×
25.08.2017
217.015.bf35

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002617152
Дата охранного документа
21.04.2017
Аннотация: Изобретение относится к способам подготовки газового конденсата к однофазному транспорту и может быть использовано в газовой промышленности. Предложен способ, согласно которому редуцированный нестабильный конденсат сепарируют в сепараторе первой ступени с получением газа выветривания и выветренного конденсата, который подают в верхнюю часть дефлегматорной секции пленочной колонны в качестве хладагента и затем направляют в зону питания, с верха колонны выводят углеводородный газ, а с низа - конденсат, который разделяют на две части: одну нагревают и сепарируют в устройстве с получением газа сепарации, направляемого в низ колонны в качестве отпаривающего агента, и остатка сепарации, который разделяют на абсорбент и балансовый поток, который в смеси с другой частью конденсата подают в качестве теплоносителя в нижнюю часть отпарной секции и выводят в качестве товарного конденсата. Углеводородный газ сжимают, охлаждают и подвергают абсорбционной очистке во фракционирующем абсорбере с охлаждаемой абсорбционной и нагреваемой отпарной секциями с получением газа стабилизации, который смешивают с газом выветривания первой ступени с получением газа выветривания и пропан-бутановой фракции. Изобретение позволяет увеличить выход и расширить ассортимент товарной продукции, уменьшить объем газа выветривания и снизить энергозатраты.1 ил.

Изобретение относится к способам подготовки газового конденсата к однофазному транспорту и может быть использовано в газовой промышленности.

Известна полезная модель установки подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата на завершающей стадии разработки [RU 125488, опубл. 10.03.2013 г., МПК B01D 53/00], включающая блок стабилизации газового конденсата в составе отпарной ректификационной колонны с циркуляционным насосом и печью огневого нагрева, компрессора газов выветривания (дегазации) с блочной сепарационной установкой, рекуперативного теплообменника деэтанизированного конденсата, на выходе которого последовательно размещены аппарат воздушного охлаждения, фильтр тонкой очистки, трехфазный разделитель, буферная емкость, а также насос товарного конденсата.

Недостатками известной полезной модели являются сложность, большое количество оборудования.

Наиболее близок по технической сущности к предлагаемому изобретению способ промысловой стабилизации газового конденсата [Сыроежко A.M., Пекаревский Б.В. Технология переработки природного газа и газового конденсата. СПб.: Изд-во СПБГТИ(ТУ), 2011, с. 116], включающий трехступенчатую дегазацию редуцированного нестабильного конденсата в сепараторах с понижением давления на каждой из ступеней, с выводом на первой ступени газа выветривания и рециркуляцией газов дегазации с последующих ступеней в сырьевой поток.

Недостатками данного способа являются:

- низкий выход товарного конденсата из-за потерь тяжелых углеводородов с газом выветривания, а также ограниченный ассортимент товарной продукции,

- большой объем газа выветривания из-за смешения редуцированного нестабильного конденсата и рециркулируемых газов дегазации последующих ступеней сепарации,

- высокие энергозатраты на рециркуляцию газов дегазации второй и третьей ступеней из-за накопления углеводородов C3-C4 в цикле при стабилизации газового конденсата с высоким содержанием последних.

Задача изобретения - увеличение выхода и расширение ассортимента товарной продукции, уменьшение объема газа выветривания и снижение энергозатрат.

При осуществлении предложенного способа в качестве технического результата достигается:

- увеличение выхода и расширение ассортимента товарной продукции за счет снижения потерь тяжелых углеводородов с газом выветривания и получения пропан-бутановой фракции в качестве товарного продукта,

- уменьшение объема газа выветривания за счет снижения содержания тяжелых углеводородов путем дефлегмации углеводородного газа в пленочной колонне, а также последующего его компримирования и абсорбционной очистки,

- снижение энергозатрат за счет исключения рециркуляции газов дегазации низкого давления в сырьевой поток и предотвращения накопления углеводородов C3-C4 в цикле.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе, включающем многоступенчатую сепарацию редуцированного нестабильного конденсата с получением на первой ступени газа выветривания и выветренного конденсата, особенностью является то, что сепарацию на второй ступени осуществляют в пленочной колонне с охлаждаемой дефлегматорной, нагреваемой отгонной секциями и зоной питания, расположенной между ними, при этом охлаждение дефлегматорной секции осуществляют выветренным конденсатом, направляемым затем в зону питания, а нагрев отгонной секции осуществляют теплоносителем, выводимым затем в качестве товарного конденсата, с верха колонны выводят углеводородный газ, а с низа - конденсат, который разделяют на две части: первую часть нагревают и сепарируют с получением газа сепарации, который направляют в низ колонны в качестве отпаривающего агента, и остатка сепарации, разделяемого на абсорбент и балансовый поток, который смешивают со второй частью конденсата с получением теплоносителя, кроме того, углеводородный газ компримируют, охлаждают и подвергают абсорбционной очистке в пленочном фракционирующем абсорбере с охлаждаемой абсорбционной и нагреваемой отпарной секциями, на верх которого подают абсорбент, с низа выводят пропан-бутановую фракцию, а с верха выводят газ стабилизации, смешением которого с газом выветривания первой ступени получают газ выветривания.

Секции пленочной колонны могут быть выполнены, например, в виде кожухотрубчатых узлов, при этом в межтрубное пространство дефлегмационной секции подают выветренный конденсат, а в трубном пространстве осуществляют дефлегмацию углеводородного газа, в межтрубное пространство отпарной секции подают теплоноситель, а в трубном пространстве в пленочном режиме осуществляют стабилизацию выветренного конденсата.

Сепарация в пленочной колонне с охлаждаемой дефлегматорной и нагреваемой отгонной секций обеспечивает как снижение давления насыщенных паров выветренного конденсата до нормативного значения путем отпарки из него легких компонентов за счет противоточного нагрева теплоносителем и отдува отпаривающим агентом, так и уменьшение объема газа выветривания путем конденсации тяжелых углеводородов из углеводородного газа в дефлегматорной секции за счет противоточного охлаждения выветренным конденсатом.

Компримирование, охлаждение и абсорбционная очистка углеводородного газа в пленочном фракционирующем абсорбере с охлаждаемой абсорбционной и нагреваемой отпарной секциями позволяет уменьшить объем газа выветривания и выделить пропан-бутановую фракцию в качестве дополнительного жидкого товарного продукта.

Согласно предлагаемому способу редуцированный нестабильный конденсат 1 сепарируют в сепараторе первой ступени 2 с получением газа выветривания 3 и выветренного конденсата 4, который подают в верхнюю часть дефлегматорной секции 5 пленочной колонны 6 в качестве хладагента и затем направляют в зону питания 7, с верха колонны 6 выводят углеводородный газ 8, а с низа - конденсат 9, который разделяют на части 10 и 11, последнюю нагревают и сепарируют в устройстве 12 с получением газа сепарации 13, направляемого в низ колонны 6 в качестве отпаривающего агента, и остатка сепарации 14, который разделяют на абсорбент 15 и балансовый поток 16, который в смеси с частью конденсата 10 подают в качестве теплоносителя в нижнюю часть отпарной секции 17 и выводят в качестве товарного конденсата 18. Углеводородный газ 8 сжимают компрессором 19, охлаждают (на схеме не показано) и подвергают абсорбционной очистке во фракционирующем абсорбере 20 с охлаждаемой хладагентом 21 абсорбционной и нагреваемой теплоносителем 22 отпарной секциями с получением пропан-бутановой фракции 23 и газа стабилизации 24, который смешивают с газом выветривания первой ступени 3 с получением газа выветривания 25.

При осуществлении предлагаемого способа 29,5 т/час редуцированного нестабильного конденсата состава, мол. %.: углекислый газ 0,08; метан 21,52; этан 8,14; пропан 10,69; бутаны 10,32; пентаны 7,11; C6+ - остальное, при 2,5 МПа и 17,1°C сепарируют на первой ступени с получением 1508 нм3/час газа выветривания, редуцируют до 0,6 МПа и при 9,8°C подают в качестве хладагента в дефлегматорную секцию пленочной колонны с разделяющей способностью 4 теоретических тарелок, выводят из него с температурой 70,6°C и подают в зону питания. Из колонны выводят 1625 нм3/час углеводородного газа, а из низа - 33,4 т/час конденсата, 12 т/час которого нагревают и сепарируют с получением 2328 нм3/час газа сепарации, который направляют в колонну, и остатка сепарации, который разделяют на абсорбент и балансовую часть, которую смешивают с 21,4 т/час конденсата и с температурой 134,5°C в качестве теплоносителя направляют в отгонную секцию с разделяющей способностью 6 теоретических тарелок, затем доохлаждают и выводят 22,9 т/час товарного конденсата с давлением насыщенных паров по Рейду 66,6 кПа. Углеводородный газ компримируют до 2,5 МПа (давление стадии низкотемпературной сепарации), охлаждают и подвергают абсорбционной очистке во фракционирующем абсорбере, в который подают 0,83 т/час абсорбента, с получением газа стабилизации, который смешивают с газом выветривания первой ступени, а 3003 нм3/час полученного газа выветривания направляют в узел низкотемпературной сепарации, и 3,6 т/час пропан-бутановой фракции, соответствующей требованиям, на пропан-бутан автомобильный. Общее количество жидких продуктов составило 26,5 т/час, а энергозатраты на компримирование составили 159 кВт.

В аналогичных условиях согласно прототипу получено 22,5 т/час товарного конденсата с давлением насыщенных паров по Рейду 66,7 кПа и 3604 нм3/час газа выветривания, а энергозатраты на компримирование - 6299 кВт.

Приведенный пример свидетельствует, что предлагаемый способ позволяет увеличить выход товарной продукции и расширить ее ассортимент, уменьшить объем газа выветривания и снизить энергозатраты.

Способ стабилизации газового конденсата, включающий многоступенчатую сепарацию редуцированного нестабильного конденсата с получением на первой ступени газа выветривания и выветренного конденсата, отличающийся тем, что сепарацию на второй ступени осуществляют в пленочной колонне с охлаждаемой дефлегматорной, нагреваемой отгонной секциями и зоной питания, расположенной между ними, при этом охлаждение дефлегматорной секцией осуществляют выветренным конденсатом, направляемым затем в зону питания, а нагрев отгонной секции осуществляют теплоносителем, выводимым затем в качестве товарного конденсата, с верха колонны выводят углеводородный газ, а с низа - конденсат, который разделяют на две части, первую часть нагревают и сепарируют с получением газа сепарации, который направляют в низ колонны в качестве отпаривающего агента, и остатка сепарации, разделяемого на абсорбент и балансовый поток, который смешивают со второй частью конденсата с получением теплоносителя, кроме того, углеводородный газ компримируют, охлаждают и подвергают абсорбционной очистке в пленочном фракционирующем абсорбере с охлаждаемой абсорбционной и нагреваемой отпарной секциями, на верх которого подают абсорбент, с низа выводят пропан-бутановую фракцию, а с верха выводят газ стабилизации, смешением которого с газом выветривания первой ступени получают газ выветривания.
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 321-324 из 324.
24.07.2020
№220.018.3758

Установка комплексной безотходной подготовки газа по технологии нтдр

Предложена установка комплексной безотходной подготовки газа, включающая рекуперационный теплообменник, детандер, соединенный с компрессором кинематической или электрической связью, дефлегматор с линией подачи флегмы и линией подачи газа дефлегмации, оборудованной редуцирующим устройством,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727502
Дата охранного документа: 22.07.2020
24.07.2020
№220.018.377e

Установка комплексной безотходной подготовки газа нтдр

Предложена установка комплексной безотходной подготовки газа по технологии низкотемпературной дефлегмации с ректификацией НТДР, включающая входной сепаратор, первый и второй рекуперационные теплообменники, дефлегматор с теплообменной секцией, оснащенный линией подачи газа дефлегмации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727503
Дата охранного документа: 22.07.2020
02.08.2020
№220.018.3b52

Устройство для конденсации серы

Изобретение относится к устройствам для конденсации паров серы и может найти применение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности. Устройство включает контактный узел конденсации серы и узел промывки очищенного газа, причем узел конденсации серы и узел промывки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728548
Дата охранного документа: 30.07.2020
08.08.2020
№220.018.3dea

Установка переработки пнг с получением шфлу (варианты)

Группа изобретений относится к способам промысловой подготовки углеводородных газов и может быть использована в нефтяной промышленности для переработки попутного нефтяного газа. Предложено четыре варианта установки, включающей две компрессорные станции, рекуперативный теплообменник, два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729427
Дата охранного документа: 06.08.2020
Показаны записи 331-340 из 348.
23.04.2023
№223.018.51da

Радиально-трубный перекрестноточный тепломассообменный аппарат

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в тепломассообменных аппаратах. Предлагаемый аппарат содержит корпус с патрубками для первого и второго флюида, вдоль вертикальной оси которого установлены один над другим два блока тепломассообменных элементов, образующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739962
Дата охранного документа: 30.12.2020
14.05.2023
№223.018.567d

Мультифазная насосная станция

Изобретение относится к нефтяному машиностроению, в частности к установкам для внутрипромыслового однотрубного транспортирования водогазонефтяной скважинной продукции нефтяных скважин на центральный пункт сбора и подготовки нефти. Мультифазная насосная станция состоит из мультифазного насоса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739963
Дата охранного документа: 30.12.2020
21.05.2023
№223.018.6a06

Установка для безреагентной утилизации сернисто-щелочных стоков

Изобретение относится к установкам очистки сернисто-щелочных стоков. Установка для безреагентной утилизации сернисто-щелочных стоков включает контактную колонну, окислительный реактор, топку под давлением, соединенную с колонной линией подачи отдутого сернистого газа и оснащенную линиями подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795605
Дата охранного документа: 05.05.2023
22.05.2023
№223.018.6b44

Установка атмосферной перегонки нефти с повышенной выработкой зимнего дизельного топлива (варианты)

Изобретение относится к установкам первичной переработки нефти и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Изобретение касается установки атмосферной перегонки нефти с повышенной выработкой зимнего дизельного топлива, включающей основную колонну, оснащенную линиями ввода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795763
Дата охранного документа: 11.05.2023
23.05.2023
№223.018.6e4d

Установка для получения серы

Изобретение относится к устройствам для очистки газов от сероводорода с получением серы и может быть использовано в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Установка для получения серы включает реактор 1 с катализатором окисления сероводорода, оборудованный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795860
Дата охранного документа: 12.05.2023
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
+ добавить свой РИД