×
29.05.2019
219.017.6aca

СПОСОБ ОСУШКИ ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
02155092
Дата охранного документа
27.08.2000
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Способ может быть использован для глубокой осушки природного или нефтяного газа. Включает двухступенчатую ректификацию насыщенного абсорбента, последующую подачу его в абсорбер двумя потоками, различными по объему и концентрации, при этом абсорбент высокой концентрации получают как верхний продукт второй ступени ректификации, несконденсированные пары возвращают в зону питания первой ступени ректификации, а остаток отбирают в виде нижнего продукта, причем количество абсорбента высокой концентрации определяют исходя из его насыщения в секции абсорбера окончательной осушки газа не ниже концентрации абсорбента первой ступени ректификации. Ректификацию абсорбента первой ступени проводят при атмосферном давлении, а ректификацию абсорбента второй ступени проводят под вакуумом. Насыщенный абсорбент до регенерации делят на два потока, меньший направляют в качестве хладоагента на дефлегматор второй ступени ректификации, после чего возвращают на первичную ступень ректификации в качестве сырья. Часть несконденсированных паров второй ступени ректификации используют для отдувки легких компонентов из остатка. Изобретение позволяет обеспечить увеличение продолжительности работы оборудования в два раза. 3 з.п.ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для глубокой осушки природного или нефтяного газа.

Известны способы осушки газа с использованием абсорбента, включающие ректификацию и последующую подачу его в абсорбер одним потоком на противоточный контакт с влажным газом (патент N 965486, 1981 г., авт. св. N 1581977, 1987 г., МКИ: B 01 D 53/26.).

Недостатком этих способов является недостаточная степень осушки газа от влаги, так как абсорбент регенерируется в одну ступень.

Известен также способ осушки газа с использованием абсорбента, включающий ректификацию насыщенного абсорбента в две ступени ректификации и последующую подачу его в абсорбер двумя потоками, различными по объему и концентрации (авт. св. N 713580, 1977 г., МКИ: B 01 D 53/14; Н.В. Гидакова, А. Л. Холиф "Осушка углеводородных газов", М.: Химия, 1984, с. 44-45) - прототип.

Этот способ позволяет получить, по сравнению с вышеуказанными, более низкую температуру точки росы газа после осушки на второй ступени абсорбции, за счет увеличения концентрации абсорбента. Однако, с повышением концентрации абсорбента увеличивается количество выпадающих солей, смол, механических примесей, из-за снижения количества воды в растворе (Н.В. Гидакова, А.Л. Холиф. Осушка углеводородных газов. М.: Химия, 1984, с. 105-106), что ведет к их накоплению, вспениванию раствора и снижению его осушающей способности, а также к забиванию фильтров и коагуляторов на выходе газа из абсорберов и фильтров абсорбента.

Целью изобретения является повышение качества подготовки газа, надежной работы установки осушки газа и увеличение срока службы теплообменного и фильтрационного оборудования, за счет повышения концентрации раствора абсорбента при одновременном выводе из системы примесей (солей, смолистых веществ, механических примесей) и за счет подачи наверх абсорбера конденсата абсорбента.

Поставленная цель достигается тем, что в способе осушки газа с использованием абсорбента, включающем двухступенчатую ректификацию насыщенного абсорбента и последующую подачу его в абсорбер двумя потоками, различными по объему и концентрации, абсорбент высокой концентрации получают как верхний продукт второй ступени ректификации, несконденсированные пары возвращают в зону питания первой ступени ректификации, а остаток отбирают в виде нижнего продукта, причем количество абсорбента высокой концентрации определяют исходя из его насыщения в секции абсорбера окончательной осушки газа не ниже концентрации абсорбента первой ступени ректификации.

Ректификацию абсорбента первой ступени проводят при атмосферном давлении, а ректификацию абсорбента второй ступени проводят под вакуумом.

Насыщенный абсорбент до регенерации делят на два потока, меньший направляют в качестве хладоагента на дефлегматор второй ступени ректификации, после чего возвращают на первичную ступень ректификации в качестве сырья.

Часть несконденсированных паров второй ступени ректификации используют для отдувки легких компонентов из остатка.

Увеличение качества подготовки газа и срока службы теплообменного и фильтрационного оборудования, надежная работа установки осушки газа достигнута за счет повышения концентрации раствора при одновременном выводе из системы примесей (солей, смолистых веществ, механических примесей), исключая их попадание на фильтрующую ступень абсорбера и снижая их концентрацию в системе, путем получения абсорбента высокой концентрации как верхнего продукта второй ступени ректификации, возвращения несконденсированных паров второй ступени ректификации в зону питания первой ступени ректификации и отбор остатка в виде нижнего продукта, причем количество абсорбента высокой концентрации определяется исходя из его насыщения в секции абсорбера окончательной осушки газа не ниже концентрации абсорбента первой ступени ректификации.

Заявителю не известны способы осушки газа, в которых бы качества подготовки газа и надежной работы установки осушки газа и увеличение срока службы теплообменного и фильтрационного оборудования достигалась бы подобным образом.

На чертеже представлена схема для осуществления способа осушки газа.

Схема для осуществления способа осушки газа включает:
- абсорбер 1, содержащий сепарационную секцию 2, абсорбционную секцию предварительной осушки газа 3, абсорбционную секцию окончательной осушки газа 4, фильтрующую секцию 5 и снабженный штуцерами подачи сырого газа 6, выхода осушенного газа 7, подачи частично регенерированного абсорбента 8, подачи абсорбента высокой концентрации 9, выхода насыщенного абсорбента 10, выхода отсепарированной жидкости 11;
- регулирующий клапан 12;
- выветриватель 13 со штуцерами входа насыщенного абсорбента 14, выхода газа выветривания 15 и выход выветренного абсорбента 16;
- фильтра 17;
- теплообменники 18, 19 для нагревания насыщенного раствора регенерированным раствором;
- ректификационная колонна частичной регенерации абсорбента 20;
- ректификационная колонна окончательной регенерации для получения абсорбента высокой концентрации 21;
- конденсатор - воздушный холодильник 22;
- рефлюксная емкость 23;
- насос перекачки рефлюкса 24;
- насосы высокого давления 25 и 26;
- вакуумного насоса второй ступени ректификации 27;
Ректификационная колонна частичной регенерации абсорбента 20 снабжена штуцером подачи сырья (насыщенного абсорбента) 28, выхода отпаренной воды 29, выхода частично регенерированного абсорбента 30, подачи несконденсированных паров из второй ступени ректификации 31, подачи части насыщенного абсорбента из дефлегматора второй ступени ректификации 32.

Ректификационная колонна окончательной регенерации 21, предназначенная для получения абсорбента высокой концентрации, снабжена штуцером подачи сырья 33 с низа колонны 20, штуцером выхода остатка 34, штуцером выхода несконденсированных паров 35 на вакуумный насос, штуцером подачи хладоагента (части абсорбента в дефлегматор) 36, штуцером выхода из дефлегматора 37, штуцером подачи отпарного газа 38, штуцером отбора высококонденсированного абсорбента 39 и штуцером подачи части высококонденсированного абсорбента на орошение 40.

Рефлюксная емкость 23 снабжена штуцером выхода несконденсированных паров 41 и отбора углеводородного конденсата 42, штуцером отбора рефлюкса 43 на насос 24.

Способ осуществляется следующим образом.

Сырой газ подают в абсорбер 1 через штуцер подачи сырого газа 6 на сепарационную секцию 2, на которой отделяют капельную жидкость. Отсепарированный от жидкости газ далее направляют в абсорбционную секцию предварительной осушки газа 3, на которой осуществляют противоточный контакт с частью регенерированного абсорбента, подаваемого через штуцер 8, и таким образом извлекают основную часть влаги из газа.

Далее газ направляют на ступень окончательной осушки 4, где осуществляют противоточный контакт с абсорбентом высокой концентрации, который подают через штуцер 9. Осушенный газ после фильтрации от абсорбента на ступени 5 выводят в виде готового продукта через штуцер 7.

Смесь насыщенных абсорбентов выводят из абсорбера 1 через штуцер 10, после чего ее дросселируют, снижая давление на регулирующем клапане 12, и подают в выветриватель 13, газы выветривания отбирают через штуцер 15, а абсорбент через штуцер выветренного абсорбента 16 направляют на фильтр 17.

Отфильтрованный поток насыщенных абсорбентов делят на две части. Одну часть подают на теплообменник 18, в котором ее нагревают частично регенерированным гликолем и подают через штуцер 28 в ректификационную колонну частичной регенерации 20 в качестве сырья. Другую часть на теплообменник 19, где ее нагревают высококонцентрированным потоком абсорбента, который отбирают через штуцер 39 колонны 21.

Из теплообменника 19 насыщенный абсорбент подают на дефлегматор через штуцер 36, из которого его отбирают через штуцер 37 и подают в качестве второго сырьевого потока в ректификационную колонну частичной регенерации 20 через штуцер 32.

Отпаренную влагу отбирают через штуцер 29 и подают на конденсацию в воздушный холодильник 22. После конденсации поток подают в рефлюксную емкость 23, из которой несконденсированные пары отводят через штуцер 41. Водяной конденсат через штуцер отбора рефлюкса 43 отбирают насосом 24. Часть его направляют на орошение колонны 20, а оставшуюся часть сбрасывают в дренаж или используют для промыва сырого газа, конденсат легких углеводородов отбирают через штуцер 42.

Основную часть потока частично регенерированного абсорбента, отбираемого из колонны 20 через штуцер выхода частично регенерированного абсорбента 30, после утилизации тепла в теплообменнике 18 насосом 25 подают через штуцер 8 в абсорбер 1 на контакт с сырым газом для предварительной осушки его от воды.

Другую часть потока горячего частично регенерированного абсорбента из колонны 20 подают через штуцер подачи сырья 33 на вторую ступень ректификации в ректификационную колонну окончательной регенерации 21. Отсепарированный и сконденсированный абсорбент отбирают из колонны 21 в виде жидкостного потока через штуцер 39. Небольшую часть потока абсорбента через штуцер 40 возвращают в колонну 21 для орошения. Остальную часть после охлаждения в теплообменнике 19 насосом 26 подают через штуцер 9 в абсорбер 1 на окончательную ступень осушки 4 для окончательного извлечения влаги из предварительно осушенного газа в абсорбционной секции предварительной осушки газа 3.

Из колонны 21 остаток отбирают через штуцер 34, а несконденсированные пары через штуцер 35 вакуумным насосом 27 подают в колонну 20 через штуцер 21.

Часть несконденсированных паров верха колонны 21 может использоваться в качестве отпарного газа при подаче его в колонну 21 через штуцер 38.

Пример. Природный газа при давлении 7,5 МПа и температуре 20oC к количестве 10 млн. м3/сутки, с начальным влагосодержанием 0,35 г/м3 предварительно осушают, осуществляя его контакт с частично регенерированным триэтиленгликолем концентрацией 99% вес. в количестве 4,101 м3/ч, до температуры точки росы по влаге (воде) минус 25oC (до остаточного содержания влаги в газе 0,018 г/м3). Затем осуществляют контакт предварительно осушенного газа с высококонцентрированным триэтиленгликолем, концентрацией 99,5% вес. в количестве 867 кг/ч, до температуры тоски росы минус 35oC (остаточное влагосодержание 0,0075 г/м3). Триэтиленгликоль насыщают в этой секции абсорбера до концентрации 99 вес.%.

Насыщенный триэтиленгликоль, концентрация которого 95,8 вес.%, с низа абсорбера направляют на регенерацию на первую ступени ректификации, где его регенерируют до концентрации 99 вес.%. 877 кг/ч частично регенерированного абсорбента направляют на регенерацию на вторую ступень ректификации, на которой его испаряют, конденсируют и отбирают с верхней части колонны в количестве 867 кг/ч с концентрацией 95,5 вес.%.

С верха колонны второй ступени ректификации отбирают 4,7 кг/ч паров и подают на первую ступень ректификации.

С низа колонны второй ступени ректификации отбирают 0,3 кг/ч примесей (соли, тяжелые углеводороды, продукты горения и коррозии).

Предложенный способ позволяет получить газ с низкой температурой точки росы по воде при двухступенчатой осушке газа абсорбентом разной концентрации и объема при одновременном отводе из абсорбента солей, механических примесей и смолистых веществ. Способ обеспечивает увеличение продолжительности работы оборудования приблизительно в два раза, так как исключает попадание примесей на фильтрующую ступень абсорбера (ее забивание), снижает их концентрацию в системе, исключая вспенивание абсорбента и его потери.

1.Способосушкигазасиспользованиемабсорбента,включающийдвухступенчатуюректификациюнасыщенногоабсорбентаипоследующуюподачуеговабсорбердвумяпотоками,различнымипообъемуиконцентрации,отличающийсятем,чтоабсорбентвысокойконцентрацииполучаюткакверхнийпродуктвторойступениректификации,несконденсированныепарывозвращаютвзонупитанияпервойступениректификации,аостатокотбираютввиденижнегопродукта,причемколичествоабсорбентавысокойконцентрацииопределяютисходяизегонасыщениявсекцииабсорбераокончательнойосушкигазаненижеконцентрацииабсорбентапервойступениректификации.12.Способосушкигазапоп.1,отличающийсятем,чторектификациюабсорбентапервойступенипроводятприатмосферномдавлении,аректификациюабсорбентавторойступенипроводятподвакуумом.23.Способосушкигазапоп.1,отличающийсятем,чтонасыщенныйабсорбентдорегенерацииделятнадвапотока,меньшийнаправляютвкачествехладоагентанадефлегматорвторойступениректификации,послечеговозвращаютнапервичнуюступеньректификациивкачествесырья.34.Способосушкигазапоп.1,отличающийсятем,чточастьнесконденсированныхпароввторойступениректификациииспользуютдляотдувкилегкихкомпонентовизостатка.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.f098

Способ абсорбционной осушки газа

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214856
Дата охранного документа: 27.10.2003
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
Показаны записи 1-10 из 13.
29.03.2019
№219.016.f098

Способ абсорбционной осушки газа

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02214856
Дата охранного документа: 27.10.2003
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
29.04.2019
№219.017.3ec1

Коалесцирующий патрон

Коалесцирующий патрон относится к конструкциям фильтр-патронов, предназначенных для очистки от мелкодисперсных капель жидкости, их сепарации, фильтрации или коалесценции из газовых или жидкостных потоков в абсорберах, сепараторах, фильтрах, разделителях несмешивающихся жидкостей и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002261752
Дата охранного документа: 10.10.2005
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
№219.017.4737

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
29.04.2019
№219.017.4770

Распределитель жидкости массообменных аппаратов

Изобретение предназначено для распределения жидкости в массообменных аппаратах и может найти применение в газовой, химической, нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, в частности в колонных промывочных аппаратах для орошения насадок. Распределитель включает приемный карман, сообщенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02191616
Дата охранного документа: 27.10.2002
09.05.2019
№219.017.5133

Переливное устройство

Переливное устройство относится к устройствам отвода жидкости с массообменных, сепарационных и фильтрующих тарелок на нижележащую ступень или в кубовую часть аппарата, может быть использовано в колонных аппаратах, например абсорберах осушки газа, сепараторах, фильтрах или секциях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02158624
Дата охранного документа: 10.11.2000
09.05.2019
№219.017.5141

Колонна для проведения массообменных процессов

Колонна для проведения массообменных процессов относится к аппаратам для проведения массообменных процессов в системе газ - жидкость и может быть использована для ректификации, абсорбции в газодобывающей отрасли, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Колонна содержит корпус со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02150990
Дата охранного документа: 20.06.2000
+ добавить свой РИД