×
29.03.2019
219.016.f098

СПОСОБ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области осушки газов. Изобретение включает сепарацию газа от углеводородной жидкости и воды, подачу газа на контакт с регенерированным абсорбентом, отвод осушенного газа и насыщенного абсорбента, подачу последнего на регенерацию с отпаркой влаги, отбор части регенерированного абсорбента на очистку, при этом перед очисткой отобранную часть регенерированного абсорбента подают на контакт с водой, кислотность которой рН<7, затем на контакт с водой, кислотность которой рН>7, а затем на контакт с водой, кислотность которой рН 7, перед окончательной очисткой. Воду, кислотность которой рН<7 или рН>7, получают путем электродиализа воды, отпаренной при регенерации абсорбента, или ее смеси с пластовой водой, отделенной при сепарации газа. В качестве воды, кислотность которой рН 7, используют воду отпаренную при регенерации абсорбента. Окончательную очистку регенерированного абсорбента после его контактирования с водой различной кислотности проводят путем фильтрации. Изобретение позволяет снизить эксплуатационные затраты, повысить качество абсорбента и продлить его срок службы. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к газовой, нефтяной и химической промышленности и может быть использовано для осушки природного или попутного газа, например при подготовке углеводородных газов к дальнему транспорту или для дальнейшей переработки.

Известен способ осушки газа по а.с. 965486, кл. В 01 D 53/26, включающий первичную сепарацию потока газа, содержащего капельную жидкость и паровую (воду и углеводороды), контактирование газа с регенерированным абсорбентом с целью извлечения паров воды, отпаривание из насыщенного абсорбента воды с последующей ее конденсацией, осуществление контакта потока газа после первичной сепарации с жидкостью, отпаренной и сконденсированной из насыщенного абсорбента для отмывки солей, с последующей вторичной сепарацией газа от капельной влаги.

Однако капельная жидкость, которая присутствует в осушаемом газе, содержит не только хорошо, но и плохо растворимые в воде минеральные соли: карбонаты- Са(НСО3)2, Mg(HCO3)2; калоидные растворы - SiO2, Fе2О3, Аl2O3; сульфиды металлов и др., которые накапливаются в абсорбенте. Наличие 4% по массе солей в абсорбенте блокирует его поглощающую способность по воде. Минеральные соли отлагаются на нагревательных поверхностях технологического оборудования, ухудшают эффективность его работы и приводят к увеличению эксплуатационных затрат. Следует также отметить, что при наличии большого количества солей в пластовой воде, количества жидкости (воды), отпариваемой в регенераторе, бывает недостаточно для полной отмывки газа от солей.

Другим недостатком является наличие насосов высокого давления для подачи отпаренной (дистиллированной) воды в промывочный сепаратор высокого давления газа.

Эти недостатки частично устранены в способе осушки газа по патенту РФ 2155092, кл. В 01 D 53/26, 53/14. В данном способе отсутствует технология и оборудование для промывки газа, что снижает капитальные и энергетические затраты на осушку газа. Однако в данном случае абсорбент является промывочной жидкостью (в объеме, большем чем отпаренная и сконденсированная вода в регенераторе), который и насыщается солями и примесями. Для удаления этих примесей часть абсорбента отбирается и подается на испарение-ректификацию, а остаток: соли, тяжелые углеводороды, механические примеси отводятся из системы.

Недостатком этого способа являются значительные энергозатраты на отпарку и конденсацию отпаренного абсорбента.

Изобретением решается задача снижения эксплуатационных затрат, повышения качества абсорбента и продления его срока службы.

Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе абсорбционной осушки газа, включающем сепарацию газа от углеводородной жидкости и воды, подачу газа на контакт с регенерированным абсорбентом, отвод осушенного газа и насыщенного абсорбента, подачу последнего на регенерацию с отпаркой влаги, отбор части регенерированного абсорбента на очистку, отобранную часть регенерированного абсорбента подают на контакт с водой, кислотность которой pH<7, и (или) pH>7, и (или) pH 7, перед окончательной очисткой.

Воду, кислотность которой pH<7 и (или) pH>7, получают путем электродиализа воды, отпаренной при регенерации абсорбента, или ее смеси с пластовой водой, отделенной при первичной сепарации.

В качестве воды, кислотность которой с pH 7, используют воду, отпаренную при регенерации абсорбента.

Окончательную очистку регенерированного абсорбента после его контактирования с водой различной кислотности проводят путем фильтрации.

Отличительным признаком предложенного способа является подача отобранной части регенерированного абсорбента на контакт с водой, кислотность которой pH<7, и (или) pH>7, и (или) pH 7, перед очисткой, которую проводят путем фильтрации. Это позволяет уменьшить энергетические затраты, так как они будут связаны только с промывкой части регенерированного абсорбента водой с различной кислотностью, которые значительно меньше энергетических затрат, необходимых для удаления примесей из части абсорбента путем ректификации.

Предлагаемый способ поясняется чертежом, на котором изображена схема для осуществления способа абсорбционной осушки газа.

На схеме показаны абсорбер 1, содержащий сепарационную секцию 2 для отделения из газа капельной жидкости, абсорбционную секцию осушки газа 3, секцию фильтрации 4 газа от капельной жидкости-абсорбента. Абсорбер снабжен штуцерами подачи сырого газа 5, выхода осушенного газа 6, подачи регенерированного абсорбента 7, выхода насыщенного абсорбента 8 и выхода отсепарированной жидкости 9.

Линия отбора насыщенного абсорбента 10 снабжена: регулирующим клапаном 11 и соединена с выветривателем 12 со штуцерами выхода газа выветривания 13 и выхода насыщенного абсорбента 14, соединенного с теплообменником 15 насыщенного и регенерированного абсорбента и с регенератором 16. Регенератор 16 снабжен штуцерами подачи насыщенного абсорбента 17, отбора регенерированного абсорбента 18 и отпаренной влаги 19, а также штуцером подачи рефлюксной воды 20. Низ регенератора снабжен системой подвода теплоносителя 21. Штуцер выхода газа соединен с воздушным холодильником 22, а последний с рефлюксной емкостью 23. Для отвода несконденсированных паров (газов) емкость 23 снабжена штуцером 24 и штуцером 25 для отвода сконденсированной воды насосом 26 и штуцером 27 отбора жидких углеводородов. Насос 26 соединен линией 28 с электродиализатором 29 и линией 30 с контактором насыщенного гликоля 31. Электродиализатор 29 соединен линиями 32 и 33 с контакторами 34 и 35. Контакторы 31, 34, 35 снабжены дренажными линиями выхода осадка 36, 37, 38. Штуцер отбора регенерированного абсорбента соединен линией 39 с насосом 40, который соединен с теплообменником 15, а выход из теплообменника 15 соединен через емкость 41 и насос высоконапорный 42 со щтуцером 7 подачи регенерированного абсорбента и со штуцером 43 подачи части регенерированного абсорбента в контактор 34. Щтуцер выхода 44 контактора 34 соединен со штуцером входа 45 контактора 35, штуцер 46 выхода с контактора 35 соединен со штуцером входа 47 контактора 36, штуцер выхода 48 контактора 31 соединен с фильтром тонкой очистки и угольным фильтром 49, штуцер выхода 50 очищенного гликоля которого соединен со штуцером подачи насыщенного абсорбента 17 регенератора 16.

Способ осуществляется следующим образом.

Сырой газ подают в абсорбер 1 через штуцер подачи сырого газа 5 на сепарационную секцию 2, на которой отделяют капельную жидкость. Отсепарированный от жидкости газ далее направляют в абсорбционную секцию абсорбера 3, на которой осуществляют противоточный контакт с регенерированным абсорбентом, подаваемым через штуцер 7, и таким образом извлекают влагу из газа.

Далее газ направляют на ступень фильтрации 4. Осушенный газ после фильтрации от абсорбента на ступени 4 выводят в виде готового продукта через штуцер 6.

Насыщенный влагой абсорбент с растворимыми примесями выводят из абсорбера 1 через штуцер 8 по линии 10, где его дросселируют, снижая давление, на регулирующем клапане 11, и подают в выветриватель 12, газы выветривания отбирают через штуцер 13, используя для собственных нужд в качестве топлива, а насыщенный абсорбент через штуцер 14 направляют в теплообменник 15, откуда после нагрева через штуцер 17 подают в регенератор 16 в качестве сырья. Низ регенератора 16 нагревают теплоносителем 21.

Отпаренную влагу отбирают сверху регенератора через штуцер 19 и подают на конденсацию в воздушный холодильник 22. После конденсации поток подают в рефлюксную емкость 23, из которой несконденсированные пары отводят через штуцер 24. Сконденсированную воду через штуцер отбора рефлюкса 25 насосом 26 отбирают, при этом часть ее подают на орошение в регенератор 16 через штуцер 20, часть как подпитку по линии 28 на электродиализатор 29, в котором за счет электрических потенциалов (выпрямленного напряжения) получают на аноде анолит, имеющий водородный показатель pH<7 (кислый водный раствор) и на катоде - катонит с водородным показателем pH>7 (щелочной водный раствор), часть - при необходимости подают в контактор 31 для промывки регенерированного абсорбента, а оставшуюся часть отбирают и сбрасывают.

Для отделения солей из абсорбента кислый водный раствор подают на контакт с частью регенерированного абсорбента, который отбирают после теплообменника 15, в контактор 34, откуда после контакта раствор подают на контактор 35 для обмена с щелочным раствором. При наличии в растворе только растворимых солей достаточным является отбор части рефлюксной жидкости (воды) - нейтрального водного раствора по линии 30 и подача ее на контакт с частью регенерированного раствора в контакторе 31, при этом подачу кислого и щелочного раствора в контакторы 34, 35 не производят.

Отделенные примеси (соли) собирают в нижней части контакторов и отводят через штуцеры 36, 37, 38.

При наличии легких углеводородов их отстаивают в емкости 23 и отводят через штуцер 27, тяжелые углеводороды поглощают в секции окончательной угольной фильтрации в аппарате 49.

Окончательно очищенный абсорбент через штуцер выхода очищенного абсорбента 50 фильтра тонкой очистки и угольного фильтра 49 подают на вход питания регенератора 16 через штуцер подачи насыщенного абсорбента 17.

Регенерированный абсорбент отбирают с низа регенератора через штуцер 18 насосом 40 и подают на охлаждение в теплообменник 15, и далее основная часть поступает в емкость 41, откуда высоконапорным насосом 42 ее подают через штуцер 7 в абсорбер 1.

Пример.

Для осуществления предложенного способа абсорбционной осушки газа отобранную часть регенерированного триэтиленгликоля концентрации 99 вес.%, в количестве 26,31 кг, то есть 3 вес.% от общего количества 877 кг/ч после охлаждения в теплообменнике, подают на контакт с водой в количестве 3 кг, кислотность которой pH<7, затем на контакт с водой в количестве 3 кг, кислотность которой pH<7, а затем на контакт с водой в количестве 3 кг, кислотность которой pH 7.

Воду, кислотность которой pH<7 и pH>7, получают путем электродиализа воды отпаренной при регенерации абсорбента или ее смеси с пластовой водой, отделенной при первичной сепарации.

При наличии в регенерированном абсорбенте только растворимых солей отбирают для контакта только рефлюксную жидкость - воду, отпаренную при регенерации абсорбента, с pH 7.

С нижней части контакторов отбирают ≅0,3 кг/ч примесей (солей).

Легкие углеводороды отстаивают в рефлюксной емкости и затем отводят, а тяжелые углеводороды поглощают в фильтрах тонкой очистки и угольном фильтре.

Разбавленный водой насыщенный триэтиленгликоль, концентрацией ≅50 вес.% в количестве 56,6 кг/ч после фильтрации подают на регенерацию.

Такой способ абсорбционной осушки газа позволяет исключить затраты на испарение и конденсацию гликоля, поступающего на очистку.

В предложенном способе осушки газа обеспечивается очистка абсорбента меньшими эксплуатационными и капитальными затратами, т.к. не требуется установки дополнительного энергоемкого оборудования (насосов высокого давления, ректификационной колонны для отпарки абсорбента и холодильников для конденсации испаренного гликоля). Дополнительно установленные контакторы и электродиализатор являются малогабаритным оборудованием, которое может быть установлено в любой действующей технологии и требует минимальных энергетических затрат при достижении основной цели очистки абсорбента от примесей и углеводородов. При таком способе абсорбционной осушки газа увеличивается срок службы абсорбента, исключается образование в нем пены и уменьшаются его потери с газом.

1.Способабсорбционнойосушкигаза,включающийсепарациюгазаотуглеводороднойжидкостииводы,подачугазанаконтактсрегенерированнымабсорбентом,отводосушенногогазаинасыщенногоабсорбента,подачупоследнегонарегенерациюсотпаркойвлаги,отборчастирегенерированногоабсорбентанаочистку,отличающийсятем,чтоотобраннуючастьрегенерированногоабсорбентаподаютнаконтактсводой,кислотностькоторойpН<7,затемнаконтактсводой,кислотностькоторойpН>7,азатемнаконтактсводойкислотностькоторойpН7,передокончательнойочисткой.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоводу,кислотностькоторойpН<7илиpН>7,получаютпутемэлектродиализаводы,отпареннойприрегенерацииабсорбента,илиеесмесиспластовойводой,отделеннойприсепарациигаза.23.Способпоп.1или2,отличающийсятем,чтовкачествеводы,кислотностькоторойpН7,используютводу,отпареннуюприрегенерацииабсорбента.34.Способполюбомуизпп.1-3,отличающийсятем,чтоокончательнуюочисткурегенерированногоабсорбентапослеегоконтактированиясводойразличнойкислотностипроводятпутемфильтрации.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 17.
20.05.2014
№216.012.c2ea

Универсальное подводное сооружение "апельсин" для бурения скважин на нефть/газ и способ его эксплуатации

Изобретение относится к подводным сооружениям для освоения углеводородных ресурсов в арктических акваториях. Подводное сооружение работает на глубине в диапазоне от 70 до 120 м от уровня моря. При этом основание подводного сооружения представлено в виде круговой опорно-несущей плиты/палубы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515657
Дата охранного документа: 20.05.2014
29.03.2019
№219.016.f899

Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов

Изобретение относится к конструкциям регулярных насадок, предназначенных для проведения тепло- и массообменных процессов в системе газ (пар) - жидкость, может найти применение в газовой, нефтяной, химической и ряде других смежных отраслей промышленности. Насадка состоит из развернутых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02192305
Дата охранного документа: 10.11.2002
10.04.2019
№219.017.0a89

Центробежный сепаратор

Центробежный сепаратор предназначен для отделения жидкостей от газожидкостных и пароводяных смесей и может найти применение в химической, нефтехимической, газовой промышленности. Сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, тангенциальное устройство подачи очищаемого потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02147913
Дата охранного документа: 27.04.2000
20.04.2019
№219.017.35f5

Сепаратор

Изобретение относится к области очистки газа и жидкости от твердых и жидких примесей, может быть использовано в нефтяной, газовой, химической отраслях промышленности. Сепаратор содержит корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода газа и жидкости, сепарационные элементы, расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02147914
Дата охранного документа: 27.04.2000
29.04.2019
№219.017.403d

Способ подготовки газа к транспортировке

Изобретение относится к добыче газа и его подготовке к транспортировке в газовой промышленности. Обеспечивает уменьшение энергетических и материальных затрат при подготовке газа и увеличение эффективности технологического процесса. Сущность изобретения: способ включает извлечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217586
Дата охранного документа: 27.11.2003
29.04.2019
№219.017.46d7

Способ утилизации низкопотенциальных углеводородных газов

Способ предназначен для утилизации низкопотенциальных углеводородных газов путем их эжекционного сжатия для дальнейшего использования. Способ включает эжекционное сжатие низкопотенциального углеводородного газа высоконапорной жидкостью, последующее разделение их на сжатый газ, сконденсированные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179660
Дата охранного документа: 20.02.2002
29.04.2019
№219.017.4731

Подогреватель жидких и газообразных сред

Изобретение предназначено для применения в подогревателях с жидким теплоносителем в газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Подогреватель жидких и газообразных сред содержит корпус, заполненный жидким промежуточным теплоносителем, и расположенные внутри него трубный пучок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02182679
Дата охранного документа: 20.05.2002
29.04.2019
№219.017.4737

Способ контакта текучих сред в пространственном структурированном элементе

Способ контакта текучих сред в пространственном структурированном элементе с объемами макроструктур, ограниченными микроструктурами, относится к процессам контакта текучих сред для их последующего разделения при абсорбции и ректификации между газом и жидкостью, при экстракции или разделении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002186617
Дата охранного документа: 10.08.2002
29.04.2019
№219.017.4746

Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов

Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов относится к конструкциям регулярных насадок, которые применяются в процессах ректификации, абсорбции, очистки и осушки природного газа, а также в качестве смесителей жидких и газовых потоков, в качестве разделителей фаз в сепарационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02188706
Дата охранного документа: 10.09.2002
29.04.2019
№219.017.4761

Способ контакта газа и жидкости и устройство для его осуществления

Изобретение предназначено для контакта газа и жидкости в газовой, газоперерабатывающей, химической и нефтяной промышленности, может быть использовано в процессах и аппаратах для абсорбции, ректификации, например, при подготовке природного и нефтяного газа к транспорту. Способ контакта газа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02192912
Дата охранного документа: 20.11.2002
Показаны записи 1-10 из 31.
01.03.2019
№219.016.c9a6

Опорная система трубопровода

Изобретение относится к строительству и используется при прокладке трубопроводов в условиях вечной мерзлоты. Опорная система содержит расположенный на каждой из N опор ложемент, установленный на своем силоизмерительном элементе, связанном со своим регистратором, установленные на свайных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002249747
Дата охранного документа: 10.04.2005
01.03.2019
№219.016.d123

Способ установки цементного моста в скважине

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к установке цементного моста в скважине. Обеспечивает повышение эффективности установки цементного моста. Сущность изобретения: при установке цементного моста в скважину спускают насосно-компрессорные трубы (НКТ). Закачивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02146756
Дата охранного документа: 20.03.2000
01.03.2019
№219.016.d124

Способ создания скважинного гравийного фильтра

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к газонефтедобывающей промышленности, и может быть широко использовано при заканчивании скважин в процессе бурения или проведении ремонта скважин для борьбы с выносом песка из слабосцементированных и несцементированных продуктивных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02146759
Дата охранного документа: 20.03.2000
11.03.2019
№219.016.ddf3

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к эксплуатации установок осушки углеводородного газа, и может быть использовано в процессах промысловой и заводской обработки углеводородных газов, особенно при снижении пластового давления в газовой залежи при переходе на позднюю...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171132
Дата охранного документа: 27.07.2001
29.03.2019
№219.016.efd1

Способ охлаждения углеводородного газа при подготовке к транспорту

В способе охлаждения углеводородного газа охлаждение проводят в аппаратах воздушного охлаждения с несколькими рядами теплообменных трубок с входным и выходным коллекторами. В процессе эксплуатации входной коллектор заполняют ингибитором гидратообразования до уровня отверстий нижнего ряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209383
Дата охранного документа: 27.07.2003
29.03.2019
№219.016.efe3

Способ охлаждения углеводородного газа при подготовке к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности и может быть использовано в процессах промысловой и заводской обработки углеводородного газа, в частности при охлаждении углеводородного газа после дожимных компрессоров перед последующей осушкой и подготовкой к транспорту. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200272
Дата охранного документа: 10.03.2003
29.03.2019
№219.016.efee

Способ изоляции водопритока в газовой скважине

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к изоляции водопритоков в газовой скважине. Технический результат - повышение эффективности изоляции путем увеличения адгезии углеводородов, используемых для изоляции водопритока, к стенкам поровых каналов коллектора, увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02204710
Дата охранного документа: 20.05.2003
29.03.2019
№219.016.effb

Якорное устройство для установок плунжерного лифта

Предлагаемое изобретение относится к горному делу, в частности к эксплуатации нефтяных и газовых скважин, оборудованных установкой плунжерного лифта. Якорное устройство для установок плунжерного лифта включает ступенчатый шток, узел цангового захвата с направляющими шлипсового типа, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002255200
Дата охранного документа: 27.06.2005
29.03.2019
№219.016.f016

Способ регенерации насыщенного раствора гликоля

Изобретение относится к способам регенерации насыщенного раствора гликоля, используемого в процессе подготовки природного газа к транспорту, и может быть применено в газовой и нефтяной промышленности, а также при разделении жидких термолабильных веществ, продуктом деструкции которых являются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002257945
Дата охранного документа: 10.08.2005
29.03.2019
№219.016.f02f

Способ селективной обработки пласта

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к изоляции водопритоков в газовых и газоконденсатных скважинах, особенно к селективной. Технический результат - повышение эффективности изоляции путем создания в водопроявляющих участках пласта устойчивого объемного осадка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236559
Дата охранного документа: 20.09.2004
+ добавить свой РИД