ШФЛУ разделяют на ПБФ, преимущественно содержащую пропан, и бутан-бутиленовую фракцию (далее - ББФ), преимущественно содержащую бутаны, в ректификационной колонне при давлениях от 0,2 до 4,0 МПа, температурах от -10 до +40°C и при воздействии ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт.

Заявленный способ характеризуется также тем, что ПБФ разделяют на пропан и ББФ в ректификационной колонне при давлениях от 0,2 до 4,0 МПа, температурах от -10 до +40°C и при воздействии ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт.

Заявленный способ характеризуется также тем, что ББФ разделяют на н-бутан и изобутан в ректификационной колонне при давлениях от 0,2 до 4,0 МПа, температурах от -10 до +40°C и при воздействии ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт.

Энергия ультразвукового волнового поля, создаваемая с использованием ультразвукового генератора и излучателей волнового ультразвукового поля с магнитострикционными или пьезокерамическими преобразователями и волноводами, привносимая в разделяемую углеводородную систему, повышает энергетическое состояние и понижает стабильность системы, что, в свою очередь, по сравнению с тепловым нагревом существенно повышает скорость массообмена, интенсивность образования паровой фазы, четкость разделения и, как следствие, позволяет снизить число ректификационных тарелок в колонне, т.е. снизить металлоемкость ректификационной колонны, и мощность нагревательного оборудования, т.е. снизить энергетические затраты на переработку природного или попутного нефтяного газа.

Таким образом, при осуществлении заявленного способа энергетические затраты снижаются на 40-50%, скорость массообмена в ректификационной колонне повышается в 3-10 раз, а металлоемкость ректификационной колонны снижается на 15-25%, что подтверждено расчетными и экспериментальными данными.

Принципиальная схема, иллюстрирующая работу заявленного способа, представлена на фиг. 1, а на фиг. 2 представлен разрез А-А на фиг.1, где:

1 - ректификационная колонна;

2 - ультразвуковой генератор;

3 - излучатели волнового ультразвукового поля с магнитострикционными или пьезокерамическими преобразователями и волноводами;

и для лучшего понимания римскими цифрами указаны следующие потоки:

I - сырье;

II - дистиллят;

III - остаток.

Сущность и работа заявленного способа поясняется следующими примерами.

ПРИМЕР 1

Сырье (природный газ или попутный нефтяной газ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1. В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживают при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -60 до +20°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают метановую фракцию, преимущественно содержащую метан, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают ШФЛУ. В ректификационной колонне 1 применяются способы создания орошения, основанные на использовании дросселирования метановой фракции, выходящей с верха ректификационной колонны, или хладагентов. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.

ПРИМЕР 2

Сырье (ШФЛУ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1. В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживается при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -60 до +20°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают этановую фракцию, преимущественно содержащую этан, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают фракцию С3+. В ректификационной колонне 1 применяются способы создания орошения, основанные на использовании дросселирования этановой фракции, выходящей с верха ректификационной колонны, или хладагентов. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.

ПРИМЕР 3

Сырье (ШФЛУ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1. В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживается при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -10 до +40°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают пропан-бутановую фракцию (далее - ПБФ), преимущественно содержащую пропан и бутаны, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают фракцию С5+. В ректификационной колонне 1 применяются способы создания орошения, основанные на использовании дросселирования ПБФ, выходящей с верха ректификационной колонны, или хладагентов. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.

ПРИМЕР 4

Сырье (ШФЛУ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1.

В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживается при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -10 до +40°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают ПБФ, преимущественно содержащую пропан, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают бутан-бутиленовую фракцию (далее - ББФ), преимущественно содержащую бутаны. В ректификационной колонне 1 применяются способы создания орошения, основанные на использовании дросселирования ПБФ, выходящей с верха ректификационной колонны, или хладагентов. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.

ПРИМЕР 5

Сырье (ПБФ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1. В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживается при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -10 до +40°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают пропан, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают ББФ, преимущественно содержащую бутаны. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.

ПРИМЕР 6

Сырье (ББФ) по линии I поступает в ректификационную колонну 1. Давление в ректификационной колонне составляет 0,2-4,0 МПа. В зависимости от состава сырья технологический режим работы ректификационной колонны 1 поддерживается при давлениях от 0,5 до 9,0 МПа и температурах от -10 до +40°C. Значения температур и давлений в ректификационной колонне 1 определяют на основе расчета. В зависимости от состава сырья разделяемая углеводородная смесь в кубовой части ректификационной колонны 1 подвергается воздействию ультразвукового волнового поля с частотой излучения от 16 до 100 кГц и мощностью от 0,25 до 10 кВт при помощи излучателей 3, соединенных с ультразвуковым генератором 2. Указанные значения частоты и мощности излучения определены эмпирическим путем в рамках проведенного натурного эксперимента. С верха ректификационной колонны 1 по линии II отбирают изобутан, с низа ректификационной колонны 2 по линии III отбирают н-бутан. В ректификационной колонне 1 применяются способы создания орошения, основанные на использовании дросселирования изобутана, выходящего с верха ректификационной колонны, или хладагентов. Установка оснащена необходимой запорной и/или запорно-регулирующей арматурой.


СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ИЛИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ИЛИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 104.
27.04.2019
№219.017.3d16

Способ заканчивания и эксплуатации скважины подземного хранилища газа

Изобретение относится к газовой отрасли и может быть использовано при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа (ГГХГ). Способ заканчивания и эксплуатации скважины ПХГ заключается в том, что осуществляют бурение до кровли продуктивного пласта, спуск и цементирование эксплуатационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686259
Дата охранного документа: 24.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d87

Способ очистки газов от кислых компонентов и установка для его реализации

Группа изобретений относится к нефтегазовой и химической промышленности, а именно к установкам и способам очистки от HS и CO природных, попутных, нефтезаводских и других промышленных высокосернистых углеводородных газов под давлением с использованием в качестве абсорбента водного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686186
Дата охранного документа: 24.04.2019
17.08.2019
№219.017.c101

Способ получения серной кислоты

Изобретение может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей промышленности. Для получения серной кислоты сероводородсодержащий газ сжигают с образованием технологического газа, содержащего диоксид серы и воду. Затем его охлаждают и подвергают двухступенчатой конверсии в контактном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697563
Дата охранного документа: 15.08.2019
22.08.2019
№219.017.c21d

Способ создания подземного хранилища газа в водоносной геологической структуре

Изобретение относится к методам создания объекта подземного хранения природного газа в водоносных геологических структурах и, в частности, к физико-химическим методам управления движением газоводяного контакта (ГВК) при отборе газа из подземного хранилища газа в таких структурах. В водоносной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697798
Дата охранного документа: 19.08.2019
29.08.2019
№219.017.c47c

Тампонажная смесь

Изобретение относится к области цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах, вскрывающих пласты с полиминеральными водами высокой степени минерализации, может быть также использовано для цементирования колонн в одну ступень одним составом в терригенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698347
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c491

Способ увеличения нефтеотдачи

Изобретение относится к области разработки нефтегазоконденсатных месторождений и может найти применение в геологии, горной и нефтегазодобывающей промышленности. В способе увеличения нефтеотдачи формируют гидродинамический экран, отделяющий нефтенасыщенную от газонасыщенной зоны пласта,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698345
Дата охранного документа: 26.08.2019
24.10.2019
№219.017.d9aa

Теплоизоляционный экран

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для теплоизоляции многолетнемерзлых грунтов в основании насыпей автодорог и площадок промышленных объектов, стенок и дна траншей подземных трубопроводов. Теплоизоляционный экран, включает теплоизолирующие модули,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703839
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da21

Способ теплоизоляции трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано при строительстве подземных или надземных трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные среды с отрицательной или положительной температурой. Способ теплоизоляции трубопровода включает оснащение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703897
Дата охранного документа: 22.10.2019
04.11.2019
№219.017.de6e

Способ адсорбционной осушки и очистки природного газа

Изобретение относится к переработке природного газа адсорбцией, а именно к глубокой осушке и очистке, и может быть использовано в газовой и нефтехимической промышленности. Осуществляют адсорбцию природного газа в адсорбере, содержащем защитный слой силикагеля и основной адсорбирующий слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705065
Дата охранного документа: 01.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1d2

Способ комплексной оценки состояния окружающей среды

Изобретение относится к экологии и может быть использовано в системе мониторинга окружающей среды в зоне освоения нефтегазовых месторождений в районах Крайнего Севера. Для этого методам биоиндикации определяют наличие индикаторов в пробах среды, присутствие которых свидетельствует о...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705814
Дата охранного документа: 12.11.2019
Показаны записи 41-47 из 47.
19.01.2018
№218.016.0384

Способ и установка для получения высокооктановой синтетической бензиновой фракции из природного или попутного газов

Изобретение относится к нефте- и газохимии, а именно к способам получения углеводородов путем каталитической конверсии смеси, преимущественно содержащий СО, Н. Получаемые при этом жидкие углеводородные фракции могут быть использованы в качестве топлив, в том числе автомобильных,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630307
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.1b33

Способ транспортирования углеводородной жидкости по трубопроводу

Изобретение относится к трубопроводному транспорту углеводородных жидкостей и может быть использовано для увеличения пропускной способности магистрального трубопровода за счет снижения гидравлического сопротивления в нем посредством введения в поток транспортируемой углеводородной жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635959
Дата охранного документа: 17.11.2017
20.01.2018
№218.016.1d9d

Способ извлечения сжиженных углеводородных газов из природного газа магистральных газопроводов и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к газоперерабатывающей промышленности и может использоваться при переработке газа для извлечения сжиженных углеводородных газов из природного газа магистральных газопроводов. Поток природного газа последовательно охлаждают и направляют на первую ступень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640969
Дата охранного документа: 12.01.2018
17.02.2018
№218.016.2ada

Облегченная тампонажная смесь

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к тампонажным смесям, и может быть использовано при одноступенчатом цементировании протяженных (более 2500 м) обсадных колонн, перекрывающих интервалы проницаемых пластов и пластов с низкими градиентами гидроразрыва при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642897
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3152

Способ создания малопроницаемого криволинейного экрана в пористой среде при подземном хранении газа

Изобретение относится к способу создания малопроницаемого экрана в пористой среде при подземном хранении газа в пористых пластах-коллекторах и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности. Технический результат - повышение надежности экрана за счет закачки раствора и газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645053
Дата охранного документа: 15.02.2018
01.11.2018
№218.016.9884

Способ расстойки сформованных тестовых заготовок перед выпечкой

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ расстойки заготовок из теста в расстоечном шкафу заключается в том, что помещенные в расстоечный шкаф заготовки из теста выдерживают при 30-42°С при относительной влажности среды в расстойном шкафу от 70% до 80% во влажной среде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671168
Дата охранного документа: 29.10.2018
30.05.2020
№220.018.2273

Гетерогенный катализатор окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты

Изобретение относится к гетерогенному катализатору окисления пара-ксилола до терефталевой кислоты, состоящий из носителя, содержащего, % масс.: упорядоченный мезопористый оксид кремния типа МСМ-41 20,0-70,0; алюмосиликатные нанотрубки 30,0-80,0, и оксида металла, выбранного из ряда,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722302
Дата охранного документа: 28.05.2020
+ добавить свой РИД