×
29.04.2019
219.017.41a2

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности. Установка включает блок адсорбционной осушки газа 1, трубопровод выхода осушенного газа I, контактный аппарат 2 с ингибитором гидратообразования, трубопровод подвода части потока осушенного газа II в контактный аппарат 2 и трубопровод выхода потока осушенного газа III, обогащенного парами ингибитора гидратообразования. На трубопроводе выхода осушенного газа I последовательно установлены теплообменники 3, 4, 5, низкотемпературный сепаратор 6 и устройство 7 для глубокого охлаждения газа. В качестве устройства 7 для глубокого охлаждения газа может быть использован турбодетандер или дроссель. Трубопровод подвода части потока осушенного газа II в контактный аппарат 2 соединен с трубопроводом выхода осушенного газа I перед входом в теплообменник 3. Трубопровод выхода потока осушенного газа III, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, соединен с трубопроводом выхода газа IV из низкотемпературного сепаратора 6 перед входом в устройство 7 для глубокого охлаждения газа. Изобретение позволяет повысить качество ингибирования гидратообразования, сократить расход ингибитора гидратообразования и содержание метанола в получаемой продукции, а также снизить эксплуатационные затраты. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике глубокой осушки и низкотемпературной переработки нефтяных газов и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности.

Известна установка подготовки газа, описанная в способе глубокой осушки газов (см. авторское свидетельство СССР №847559, B01D 53/26, опубл. 07.08.1989 г.), включающая блок адсорбционной осушки газа, содержащий адсорберы с клиноптилолитом, соединенные с трубопроводом выхода осушенного газа, контактный аппарат, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования (метанола), трубопровод подвода потока осушенного газа в контактный аппарат и трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата.

Общими признаками известной и предлагаемой установок являются:

- блок адсорбционной осушки газа, соединенный с трубопроводом выхода осушенного газа;

- контактный аппарат, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования;

- трубопровод подвода потока осушенного газа в контактный аппарат;

- трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата.

Недостатком известной установки является повышенное содержание в газовом потоке ингибитора гидратообразования вследствие того, что обработке метанолом подлежит весь поток осушенного газа. Поэтому для обеспечения качественного ингибирования гидратообразования всего потока осушенного газа требуется повышенное количество метанола. Это приводит к повышенному содержанию метанола в получаемой продукции (ШФЛУ и сжиженные газы) и не позволяет получить хорошего качества сырье для дальнейшей переработки.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой установке является установка глубокой осушки и очистки углеводородных газов (см. патент РФ №2240859, B01D 53/26, B01D 53/02, опубл. 27.11.2004 г.). Установка включает блок адсорбционной осушки газа, соединенный с трубопроводом выхода осушенного газа. На трубопроводе выхода осушенного газа установлен фильтр, а на трубопроводе выхода газа из фильтра установлен клапан перепуска газа. Установка также содержит контактный аппарат с барботажным устройством, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования (метанола), трубопровод подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат и трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата. При этом трубопровод выхода газа из фильтра соединен с барботажным устройством контактного аппарата перед клапаном перепуска газа, а трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата соединен с трубопроводом выхода газа из фильтра после клапана перепуска.

Общими признаками известной и предлагаемой установок являются:

- блок адсорбционной осушки газа, соединенный с трубопроводом выхода осушенного газа;

- контактный аппарат, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования;

- трубопровод подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат;

- трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата.

Недостатком известной установки является снижение содержания в газовом потоке ингибитора гидратообразования при разделении в низкотемпературном сепараторе за счет растворения высококонцентрированного метанола в углеводородном конденсате. При этом оставшееся в газовом потоке количество метанола будет недостаточным для обеспечения качественного ингибирования гидратообразования в устройстве для глубокого охлаждения газа. Это приводит к необходимости дополнительной подачи метанола и, соответственно, к увеличению его расхода и содержания в получаемой продукции (ШФЛУ и сжиженные газы), что, в свою очередь, приводит к повышению эксплуатационных затрат.

Техническая задача заключается в повышении качества ингибирования гидратообразования, сокращении расхода ингибитора гидратообразования и содержания метанола в получаемой продукции, а также в снижении эксплуатационных затрат.

Поставленная задача достигается тем, что в установке подготовки и переработки нефтяного газа, включающей блок адсорбционной осушки газа, соединенный с трубопроводом выхода осушенного газа, контактный аппарат, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования, трубопровод подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат и трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата, на трубопроводе выхода осушенного газа последовательно установлены теплообменники, низкотемпературный сепаратор и устройство для глубокого охлаждения газа, трубопровод подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат соединен с трубопроводом выхода осушенного газа перед входом в теплообменники, а трубопровод выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата соединен с трубопроводом выхода газа из низкотемпературного сепаратора перед входом в устройство для глубокого охлаждения газа.

Кроме того, в качестве устройства для глубокого охлаждения газа установлен турбодетандер.

Кроме этого, в качестве устройства для глубокого охлаждения газа установлен дроссель.

Соединение трубопровода выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата с трубопроводом выхода газа из низкотемпературного сепаратора позволяет обеспечить дозированную подачу метанола в основной поток осушенного газа, обеспечив при этом качественное ингибирование гидратообразования в устройстве для глубокого охлаждения газа без подачи дополнительного количества метанола. Это позволяет сократить расход подаваемого ингибитора гидратообразования, тем самым снизив эксплуатационные затраты.

Кроме того, сокращение расхода подаваемого ингибитора гидратообразования позволяет снизить до минимально необходимой величины содержание метанола в получаемой продукции (ШФЛУ и сжиженные газы). Поскольку сжиженные газы имеют ограничение по содержанию в них метанола, а ШФЛУ и продукты ее переработки являются сырьем для нефтехимического производства и присутствие в них метанола нежелательно ввиду того, что метанол является ядом для большинства катализаторов нефтехимии, поэтому предлагаемая совокупность признаков позволяет получить хорошего качества сырье для дальнейшей переработки.

Использование в качестве устройства для глубокого охлаждения газа турбодетандера позволяет достичь глубокого извлечения целевых углеводородов С3+выше.

Использование в качестве устройства для глубокого охлаждения газа дросселя имеет место в случаях, когда не требуется глубокое извлечение целевых углеводородов С3+выше.

На чертеже представлена принципиальная технологическая схема установки подготовки и переработки нефтяного газа.

Установка содержит блок адсорбционной осушки газа 1, соединенный с трубопроводом I выхода осушенного газа, контактный аппарат 2, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования, трубопровод II подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат 2 и трубопровод III выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата 2.

На трубопроводе I выхода осушенного газа последовательно установлены теплообменники 3, 4, 5, низкотемпературный сепаратор 6 и устройство 7 для глубокого охлаждения газа. Количество, вид и последовательность теплообменников 3, 4, 5 в зависимости от состава и жирности газа может меняться. В качестве теплообменников 3, 4, 5 могут использоваться рекуперативный теплообменник, пропановый холодильник или аппарат воздушного охлаждения. В качестве устройства 7 для глубокого охлаждения газа может быть использован турбодетандер (показан на чертеже) или дроссель.

Трубопровод II подвода части потока осушенного газа в контактный аппарат 2 соединен с трубопроводом I выхода осушенного газа перед входом в теплообменник 3.

Трубопровод III выхода потока осушенного газа, обогащенного парами ингибитора гидратообразования, из контактного аппарата 2 соединен с трубопроводом IV выхода газа из низкотемпературного сепаратора 6 перед входом в устройство 7 для глубокого охлаждения газа.

Установка работает следующим образом: нефтяной газ поступает в блок адсорбционной осушки газа 1, где на синтетических цеолитах осушается до температуры точки росы минус 60…минус 70°С. После блока адсорбционной осушки газа 1 поток осушенного газа с температурой 40°С и давлением 3,45 МПа разделяется на два потока: основной поток по трубопроводу I направляется в теплообменники 3, 4, 5, а вторая небольшая часть потока направляется по трубопроводу II в контактный аппарат 2.

Основной поток осушенного газа по трубопроводу 1 подается в последовательно установленные теплообменники 3, 4, 5, в которых происходит охлаждение газа до температуры минус 30…минус 65°С и конденсация углеводородов с образованием газожидкостной смеси. Охлажденный газожидкостный поток поступает в низкотемпературный сепаратор 6, где от газа отделяется углеводородный конденсат, который направляется на дальнейшую переработку.

Вторая небольшая часть осушенного газа по трубопроводу II подается в контактный аппарат 2, в котором содержится определенный объем ингибитора гидратообразования - метанола. Температура в контактном аппарате поддерживается на уровне 35…40°С. Газ барботирует через слой метанола, обогащается его парами и подается по трубопроводу III в трубопровод IV выхода газа из низкотемпературного сепаратора 6 перед входом в устройство 7 для глубокого охлаждения газа.

Объединенный поток газа подается в устройство 7 для глубокого охлаждения газа, в котором газ охлаждается до температуры минус 80…минус 110°С с образованием газожидкостной смеси. Полученная газожидкостная смесь направляется на дальнейшую переработку.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 20.
01.03.2019
№219.016.ca03

Способ разделения несмешивающихся жидкостей

Изобретение относится к технологии разделения несмешивающихся жидкостей и может быть использовано для разделения жидкостей разной плотности, а также для очистки загрязненных примесями оборотных и сточных вод в газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, химической, металлургической и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294787
Дата охранного документа: 10.03.2007
29.04.2019
№219.017.417e

Способ подготовки и переработки нефтяного газа

Изобретение может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях промышленности. Сначала проводят адсорбционную осушку и очистку газа. Затем часть потока осушенного и очищенного газа подают на контактирование с ингибитором гидратообразования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384359
Дата охранного документа: 20.03.2010
29.04.2019
№219.017.41f1

Способ защиты от коррозии

Изобретение относится к способам антикоррозионной ингибиторной защиты технологического оборудования и трубопроводов в газовой, нефтяной, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности. Способ защиты внутренних металлических поверхностей оборудования при очистке углеводородных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375498
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.04.2019
№219.017.4386

Способ очистки газа от кислых компонентов

Изобретение может быть использовано в нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности. Способ включает контактирование газа с раствором алканоламинов в присутствии полисульфидов, стабилизированных щелочью. На контактирование подают водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412745
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.4476

Способ получения авиационного сконденсированного топлива (варианты)

Изобретение относится к процессам получения моторных топлив, преимущественно авиационных, используемых в газотурбинных двигателях, и предназначенных для использования в основном на местах добычи и переработки углеводородного сырья. Изобретение касается способа получения авиационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458101
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.04.2019
№219.017.44e8

Центробежный сепарационный элемент

Изобретение относится к устройствам для очистки газа от жидких примесей с использованием центробежных сил, возникающих при закручивании газового потока, и может быть использовано для разделения газожидкостных потоков в нефтяной, газовой, нефтехимической и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401156
Дата охранного документа: 10.10.2010
31.05.2019
№219.017.70ed

Установка подготовки газа

Изобретение может быть использовано на газоперерабатывающих производствах. Установка подготовки газа включает соединенные трубопроводами и снабженные необходимой запорно-регулирующей арматурой блок адсорбционной осушки газа с отводом осушенного углеводородного газа, отводом отработанного газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689623
Дата охранного документа: 28.05.2019
03.08.2019
№219.017.bbf7

Способ подготовки отработанного газа регенерации

Изобретение относится к способу подготовки отработанного газа регенерации и может быть использовано в газоперерабатывающей промышленности. Способ подготовки отработанного газа регенерации 4 включает осушку отработанного газа 4, подачу его в поток сухого отбензиненного газа 15 с процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696437
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.beb1

Установка комплексной подготовки углеводородного конденсата

Изобретение относится к установке подготовки углеводородного конденсата, может быть использовано в отраслях промышленности на объектах подготовки, транспорта и переработки углеводородного сырья. Установка комплексной подготовки углеводородного конденсата включает трубопровод подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696983
Дата охранного документа: 08.08.2019
02.09.2019
№219.017.c60b

Способ очистки сжиженных углеводородных газов от молекулярной серы, сернистых соединений и диоксида углерода

Изобретение может быть использовано в нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности. Способ включает смешение сжиженных углеводородных газов, представляющих собой углеводородную жидкость, с абсорбентом, содержащим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698793
Дата охранного документа: 30.08.2019
+ добавить свой РИД