Установка комплексной подготовки газа с повышенным извлечением газового конденсата

Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки комплексной подготовки газа с повышенным извлечением газового конденсата, включающей расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения и сепаратор, соединенный с деметанизатором линией подачи газа сепарации с редуцирующим устройством, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией подготовленного природного газа с узлом охлаждения. В качестве сепаратора расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка сепарации, в качестве узла охлаждения установлены первый и второй рекуперативные теплообменники, а в качестве редуцирующего устройства установлен детандер. Линия подачи газа сепарации после входного сепаратора разделена на три линии, первая линия оборудована нагревателем низа деметанизатора и после первого рекуперативного теплообменника соединена со второй линией, на которой расположен первый рекуперативный теплообменник, а третья линия в качестве линии технологического газа оборудована последовательно расположенными третьим и вторым рекуперативными теплообменниками, дожимным компрессором или насосом, соединенным с детандером, а также третьим рекуперативным теплообменником. Блок фракционирования оборудован холодильной машиной, соединенной с детандером, и соединен линией подачи метансодержащего газа с линией подготовленного природного газа до или после первого рекуперативного теплообменника. Технический результат - увеличение выхода газового конденсата. 1 ил.

 

Изобретение относится к оборудованию для аром меловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности.

Известна установка комплексной подготовки газа [RU 2624710, опубл. 05.07.2017 г., МПК F25J 3/00, С07С 7/00, C10G 5/06), включающая входной сепаратор, первый и второй рекуперационные теплообменники, дефлегматор, соединенный линией газа подачи дефлегмации, оснащенной редуцирующим устройством, с низкотемпературным сепаратором, оборудованным линией вывода газа в теплообменную секцию дефлегматора, а также редуцирующие устройства и блок стабилизации конденсата (блок фракционирования).

Недостатком данной установки является низкий выход углеводородов С3+ из-за потерь с факельными газами.

Наиболее близка к предлагаемому изобретению установка низкотемпературного разделения углеводородного газа [RU 2382301, опубл. 20.02.2010 г., МПК F25J 3/00], которая (фиг. 1) включает расположенный на линии подачи углеводородного (сырого) газа узел охлаждения, содержащий теплообменники, а также сепаратор, соединенный с фракционирующей колонной (деметанизатором) линиями подачи газа и остатка с редуцирующими устройствами (редуцирующим вентилем и детандерной секцией детандер-компрессорного агрегата, соответственно), при том низ деметанизатора соединен с деэтанизатором (блоком фракционирования) линией подачи деметанизированного конденсата с насосом, и оснащен нагревателем, расположенным на линии подачи газа деэтанизации, соединяющей блок фракционирования с верхом деметанизатора, на которой затем расположены нагреватель отбензиненного (подготовленного) газа и редуцирующий вентиль, при этом верх деметанизатора оснащен линией вывода отбензиненного газа с нагревателем, узлом охлаждения и компрессорной секцией детандер-компрессорного агрегата.

Недостатками данной установки являются низкий выход тяжелых компонентов (например, газового конденсата), ограниченный их содержанием в сырье, например, сыром природном газе.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение выхода газового конденсата.

Техническим результатом является повышение выхода газового конденсата за счет вовлечения а подготовку дополнительного объема природного газа, которое после извлечения дополнительного количества газового конденсата закачивается в поглощающий пласт за счет энергии, получаемой при комплексной подготовке основного количества природного газа.

Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке, включающей расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения и сепаратор, соединенный с деметанизатором линией подачи газа сепарации с редуцирующим устройством, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией подготовленного природного газа с узлом охлаждения, особенность заключается в том, что в качестве сепаратора расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка сепарации, в качестве узла охлаждения установлены первый и второй рекуперативные теплообменники, а в качестве редуцирующего устройства установлен детандер, при этом нагреватель низа деметанизатора расположен на байпасе первого рекуперативного теплообменника, а блок фракционирования оборудован холодильной машиной, соединенной с детандером, и соединен линией подачи метансодержащего газа с линией подготовленного природного газа до или после первого рекуперативного теплообменника, кроме того, к линии подачи газа сепарации перед первым рекуперативным теплообменником примыкает линия технологического газа, на которой последовательна расположены третий и второй рекуперативные теплообменники, дожимной компрессор или насос, соединенные с детандером и третий рекуперативный теплообменник.

Холодильная машина выполнена компрессионной с компрессором, соединенным с детандером посредством кинематических и/или электрических и/или магнитных и/или гидравлических устройств. Блок фракционирования может быть выполнен, например, в виде сепараторов и/или ректификационных колонн в количестве и с характеристиками, обусловленными заданным ассортиментом жидких продуктов. В качестве остальных элементов установки могут быть установлены любые устройства соответствующего назначения, известные из уровня техники. Линия технологического газа соединена с поглощающим пластом, а линия подготовленного природного газа - с газопроводом или потребителем(ями).

При необходимости увеличения выхода тяжелых компонентов: на линии подготовленного природного газа после деметанизатора может быть установлено редуцирующее устройство; на линии подачи газа сепарации до и/или после детандера, а также на линии технологического газа могут быть установлены сепараторы, соединенные с деметанизатором линиями подачи остатка сепарации с редуцирующими устройствами или без них; первый рекуперативный теплообменник может быть выполнен многопоточным и соединенным с холодильной машиной, которая также может быть соединена с детандером(ами) одним из указанных выше способов. Редуцирующие устройства могут быть выполнены в виде дроссельного вентиля, газодинамического устройства или детандера. Кроме холодильной машины блок фракционирования может быть оснащен другими охлаждающими устройствами, приводимыми в действие за счет энергии детандера. Недостаток энергии для привода дожимного компрессора/насоса и компрессоров холодильных машин может быть восполнен подачей энергии (например, электрической) со стороны.

Расположение на линии подачи газа сепарации перед первым рекуперативным теплообменником примыкания линии технологического газа, который после охлаждения и компримирования направляется в поглощающий пласт, позволяет подать во входной сепаратор дополнительное количество сырого природного газа, за счет чего увеличить отбор остатка сепарации и, соответственно, газового конденсата. Размещение на линии технологического газа второго и третьего рекуперативных теплообменников позволяет снизить температуру сжимаемого газа, вплоть до перевода его в жидкое состояние, и уменьшить мощность дожимного компрессора/насоса, что обеспечивает возможность использования детандера для его привода. Расположение на байпасе первого рекуперативного теплообменника нагревателя низа деметанизатора позволяет приблизить температуру низа деметанизатора к температуре сырого природного газа, за счет чего повысить температуру деметанизированного конденсата, снизить содержание метана в нем и уменьшить энергозатраты на фракционирование в блоке фракционирования.

Установка показана на прилагаемом чертеже и включает входной сепаратор 1, первый - третий рекуперативные теплообменники 2-4, деметанизатор 5, детандер 6, компрессор 7 и блок фракционирования 8 с компрессионной холодильной машиной 9. Установка может быть дополнена сепараторами 10-12, редуцирующими устройствами 13 и 14, холодильной машиной 15 (показано пунктиром).

При работе установки сырой природный газ, поступающий по линии 16, разделяют в сепараторе 1 на остаток, который по линии 17 направляет в блок 8, и газ, который разделяют на три потока, первый по линии 18 подают на охлаждение в нагреватель деметанизатора 5, смешивают со вторым потоком, охлажденным в теплообменнике 2, редуцируют в детандере 6 и подают в деметанизатор 5. Третий поток отбирают по линии 19, охлаждают в теплообменниках 4 и 3, сжимают компрессором 7, соединенным с детандером 6 (показано штрих-пунктиром), нагревают в теплообменнике 4 и направляют в поглощающий пласт. С низа деметанизатора 5 но линии 20 деметанизированный конденсат подают в блок 8, из которого по линиям 21 выводят углеводородные фракции в заданном ассортименте. Холодильная машина 9 блока 8 соединена с детандером 6. Подготовленный природный газ выводят с верха деметанизатора 5 по линии 22, нагревают в теплообменниках 3 и 2, смешивают с метан содержащим газом, выводимым из блока 8 ею линии 23, и направляют в газопровод или потребителям.

При необходимости (показано пунктиром): часть газа сепарации, подаваемую в деметанизатор 5, разделяют в сепараторах 10 и/или 11, остатки сепарации их которых но линиям 24 и 25 подают в деметанизатор 5 после редуцирования в устройстве 13 или без него; технологический газ после теплообменника 3 разделяют в сепараторе 12, остаток из которого по линии 26 также подают в деметанизатор 5; подготовленный природный газ после деметанизатора 5 редуцируют в устройстве 14; в теплообменник 2, выполненный много поточным, подают дополнительное количество холода с помощью холодильной машины 15. При этом в случае выполнения по меньшей мере одного из редуцирующих устройств 13 и 14 в виде детандера, последний(ие) могут быть также соединен(ы) (показано штрих-пунктиром) с компрессорами холодильных машин 9 и 15. При необходимости недостаток энергии восполняется по линии 27. Линии подачи ингибитора гидратообразования и вывода отработанного ингибитора образования условно не показаны.

Работоспособность установки подтверждается следующим примером: сырой природный газ, содержащий 50,8 г/нм3 углеводородов C5+, в объеме 352,1 тыс. нм3/ч при 9,0 МПа и 0°С разделяют во входном сепараторе на 15,6 т/час остатка сепарации и 346,2 тыс. нм3/ч газа, который разделяют на три потока. 41,6 тыс. нм3/ч первого потока подают на охлаждение в нагреватель деметанизатора, смешивают с 163,2 тыс. нм3/ч второго потока, охлажденного в первом рекуперативном теплообменнике, редуцируют в детандере до 4,53 МПа и при 67,6°С подают в деметанизатор. 141,3 тыс. нм3/ч третьего потока охлаждают в третьем и втором рекуперативном теплообменниках до -61,2°С, сжимают компрессором, соединенным с детандером до 12 МПа, нагревают в третьем рекуперативном теплообменнике до -7,4°С и направляют в поглощающий пласт. С низа деметанизатора 20,6 т/час деметанизированного конденсата подают в блок фракционирования, из которого выводят 10,0 тыс. нм3/ч метансодержащего газа, 11,2 т/час пропан-бутановой фракции и 15,1 т/час стабильного газового конденсата. При этом холодильная машина блока фракционирования тепловой мощностью 664 кВт, соединенная с детандером, охлаждает верх деэтанизатора, 192,1 тыс. нм3/ч подготовленного природного паза выводят с верха деметанизатора, нагревают во втором и первом рекуперативных теплообменниках до -1,5°С, смешивают с метанеодержащим газом и в количестве 202,1 тыс. нм3/ч направляют газопровод или потребителям.

При подготовке природного газа в условиях примера на подготовку подают 208,3 тыс. нм3/ч сырого газа и получают 200,5 тыс. нм3/ч подготовленного природного газа, 11,5 т/час пропан-бутановой фракции и 10,3 т/час стабильного газового конденсата.

Таким образом, предлагаемая установка позволяет увеличить выход газового конденсата и может найти применение в газовой промышленности.

Установка комплексной подготовки газа с повышенным извлечением газового конденсата, включающая расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения и сепаратор, соединенный с деметанизатором линией подачи газа сепарации с редуцирующим устройством, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией подготовленного природного газа с узлом охлаждения, отличающаяся тем, что в качестве сепаратора расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка сепарации, в качестве узла охлаждения установлены первый и второй рекуперативные теплообменники, а в качестве редуцирующего устройства установлен детандер, при этом линия подачи газа сепарации после входного сепаратора разделена на три линии, первая линия оборудована нагревателем низа деметанизатора и после первого рекуперативного теплообменника соединена со второй линией, на которой расположен первый рекуперативный теплообменник, а третья линия в качестве линии технологического газа оборудована последовательно расположенными третьим и вторым рекуперативными теплообменниками, дожимным компрессором или насосом, соединенным с детандером, а также третьим рекуперативным теплообменником, кроме того, блок фракционирования оборудован холодильной машиной, соединенной с детандером, и соединен линией подачи метансодержащего газа с линией подготовленного природного газа до или после первого рекуперативного теплообменника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к области подготовки и переработки попутного нефтяного газа. Способ подготовки попутного нефтяного газа включает следующие последовательные стадии: охлаждение потока попутного нефтяного газа (ПНГ) в первом рекуперативном теплообменном аппарате до температуры от 5°C до 20°C обратным потоком ПНГ, поступающим после отделения жидкости; охлаждение потока ПНГ до температуры от 0°C до 10°C во втором рекуперативном теплообменном аппарате, соединенном с контуром охлаждения; отделение жидкости от потока ПНГ в сепараторе по меньшей мере на одном сепарационном элементе и её отвод; нагревание потока ПНГ, выходящего из сепаратора после отделения жидкости.

Изобретение относится к двум вариантам установки деэтанизации природного газа с получением СПГ. По одному из вариантов установка оснащена линиями газа высокого и низкого давления, включает блок осушки, рекуперационный теплообменник, детандеры, соединенные с компрессором посредством кинематической или электрической связи, дефлегматор, оснащенный линией вывода флегмы, соединенный линией подачи газа дефлегмации, оборудованной детандером, и линией подачи газа низкого давления с сепаратором, который оснащен линиями подачи метансодержащего газа из блока фракционирования и вывода широкой фракции легких углеводородов в блок фракционирования.

Настоящее изобретение относится к установке для подготовки попутного нефтяного газа, включающей конвертор и дефлегматор. При этом на линии подачи попутного нефтяного газа установлен сатуратор, оснащенный линиями ввода нагретой и вывода охлажденной воды и линией вывода газа сатурации, на которой после примыкания линии подачи водного конденсата расположены дефлегматор, рекуперационный теплообменник и конвертор, оснащенный линией вывода конвертированного газа, на которой после примыкания линии ввода воздуха расположен реактор селективного каталитического окисления водорода с линией вывода газопаровой смеси, на которой расположены рекуперационный теплообменник и дефлегматор, оснащенный линиями подачи охлаждающей/вывода нагретой воды, а также линиями вывода водного конденсата и подготовленного газа.

Раскрыты способ и установка для компактного перерабатывающего узла для улучшения извлечения C2 (или C3) и более тяжелых углеводородных компонентов из углеводородного газового потока. Способ включает обработку газового потока на одном или более этапов теплообмена и по меньшей мере одном этапе разделения для получения по меньшей мере первого потока, который охлажден под давлением до полной конденсации, и по меньшей мере второго потока, который охлажден под давлением.

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано при разделении воздуха. В способе подогрева атмосферного испарителя (V) криогенную жидкость испаряют посредством теплообмена с окружающим воздухом в атмосферном испарителе.

Изобретение относится к газовой промышленности. Представлены система и способ для комплексного удаления тяжелых углеводородов в системе сжижения с источником обедненного природного газа.

Изобретение относится к вариантам установки переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с выработкой пропан-бутановой фракции (ПБФ). Один из вариантов установки включает компрессорную станцию, расположенную на линии подачи смеси ПНГ и газа стабилизации, дефлегматор с внешним источником холода, устройство для стабилизации, сепаратор с линиями вывода газа и остатка, а также блок осушки и/или очистки газа от сероводорода и меркаптанов.

Настоящее изобретение относится к вариантам установки переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с выработкой широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Один из вариантов установки включает компрессорную станцию, расположенную на линии подачи смеси ПНГ и газа стабилизации, дефлегматор с внешним источником холода, устройство для стабилизации, сепаратор с линиями вывода газа и остатка, а также блок осушки и/или очистки газа от сероводорода и меркаптанов.

Изобретение относится к оборудованию для извлечения тяжелых углеводородов из природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Изобретение касается установки извлечения углеводородов C3+ из природного газа низкотемпературной конденсацией, которая включает расположенные на линии подачи природного газа первый рекуперативный теплообменник и сепаратор, оснащенный линией подачи газа сепарации со вторым рекуперативным теплообменником и редуцирующим устройством.

Способ и устройство для получения воздушных газов путем криогенного разделения воздуха могут предусматривать этапы передачи потока очищенного и сжатого воздуха в холодильную камеру при условиях, эффективных для криогенного разделения потока воздуха на кислород и азот с помощью системы колонн, при этом поток очищенного и сжатого воздуха находится под давлением подачи при попадании в систему колонн; отбора кислорода при давлении продукта; доставки кислорода при давлении доставки в трубопровод кислорода, при этом трубопровод кислорода имеет давление трубопровода; и отслеживания давления трубопровода.

Настоящее изобретение относится к установке для подготовки попутного нефтяного газа, включающей конвертор и дефлегматор. При этом на линии подачи попутного нефтяного газа установлен сатуратор, оснащенный линиями ввода нагретой и вывода охлажденной воды и линией вывода газа сатурации, на которой после примыкания линии подачи водного конденсата расположены дефлегматор, рекуперационный теплообменник и конвертор, оснащенный линией вывода конвертированного газа, на которой после примыкания линии ввода воздуха расположен реактор селективного каталитического окисления водорода с линией вывода газопаровой смеси, на которой расположены рекуперационный теплообменник и дефлегматор, оснащенный линиями подачи охлаждающей/вывода нагретой воды, а также линиями вывода водного конденсата и подготовленного газа.
Наверх