×
09.06.2019
219.017.7d0f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОРАНТА ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002419479
Дата охранного документа
27.05.2011
Аннотация: Изобретение относится к способу получения одоранта для природного газа из меркаптансодержащих углеводородов. Получение одоранта для природного газа осуществляют таким образом, что смесь природных меркаптанов подвергают фракционированию в две стадии с получением паровой и жидкой фаз, при этом образующуюся на первой стадии, осуществляемой при давлении 0,19÷0,23 МПа и температуре 80÷105°С, сконденсированную паровую фазу далее фракционируют при давлении 0,15÷0,17 МПа и температуре 65÷85°С. Отбираемые жидкие фазы с каждой стадии фракционирования используют в качестве одоранта для природного газа. 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к процессам получения одорантов для природного газа из меркаптансодержащих углеводородов.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения одоранта, включающий экстракцию меркаптанов из углеводородного сырья водным раствором щелочи, десорбцию меркаптанов кипячением полученного меркаптидного щелочного раствора, конденсацию парогазовой смеси с получением смеси природных меркаптанов, которую затем обрабатывают для получения одоранта (см. патент РФ №2105597, кл. B01D 53/26, 1998).

Недостатком данного способа является низкое качество получаемого одоранта природного газа из-за его низкой стабильности при хранении и эксплуатации.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является получение одоранта природного газа высокого качества за счет повышения его стабильности при хранении и эксплуатации.

Данный технический результат достигается за счет того, что в способе получения одоранта, включающем экстракцию меркаптанов из углеводородного сырья водным раствором щелочи, десорбцию меркаптанов кипячением полученного меркаптидного щелочного раствора, конденсацию парогазовой смеси с получением смеси природных меркаптанов, полученную смесь природных меркаптанов подвергают фракционированию в две стадии с получением паровой и жидкой фаз, при этом образующуюся на первой стадии, осуществляемой при давлении 0,19÷0,23 МПа и температуре 80÷105°С, сконденсированную паровую фазу далее фракционируют при давлении 0,15÷0,17 МПа и температуре 65÷85°С, причем отбираемые жидкие фазы с каждой стадии фракционирования используют в качестве одоранта.

Сущность изобретения поясняется на чертеже, где показана принципиальная схема получения одоранта для природного газа. При этом на чертеже показаны: экстракционная колонна 1, первый рекуперативный теплообменник 2, отпарная колонна 3, первый холодильник 4, отстойник-коагулятор 5, второй рекуперативный теплообменник 6, первая ректификационная колонна 7, второй холодильник 8, третий рекуперативный теплообменник 9, вторая ректификационная колонна 10 и третий холодильник 11. Здесь также приняты следующие обозначения: СПБМ - смесь пропил- и бутилмеркаптанов, СПМ - смесь природных меркаптанов, фр. ЭМ - фракция этилмеркаптана, RSH - меркаптаны.

Данное изобретение также иллюстрируется таблицами 1, 2 и 3, причем в таблице 1 показан материальный баланс при реализации первой стадии фракционирования смеси природных меркаптанов, в таблице 2 - материальный баланс при реализации второй стадии фракционирования. В таблице 3 приведены данные о материальном балансе процесса получения одоранта в целом при фракционировании смеси природных меркаптанов с производительностью 100 кг/час.

Способ реализуется следующим образом.

Сырье - стабильный конденсат, содержащий меркаптаны, подают в нижнюю часть экстракционной колонны 1, а водный раствор щелочи (10% NaOH) - на ее верх. При контакте щелочи и конденсата происходит экстракция меркаптанов щелочью. Очищенный конденсат выходит с верхней части экстракционной колонны 1, а щелочь - с нижней ее части. Насыщенная меркаптанами щелочь нагревается в первом рекуперативном теплообменнике 2 и подается на верх отпарной колонны 3, в кубовую часть которой подводится тепло. С нижней части отпарной колонны 3 выводят регенерированный раствор щелочи, а с ее верхней части выводят парогазовую смесь, которая сначала поступает в первый холодильник 4, где полностью конденсируется, а затем направляется в отстойник-коагулятор 5. В нем сконденсированная вода и смесь природных меркаптанов за счет разных значений их плотностей расслаиваются. Вода из отстойника-коагулятора 5 подается насосами на орошение отпарной колонны 3 и на смешение с раствором щелочи с целью его разбавления перед вводом в первый рекуперативный теплообменник 2.

Поступающую из отстойника-коагулятора 5 смесь природных меркаптанов нагревают во втором рекуперативном теплообменнике 6 и подают на первую стадию фракционирования, где происходит ректификация в первой ректификационной колонне 7, которая осуществляется при давлении 0,19÷0,23 МПа. При этом паровую фазу с верха первой ректификационной колонны 7, содержащую основное количество этилмеркаптана и, частично, более тяжелые меркаптаны (в основном - пропилмеркаптаны), направляют во второй холодильник 8, где их охлаждают и конденсируют. После этого данную паровую фазу подают на вторую стадию процесса для дополнительного фракционирования во второй ректификационной колонне 10, при этом паровую фазу предварительно нагревают в третьем рекуперативном теплообменнике 9. Частично сконденсированную паровую фазу во втором холодильнике 8 используют в виде рефлюксного орошения первой ректификационной колонны 7, применяемой на первой стадии фракционирования. Флегмовое число на первой стадии фракционирования поддерживается равным двум, при этом обеспечивается температура процесса в интервале значений от 80°С до 105°С. Материальный баланс первой стадии фракционирования смеси природных меркаптанов приведен в Таблице 1. Давление на второй стадии фракционирования поддерживается равным 0,15÷0,17 МПа при температуре процесса, находящейся в интервале значений 65÷85°С. Паровую смесь второй стадии фракционирования охлаждают, конденсируют в третьем холодильнике 11 и затем частично используют в виде флегмы орошения во второй ректификационной колонне 10. Остальное количество получаемой жидкости (фр. ЭМ) сбрасывается в сборник стабильного конденсата (не показан) в качестве побочного продукта. Температурный режим всего процесса фракционирования поддерживается при помощи рекуперации тепла нижних продуктов, получаемых на первой и второй стадиях фракционирования, а также подводом тепла в кубовую часть ректификационных колонн 7 и 10. Материальный баланс второй стадии фракционирования смеси природных меркаптанов приведен в Таблице 2.

Жидкие (кубовые) продукты первой и второй стадии фракционирования используют в качестве одоранта природного газа.

Рассмотрим пример реализации предлагаемого способа.

Сырье - стабильный конденсат, содержащий меркаптаны в количестве 10 т с температурой 40°С и давлением 0,3 МПа, подают в нижнюю часть экстракционной колонны 1, а водный раствор щелочи в количестве 2,7 т (10% NaOH) - на верх экстракционной колонны 1. При контакте щелочи и конденсата происходит экстракция меркаптанов щелочью. Очищенный конденсат выходит с верхней части экстракционной колонны 1, а щелочь - из ее нижней части. Насыщенная щелочь нагревается в первом рекуперативном теплообменнике 2 и подается на верх отпарной колонны 3, в кубовую часть которой подводится тепло. С нижней части отпарной колонны 3 выводят регенерированный раствор щелочи, а с ее верхней части выводят парогазовую смесь с температурой 110°С и давлением 0,12 МПа, которую направляют в первый холодильник 4, где она полностью конденсируется. Затем парогазовая смесь поступает в отстойник-коагулятор 5, в котором сконденсированная вода и смесь природных меркаптанов за счет разных значений их плотностей расслаиваются. Вода из отстойника-коагулятора 5 подается насосами на орошение отпарной колонны 3 и на смешение с насыщенным раствором щелочи с целью его разбавления перед вводом в первый рекуперативный теплообменник 2.

Смесь природных меркаптанов, содержащую (мас.%): этилмеркаптан (ЭМ) - 35; вторичный и нормальный пропилмеркаптаны (ПМ) - 48; нормальный и третичный бутилмеркаптаны (БМ) - 15; углеводороды С5+высш - остальное, в количестве 100 кг/час нагревают во втором рекуперативном теплообменнике 6 до 55°С и подают на первую стадию фракционирования, осуществляемую в первой ректификационной колонне 7 при давлении 0,21 МПа. Паровую фазу с верха первой ректификационной колонны 7 в количестве 207,0 кг/час, содержащую основное количество этилмеркаптана и, частично, более тяжелые меркаптаны с температурой 76°С, охлаждают во втором холодильнике 8 до 35°С и конденсируют. Сконденсированную фазу подают в качестве орошения на верх первой ректификационной колонны 7 в количестве 155 кг/час. Другую часть сконденсированной фазы в количестве 52 кг/час подают на вторую стадию процесса фракционирования. Из кубовой части первой ректификационной колонны 7 при температуре 102°С выводят жидкий продукт, содержащий смесь бутилмеркаптанов и пропилмеркаптанов (более 90 мас.%), в количестве 48 кг/час. Этот жидкий продукт поступает на охлаждение во второй рекуперативный теплообменник 6.

Сконденсированная паровая фаза с первой стадии процесса фракционирования в количестве 52 кг/час поступает в третий рекуперативный теплообменник 9, нагреваясь до 45°С. После этого данная смесь попадает в середину второй ректификационной колонны 10. Давление на второй стадии фракционирования поддерживают равным 0,16 МПа. Паровая смесь с верха второй ректификационной колонны 10 в количестве 145 кг/час с температурой 64°С поступает в третий холодильник 11 и охлаждается до температуры 35°С. Одновременно здесь происходит конденсация данной паровой смеси. Далее прошедшая через третий холодильник 11 смесь используется в виде флегмы для орошения и подается на верх второй ректификационной колонны 10 в количестве 115 кг/час. Остальное количество смеси - 30 кг/час - отводят в сборник стабильного конденсата (не показан) в качестве побочного продукта. С куба второй ректификационной колонны 10 при температуре 77°С отбирают жидкую фазу, содержащую около 90 мас.% пропилмеркаптанов, в количестве 22 кг/час. Температурный режим процесса фракционирования поддерживают при помощи рекуперации тепла нижних продуктов, получаемых на первой и второй стадиях фракционирования, а также подводом тепла в кубовые части ректификационных колонн 7 и 10 при помощи водяного пара низкого давления (150°С), подаваемого в выносные нагреватели (не показаны). Жидкие продукты, выводимые с низа первой 7 и второй 10 ректификационных колонн, используют в качестве одоранта природного газа.

Использование данного изобретения позволяет получать одорант природного газа высокого качества за счет повышения его стабильности при хранении и эксплуатации.

Таблица 1
Материальный баланс первой стадии фракционирования смеси природных меркаптанов
Наименование Кол-во, кг/час
Приход 100
1. Сырье - СПМ
ИТОГО 100
Расход
1. Сконденсированная паровая фаза 52
2. Фракция СПБМ (жидкий продукт) 48
ИТОГО 100

Таблица 2
Материальный баланс второй стадии фракционирования смеси природных меркаптанов
Наименование Кол-во, кг/час
Приход 52
1 Фракция ЭМ (сконденсированный продукт первой стадии фракционирования)
ИТОГО 52
Расход
1 Фракция ЭМ (сконденсированная паровая фаза) 30
2 Фракция СПБМ (жидкий продукт) 22
ИТОГО 52
Принятые обозначения:
СПМ - смесь природных меркаптанов
ЭМ - этилмеркаптан
СПБМ - смесь пропил- и бутилмеркаптанов

Таблица 3
Материальный баланс процесса фракционирования смеси природных меркаптанов
Наименование Кол-во, кг/час
Приход 100
1СПМ
ИТОГО 100
Расход
1 Фракция ЭМ (сконденсированный паровой продукт) 30
2 Фракция СПБМ (жидкие продукты фракционирования) 70
ИТОГО 100
Принятые обозначения:
СПМ - смесь природных меркаптанов
ЭМ - этилмеркаптан
СПБМ - смесь пропил- и бутилмеркаптанов

Способ получения одоранта, включающий экстракцию меркаптанов из углеводородного сырья водным раствором щелочи, десорбцию меркаптанов кипячением полученного меркаптидного щелочного раствора, конденсацию парогазовой смеси с получением смеси природных меркаптанов, отличающийся тем, что полученную смесь природных меркаптанов подвергают фракционированию в две стадии с получением паровой и жидкой фаз, при этом образующуюся на первой стадии, осуществляемой при давлении 0,19÷0,23 МПа и температуре 80÷105°С, сконденсированную паровую фазу далее фракционируют при давлении 0,15÷0,17 МПа и температуре 65÷85°С, причем отбираемые жидкие фазы с каждой стадии фракционирования используют в качестве одоранта.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 124.
29.04.2019
№219.017.46cf

Летучий ингибитор сероводородной коррозии стали

Изобретение относится к области защиты стального оборудования и трубопроводов от сероводородной коррозии. Ингибитор коррозии содержит, мас.%: алифатический амин 25-90; третичный амин 10-75; регулятор кислотности 0,1-60. Технический результат: обеспечение длительной защиты от коррозии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460828
Дата охранного документа: 10.09.2012
09.05.2019
№219.017.4ce0

Устройство для закачки и отбора газа на подземном хранилище

Изобретение относится к области эксплуатации подземных хранилищ газа, создаваемых в растворимых породах, например в каменной соли, и предназначено для ускорения процесса закачки и обеспечения пиковых отборов газа. Технический результат заключается в создании оптимальных условий течения газовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384504
Дата охранного документа: 20.03.2010
09.06.2019
№219.017.7a47

Способ технического обслуживания высокотехнологичного оборудования на основе мониторинговых систем диагностирования

Изобретение относится к области эксплуатации высокотехнологичного оборудования преимущественно роторного типа и может быть использовано для формирования систем управления эксплуатацией оборудования по его техническому состоянию. На первом этапе способа с использованием, например, стационарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381475
Дата охранного документа: 10.02.2010
09.06.2019
№219.017.7a6c

Способ увеличения полезного объема подземного резервуара, созданного в растворимых породах через буровую скважину

Изобретение относится к сооружению и эксплуатации подземных резервуаров, создаваемых в растворимых породах через буровую скважину, в частности в каменной соли, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности при подземном хранении сжатого газа, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002384505
Дата охранного документа: 20.03.2010
09.06.2019
№219.017.7b19

Способ создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в истощенных нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождениях

Изобретение относится к газовой и нефтяной промышленности и может быть использовано при создании и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе истощенных нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений. Способ включает закачку в хранилище и отбор из него газа через скважины. Далее при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377172
Дата охранного документа: 27.12.2009
09.06.2019
№219.017.7b27

Способ осушки полости газопровода после гидравлических испытаний

Изобретение относится к транспорту газа по магистральному газопроводу и может быть использовано при строительстве магистральных газопроводов после гидравлических испытаний для их осушки. Способ отличается тем, что с целью повышения эффективности осушки газопровод первоначально вакуумируют до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373466
Дата охранного документа: 20.11.2009
09.06.2019
№219.017.7bab

Устройство для установки цементного моста

Изобретение относится к области бурения и капитального ремонта скважин. Обеспечивает повышение качества установки цементного моста и повышение надежности работы устройства. Устройство содержит патрубок со сквозными отверстиями в средней и нижней частях, верхнюю втулку, башмак и нижнюю втулку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002331756
Дата охранного документа: 20.08.2008
09.06.2019
№219.017.7c65

Тампонажный раствор

Изобретение относится к тампонажным растворам, используемым при цементировании обсадных колонн газовых, газоконденсатных или нефтяных скважин в зоне продуктивного пласта при умеренных температурах. Технический результат - получение тампонажного раствора с пониженной водоотдачей в забойных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322471
Дата охранного документа: 20.04.2008
09.06.2019
№219.017.7c84

Способ прогнозирования изменения коэффициента сверхсжимаемости пластового газа в процессе разработки газоконденсатных месторождений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к способам проектирования разработки газоконденсатных месторождений (ГКМ) с высоким содержанием конденсата в пластовом газе (ПГ). Техническим результатом изобретения является повышение точности и получение исходных данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002326242
Дата охранного документа: 10.06.2008
09.06.2019
№219.017.7cad

Способ регулирования параметров катодной защиты участков подземных трубопроводов

Изобретение относится к области защиты подземных сооружений от коррозии, в частности, к регулированию потенциалов катодной защиты участков подземных трубопроводов. Способ включает снятие катодной поляризационной кривой, подбор и поддержание выбранного потенциала катодной защиты, при этом подбор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327821
Дата охранного документа: 27.06.2008
Показаны записи 1-7 из 7.
10.07.2013
№216.012.5406

Способ очистки раствора диэтаноламина от примесей

Изобретение относится к новому способу очистки раствора диэтаноламина от примесей, включающему нагрев загрязненного водного раствора диэтаноламина, содержащего продукты деструкции диэтаноламина и термостабильные соли, с последующим фракционированием полученной парожидкостной смеси. При этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487113
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.09.2013
№216.012.66de

Способ очистки раствора диэтаноламина от примесей

Изобретение относится к области очистки газов и может быть использовано в газовой или в нефтеперерабатывающей промышленности для очистки абсорбентов от примесей. В способе очистки раствора диэтаноламина от примесей нагревают загрязненный раствор диэтаноламина, содержащий продукты деструкции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491981
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.04.2014
№216.012.ba38

Абсорбент для очистки газов от hs и со

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и диоксида углерода. Абсорбент содержит метилдиэтаноламин, фракцию вакуумной перегонки технического полиэтиленполиамина с интервалом кипения 50÷200°С, водорастворимый физический растворитель и воду. Абсорбент в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513400
Дата охранного документа: 20.04.2014
20.02.2015
№216.013.2a37

Способ очистки углеводородного газа от hs и co

Изобретение относится к нефтегазовой и химической промышленности, а именно к способу очистки от HS и COуглеводородных газов. Способ включает подачу в абсорбер очищаемого газа под давлением 5÷8 МПа, абсорбцию кислых компонентов водным раствором активированного метилдиэтаноламина, выветривание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542264
Дата охранного документа: 20.02.2015
27.07.2015
№216.013.6611

Шарнир равных угловых скоростей с плоским угловым смещением осей 360º

Изобретение относится к устройствам для передачи вращения между валами, которые могут совершать плоское угловое смещение относительно друг друга, в том числе во время вращения, и может быть использовано в машиностроении. Шарнир равных угловых скоростей включает ведущий вал (1), установленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557682
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.06.2016
№216.015.446a

Абсорбент для очистки газов от сероводорода и диоксида углерода

Изобретение относится к области очистки газов от сероводорода и/или диоксида углерода и может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Абсорбент для очистки газа от HS и СО содержит метилдиэтаноламин, аминоэтилпиперазин, метиловый или этиловый эфир...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586159
Дата охранного документа: 10.06.2016
24.01.2020
№220.017.f8f8

Бесступенчатый вариатор

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве бесступенчатой трансмиссии транспортных средств. Сущность изобретения заключается в том, что разработан бесступенчатый вариатор, характеризующийся тем, что ведущий и ведомый шкивы с изменяющимся диаметром, охваченные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711843
Дата охранного документа: 22.01.2020
+ добавить свой РИД