×
06.06.2019
219.017.74bd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ БОГАТОГО УГЛЕВОДОРОДАМИ ПОТОКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002373465
Дата охранного документа
20.11.2009
Аннотация: Предложен способ сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, за счет его теплообмена со смесями хладагентов в каскаде из трех холодильных циклов, первый из которых предназначен для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока, второй - для его сжижения, а третий - для переохлаждения сжиженного богатого углеводородами потока. Согласно изобретению для сжатия смеси хладагентов (2с) третьего холодильного цикла используют два последовательно установленных и обладающих в основном одинаковой мощностью компрессора (V2, V2'), а для сжатия смеси хладагентов (3с, 3е, 4с, 4е) первого и второго холодильных циклов используют по компрессору (V4, V3) в основном одинаковой с компрессорами (V2, V2') третьего холодильного цикла мощности. Техническим результатом изобретения является оптимизация энергопотребления при сжижении богатого углеводородами потока. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Настоящее изобретение относится к способу сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, за счет его теплообмена со смесями хладагентов в каскаде из трех холодильных циклов, первый из которых предназначен для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока, второй - для его сжижения, а третий - для переохлаждения сжиженного богатого углеводородами потока.

В последующем описании под "первым холодильным циклом" всегда подразумевается также холодильный цикл с диоксидом углерода в качестве хладагента.

Способ сжижения богатого углеводородами потока указанного в начале описания типа известен из публикации DE 19716415. В соответствии с этим указанная публикация DE 19716415 включена в настоящее описание в качестве ссылки и составляет его часть.

Установки для сжижения природного газа выполняют либо в виде рассчитанных на базисную нагрузку установок для сжижения природного газа и снабжения им в качестве первичного энергоносителя, либо в виде установок для сжижения природного газа, подаваемого в период его пикового потребления.

В рассчитанных на базисную нагрузку установках для сжижения природного газа обычно используются холодильные циклы со смесями хладагентов, в качестве которых применяются углеводороды. Подобные холодильные циклы энергетически более эффективны, чем холодильные циклы с детандерами, и при обеспечении высокой производительности рассчитанных на базисную нагрузку установок для сжижения природного газа обладают соответственно сравнительно низким энергопотреблением.

При сжижении богатого углеводородами потока способом указанного в начале описания типа первый холодильный цикл со смесью хладагентов в принципе предназначен для предварительного охлаждения, второй холодильный цикл - для сжижения, а третий холодильный цикл - для переохлаждения богатого углеводородами потока, соответственно природного газа.

Между стадией предварительного охлаждения и стадией сжижения богатого углеводородами потока, соответственно природного газа, от него при необходимости отделяют высококипящие углеводороды. Под высококипящими углеводородами подразумеваются те компоненты сжижаемого богатого углеводородами потока, соответственно природного газа, которые вымораживались бы при последующем его охлаждении, т.е. углеводороды C5+ и ароматические соединения. Помимо этого перед сжижением природного газа от него часто отделяют те углеводороды, которые вызывали бы нежелательное повышение теплотворной способности сжиженного природного газа и под которыми при этом подразумеваются прежде всего пропан и бутан.

Способ сжижения богатого углеводородами потока указанного в начале описания типа известен также из заявки DE 10344030, согласно которой по меньшей мере один отдельный поток смеси хладагентов второго холодильного цикла используют для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока. Описанный в этой заявке DE 10344030 способ сжижения богатого углеводородами потока обеспечивает экономически эффективное использование имеющихся компрессоров и приводов, поскольку приводная мощность распределяется по (циркуляционным) компрессорам трех холодильных циклов примерно в одинаковой пропорции, т.е. примерно по 33,33% от общей приводной мощности. Благодаря этому обеспечивается возможность экономически эффективной эксплуатации прежде всего крупных установок для сжижения природного газа производительностью более 5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год, поскольку унификация приводов и компрессоров трех холодильных циклов позволяет максимизировать достижимую с помощью апробированных и хорошо зарекомендовавших себя на практике приводов, соответственно компрессоров производительность процесса сжижения богатого углеводородами потока, соответственно природного газа.

В принципе приводы компрессоров, что относится прежде всего к газовым турбинам, принято выпускать лишь с дискретной градацией мощности с определенным шагом между двумя ближайшими значениями мощности. Поэтому с учетом проектной мощности той или иной установки, соответственно проектной производительности процесса сжижения богатого углеводородами потока, применение трех одинаковых приводов часто оказывается неприемлемым.

Потребление необходимой для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока энергии прежде всего в условиях холодной окружающей среды, под которыми подразумеваются условия, при которых температура воздуха, соответственно охлаждающей воды, не превышает 15-20°С, снижается настолько, что процесс сжижения богатого углеводородами потока описанным в указанной выше заявке DE 10344030 способом уже нельзя более рассматривать как оптимальный.

В основу настоящего изобретения была положена задача предложить способ указанного в начале описания типа, который даже при указанных выше условиях обеспечивал бы оптимальное с точки зрения необходимого энергопотребления проведение процесса сжижения богатого углеводородами потока.

Указанная задача решается благодаря тому, что для сжатия смеси хладагентов третьего холодильного цикла используют два обладающих в основном одинаковой мощностью компрессора, а для сжатия смеси хладагентов первого и второго холодильных циклов используют по компрессору в основном одинаковой с компрессорами третьего холодильного цикла мощности.

В соответствии с этим предлагаемый в изобретении способ позволяет распределить мощность компрессоров, а тем самым и приводов таким образом, чтобы на производство холода, используемого для предварительного охлаждения сжижаемого богатого углеводородами потока, соответственно потока природного газа, затрачивалась меньшая мощность. В результате необходимую общую приводную мощность трех холодильных циклов удается распределить между четырьмя приводами компрессоров.

Предлагаемый в изобретении способ предпочтительно использовать прежде всего на однопоточных установках для сжижения газа высокой производительности.

В одном из вариантов осуществления предлагаемого в изобретении способа сжижения богатого углеводородами потока компрессоры первого и второго холодильных циклов и компрессоры третьего холодильного цикла предлагается приводить в действие двумя в основном идентичными и/или обладающими в основном одинаковой мощностью приводами.

Этот вариант осуществления предлагаемого в изобретении способа целесообразно использовать прежде всего в том случае, когда приводы компрессоров способны развивать мощность, составляющую 50% от требуемой общей мощности. В этом случае компрессоры цикла предварительного охлаждения, а также цикла сжижения и компрессоры цикла переохлаждения можно объединить или сгруппировать соответственно в два компрессорных агрегата одинаковой, соответственно в основном одинаковой, мощности.

Под используемыми в настоящем описании и в формуле изобретения выражениями "компрессоры в основном одинаковой мощности", соответственно "в основном идентичные и/или обладающие в основном одинаковой мощностью приводы", подразумеваются компрессоры, соответственно приводы, показатели мощности которых различаются между собой не более чем на±2%.

Ниже предлагаемый в изобретении способ, а также другие варианты его осуществления, заявленные в зависимых пунктах формулы изобретения, более подробно рассмотрены на примере одного из вариантов осуществления изобретения со ссылкой на прилагаемый к описанию чертеж.

В соответствии с показанной на прилагаемом к описанию чертеже схемой охлаждение и сжижение богатого углеводородами потока, подаваемого по трубопроводу 1 в теплообменник Е1, происходит за счет теплообмена со смесями хладагентов в каскаде из трех холодильных циклов. Смеси хладагентов трех этих холодильных циклов обычно имеют разный состав, описанный, например, в упомянутой выше заявке DE 19716415.

Сжижаемый богатый углеводородами поток охлаждается в теплообменнике Е1 за счет теплообмена с обоими потоками 4b и 4d испаряющихся смесей хладагентов первого холодильного цикла 4а-4е и с потоком 3d испаряющегося хладагента второго холодильного цикла 3а-3е и затем по трубопроводу 1а поступает в разделительный блок (сепаратор) S, который на чертеже изображен лишь в виде прямоугольника.

При использовании альтернативно первому холодильному циклу со смесью хладагентов холодильного цикла с одним хладагентом (диоксидом углерода) контур, состоящий из трубопроводов 4d и 4е для отбора соответствующего отдельного потока, отсутствует. Кроме того, в этом случае компрессор V4 не имеет бокового подвода, показанного на чертеже.

В разделительном блоке S происходит рассмотренное выше отделение фракции С3+, при этом выделенные из сжижаемого богатого углеводородами потока компоненты отбирают из разделительного блока S по трубопроводу 1b.

По меньшей мере часть одного из отдельных потоков 3b и 3d второго холодильного цикла 3а-3е, который более подробно рассмотрен ниже, обычно используется для обеспечения разделительного блока S холодом. При этом решение о том, по меньшей мере часть какого из двух отдельных потоков 3b и/или 3d следует использовать для подобного обеспечения разделительного блока S холодом, зависит от требуемой(-ых) в разделительном блоке температуры(температур).

Далее сжижаемый богатый углеводородами поток поступает по трубопроводу 1с во второй теплообменник Е2, в котором он сжижается за счет теплообмена с отдельным потоком 3b испаряющейся смеси хладагентов второго холодильного цикла 3а-3b.

После сжижения богатый углеводородами поток поступает по трубопроводу 1d в третий теплообменник Е3, в котором происходит его переохлаждение за счет теплообмена с потоком 2b смеси хладагентов третьего холодильного цикла 2а-2с. Затем переохлажденный сжиженный продукт направляют по трубопроводу 1е на дальнейшее использование и/или на (промежуточное) хранение.

В отличие от описанного в указанной выше заявке DE 10344030 способа холодильный цикл 2а-2с, служащий для переохлаждения сжиженного богатого углеводородами потока, согласно изобретению содержит два последовательно установленных компрессора V2 и V2'. В холодильном цикле для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока, а также в холодильном цикле для его сжижения предусмотрено только по одному компрессору V4, соответственно V3. Используемые компрессоры V2, V2', V3 и V4 согласно изобретению выполнены, кроме того, идентичными, соответственно в основном идентичными, по своей мощности. В результате потребляемая каждым из компрессоров V2, V2', V3 и V4 мощность может обеспечиваться соответствующим одним из идентичных, соответственно в основном идентичных, приводов А2, А2', A3 и А4.

При этом необходимо соответствующее согласование потребляемой холодильным циклом предварительного охлаждения, а также холодильным циклом сжижения мощности с мощностью, потребляемой обоими компрессорами V2 и V2' холодильного цикла сжижения. Тем самым каждый компрессор V2, V2', V3 и V4, соответственно его привод А2, А2', A3 и А4, должен обеспечивать мощность на уровне 25%, а по меньшей мере в пределах от 23 до 27%, от общей мощности.

В качестве приводов А2, А2', A3 и А4 соответствующих компрессоров V2, V2', V3 и V4 предпочтительно использовать газовые турбины, паровые турбины и/или электродвигатели.

На прилагаемом к описанию чертеже не показаны предусмотренные после компрессоров V2, V2', V3 и V4 охладители, соответственно теплообменники, в которых хладагент или смесь хладагентов охлаждают за счет теплообмена с соответствующей охлаждающей средой, например водой, а хладагент (смесь хладагентов) первого холодильного цикла 4а-4е - конденсируют.

Сжатая в компрессоре V4 смесь хладагентов первого холодильного цикла подается по трубопроводу 4а в теплообменник Е1, в котором она после отдачи своего холода охлаждаемому потоку разделяется на два отдельных потока 4b и 4d. Эти отдельные потоки 4b и 4d смеси хладагентов после их расширения пропусканием через вентили d и e, соответственно расширительные устройства, до давления разного уровня испаряются в теплообменнике Е1 и затем по трубопроводу 4с, соответственно 4е, подаются в компрессор V4 на вход его первой ступени (отдельный поток 4с), соответственно с промежуточным давлением подаются в его промежуточную ступень (отдельный поток 4е).

Сжатая в компрессоре V3 смесь хладагентов второго холодильного цикла 3а-3е по трубопроводу 3a подается в теплообменники Е1 и Е2 и охлаждается в них. Тот отдельный поток 3b этой смеси хладагентов, который проходит через теплообменник Е2, после расширения пропусканием через вентиль b испаряется в теплообменнике Е2 за счет теплообмена с охлаждаемыми технологическими потоками и затем по трубопроводу 3с подается во входную ступень компрессора V3.

Отдельный поток 3d смеси хладагентов второго холодильного цикла 3a-3e, отбираемый из теплообменника Е1, подвергается расширению пропусканием через вентиль с, после чего испаряется в теплообменнике Е1 за счет теплообмена с охлаждаемыми технологическими потоками и затем подается по трубопроводу 3e с промежуточным уровнем давления в промежуточную ступень компрессора V3. Тем самым этот отдельный поток 3d смеси хладагентов способствует предварительному охлаждению богатого углеводородами потока в теплообменнике Е1.

Для обеспечения такой возможности используемый для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока отдельный поток 3d смеси хладагентов второго холодильного цикла 3a-3e необходимо испарять с понижением его давления до уровня, превышающего давление испарения отдельного потока 3b смеси хладагентов второго холодильного цикла 3a-3e.

Задание промежуточного давления, до которого снижается давление отдельного потока 3e смеси хладагентов при его испарении и при котором он подается в компрессор V3, а также регулирование количественного распределения обоих отдельных потоков 3b и 3d смесей хладагентов позволяет практически без ограничений регулировать распределение холодопроизводительности второго холодильного цикла между теплообменниками Е1 и Е2, а тем самым и степень предварительного охлаждения и сжижения сжижаемого богатого углеводородами потока.

В одном из модифицированных вариантов осуществления предлагаемого в изобретении способа сжижения богатого углеводородами потока предлагается использовать для приведения в действие компрессоров V4 и V3 первого и второго холодильных циклов и компрессоров V2 и V2' третьего холодильного цикла два в основном идентичных, соответственно обладающих одинаковой мощностью, привода.

Этот не показанный на чертеже вариант предпочтительно использовать при осуществлении предлагаемого в изобретении способа прежде всего в том случае, когда общую потребляемую компрессорами V2, V2', V3 и V4 мощность могут обеспечивать два достаточно мощных привода. Обычно коэффициент использования установки выше, если количество необходимых для ее работы приводов минимизировано, что и имеет место при использовании не четырех, а только двух приводов.

Предлагаемый в изобретении способ сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, позволяет, таким образом, использовать имеющиеся компрессы и приводы с еще большей экономической эффективностью, чем это возможно в известных процессах сжижения богатого углеводородами потока. Наибольший эффект от внедрения предлагаемого в изобретении способа можно получить при его осуществлении прежде всего на крупных однопоточных установках для сжижения природного газа производительностью более 5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 36.
20.05.2019
№219.017.5cfb

Теплообменник, в частности теплообменник типа "блок в оболочке", содержащий сепаратор, для отделения газовой фазы от жидкой фазы и для распределения жидкой фазы

Изобретение относится к теплообменнику (1) для непрямой передачи тепла между первой средой (4) и второй средой (4а), содержащему: бак (2), который имеет внутреннее пространство (I) для приема двухфазной первой среды (4); пластинчатый теплообменник (5), установленный внутри внутреннего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688126
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.6015

Змеевиковый теплообменник с выполненными из разных материалов деталями

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в установках для сжижения природного газа и, в частности, для изготовления змеевиковых теплообменников. В змеевиковом теплообменнике с множеством труб, навитых вокруг центральной трубы, и кожухом, ограничивающим внешнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413151
Дата охранного документа: 27.02.2011
06.06.2019
№219.017.7435

Способ удаления азота из обогащенной углеводородом фракции

Изобретение относится к способу получения сжиженного углеводородного газа с низким содержанием азота. Способ получения сжиженной обогащенной углеводородом фракции (фракции продукта) с содержанием азота ≤ 1 мол.% осуществляют следующим образом. Обогащенную углеводородом фракцию сжижают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690508
Дата охранного документа: 04.06.2019
09.06.2019
№219.017.7fcd

Турбодетандер

Изобретение относится к турбодетандеру с, по меньшей мере, одним установленным в упорном подшипнике ротором. Кольцо (2') упорного подшипника выполнено в форме клиноременного шкива. При этом кольцо (2') упорного подшипника предпочтительно располагать в основном на середине общей длины вала (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468310
Дата охранного документа: 27.11.2012
09.08.2019
№219.017.bd5b

Способ определения жесткости теплообменника с пучком труб и способ его изготовления

Способ определения жесткости теплообменника (1) с пучком труб, который включает трубу-сердечник (2) и змеевиковые трубы (3), навитые вокруг трубы-сердечника (2) с образованием пучка труб, причем змеевиковые трубы (3) навиты в несколько слоев (5, 6) змеевика и при соответствующем угле (α)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696527
Дата охранного документа: 02.08.2019
01.09.2019
№219.017.c55d

Опора для насадочной колонны

Изобретение относится к опоре (1) для насадочной колонны. Опора содержит опорный профиль (3), имеющий шейку (4), которая проходит в вертикальном направлении (Z) и имеет первый нижний конец (5) и второй верхний конец (6) и у которой, в частности, протяженность по вертикали больше, чем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698687
Дата охранного документа: 28.08.2019
06.10.2019
№219.017.d2f8

Способ соединения труб кожухотрубного теплообменника с трубной решеткой кожухотрубного теплообменника

Настоящее изобретение относится к способу соединения труб (221) кожухотрубного теплообменника (200) с трубной решеткой (230) кожухотрубного теплообменника (200), при этом трубы (221) и трубная решетка (230) изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава, и при этом трубы (221) соединяют с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702075
Дата охранного документа: 03.10.2019
18.10.2019
№219.017.d7fc

Комбинированный способ с использованием адсорбции при переменном давлении и мембран для извлечения гелия

Изобретение может быть использовано для извлечения гелия из природного газа или продувочных газов производственных процессов. Для получения гелия из технологического газа подают технологический газ под давлением менее 15 бар в блок предварительной очистки, где удаляют нежелательные компоненты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703218
Дата охранного документа: 15.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc5a

Технологическая установка и способ производства сжиженного газа

Технологическая установка (1) для производства сжиженного газа содержит теплообменник (2), первый и второй компрессоры (4, 5), первый всасывающий трубопровод (25), соединенный только с возможностью передачи текучей среды с первым компрессором (4) и связанный с теплообменником (2), второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704578
Дата охранного документа: 29.10.2019
07.11.2019
№219.017.deb8

Способ сжижения богатой углеводородами фракции

Изобретение относится к сжижению богатой углеводородами фракции. Богатую углеводородами фракцию предварительно охлаждают и подвергают обработке для отделения воды и последующему процессу сушки перед сжижением. Далее богатую углеводородами фракцию сжижают с использованием контура смешанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705130
Дата охранного документа: 05.11.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
10.05.2014
№216.012.bf9f

Способ удаления азота

Предложен способ удаления фракции с высоким содержанием азота из исходной фракции, содержащей в основном азот и углеводороды, при этом исходную фракцию методом ректификации разделяют на фракцию с высоким содержанием азота и фракцию с высоким содержанием метана, фракцию с высоким содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514804
Дата охранного документа: 10.05.2014
10.01.2015
№216.013.170a

Способ удаления азота

Изобретение относится к способу удаления фракции с высоким содержанием азота. Описан способ удаления фракции с высоким содержанием азота из исходной фракции, содержащей в основном азот и углеводороды, при этом исходную фракцию разделяют методом ректификации на фракцию с высоким содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537326
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.08.2015
№216.013.6ccf

Удаление азота из природного газа

Изобретение относится к способу разложения азотосодержащей исходной фракции с высоким содержанием углеводородов, предпочтительно природного газа, при этом: исходную фракцию частично сжижают и методом ректификации разделяют на обогащенную азотом фракцию и обедненную азотом фракцию с высоким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559413
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.01.2016
№216.013.a1e1

Способ получения фракции чистого гелия

Изобретение относится к способу получения фракции чистого гелия из исходной фракции, содержащей гелий, метан и азот. Исходную фракцию подвергают разделению N/CH(А). Полученную при разделении N/CH фракцию, содержащую в основном гелий и азот, сжимают (В). Сжатую фракцию подвергают удалению N (D),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573083
Дата охранного документа: 20.01.2016
24.07.2018
№218.016.7448

Способ для сжижения обогащенной углеводородом фракции

Описан способ сжижения обогащенной углеводородом фракции, в частности природного газа, за счет косвенного теплообмена с холодильной смесью контура циркуляции холодильной смеси. Холодильная смесь сжимается, разделяется на жидкую фазу, которая обогащена высококипящими компонентами (HMR)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662005
Дата охранного документа: 23.07.2018
19.04.2019
№219.017.2f95

Способ и устройство для сжижения богатого углеводородами потока

Способ сжижения богатого углеводородами потока, прежде всего потока природного газа, осуществляется за счет теплообмена со смесями хладагентов в каскаде из трех холодильных циклов, первый из которых предназначен для предварительного охлаждения богатого углеводородами потока, второй - собственно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374576
Дата охранного документа: 27.11.2009
27.05.2019
№219.017.61e0

Способ получения гелия

Описан способ получения продуктовой фракции гелия (6) из содержащей азот и гелий сырьевой фракции (3). Содержащую азот и гелий сырьевую фракцию (3) частично конденсируют (E1), разделяют на первую обогащенную гелием фракцию (5) и первую обогащенную азотом фракцию (8) и первую из них подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689252
Дата охранного документа: 24.05.2019
01.12.2019
№219.017.e8c0

Комбинированное выделение высоко- и низкокипящих соединений из природного газа

Описан способ выделения высоко- и низкокипящих соединений из сырьевой фракции с высоким содержанием углеводородов, предпочтительно из природного газа, согласно которому сырьевую фракцию (1) частично конденсируют (E1, E2), ректификацией (T1) отделяют жидкую фракцию (8) с высоким содержанием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707777
Дата охранного документа: 29.11.2019
+ добавить свой РИД