×
10.08.2016
216.015.55ad

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых и газоконденсатных месторождений. Сущность изобретения: подают газ из скважин газовых залежей на сепарацию, вводят регенерированный абсорбент в газовый поток после сепарации, выводят насыщенный влагой абсорбент из газового потока, проводят вторичную сепарацию газа, вводят в газовый поток газ газоконденсатных залежей, подготовленный низкотемпературной сепарацией, компримируют и охлаждают смесевой газовый поток в две ступени и выводят газ из установки. Технический результат заключается в сокращении расхода гликоля, подаваемого на осушку, в сокращении потерь гликоля с осушенным газом, в транспортировке газа в однофазном состоянии на 1-ю ступень компримирования. 1 ил., 1 табл.
Основные результаты: Способ сбора и подготовки углеводородного газа к транспорту абсорбционной осушкой, который включает сепарацию газа, ввод в газовый поток подготовленного газа с установки низкотемпературной сепарации, компримирование и охлаждение газа, ввод в газовый поток регенерированного абсорбента, вывод из газового потока насыщенного влагой абсорбента, компримирование и охлаждение газа и вывод его из установки, отличающийся тем, что после сепарации газа производится осушка и повторная сепарация газа, а подачу абсорбента сокращают более чем в 6 раз.

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых и газоконденсатных месторождений.

Известен способ подготовки углеводородного газа к транспорту методом абсорбционной осушки (см. Г.А. Ланчаков, В.А. Ставицкий, О.П. Кабанов, Н.А. Цветков и др. «Оптимизация подготовки газа валанжинских залежей Уренгойского НГКМ», Газовая промышленность. - 2005. - №3 - с. 48-50), технологическая схема которого включает подачу газа со скважин газовых залежей на сепарацию, компримирование и охлаждение газа, ввод регенерированного абсорбента в газовый поток, вывод насыщенного влагой абсорбента из газового потока, ввод в газовый поток газа газоконденсатных залежей, подготовленного низкотемпературной сепарацией, компримирование и охлаждение газа, вывод газа из установки.

Недостатком данного способа является то, что давление в оборудовании установки низкотемпературной сепарации зависит от входного давления на компрессоре 2-й ступени сжатия установки абсорбционной осушки газа. При снижении входного давления на установке подготовки газа низкотемпературной сепарацией ниже определенного уровня происходит рост температуры в низкотемпературных сепараторах, уменьшение извлечения конденсата из конденсатсодержащего газа и ухудшение качества подготовленного газа.

Наиболее близким аналогом (Н.А. Цветков. «Разработка энергосберегающих технологий подготовки газа валанжинских залежей уренгойского месторождения в компрессорный период эксплуатации». Дисс. на соискание ученой степени к.т.н. Уфа. 2007, с. 71) к предлагаемому техническому решению является способ абсорбционной осушки газа на установке комплексной подготовки газа, который, в отличие от аналога, предусматривает подачу газа из скважин газовых залежей на сепарацию, ввод в газовый поток газа газоконденсатных залежей, подготовленный низкотемпературной сепарацией, компримирование и охлаждение смесевого газового потока, ввод регенерированного абсорбента в газовый поток, вывод насыщенного влагой абсорбента из газового потока, компримирование и охлаждение смесевого газового потока и вывод смесевого газового потока из установки.

В этом способе за счет подачи подготовленного газа с установки низкотемпературной сепарации перед компрессором 1-й ступени дожимной компрессорной станции, предусмотрена возможность поддерживать более низкие давления в оборудовании установки низкотемпературной сепарации с обеспечением требуемой температуры в низкотемпературных сепараторах, необходимым выходом конденсата из конденсатсодержащего газа и качеством подготовленного газа при более низких входных давлениях.

Недостатком данного способа является то, что при смешивании газа газового промысла, не прошедшего подготовку, и газа газоконденсатного промысла, прошедшего подготовку низкотемпературной сепарации, смесевой газ не соответствует требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» и требуется его дальнейшая подготовка на установке абсорбционной осушки. Из-за увеличения объема газа, поступающего в абсорбер, необходимо увеличить подачу гликоля, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат при его регенерации и росту потерь гликоля с осушенным газом в паровой фазе и капельном виде. Кроме этого при температурах смешанного газа ниже минус 6°C выделяется водная фаза, которая поступает с газом на 1-ю ступень дожимной компрессорной станции.

Целью изобретения является предотвращение необходимости подготовки смесевого газа из газов газовых и газоконденсатных месторождений абсорбционной осушкой, что снизит эксплуатационные затраты за счет сокращения количества гликоля используемого при осушке газа, сокращения потерь гликоля с осушенным газом. Кроме этого необходимо предотвращение образования водной фазы в газовом потоке, поступающем на 1-ю ступень компримирования дожимной компрессорной станции.

Поставленная цель достигается следующим образом.

Способ абсорбционной осушки газа на установке комплексной подготовки газа который, в отличие от аналога, предусматривает подачу газа из скважин газовых залежей на сепарацию, ввод в газовый поток газа газоконденсатных залежей, подготовленного низкотемпературной сепарацией, компримирование и охлаждение смесевого газового потока, ввод регенерированного абсорбента в газовый поток, вывод насыщенного влагой абсорбента из газового потока, компримирование и охлаждение смесевого газового потока и вывод смесевого газового потока из установки, отличающийся тем, что ввод регенерированного абсорбента в газовый поток и вывод насыщенного влагой абсорбента из газового потока осуществляют после сепарации газа газовых залежей, после чего газовый поток направляется на повторную сепарацию.

Предлагаемое изобретение поясняется фиг. 1.

На иллюстрации обозначены следующие элементы:

1 - трубопровод;

2 - сепаратор;

3 - трубопровод;

4 - трубопровод;

5 - абсорбер;

6 - трубопровод;

7 - трубопровод;

8 - трубопровод;

9 - сепаратор;

10 - трубопровод;

11 - трубопровод;

12 - смеситель;

13 - трубопровод;

14 - сепаратор;

15 - трубопровод;

16 - трубопровод;

17 - трубопровод;

18 - компрессор;

19 - трубопровод;

20 - охладитель;

21 - трубопровод;

22 - компрессор;

23 - трубопровод;

24 - охладитель;

25 - трубопровод.

Газ с кустов скважин (условно не показаны) газовых залежей по трубопроводу 1 подают на установку абсорбционной осушки газа в сепаратор 2, где из него выделяют механические примеси и жидкую фазу. Механические примеси и жидкую фазу из сепаратора 2 по трубопроводу 3 выводят из установки. Газовую фазу из сепаратора 2 по трубопроводу 4 подают в абсорбер 5. Регенерированный гликоль по трубопроводу 6 подают в абсорбер 5 и после поглощения влаги из газа насыщенный влагой гликоль по трубопроводу 7 выводят из установки. Осушенный газ из абсорбера 5 поступает по трубопроводу 8 в сепаратор 9 для отделения от газа капель насыщенного влагой гликоля. Насыщенный влагой гликоль из сепаратора 9 по трубопроводу 10 выводят из установки. Газ из сепаратора 9 по трубопроводу 11 направляют в смеситель 12.

Подготовленный газ с установки низкотемпературной сепарации (условно не показана) газоконденсатных залежей по трубопроводу 13 подают на установку абсорбционной осушки газа в сепаратор 14, где из него выделяют механические примеси и жидкую фазу, при ее наличие. Механические примеси и жидкую фазу, при ее наличие, из сепаратора 14 по трубопроводу 15 выводят из установки. Газовую фазу из сепаратора 14 по трубопроводу 16 подают в смеситель 12.

Смесовой газ по трубопроводу 17 подают в компрессор 1-й ступени 18. После сжатия газа в компрессоре 1-й ступени 18 газ по трубопроводу 19 направляют в охладитель 1-й ступени 20. Из охладителя 1-й ступени 20 газ по трубопроводу 21 направляют для сжатия в компрессор 2-й ступени 22. После сжатия газа в компрессоре 2-й ступени 22 газ по трубопроводу 23 направляют в охладитель 2-й ступени 24 и выводят газ из установки по трубопроводу 25.

Для оценки эффективности предложенного способа по сравнению с прототипом были проведены исследования с помощью технологических моделей установок подготовки газа в программной системе «ГазКондНефть». На технологическую линию установки абсорбционной осушки газа (УКПГ-8 Уренгойского месторождения) подавали пластовую продукцию газового месторождения в количестве 1 млн м3/сут и подготовленный газ из пластовой продукции газоконденсатного месторождения методом низкотемпературной сепарации при давлении в низкотемпературном сепараторе 4,0 МПа и температуре минус 30°C. Давление пластовой продукции газового месторождения на входе в установку составляло 1,5 МПа, а температура 2°C. Давление подготовленного газа с установки низкотемпературной сепарации на входе в установку абсорбционной осушки составляло 1,5 МПа, а температура минус 15°C. Температура точки росы по воде составляла минус 30,3°C. Доля газа с установки низкотемпературной сепарации в общем объеме газа на установке абсорбционной осушки изменялась от 20 до 66,7%.

После компрессора и охладителя 1-й ступени сжатия давление и температура составляли соответственно 3,3 МПа и 25°C. После компрессора и охладителя 2-й ступени сжатия давление и температура составляли соответственно 5,5 МПа и 25°C. Эффективность абсорбера осушки газа составляла 1,8 теоретических тарелок. Капельный унос из абсорбера и сепаратора принят соответственно 3 и 100 г/1000 м3 газа.

В качестве регенерированного абсорбента был принят диэтиленгликоль с концентрацией 99,1% масс. Расход гликоля подбирался для обеспечения температуры точки росы смесевого газа по влаге минус 14°C при давлении 4,0 МПа, что соответствует требованиям СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» к качеству газа в летний период. Расчет удельной подачи и удельных потерь гликоля проведен для газа из газовых залежей, так как его объем во всех случаях был неизменным.

Результаты проведенных исследований по обработке газовой смеси по прототипу и по предлагаемому техническому решению приведены в таблице 1. В существующей технологии температура точки росы газа по воде, поступающего в смеситель, составляет для существующей технологии 1,9°C, а для предлагаемой технологии она изменяется от минус 2,5°C до минус 12,1°C. Благодаря подаче на установку абсорбционной осушки подготовленного низкотемпературной сепарацией газа газоконденсатных залежей расход диэтиленгликоля при этом снижается с 28-42 кг/1000 м3 газа до 2,2-7,0 кг/1000 м3.

В существующей технологии общие потери гликоля с осушенным газом при увеличении объема подачи газа с установки низкотемпературной сепарации увеличиваются с 7,4 до 16,9 г/1000 м3. В предлагаемой технологии потери гликоля с осушенным газом не зависят от объема подачи газа с установки низкотемпературной сепарации и составляют 3,9-4,1 г/1000 м3.

В существующей технологии температура смесевого газа на входе в компрессор первой ступени ниже температуры точки росы газа по воде при содержании газа с установки низкотемпературной сепарации в объеме 20-55,6%. Вследствие этого в компрессор 1-й ступени сжатия будет попадать жидкая фаза, что снижает надежность его эксплуатации. Выделения жидкой фазы в смесевом газе, поступающем в компрессор 1-й ступени сжатия, не происходит при содержании газа с установки низкотемпературной сепарации в объеме 55,6-66,7%.

В предлагаемой новой технологии температура газа на входе в компрессор 1-й ступени выше температуры точки росы газа по влаге при любом объеме подаваемого газа с установки низкотемпературной сепарации. Вследствие этого жидкая фаза перед компрессором 1-й ступени сжатия выделяться не будет.

Результаты технологического моделирования свидетельствуют, что предложенный способ сокращается расход гликоля, подаваемого на установку абсорбционной осушки в 6-14 раз, а потери гликоля с газом уменьшаются более чем в 4 раза. При этом обеспечивается однофазный транспорт газа в компрессор 1-й ступени дожимной компрессорной станции, что повышает надежность его работы.

Эффективность предложенного технического решения подтверждается предварительными технико-экономическими результатами внедрения на УКПГ-1АС, 2, 5, 8 Уренгойского месторождения.

Способ сбора и подготовки углеводородного газа к транспорту абсорбционной осушкой, который включает сепарацию газа, ввод в газовый поток подготовленного газа с установки низкотемпературной сепарации, компримирование и охлаждение газа, ввод в газовый поток регенерированного абсорбента, вывод из газового потока насыщенного влагой абсорбента, компримирование и охлаждение газа и вывод его из установки, отличающийся тем, что после сепарации газа производится осушка и повторная сепарация газа, а подачу абсорбента сокращают более чем в 6 раз.
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 68.
27.07.2015
№216.013.6868

Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц

Изобретение относится к области техники автоматизации измерений, при анализе взвешенных наночастиц. Способ определения спектра размеров взвешенных наночастиц состоит в пропускании газа (смеси газов), содержащего анализируемые частицы, через диффузионные батареи сетчатого типа и введении их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558281
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.12.2015
№216.013.9ba7

Способ ремонта дефектной (негерметичной) термометрической скважины

Изобретение относится к области геотехнического мониторинга, при котором определяется температура грунта, в частности к ремонту скважин. При осуществлении способа производят установку в негерметичную защитную стальную трубу термометрической скважины полиэтиленовой трубы, герметично...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571472
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c4c4

Способ транспортировки многофазных углеводородов нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам сбора и транспортирования продукции нефтяных и газовых скважин от места добычи до пункта подготовки нефти, газа и воды. Нефтегазовую смесь разделяют на газообразную и жидкую фазы, которые раздельно транспортируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574145
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.c959

Способ определения параметров лчм сигналов

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ) с линейно-частотно-модулированными (ЛЧМ) сигналами. Достигаемый технический результат - повышение точности определения ширины спектра ЛЧМ сигнала путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578041
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.06.2016
№217.015.030f

Оптико-электронный способ для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и позволяет проводить оперативный анализ качества моторного масла. Способ заключается в том, что проводят дозацию подаваемой на анализ пробы, на ленту из фильтровальной бумаги наносят каплю масла, ленту перемещают в положение захвата изображения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587756
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0402

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к сбору и обработке природного углеводородного газа по технологии абсорбционной осушки, и может применяться в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газовых месторождений. Способ подготовки углеводородного газа к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587175
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.04.2016
№216.015.331f

Оптико-электронный способ измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Способ измерения концентрации газов основан на измерении смещения интерференционной картины, которая находится на пути одного из лучей, способных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582234
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.3340

Оптико-электронное устройство для измерения концентрации газов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для систем автоматического измерения концентрации газов. Устройство для измерения концентрации газов содержит химический поглотительный патрон, оптическую систему, состоящую из конденсорной линзы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582307
Дата охранного документа: 20.04.2016
20.04.2016
№216.015.33ad

Оптико-электронное устройство для контроля качества моторного масла

Изобретение относится к технике измерений и может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Оптико-электронное устройство для контроля качества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582296
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.05.2016
№216.015.3bea

Устройство анализа загрязненности моторного масла двигателя внутреннего сгорания дисперсными частицами

Изобретение относится к технике измерений, может использоваться в автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где необходимо проводить оперативный анализ качества моторного масла. Устройство анализа загрязненности моторного масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583344
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 21-30 из 57.
20.08.2016
№216.015.4e4d

Грузозахватное устройство для подъема и транспортирования цилиндрических грузов

Изобретение относится к грузоподъемному оборудованию, в частности к захватным устройствам для подъема и транспортирования цилиндрических грузов, преимущественно газовых баллонов. Грузозахватное устройство содержит рычаги с хвостовыми частями, скобу, механизм замыкания и размыкания рычагов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595204
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.621f

Способ подготовки к транспортировке природного газа

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности его подготовке к транспортировке, а также эксплуатации газосборных трубопроводов и теплообменной установки для понижения температуры газа после компримирования. Технической задачей изобретения является обеспечение одновременной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002588912
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.743d

Испытательный стенд для трубопроводной арматуры бесфланцевого исполнения

Изобретение относится к испытательной технике в машиностроении, а также может быть использовано в энергетической, химической и нефтегазовой отраслях промышленности на предприятиях, производящих ревизию и ремонт трубопроводной арматуры. Испытательный стенд содержит неподвижную 1 и подвижную 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597672
Дата охранного документа: 20.09.2016
13.01.2017
№217.015.79c3

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к обработке углеводородного газа с использованием низкотемпературного процесса и может быть использовано в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газоконденсатных месторождений. Технический результат заключается в интенсификации процесса низкотемпературной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599157
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7b51

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к обработке углеводородного газа с использованием низкотемпературного процесса, и может быть использовано в процессах промысловой подготовки к транспорту продукции газоконденсатных месторождений. Целью данного изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600141
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8fae

Устройство искажения радиолокационного изображения

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС). Достигаемый технический результат - снижение погрешности воспроизведения линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов путем учета доплеровского смещения частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605205
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.a1ba

Способ диагностирования вторичного источника питания и устройство для его осуществления

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к измерению и контролю параметров в автоматике, и может быть использовано для непрерывного автоматического диагностирования вторичных источников питания систем автоматического управления, регулирования и контроля в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606806
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.ac33

Технологическая смесь для удаления пластовой жидкости, содержащей высокоминерализованную пластовую воду и увк, из газовых и газоконденсатных скважин

Настоящее изобретение относится к области добычи газа и конденсата газового, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений (ГМ) и газоконденсатных месторождений (ГКМ), в продукции которых содержится высокоминерализованная пластовая вода (общая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612164
Дата охранного документа: 02.03.2017
26.08.2017
№217.015.d7fe

Способ анализа взвешенных частиц

Изобретение относится к способам анализа. Способ состоит в том, что поток частиц освещают световым пучком и регистрируют изображение частиц, по которым и судят о размерах и формах частиц. Световой пучок после прохождения потока разворачивают по отношению к исходному пучку и вновь пропускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622494
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.e5a0

Оптико-электронное устройство контроля взвешенных частиц

Использование относится к области измерений, связанной с анализом взвешенных частиц. Устройство анализа взвешенных частиц включает источник лазерного излучения, системы объективов и зеркал, где световой пучок разворачивают равномерно под углом к исходному пучку и вновь пропускают через поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626750
Дата охранного документа: 31.07.2017
+ добавить свой РИД