EA024494B1 - Process for separation of a gas stream - Google Patents

Process for separation of a gas stream Download PDF

Info

Publication number
EA024494B1
EA024494B1 EA201200005A EA201200005A EA024494B1 EA 024494 B1 EA024494 B1 EA 024494B1 EA 201200005 A EA201200005 A EA 201200005A EA 201200005 A EA201200005 A EA 201200005A EA 024494 B1 EA024494 B1 EA 024494B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
stream
condensate
cooled
expanded
absorption
Prior art date
Application number
EA201200005A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
EA201200005A1 (en
Inventor
Эндрю Ф. Джонк
Ларри У. Льюис
Дон Л. Тайлер
Джон Д. Уилкинсон
Джо Т. Линч
Хэнк М. Хадсон
Кайл Т. Кьюллар
Original Assignee
Ортлофф Инджинирс, Лтд.
Эс.Эм.И. ПРОДАКТС ЭлПи
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from PCT/US2010/029331 external-priority patent/WO2010144172A1/en
Priority claimed from US12/750,862 external-priority patent/US8881549B2/en
Priority claimed from PCT/US2010/033374 external-priority patent/WO2010144186A1/en
Priority claimed from US12/772,472 external-priority patent/US9933207B2/en
Priority claimed from PCT/US2010/035121 external-priority patent/WO2010144217A1/en
Priority claimed from US12/781,259 external-priority patent/US9939195B2/en
Priority claimed from US13/048,315 external-priority patent/US9052136B2/en
Priority claimed from PCT/US2011/028872 external-priority patent/WO2011123253A1/en
Priority claimed from PCT/US2011/029034 external-priority patent/WO2011126710A1/en
Priority claimed from US13/051,682 external-priority patent/US9074814B2/en
Application filed by Ортлофф Инджинирс, Лтд., Эс.Эм.И. ПРОДАКТС ЭлПи filed Critical Ортлофф Инджинирс, Лтд.
Priority claimed from US13/052,348 external-priority patent/US9052137B2/en
Priority claimed from PCT/US2011/029234 external-priority patent/WO2011123276A1/en
Publication of EA201200005A1 publication Critical patent/EA201200005A1/en
Publication of EA024494B1 publication Critical patent/EA024494B1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/0204Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream characterised by the feed stream
    • F25J3/0209Natural gas or substitute natural gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G5/00Recovery of liquid hydrocarbon mixtures from gases, e.g. natural gas
    • C10G5/04Recovery of liquid hydrocarbon mixtures from gases, e.g. natural gas with liquid absorbents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G5/00Recovery of liquid hydrocarbon mixtures from gases, e.g. natural gas
    • C10G5/06Recovery of liquid hydrocarbon mixtures from gases, e.g. natural gas by cooling or compressing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/0228Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream characterised by the separated product stream
    • F25J3/0233Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream characterised by the separated product stream separation of CnHm with 1 carbon atom or more
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream
    • F25J3/0228Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream characterised by the separated product stream
    • F25J3/0242Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream characterised by the separated product stream separation of CnHm with 3 carbon atoms or more
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/10Feedstock materials
    • C10G2300/1025Natural gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/02Processes or apparatus using separation by rectification in a single pressure main column system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/30Processes or apparatus using separation by rectification using a side column in a single pressure column system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/74Refluxing the column with at least a part of the partially condensed overhead gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2200/00Processes or apparatus using separation by rectification
    • F25J2200/78Refluxing the column with a liquid stream originating from an upstream or downstream fractionator column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2205/00Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
    • F25J2205/02Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2205/00Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
    • F25J2205/02Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum
    • F25J2205/04Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum in the feed line, i.e. upstream of the fractionation step
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2235/00Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams
    • F25J2235/60Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams the fluid being (a mixture of) hydrocarbons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2240/00Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
    • F25J2240/02Expansion of a process fluid in a work-extracting turbine (i.e. isentropic expansion), e.g. of the feed stream
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/12External refrigeration with liquid vaporising loop
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2270/00Refrigeration techniques used
    • F25J2270/60Closed external refrigeration cycle with single component refrigerant [SCR], e.g. C1-, C2- or C3-hydrocarbons
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/40Vertical layout or arrangement of cold equipments within in the cold box, e.g. columns, condensers, heat exchangers etc.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

A process and an apparatus are disclosed for a compact processing assembly to recover C(or C) components and heavier hydrocarbon components from a hydrocarbon gas stream. The gas stream is cooled and divided into first and second streams. The first stream is further cooled, expanded to lower pressure, and supplied as a feed between first and second absorbing means. The second stream is expanded to lower pressure and supplied as bottom feed to the second absorbing means. A distillation vapor stream from the first absorbing means is heated, compressed to higher pressure, and divided into a volatile residue gas fraction and a compressed recycle stream. The compressed recycle stream is cooled, expanded to lower pressure, and supplied as top feed to the first absorbing means. A distillation liquid stream from the bottom second absorbing means is heated in a heat and mass transfer means to strip out its volatile components.

Description

В настоящем изобретении в основном рассматривается способ извлечения этилена, этана, пропилена, пропана и более тяжелых углеводородов из таких газовых потоков. Газ, пригодный к переработке в соответствии с настоящим изобретением, имеет следующий типовой состав, выраженный в молярных процентах: 90,3% метана; 4,0% этана и других компонентов С2; 1,7% пропана и других компонентов С3; 0,3% изобутана; 0,5% стандартного бутана; и 0,8% пентанов и более тяжелых углеводородов, баланс поддерживается за счет азота и двуокиси углерода. Также иногда отмечается присутствие серосодержащих газов.The present invention mainly contemplates a method for recovering ethylene, ethane, propylene, propane and heavier hydrocarbons from such gas streams. A gas suitable for processing in accordance with the present invention has the following typical composition, expressed in molar percent: 90.3% methane; 4.0% ethane and other C 2 components; 1.7% propane and other C 3 components; 0.3% isobutane; 0.5% standard butane; and 0.8% of pentanes and heavier hydrocarbons, the balance is maintained by nitrogen and carbon dioxide. The presence of sulfur-containing gases is also sometimes noted.

Исторически сложившиеся циклические изменения цен как на природный газ, так и на его газоконденсатные (ЫОЬ) компоненты, временами определяют снижение прироста этана, этилена, пропана, пропилена и более тяжелых компонентов в качестве жидких продуктов. В результате сформировалась потребность в технологических способах, которые могли бы обеспечить более эффективное извлечение данных продуктов из сырьевого газа, при этом эффективность извлечения должна сопровождаться снижением капиталовложений. К уже известным способам сепарации данных материалов относятся способы, в основе которых лежит охлаждение и сжижение газа, абсорбция масла и абсорбция охлажденного масла. Кроме того, популярность приобрели криогенные способы, благодаря наличию экономичного оборудования, вырабатывающего электроэнергию путем направления газа в детандер и одновременно отводящего тепло от перерабатываемого газа. В зависимости от давления источника подачи газа, насыщенности газа (этаном, этиленом и более тяжелыми углеводородными составляющими), а также от нужного конечного продукта, может применяться любой из этих способов или их сочетание.Historically, cyclical changes in prices for both natural gas and its gas condensate (LNO) components at times determine a decrease in the growth of ethane, ethylene, propane, propylene and heavier components as liquid products. As a result, a need has arisen for technological methods that could provide more efficient extraction of these products from raw gas, while the extraction efficiency should be accompanied by a reduction in investment. Known methods for separating these materials include methods that are based on cooling and liquefying a gas, absorption of oil, and absorption of refrigerated oil. In addition, cryogenic methods have gained popularity due to the availability of cost-effective equipment that generates electricity by directing gas to the expander and simultaneously removing heat from the processed gas. Depending on the pressure of the gas supply source, the saturation of the gas (ethane, ethylene and heavier hydrocarbon components), as well as on the desired end product, any of these methods or a combination of them can be used.

На сегодняшний день, для обработки природного газоконденсата в основном предпочтение отдается способу криогенного расширения, так как он сочетает в себе максимальную простоту, легкость ввода в эксплуатацию, эксплуатационную гибкость, высокую эффективность, безопасность и высокую надежность. В патентах США 3292380; 4061481; 4140504; 4157904; 4171964; 4185978; 4251249; 4278457; 4519824; 4617039; 4687499; 4689063; 4690702; 4854955; 4869740; 4889545; 5275005; 5555748; 5566554; 5568737; 5771712; 5799507; 5881569; 5890378; 5983664; 6182469; 6578379; 6712880; 6915662; 7191617; 7219513; в заменяющем патенте США № 33408; а также в одновременно находящихся на рассмотрении заявках за номерами 11/430,412; 11/839,693; 11/971,491; 12/206,230; 12/689,616; 12/717,394; 12/750,862; 12/772,472; 12/781,259; 12/868,993; 12/869,007; 12/869,139; 12/979,563; 13/048,315; 13/051,682 приводится описание соответствующих способов (хотя в описании настоящего изобретения в некоторых случаях используются режимы переработки, отличные от тех, которые описаны в указанных патентах США).Today, for the processing of natural gas condensate, preference is mainly given to the cryogenic expansion method, since it combines maximum simplicity, ease of commissioning, operational flexibility, high efficiency, safety and high reliability. U.S. Patents 3,292,380; 4,061,481; 4,140,504; 4,157,904; 4,171,964; 4,185,978; 4,251,249; 4,278,457; 4,519,824; 4,617,039; 4,687,499; 4,689,063; 4,690,702; 4,854,955; 4,869,740; 4,889,545; 5,275,005; 5,555,748; 5,566,554; 5,568,737; 5771712; 5,799,507; 5,881,569; 5,890,378; 5,983,664; 6182469; 6,578,379; 6,712,880; 6,915,662; 7191617; 7,219,513; in the replacement US patent No. 33408; as well as in simultaneously pending applications under numbers 11 / 430,412; 11 / 839.693; 11 / 971,491; 12 / 206,230; 12 / 689.616; 12 / 717,394; 12 / 750,862; 12 / 772,472; 12 / 781,259; 12 / 868,993; 12 / 869,007; 12 / 869,139; 12 / 979,563; 13 / 048,315; 13 / 051,682 describes the corresponding methods (although the description of the present invention in some cases uses processing modes other than those described in these US patents).

В типовом способе криогенного расширения подаваемый под давлением газ охлаждается путем теплообмена с другими технологическими потоками и/или с внешними источниками охлаждения, такими как система компрессионного охлаждения пропана. По мере охлаждения газа в одном или более сепараторов происходит конденсация и сбор конденсата, так как конденсат под высоким давлением содержит некоторое количество необходимых компонентов С2+. В зависимости от насыщенности газа и количества полученного конденсата, конденсат под высоким давлением может быть подвергнут расширению при более низком давлении и разделению на фракции. Результатом испарения, которое происходит при расширении конденсата, является дальнейшее охлаждение рабочего потока. При определенных условиях, может понадобиться предварительное охлаждение конденсата под высоким давлением перед его расширением, с целью дальнейшего снижения температуры в результате расширения. Расширенный рабочий поток, состоящий из смеси конденсата и паров, разделяется на фракции в ректификационной колонне (деметанизаторе или деэтанизаторе). Внутри колонны охлаждаемый поток подвергается ректификации с целью сепарации остаточного метана, азота и других летучих газов в виде шлемовых паров, от нужных компонентов С2, компонентов С3 и более тяжелых углеводородных компонентов, которые отводятся снизу колонны в виде жидкого кубового продукта; либо с целью сепарации остаточного метана, компонентов С2, азота и других летучих газов в виде шлемовых паров, от нужных компонентов С3 и более тяжелых углеводородных компонентов, которые отводятся снизу колонны в виде жидкого кубового продукта.In a typical cryogenic expansion process, the pressurized gas is cooled by heat exchange with other process streams and / or with external cooling sources, such as a propane compression cooling system. As the gas cools in one or more separators, condensation and condensate collection takes place, since condensate under high pressure contains a certain amount of necessary C 2 + components. Depending on the saturation of the gas and the amount of condensate obtained, the condensate under high pressure can be expanded at lower pressure and fractionated. The evaporation that occurs during expansion of the condensate results in further cooling of the working stream. Under certain conditions, it may be necessary to pre-cool the condensate under high pressure before expanding, in order to further reduce the temperature as a result of expansion. The expanded working stream, consisting of a mixture of condensate and vapor, is fractionated in a distillation column (demethanizer or deethanizer). Inside the column, the cooled stream is subjected to rectification in order to separate residual methane, nitrogen and other volatile gases in the form of helium vapors from the required C 2 components, C 3 components and heavier hydrocarbon components, which are discharged from the bottom of the column as a liquid bottoms product; or for the purpose of separating residual methane, C 2 components, nitrogen and other volatile gases in the form of helium vapors from the necessary C 3 components and heavier hydrocarbon components that are discharged from the bottom of the column as a liquid bottoms product.

При неполной конденсации сырьевого газа (обычно так и происходит), пары, остающиеся после неполной конденсации, можно разделить на два потока. Одна часть паров направляется через детандер или расширительный клапан в емкость с более низким давлением, где в результате дальнейшего охлаждения рабочего потока происходит дополнительная конденсация жидкости. Давление после расширения фактически равно давлению, под которым работает ректификационная колонна. Паровая и жидкая фазы, полученные в результате расширения, подаются в колонну в качестве сырья.With incomplete condensation of the feed gas (this usually happens), the vapors remaining after incomplete condensation can be divided into two streams. One part of the vapor is directed through an expander or expansion valve into a vessel with a lower pressure, where additional condensation of the liquid occurs as a result of further cooling of the working stream. The pressure after expansion is actually equal to the pressure under which the distillation column operates. The vapor and liquid phases obtained as a result of expansion are fed into the column as raw materials.

Оставшиеся пары охлаждаются до полной конденсации путем теплообмена с другими технологическими потоками, например с верхним продуктом колонны холодной ректификации. Перед охлаждениемThe remaining vapors are cooled to complete condensation by heat exchange with other process streams, for example, with the top product of a cold distillation column. Before cooling

- 1 024494 данные пары могут быть смешаны с частью конденсата под высоким давлением или со всем его объемом. Полученный охлажденный поток затем расширяется в соответствующем устройстве, например в расширительном клапане, рабочего давления деметанизатора. В способе расширения часть конденсата испаряется, в результате чего основной рабочий поток охлаждается. Дросселированный испарением поток затем подается в верхнюю часть деметанизатора. Обычно парообразная составляющая дросселированного испарением потока и шлемовые пары из деметанизатора смешиваются в верхней сепараторной секции ректификационной колонны и образуют остаточный синтетический метановый газ. Как вариант, возможна подача охлажденного расширенного рабочего потока в сепаратор, для его разделения на парообразный и жидкий потоки. Парообразный поток смешивается со шлемовыми парами колонны, а конденсат подается в верхнюю часть колонны в качестве жидкого сырья.- 1,024,494, these pairs can be mixed with part of the condensate at high pressure or with its entire volume. The resulting cooled stream is then expanded in a suitable device, for example in an expansion valve, of the working pressure of the demethanizer. In the expansion method, a part of the condensate evaporates, as a result of which the main working stream is cooled. The evaporation-throttled stream is then fed to the top of the demethanizer. Typically, the vapor component of the throttled vaporization stream and the helium vapor from the demethanizer are mixed in the upper separator section of the distillation column and form residual synthetic methane gas. Alternatively, it is possible to supply a cooled expanded working stream to the separator, for its separation into vapor and liquid streams. The vapor stream is mixed with the helmet pairs of the column, and condensate is supplied to the top of the column as liquid feed.

В идеальных условиях при таком способе сепарации остаточный газ, покидающий установку, будет содержать практически весь метан, который был в сырьевом газе, при этом более тяжелые углеводороды и нижняя фракция отгонки, покидающие деметанизатор, не будут содержать метана или более летучих компонентов. На практике, однако, идеальные условия создать не удается, так как обычный деметанизатор в основном работает в качестве отпарной колонны. Метановый продукт, полученный на выходе техсиособа, следовательно, обычно состоит из паров верхней зоны ректификации колонны, а также пары, не прошедшие ректификации. Возникают значительные потери компонентов С2, С3 и С4+ так как жидкое сырье, которое подается в верхнюю часть колонны, содержит достаточное количество указанных и более тяжелых углеводородных компонентов, в результате чего количество компонентов С2, компонентов С3, компонентов С4 и более тяжелых углеводородных компонентов практически равно их количеству в паре, который выделяется в верхней зоне ректификации деметанизатора. Потери данных необходимых компонентов можно значительно сократить, если пары, поднимающиеся из зоны ректификации, входили бы в контакт с достаточным количеством конденсата (из потока флегмы), способного поглощать компоненты С2, С3, С4 и более тяжелые углеводородные компоненты из пара.Under ideal conditions, with this separation method, the residual gas leaving the unit will contain almost all the methane that was in the feed gas, while the heavier hydrocarbons and the lower distillation fraction leaving the demethanizer will not contain methane or more volatile components. In practice, however, it is not possible to create ideal conditions, since a conventional demethanizer mainly works as a stripping column. Consequently, the methane product obtained at the outlet of the technical process usually consists of vapors from the upper rectification zone of the column, as well as vapors that have not passed rectification. Significant losses of components C 2 , C 3 and C 4 + occur because the liquid feed, which is fed to the top of the column, contains a sufficient amount of these and heavier hydrocarbon components, resulting in a number of C 2 components, C 3 components, C 4 components and heavier hydrocarbon components is almost equal to their amount in the vapor, which is allocated in the upper zone of rectification of the demethanizer. The loss of these necessary components can be significantly reduced if the vapors rising from the rectification zone come into contact with a sufficient amount of condensate (from the reflux stream) capable of absorbing components C2, C3, C4 and heavier hydrocarbon components from the vapor.

В последние годы предпочтительными являются способы сепарации углеводородов, где для дополнительной ректификации паров в установке предусмотрена верхняя секция абсорбции. Источником возвратного потока для верхней ректификационной секции обычно служит рециклированный поток остаточного газа, подаваемый под давлением. Рециклированный поток остаточного газа обычно охлаждается до значительной конденсации за счет теплообмена с другими технологическими потоками, например холодным головным погоном ректификационной колонны. Полученный охлажденный поток затем расширяется в соответствующем устройстве, например в расширительном клапане, до рабочего давления деметанизатора. В способе расширения часть конденсата обычно испаряется, в результате чего основной рабочий поток охлаждается. Дросселированный испарением поток затем подается в верхнюю часть деметанизатора. Обычно парообразная составляющая дросселированного испарением потока и шлемовые пары из деметанизатора смешиваются в верхней сепараторной секции ректификационной колонны и образуют остаточный метановый газ. Как вариант, возможна подача охлажденного расширенного рабочего потока в сепаратор, где он разделяется на потоки пара и конденсата, после чего пар смешивается с головным погоном колонны, а конденсат подается в ее верхнюю часть в качестве сырья. Типовые схемы такого способа описываются в патентах США за номерами 4889545; 5568737; 5881569, а также в одновременно находящихся на рассмотрении заявках за номерами 11/430,412; 11/971,491; 12/717,394; а также в докладе Моури, Е. Росс, Эффективное извлечение жидкостей из природного газа с применением абсорбера высокого давления, который был представлен на 81-й ежегодной конференции Ассоциации переработчиков газа в Далласе, Техас, 11-13 марта 2002 г.In recent years, hydrocarbon separation methods have been preferred, where an upper absorption section is provided in the installation for additional vapor distillation. The source of the return stream for the upper distillation section is usually a recycled stream of residual gas supplied under pressure. The recycled residual gas stream is usually cooled to significant condensation due to heat exchange with other process streams, such as cold overhead distillation column. The resulting cooled stream is then expanded in a suitable device, for example in an expansion valve, to the operating pressure of the demethanizer. In the expansion method, part of the condensate is usually evaporated, as a result of which the main working stream is cooled. The evaporation-throttled stream is then fed to the top of the demethanizer. Typically, the vapor component of the vapor-throttled stream and the helium vapor from the demethanizer are mixed in the upper separator section of the distillation column and form residual methane gas. Alternatively, it is possible to supply a cooled expanded working stream to a separator, where it is divided into steam and condensate streams, after which the steam is mixed with the overhead of the column, and condensate is supplied to its upper part as a raw material. Typical schemes of this method are described in US patents numbered 4889545; 5,568,737; 5881569, as well as in simultaneously pending applications under the numbers 11 / 430,412; 11 / 971,491; 12 / 717,394; as well as a report by Moury, E. Ross, Effective Recovery of Liquids from Natural Gas Using a High Pressure Absorber, which was presented at the 81st annual conference of the Gas Processors Association in Dallas, Texas, March 11–13, 2002.

В настоящем изобретении применяются новейшие средства реализации различных этапов вышеописанного способа, что позволяет повысить общую эффективность и снизить количество необходимых единиц оборудования. Это достигается путем объединения в одной установке нескольких единиц оборудования, которые ранее были самостоятельными, при этом сокращается площадь, необходимая для размещения технологической установки, а также снижаются капитальные затраты. Неожиданно для себя заявители выявили, что более компактная схема также способствует значительному снижению потребляемой мощности, необходимой для достижения заданного уровня переработки, что в целом повышает технологическую эффективность и снижает стоимость эксплуатации установки. Кроме того, более компактная компоновочная схема позволяет исключить значительную часть трубопроводов, с помощью которых соединялись отдельные единицы оборудования в установках традиционной конструкции, что еще более снижает капитальные затраты и позволяет убрать из конструкции соответствующие фланцевые соединения для подключения трубопроводов. Так как на фланцевых трубных соединениях потенциально возможна утечка углеводородов (которые представляют собой летучие органические соединения (УОС), участвующие в формировании газов, вызывающих парниковый эффект, а также создающие предпосылки для образования дыр в озоновом слое), отказ от данных фланцев в конструкции снижает возможность выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.The present invention employs the latest means of implementing the various steps of the above method, which improves overall efficiency and reduces the number of required pieces of equipment. This is achieved by combining in a single installation several units of equipment that were previously independent, while reducing the area needed to accommodate the technological installation, as well as reducing capital costs. Unexpectedly, the applicants found that a more compact scheme also contributes to a significant reduction in power consumption necessary to achieve a given level of processing, which generally increases technological efficiency and reduces the cost of operation of the installation. In addition, a more compact layout scheme eliminates a significant part of the pipelines that connected individual pieces of equipment in installations of a traditional design, which further reduces capital costs and allows you to remove the corresponding flange connections for connecting pipelines from the structure. Since hydrocarbon leakages (which are volatile organic compounds (VOCs) involved in the formation of gases causing the greenhouse effect, as well as creating the prerequisites for the formation of holes in the ozone layer) are possible on flanged pipe joints, the rejection of these flanges in the design reduces the possibility pollutant emissions into the atmosphere.

В соответствии с настоящим изобретением было установлено, что возможно достижение уровня выделения С2 более 95%. Аналогично, в тех случаях, где выделение компонентов С2 нежелательно, возможно выделение компонентов С3 на уровне, превышающем 95%. Кроме того, настоящее изобретениеIn accordance with the present invention, it was found that it is possible to achieve a C 2 emission level of more than 95%. Similarly, in cases where the separation of C 2 components is undesirable, it is possible to isolate C 3 components in excess of 95%. In addition, the present invention

- 2 024494 позволяет обеспечить 100% сепарацию метана (или компонентов С2) и компонентов, более легких, чем компоненты С2 (или компоненты С3), а также более тяжелых компонентов, при более низкой энергоемкости по сравнению с известным уровнем техники, при этом уровень выделения остается неизменным. Настоящее изобретение (несмотря на то, что оно реализуется при более низких давлениях и более высоких температурах) особенно эффективно при переработке сырьевых газов в диапазоне давлений от 400 до 1500 фунт/кв.дюйм абс. [2,758-10,342 кПа(а)] или выше, при режимах, где температура верхнего продукта колонны выделения газоконденсата находится в пределах -50°Р [-46°С] или ниже.- 2 024494 allows for 100% separation of methane (or C 2 components) and components lighter than C 2 components (or C 3 components), as well as heavier components, at a lower energy intensity compared to the prior art, with this level of allocation remains unchanged. The present invention (despite the fact that it is implemented at lower pressures and higher temperatures) is particularly effective in the processing of feed gases in the pressure range from 400 to 1500 psi abs. [2,758-10,342 kPa (a)] or higher, under conditions where the temperature of the top product of the gas condensate recovery column is in the range of -50 ° P [-46 ° C] or lower.

Для облегчения понимания сути настоящего изобретения в описании приводятся следующие чертежи и примеры. Ссылки на чертежи:To facilitate understanding of the essence of the present invention, the following drawings and examples are provided in the description. References to the drawings:

фиг. 1 - блок-схема установки переработки природного газа, выполненной в соответствии с известным уровнем техники, по патенту США № 5568737;FIG. 1 is a block diagram of a natural gas processing plant made in accordance with the prior art according to US Pat. No. 5,568,737;

фиг. 2 - блок-схема установки переработки природного газа, выполненной в соответствии с настоящим изобретением;FIG. 2 is a block diagram of a natural gas processing plant in accordance with the present invention;

фиг. 3-17 - блок-схемы, иллюстрирующие альтернативные способы применения настоящего изобретения для обработки потока природного газа.FIG. 3-17 are flowcharts illustrating alternative methods of using the present invention to process a natural gas stream.

В последующем описании вышеуказанных рисунков приводятся таблицы с итоговыми данными о расходе газа, рассчитанном для типовых режимов переработки. В таблицах, приведенных в данном документе, значение расхода газа (моль в час) округлено до ближайшего целого числа для удобства восприятия. Значения общего расхода, приведенные в таблицах, учитывают все неуглеводородные компоненты, а следовательно, больше значений суммы расхода углеводородных компонентов. Указанные в таблицах значения температуры являются приблизительными, округленными до градуса. Следует также отметить, что расчеты технологических схем с целью сравнения эффективности отображенных на рисунках техспособов, основаны на предположении, что между окружающей средой и способом отсутствует утечка тепла (в обоих направлениях). Качество изолирующих материалов, представленных на рынке, позволяет считать такое предположение обоснованным, при том, что специалисты с соответствующим уровнем технической подготовки обычно используют его в своих расчетах.In the following description of the above figures, tables with summary data on gas consumption calculated for typical processing modes are given. In the tables given in this document, the gas flow rate (mol per hour) is rounded to the nearest whole number for readability. The total flow rates shown in the tables take into account all non-hydrocarbon components, and therefore, are greater than the values of the total flow rate of hydrocarbon components. The temperature values shown in the tables are approximate, rounded to the degree. It should also be noted that the calculations of technological schemes in order to compare the effectiveness of the technical methods shown in the figures are based on the assumption that there is no heat leakage between the environment and the method (in both directions). The quality of the insulating materials on the market allows us to consider this assumption reasonable, despite the fact that specialists with the appropriate level of technical training usually use it in their calculations.

Для удобства восприятия, технологические параметры указаны как в традиционных британских единицах измерения, так и в единицах измерения Международной системы единиц (СИ). Молярный расход газа, указанный в таблицах, может выражаться либо как фунт-моль в час, либо как килограмм-моль в час. Потребляемая энергия, выраженная в лошадиных силах (л.с.) и/или в тысячах британских тепловых единиц в час (МБТЕ/ч), соответствует указанному молярному расходу, выраженному в фунт-молях в час. Потребляемая энергия, выраженная в киловаттах (кВт), соответствует указанному молярному потоку, выраженному в килограмм-молях в час.For ease of perception, technological parameters are indicated both in traditional British units of measurement, and in units of measurement of the International System of Units (SI). The molar gas flow rates indicated in the tables can be expressed either as pound mol per hour, or as kilogram mol per hour. The energy consumed, expressed in horsepower (hp) and / or in thousands of British thermal units per hour (MBTU / h), corresponds to the indicated molar flow rate, expressed in pound moles per hour. The energy consumed, expressed in kilowatts (kW), corresponds to the indicated molar flow, expressed in kilogram moles per hour.

Описание известного уровня техникиDescription of the prior art

На фиг. 1 представлена блок-схема технологического способа, где показано устройство перерабатывающей установки, предназначенной для выделения компонентов С2+ из природного газа, реализованная на базе известных технических решений, в соответствии с патентом США № 5568737. По данной схеме моделирования способа, входящий газ поступает в установку при температуре 110°Р [43°С] и давлении 915 фунт/кв.дюйм абс. [6,307 кПа(а)] в виде потока 31. Если входящий газ содержит сернистые соединения в концентрации, нарушающей требования к составу рабочего потока, они удаляются из входящего газа с помощью соответствующей установки предварительной обработки (на схеме не показана). Кроме того, сырьевой поток обычно подвергается дегидрации с целью предотвращения образования гидрата (льда) на режимах криогенной обработки. В этих целях обычно применяется твердый адсорбент.In FIG. 1 is a flowchart of a process method that shows a device for a processing plant designed to separate C 2 + components from natural gas, implemented on the basis of well-known technical solutions, in accordance with US Patent No. 5568737. According to this method modeling scheme, the incoming gas enters installation at a temperature of 110 ° P [43 ° C] and a pressure of 915 psi abs. [6.307 kPa (a)] as stream 31. If the incoming gas contains sulfur compounds in a concentration that violates the requirements for the composition of the working stream, they are removed from the incoming gas using an appropriate pre-treatment unit (not shown in the diagram). In addition, the feed stream is usually subjected to dehydration in order to prevent the formation of hydrate (ice) in cryogenic treatment modes. A solid adsorbent is usually used for these purposes.

Сырьевой поток 31 разделяется на два потока 32 и 33. Поток 32 охлаждается до температуры -26°Р [-32°С] в теплообменнике 10 за счет теплового обмена с холодным потоком отгонного пара (41а); поток 33 охлаждается до температуры -32°Р [-25°С] в теплообменнике 11 за счет теплового обмена с жидким конденсатом ребойлера деметанизатора, имеющим температуру 41°Р [5°С] (поток 43) и с побочным жидким конденсатом ребойлера, имеющим температуру -49°Р [-45°С] (поток 42). Потоки 32а и 33а рекомбинируются и образуют поток 31а, который поступает в сепаратор 12 при температуре -28°Р [-33°С] и давлении 893 фунт/кв.дюйм абс. [6155 кПа(а)], где пар (поток 34) отделяется от жидкого конденсата (поток 35).The feed stream 31 is divided into two streams 32 and 33. The stream 32 is cooled to a temperature of -26 ° P [-32 ° C] in the heat exchanger 10 due to heat exchange with a cold stream of stripping steam (41a); stream 33 is cooled to a temperature of -32 ° P [-25 ° C] in the heat exchanger 11 due to heat exchange with liquid condensate of a demethanizer reboiler having a temperature of 41 ° P [5 ° C] (stream 43) and with a side liquid condensate of a reboiler a temperature of -49 ° P [-45 ° C] (stream 42). Streams 32a and 33a recombine and form a stream 31a, which enters the separator 12 at a temperature of -28 ° P [-33 ° C] and a pressure of 893 psi abs. [6155 kPa (a)], where the vapor (stream 34) is separated from the liquid condensate (stream 35).

Пар (поток 34) из сепаратора 12 разделяется на два потока - поток 36 и 39. Поток 36, содержащий около 27% общего объема паров, смешивается с концентратом в сепараторе (поток 35), а полученный поток 38 пропускается через теплообменник 13, где отбор тепла производится за счет взаимодействия с потоком холодного отгонного пара 41, где происходит охлаждение рабочего потока до полной его конденсации. Полученный конденсированный поток 38а при температуре -139°Р [-95°С], затем подвергается быстрому испарению через расширительный клапан 14 до рабочего давления (приблизительно 396 фунт/кв.дюйм абс. [2730 кПа(а)]) ректификационной колонны 18. В способе расширения часть потока испаряется, в результате чего основной рабочий поток охлаждается. В технологическом способе, который проиллюстрирован на фиг. 1, расширенный поток 38Ь после расширительного клапана 14 достигает температуры -140°Р [-95°С] и подается в ректификационную колонну 18 в первой средней точкепитания колонны.The steam (stream 34) from the separator 12 is divided into two streams - stream 36 and 39. Stream 36, containing about 27% of the total volume of vapor, is mixed with the concentrate in the separator (stream 35), and the resulting stream 38 is passed through a heat exchanger 13, where the selection heat is produced due to interaction with the cold stripping steam stream 41, where the working stream is cooled until it is completely condensed. The resulting condensed stream 38a at a temperature of -139 ° P [-95 ° C], then undergoes rapid evaporation through expansion valve 14 to a working pressure (approximately 396 psi abs. [2730 kPa (a)]) of distillation column 18. In the expansion method, part of the stream is vaporized, as a result of which the main work stream is cooled. In the process method that is illustrated in FIG. 1, the expanded stream 38b after the expansion valve 14 reaches a temperature of -140 ° P [-95 ° C] and is supplied to the distillation column 18 at the first midpoint of the column feed.

- 3 024494- 3,024,494

Оставшиеся 73% объема пара из сепаратора 12 (поток 39) подаются в рабочий детандер 15, где энергия этой части сырья, находящейся под высоким давлением, превращается в механическую. В детандере 15 пар подвергается изоэнтропическому расширению до рабочего давления колонны, при этом расширенный поток 39а охлаждается до температуры приблизительно -95°Р [-71°С]. Типовые детандеры, представленные на рынке, позволяют выделить порядка 80-85% технологического сырья, теоретически доступного при идеальном изоэнтропическом расширении. Выделенная энергия часто применяется для приведения в движение центробежного компрессора (такого как элемент 16), который, к примеру, может применяться для повторного сжатия нагретого остаточного газа (поток 41Ъ). Частично конденсированный расширенный поток 39а затем в качестве сырья подается в ректификационную колонну 18 во второй средней ее точке.The remaining 73% of the volume of steam from the separator 12 (stream 39) is supplied to the working expander 15, where the energy of this part of the raw material, which is under high pressure, is converted into mechanical energy. In the expander 15, the vapor undergoes isentropic expansion to the working pressure of the column, while the expanded stream 39a is cooled to a temperature of approximately −95 ° P [−71 ° C]. Typical expanders on the market make it possible to isolate about 80-85% of technological raw materials, theoretically available with perfect isentropic expansion. The energy released is often used to drive a centrifugal compressor (such as element 16), which, for example, can be used to re-compress the heated residual gas (stream 41b). The partially condensed expanded stream 39a is then fed as feed to distillation column 18 at its second midpoint.

Повторно сжатый и охлажденный поток отгонного пара 41е разделяется на два потока. Одна часть, поток 46, представляет собой летучий остаточный газ. Вторая часть, рециркулированный поток 45, подается в теплообменник 10, где она охлаждается до температуры -26°Р [-32°С] за счет отбора тепла холодным потоком отгонного пара 41а. Охлажденный рециркулированный поток 45 затем подается в теплообменник 13, где он охлаждается до температуры -139°Р [-95°С] и практически полностью конденсируется за счет отбора тепла холодным потоком отгонного пара 41. Конденсированный поток 45Ъ затем расширяется с помощью соответственного устройства, например расширительного клапана 22, его давление снижается до рабочего давления деметанизатора, в результате чего основной рабочий поток охлаждается до -147°Р [-99°С]. Расширенный поток 45с затем подается в верхнюю часть ректификационной колонны 18 в качестве сырья. Парообразная часть потока 45с (если таковая присутствует) смешивается с парами, поднимающимися из верхней части ректификационной зоны колонны и образует поток отгонного пара 41, который выводится из верхней зоны колонны.The re-compressed and cooled stripping vapor stream 41e is divided into two streams. One part, stream 46, is volatile residual gas. The second part, the recycled stream 45, is fed to the heat exchanger 10, where it is cooled to a temperature of -26 ° P [-32 ° C] due to heat extraction by the cold stream of distillation steam 41a. The cooled recirculated stream 45 is then fed to a heat exchanger 13, where it is cooled to a temperature of -139 ° P [-95 ° C] and is almost completely condensed by heat extraction by a cold stream of stripping steam 41. The condensed stream 45b is then expanded using an appropriate device, for example expansion valve 22, its pressure decreases to the operating pressure of the demethanizer, as a result of which the main working stream is cooled to -147 ° P [-99 ° C]. The expanded stream 45c is then fed to the top of the distillation column 18 as raw material. The vaporous portion of the stream 45c (if present) is mixed with vapors rising from the top of the distillation zone of the column and forms a stream of stripping steam 41, which is discharged from the upper zone of the column.

Деметанизатор в колонне 18 представляет собой обычную ректификационную колонну, в которой установлено несколько лотков с интервалами между ними, одной или более насадок, либо комбинация лотков и насадок. Как часто бывает в случае с установками переработки природного газа, ректификационная колонная может состоять из двух секций. Верхняя секция 18а представляет собой сепаратор, где подаваемое сверху сырье, содержащее пар, разделяется соответственно на пар и жидкую составляющую, и где пар, поступающий из нижней секции ректификации или деметанизации 18Ъ смешивается с паром, отделенным от подаваемого сверху сырья, в результате чего образуется холодный шлемовый пар деметанизатора (поток 41), который отводится из верха колонны при температуре -144°Р [-98°С]. Нижняя секция, секция деметанизации 18Ъ содержит лотки и/или насадки и обеспечивает необходимый контакт между конденсатом, стекающим вниз и парами, поднимающимися вверх. В секции деметанизации 18Ъ также установлены ребойлеры (такие как ребойлер и боковой ребойлер, описанные ранее), где производится нагрев и испарение конденсата, стекающего в нижнюю часть колонны, чтобы образовывать отбензиненный пар, поднимающийся вверх колонны для отгонки жидкого продукта, потока 44, метана и более легких компонентов.The demethanizer in column 18 is a conventional distillation column in which several trays are installed at intervals between them, one or more nozzles, or a combination of trays and nozzles. As is often the case with natural gas processing plants, a distillation column may consist of two sections. The upper section 18a is a separator where the top-fed feed containing steam is separated into steam and the liquid component, respectively, and where the steam coming from the bottom rectification or demethanization section 18b is mixed with steam separated from the top-fed feed, resulting in a cold helmet steam demethanizer (stream 41), which is discharged from the top of the column at a temperature of -144 ° P [-98 ° C]. The lower section, the demethanization section 183 contains trays and / or nozzles and provides the necessary contact between the condensate flowing down and the vapor rising up. Reboilers (such as the reboiler and side reboiler described earlier) are also installed in the demethanization section 18b, where the condensate flowing into the bottom of the column is heated and evaporated to form a stripped vapor rising up the column to distill off the liquid product, stream 44, methane and lighter components.

Поток жидкого продукта 44 покидает нижнюю часть колонны при температуре 64°Р [18°С], на основе типовых требований к соотношению метана и этана, равному 0,010:1, исходя из массы кубового продукта. Поток шлемового пара 41 из деметанизатора движется навстречу поступающему сырьевому газу и рециркулированному потоку в теплообменнике 13, где он нагревается до -40°Р [-40°С] (поток 41а), а также в теплообменнике 10, где он нагревается до 104°Р [40°С] (поток 41Ъ). Затем поток отгонного пара подвергается вторичному сжатию в два этапа. Первый этап - это компрессор 16, который приводится в движение детандером 15. Второй этап - это компрессор 20, который приводится в движение от дополнительного источника энергии; здесь остаточный газ (поток 416) сжимается до давления в трубопроводе сбыта. После охлаждения до 110°Р [43°С] в выпускном охладителе 21, поток 41е разделяется на остаточный газ (поток 46) и рециркулированный поток 45, как описано ранее. Поток остаточного газа 46 поступает в трубопровод сбыта под давлением 915 фунт/кв.дюйм абс. [6307 кПа(а)], которое является достаточным для соответствия требованиям по давлению в трубопроводе (обычно это входное давление).The liquid product stream 44 leaves the bottom of the column at a temperature of 64 ° P [18 ° C], based on typical requirements for a methane / ethane ratio of 0.010: 1, based on the weight of the bottoms product. The helmet steam stream 41 from the demethanizer moves towards the incoming raw gas and recycled stream in the heat exchanger 13, where it is heated to -40 ° P [-40 ° C] (stream 41a), as well as in the heat exchanger 10, where it is heated to 104 ° P [40 ° C] (stream 41b). Then, the stripping steam stream is subjected to secondary compression in two stages. The first stage is the compressor 16, which is driven by the expander 15. The second stage is the compressor 20, which is driven by an additional energy source; here the residual gas (stream 416) is compressed to pressure in the distribution pipeline. After cooling to 110 ° P [43 ° C] in the exhaust cooler 21, stream 41e is separated into residual gas (stream 46) and recycled stream 45, as described previously. Residual gas stream 46 enters the sales pipeline at a pressure of 915 psi. [6307 kPa (a)], which is sufficient to meet the pressure requirements in the pipeline (usually this is the inlet pressure).

Краткие данные по расходу и энергопотреблению для техспособа, показанного на фиг. 1, приводятся в следующей таблице:Brief data on consumption and energy consumption for the technical method shown in FIG. 1 are given in the following table:

- 4 024494- 4,024,494

Таблица 1Table 1

Данные по ' Information on расходу expense - фунт-моль/ч - lb mol / h [кг-моль/ч] [kg mol / h] Поток Flow Метан Methane Этан Ethane Пропан Propane Бутаны+ Bhutans + Всего Total 31 31 12,398 12,398 546 546 233 233 229 229 13,726 13,726 32 32 8,431 8,431 371 371 159 159 156 156 9,334 9,334 33 33 3,967 3,967 175 175 74 74 73 73 4,392 4,392 34 34 12,195 12,195 501 501 179 179 77 77 13,261 13,261 35 35 203 203 45 45 54 54 152 152 465 465 36 36 3,317 3,317 136 136 49 49 21 21 3,607 3,607 38 38 3,520 3,520 181 181 103 103 173 173 4,072 4,072 39 39 8,878 8,878 365 365 130 130 56 56 9,654 9,654 41 41 13,765 13,765 30 thirty 0 0 0 0 13,992 13,992 45 45 1,377 1,377 3 3 0 0 0 0 1,400 1,400 46 46 12,388 12,388 27 27 0 0 0 0 12,592 12,592 44 44 10 10 519 519 233 233 229 229 1,134 1,134

Выделенные компоненты*Selected Components *

Этан Ethane 94,99% 94.99% Пропан Propane 99,99% 99.99% Бутаны+ Bhutans + 100,00% 100.00%

Мощность.Power.

Сжатие остаточного газа: 6,149 л.с. [ 10,109 кВт].Residual gas compression: 6.149 hp [10.109 kW].

*(На основе неокругленных значений расхода).* (Based on non-rounded flow rates).

Подробное описание изобретенияDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

На фиг. 2 приводится блок-схема техспособа в соответствии с настоящим изобретением. Состав и характеристики сырьевого газа, принятые во внимание в способе, изображенном на фиг. 2, аналогичны таким же показателям, как и на фиг. 1. Соответственно, способ, изображенный на фиг. 2, можно сравнить с способом на фиг. 1, с целью наглядной демонстрации преимуществ настоящего изобретения.In FIG. 2 is a flowchart of a technical method in accordance with the present invention. The composition and characteristics of the feed gas taken into account in the method shown in FIG. 2 are similar to those of FIG. 1. Accordingly, the method depicted in FIG. 2 can be compared with the method in FIG. 1, in order to clearly demonstrate the advantages of the present invention.

При моделировании способа по схеме, показанной на фиг. 2, входящий газ поступает в установку в виде потока 31, который делится еще на два потока: поток 32 и поток 33 с помощью первого разделительного устройства. Первый поток, поток 32, поступает в теплообменное устройство в верхней части охладительной секции сырья 118а, которая расположена внутри перерабатывающей установки 118. В качестве теплообменного устройства может применяться теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовые и/или многофункциональные теплообменники. Теплообменное устройство предназначено для обеспечения теплового обмена между потоком 32, протекающем по одному ходу теплообменника, и потоком отгонного пара, поднимающимся из секции сепаратора 118Ь, расположенной внутри перерабатывающей установки 118, который нагревается в теплообменнике нижней части секции охлаждения сырья 118а. Поток 32 охлаждается, при этом продолжается этом нагрев потока отгонного пара, и поток 32а покидает теплообменное устройство, имея температуру -25°Р [-32°С].When modeling the method according to the circuit shown in FIG. 2, the incoming gas enters the installation in the form of stream 31, which is divided into two streams: stream 32 and stream 33 using the first separation device. The first stream, stream 32, enters the heat exchanger at the top of the cooling section of the feedstock 118a, which is located inside the processing unit 118. As a heat exchanger, a fin heat exchanger, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger can be used, including including multi-pass and / or multi-function heat exchangers. The heat exchanger is designed to provide heat exchange between the stream 32 flowing along one course of the heat exchanger and the stripping steam rising from the separator section 118b located inside the processing unit 118, which is heated in the heat exchanger of the lower part of the raw material cooling section 118a. The stream 32 is cooled, while the heating of the stripping steam stream continues, and the stream 32a leaves the heat exchanger at a temperature of −25 ° P [−32 ° C].

Вторая часть потока, поток 33, поступает в устройство тепломассообмена в секции деметанизации 118е, которая находится внутри перерабатывающей установки 118. В качестве устройства тепломассообмена может применяться теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовые и/или многофункциональные теплообменники. Устройство тепломассообмена предназначено для обеспечения теплового обмена между потоком 33, протекающим по одному ходу устройства тепломассообмена, и потоком отгонного конденсата, направленного вниз из секции адсорбции 1184. которая находится внутри перерабатывающей установки 118; таким образом, поток 33 охлаждается, нагревая поток отгонного конденсата, на выходе с устройства тепломассообмена температура охлажденного потока 33а составляет -47°Р [-44°С]. По мере нагрева потока отгонного конденсата часть его испаряется и образует отбензиненные пары, которые поднимаются вверх, пока оставшийся жидкий конденсат продолжает сте- 5 024494 кать вниз через устройство тепломассообмена. Устройство тепломассообмена обеспечивает непрерывный контакт отбензиненных паров и потоком отгонного конденсата, тем самым поддерживая массообмен между парообразной и жидкой фазами и освобождая поток жидкого продукта 44 от метана и более легких компонентов.The second part of the stream, stream 33, enters the heat and mass transfer device in the demethanization section 118e, which is located inside the processing unit 118. As a heat and mass transfer device, a fin heat exchanger, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger, including multi-pass ones, can be used and / or multifunctional heat exchangers. The heat and mass transfer device is designed to provide heat exchange between the stream 33 flowing along one stroke of the heat and mass transfer device and the stripping condensate stream directed downward from the adsorption section 1184. which is located inside the processing unit 118; thus, the stream 33 is cooled by heating the distillate condensate stream, at the outlet of the heat and mass transfer device, the temperature of the cooled stream 33a is -47 ° P [-44 ° C]. As the flow of the stripping condensate is heated, part of it evaporates and forms stripped vapors, which rise upward while the remaining liquid condensate continues to run downward through the heat and mass transfer device. The heat and mass transfer device provides continuous contact between the stripped vapors and the distillate condensate stream, thereby maintaining mass transfer between the vapor and liquid phases and freeing the liquid product stream 44 from methane and lighter components.

Потоки 32а и 33а рекомбинируются в смешивающем устройстве и образуют поток 31а, который поступает в секцию сепарации 1181, находящуюся внутри перерабатывающей установки 118, при температуре -32°Р [-36°С] и давлении 900 фунт/кв.дюйм абс. [6203 кПа(а)], где пар (поток 34) отделяется от жидкого конденсата (поток 35). Секция сепарации 118Г отделена от секции деметанизации 118е внутренней перегородкой или другими средствами, с тем чтобы обеспечить возможность работы двух этих секций внутри перерабатывающей установки 118 при разных давлениях.The streams 32a and 33a recombine in a mixing device and form a stream 31a, which enters the separation section 1181, located inside the processing unit 118, at a temperature of -32 ° P [-36 ° C] and a pressure of 900 psi abs. [6203 kPa (a)], where the vapor (stream 34) is separated from the liquid condensate (stream 35). The separation section 118G is separated from the demethanization section 118e by an internal partition or other means so as to enable the two sections to operate inside processing unit 118 at different pressures.

Пар (поток 34) из секции сепарации 118Г разделяется на два потока: поток 36 и поток 39 с помощью второго разделительного устройства. Поток 36, содержащий около 27% пара от общего его объема, смешивается с отделенным в сепараторе конденсатом (поток 35, через поток 37) в дополнительном смешивающем устройстве, и полученный поток 38 направляется в теплообменное устройство, расположенное в нижней части секции охлаждения сырья 118а внутри перерабатывающей установки 118. В качестве теплообменного устройства может также применяться теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовые и/или многофункциональные теплообменники. Теплообменное устройство предназначено для обеспечения теплового обмена между потоком 38, протекающим через один ход теплообменного устройства, и потоком отгонного пара, поднимающимся из секции сепарации 118Ь, так что поток 38 охлаждается до полной конденсации, при этом нагревая поток отгонного пара.The steam (stream 34) from the separation section 118G is divided into two streams: stream 36 and stream 39 using a second separation device. Stream 36, containing about 27% of the total steam, is mixed with condensate separated in the separator (stream 35, through stream 37) in an additional mixing device, and the resulting stream 38 is sent to a heat exchanger located at the bottom of the cooling section of the feedstock 118a inside processing plant 118. A heat exchanger made of finned tubes, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger, including a heat exchanger, can also be used as a heat exchanger. multi-pass and / or multi-function heat exchangers. The heat exchanger is designed to provide heat exchange between the stream 38 flowing through one stroke of the heat exchanger and the stripping steam rising from the separation section 118b, so that the stream 38 is cooled to complete condensation, while heating the stripping steam.

Полученный конденсированный поток 38а при температуре -138°Р [-95°С], затем подвергается быстрому испарению через расширительный клапан (первое расширительное устройство) 14 до рабочего давления (приблизительно 400 фунт/кв.дюйм [2758 кПа(а)]) ректификационной секции 118с (устройства абсорбции) и секции абсорбции 1186 (еще одно устройство абсорбции), расположенной внутри перерабатывающей установки 118. В способе расширения часть потока может испаряться, в результате чего основной рабочий поток охлаждается. В технологическом способе, который проиллюстрирован на фиг. 2, расширенный поток 38Ь после расширительного клапана 14 достигает температуры -139°Р [-95°С] и подается в перерабатывающую установку 118 между секцией ректификации 118с и секцией абсорбции 1186. Конденсат в потоке 38Ь смешивается с конденсатом, поступающим из секции ректификации 118с, и весь конденсат направляется в секцию абсорбции 1186, при этом пар смешивается с парами, поступающими из секции абсорбции 1186, а полученный парообразный поток направляется в секцию ректификации 118с.The resulting condensed stream 38a at a temperature of -138 ° P [-95 ° C], then undergoes rapid evaporation through an expansion valve (first expansion device) 14 to a working pressure (approximately 400 psi [2758 kPa (a)]) sections 118c (absorption devices) and absorption sections 1186 (another absorption device) located inside the processing unit 118. In the expansion method, part of the stream can evaporate, as a result of which the main work stream is cooled. In the process method that is illustrated in FIG. 2, the expanded stream 38b after the expansion valve 14 reaches a temperature of −139 ° P [-95 ° C] and is supplied to the processing unit 118 between the distillation section 118c and the absorption section 1186. The condensate in stream 38b is mixed with condensate from the rectification section 118c, and all the condensate is sent to the absorption section 1186, while the vapor is mixed with the vapors coming from the absorption section 1186, and the resulting vaporous stream is sent to the rectification section 118c.

Оставшиеся 73% объема пара из секции сепарации 118Г (поток 39) подаются в рабочий детандер (второе расширительное устройство) 15, где энергия этой части сырья, находящейся под высоким давлением, превращается в механическую. В детандере 15 пар подвергается изоэнтропическому расширению до рабочего давления секции абсорбции 1186, при этом расширенный поток 39а охлаждается до температуры приблизительно -99°Р [-73°С]. Частично конденсированный расширенный поток 39а затем в качестве сырья подается в нижнюю часть секции абсорбции 1186 внутри перерабатывающей установки 118.The remaining 73% of the volume of steam from the separation section 118G (stream 39) is fed to a working expander (second expansion device) 15, where the energy of this part of the feed, which is under high pressure, is converted into mechanical energy. In the expander 15, the vapor undergoes isentropic expansion to the operating pressure of the absorption section 1186, while the expanded stream 39a is cooled to a temperature of about -99 ° P [-73 ° C]. The partially condensed expanded stream 39a is then fed as feed to the bottom of the absorption section 1186 inside the processing unit 118.

Повторно сжатый и охлажденный поток отгонного пара 41с разделяется на два потока с помощью третьего разделительного устройства. Одна часть, поток 46, представляет собой летучий остаточный газ. Вторая часть, рециркуляционный поток 45, поступает в теплообменное устройство в охладительной секции сырья 118а, которая расположена внутри перерабатывающей установки 118. В качестве теплообменного устройства может также применяться теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовые и/или многофункциональные теплообменники. Теплообменное устройство предназначено для обеспечения теплового обмена между потоком 45, протекающим через один ход теплообменного устройства, и потоком отгонного пара, поднимающимся из секции сепарации 118Ь, так что поток 45 охлаждается до полной конденсации, при этом нагревая поток отгонного пара.The re-compressed and cooled stripping vapor stream 41c is split into two streams using a third separation device. One part, stream 46, is volatile residual gas. The second part, the recycle stream 45, enters the heat exchanger in the cooling section of the raw material 118a, which is located inside the processing unit 118. As a heat exchanger, a fin heat exchanger, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger, can be used, including including multi-pass and / or multi-function heat exchangers. The heat exchanger is designed to provide heat exchange between the stream 45 flowing through one stroke of the heat exchanger and the stripping steam rising from the separation section 118b, so that the stream 45 is cooled to complete condensation, while heating the stripping steam.

Конденсированный рециркуляционный поток 45а покидает теплообменник в секции охлаждения сырья 118а, имея температуру -138°Р [-95°С] и подвергается быстрому испарению через расширительный клапан (третье расширительное устройство) 22 до рабочего давления ректификационной секции 118с, расположенной внутри перерабатывающей установки 118. В способе расширения часть потока испаряется, в результате чего основной рабочий поток охлаждается. В технологическом способе, который проиллюстрирован на фиг. 2, расширенный поток 45Ь после расширительного клапана 22 достигает температуры -146°Р [-99°С] и подается в секцию сепарации 118Ь внутри перерабатывающей установки 118. Отделенный здесь жидкий конденсат направляется в ректификационную секцию 118с, а оставшиеся пары смешиваются с парами, поднимающимися от ректификационной секции 118с и образуют поток отгонного пара, который нагревается в секции охлаждения 118а.The condensed recycle stream 45a leaves the heat exchanger in the cooling section of the feedstock 118a, having a temperature of -138 ° P [-95 ° C] and undergoes rapid evaporation through the expansion valve (third expansion device) 22 to the working pressure of the distillation section 118c located inside the processing unit 118. In the expansion method, part of the stream is vaporized, as a result of which the main work stream is cooled. In the process method that is illustrated in FIG. 2, the expanded stream 45b after the expansion valve 22 reaches a temperature of -146 ° P [-99 ° C] and is supplied to the separation section 118b inside the processing unit 118. The liquid condensate separated here is sent to the distillation section 118c, and the remaining vapors are mixed with vapors rising from the distillation section 118c and form a stream of stripping steam, which is heated in the cooling section 118a.

В ректификационной секции 118с и в секции абсорбции 1186 установлены абсорбирующие устройства (первое и второе устройства абсорбции), которые состоят из нескольких лотков с зазорами между ними, одной или нескольких насадок, либо комбинации лотков и насадок. Лотки и/или насадки в ректи- 6 024494 фикационной секции 118с и в секции абсорбции 1186 обеспечивает необходимый контакт между парами, поднимающимися вверх, и холодным конденсатом, стекающим вниз. Жидкая составляющая расширенного потока 39а смешивается с жидким конденсатом, стекающим вниз из секции абсорбции 1186, и смешанный конденсат принимается устройством сбора конденсата, расположенном в перерабатывающей установке для обеспечения прохождения жидкости вниз в секцию деметанизации 118е. Отбензиненные пары, поднимающиеся из секции деметанизации 118е, смешиваются с парами от расширенного потока 39а и далее поднимаются в секцию абсорбции 1186, где они контактируют с холодным конденсатом, стекающим вниз, для конденсации и абсорбции основного объема компонентов С2, компонентов С3 и более тяжелых компонентов, содержащихся в этих парах. Пары, поднимающиеся из секции абсорбции 1186, смешиваются с парами от расширенного потока 38Ь и далее поднимаются в ректификационную секцию 118с, где они контактируют с холодной частью расширенного потока 45Ь, стекающей вниз, для конденсации и абсорбции основного объема компонентов С2, С3 и более тяжелых компонентов, содержащихся в этих парах. Жидкая составляющая расширенного потока 38Ь смешивается с жидким конденсатом, стекающим вниз из ректификационной секции 118с, и смешанный конденсат продолжает стекать в секцию абсорбции 1186.Absorption devices (first and second absorption devices) are installed in the distillation section 118c and in the absorption section 1186, which consist of several trays with gaps between them, one or more nozzles, or a combination of trays and nozzles. The trays and / or nozzles in the distillation section 624494 of the separation section 118c and in the absorption section 1186 provide the necessary contact between the vapor rising up and the cold condensate flowing down. The liquid component of the expanded stream 39a is mixed with liquid condensate flowing down from the absorption section 1186, and the mixed condensate is received by a condensate collection device located in the processing unit to allow liquid to pass down to the demethanization section 118e. The topped vapors rising from the demethanization section 118e are mixed with the vapors from the expanded stream 39a and then rise to the absorption section 1186, where they come in contact with the cold condensate flowing down to condense and absorb the bulk of the components C 2 , components C 3 and heavier components contained in these pairs. Vapors rising from the absorption section 1186 are mixed with the vapors from the expanded stream 38b and then rise to the distillation section 118c, where they come in contact with the cold part of the expanded stream 45b flowing down to condense and absorb the main volume of components C 2 , C 3 and more heavy components contained in these vapors. The liquid component of the expanded stream 38b is mixed with liquid condensate flowing down from the distillation section 118c, and the mixed condensate continues to flow into the absorption section 1186.

Отгонный конденсат, стекающий вниз из устройства тепломассообмена в секции деметанизации 118е внутри перерабатывающей установки 118, освобождается от метана и более легких компонентов. Полученный жидкий продукт (поток 44) удаляется из нижней части секции деметанизации 118е и покидает перерабатывающую установку 118 при температуре 65°Р [18°С]. Поток отгонного пара, поднимающийся из секции сепарации 118Ь принимается паросборным устройством, расположенном в перерабатывающей установке, и затем подогревается в секции охлаждения сырья 118а, при этом обеспечивая охлаждение потоков 32, 38 и 45, как описано ранее, а полученный поток остаточного газа 41 покидает перерабатывающую установку 118 при температуре 105°Р [40°С]. Затем поток отгонного пара подвергается повторному сжатию в два этапа: в компрессоре 16, который приводится в действие детандером 15, и в компрессоре 20, который приводится в действие дополнительным источником энергии. После того, как поток 41Ь охладится до 110°Р [43°С] в выпускном охладителе (устройстве охлаждения)21 и образуется поток 41с, рециркуляционный поток 45 отводится из установки как описано ранее, образуя поток остаточного газа 46, который затем поступает в трубопровод сбыта под давлением 915 фунт/кв.дюйм абс. [6307 кПа(а)].The distillation condensate flowing down from the heat and mass transfer device in the demethanization section 118e inside the processing unit 118 is freed from methane and lighter components. The obtained liquid product (stream 44) is removed from the lower part of the demethanization section 118e and leaves the processing unit 118 at a temperature of 65 ° P [18 ° C]. The steam stream rising from the separation section 118b is received by a steam collection device located in the processing unit, and then heated in the cooling section of the feedstock 118a, while cooling the streams 32, 38 and 45 as previously described, and the resulting residual gas stream 41 leaves the processing unit installation 118 at a temperature of 105 ° P [40 ° C]. Then, the stripping steam stream is re-compressed in two stages: in the compressor 16, which is driven by the expander 15, and in the compressor 20, which is driven by an additional energy source. After stream 41b is cooled to 110 ° P [43 ° C] in the outlet cooler (cooling device) 21 and stream 41c is formed, the recycle stream 45 is diverted from the installation as described previously, forming a stream of residual gas 46, which then enters the pipeline pressure marketing 915 psi abs. [6307 kPa (a)].

Краткие данные по расходу и энергопотреблению для техспособа, показанного на фиг. 2, приводятся в следующей таблице:Brief data on consumption and energy consumption for the technical method shown in FIG. 2 are given in the following table:

Таблица 2table 2

Данные п Data p о расходу about consumption - фунт-моль/ч [ - lb mol / h [ кг-моль/ч] kg mol / h] Поток Flow Метан Methane Этан Ethane Пропан Propane Бутаны+ Bhutans + Всего Total 31 31 12,398 12,398 546 546 233 233 229 229 13,726 13,726 32 32 8,679 8,679 382 382 163 163 160 160 9,608 9,608 33 33 3,719 3,719 164 164 70 70 69 69 4,118 4,118 34 34 12,164 12,164 495 495 174 174 72 72 13,213 13,213 35 35 234 234 51 51 59 59 157 157 513 513 36 36 3,248 3,248 132 132 46 46 19 nineteen 3,528 3,528 37 37 234 234 51 51 59 59 157 157 513 513 38 38 3,482 3,482 183 183 105 105 176 176 4,041 4,041 39 39 8,916 8,916 363 363 128 128 53 53 9,685 9,685 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 13,863 13,863 30 thirty 0 0 0 0 14,095 14,095 45 45 1,475 1,475 3 3 0 0 0 0 1,500 1,500 46 46 12,388 12,388 27 27 0 0 0 0 12,595 12,595 44 44 10 10 519 519 233 233 229 229 1,131 1,131

- 7 024494- 7,024,494

Выделенные компоненты*Selected Components *

Этан Ethane 95,03% 95.03% Пропан Propane 99,99% 99.99% Бутаны+ Bhutans + 100,00% 100.00%

Мощность.Power.

Сжатие остаточного газа: 5,787 л.с. [ 9,514 кВт].Residual gas compression: 5.787 hp [9.514 kW].

*(На основе неокругленных значений расхода).* (Based on non-rounded flow rates).

Сравнение табл. 1 и 2 показывает, что настоящее изобретение позволяет обеспечить практически такой же уровень извлечения продукта, что и известные технические решения. Однако, дальнейшее сравнение показателей в табл. 1 и 2 показывает, что тот же объем готового продукта был получен при гораздо меньших энергозатратах, чем в установке, собранной с применением известных технических решений. Что касается эффективности извлечения продукта (которая определяется количеством этана, извлеченного на единицу мощности), настоящее изобретение более чем на 6% экономичнее способа с применением известных технических решений, показанного на фиг. 1.Comparison of the table. 1 and 2 shows that the present invention allows to provide almost the same level of product recovery as the known technical solutions. However, further comparison of the indicators in the table. 1 and 2 shows that the same volume of the finished product was obtained at much lower energy consumption than in the installation, assembled using known technical solutions. Regarding the efficiency of product recovery (which is determined by the amount of ethane recovered per unit capacity), the present invention is more than 6% more economical than the method using known technical solutions shown in FIG. one.

Повышение эффективности извлечения продукта, обеспечиваемое настоящим изобретением по сравнению со способом на базе известных технических решений (фиг. 1) в основном связано с двумя факторами. Во-первых, компактная компоновка теплообменных устройств в секции охлаждения сырья 118а и устройств тепломассообмена в секции деметанизации 118е перерабатывающей установки 118 исключает перепад давления, происходящий вследствие наличия соединительных трубопроводов в обычной перерабатывающей установке. Как результат, в установке, выполненной в соответствии с настоящим изобретением, та часть сырьевого газа, которая поступает в детандер 15, находится под более высоким давлением, чем газ в установке, собранной с применением уже известных технических решений; это позволяет детандеру 15 в схеме настоящего изобретения производить такое же количество энергии при более высоком выходном давлении, сколько производит детандер 15 в схеме с применением уже известных технических решений, но при более низком выходном давлении. А следовательно, ректификационная секция 118с и секция абсорбции 1186 в перерабатывающей установке 118 настоящего изобретения может работать под более высоким давлением, чем ректификационная колонна 18 в схеме с применением уже известных технических решений, при этом уровень извлечения продукта остается одинаковым. Результатом повышения рабочего давления и снижения перепада давления благодаря упразднению соединительных трубопроводов, становится то, что отгонный пар поступает в компрессор 20 под значительно более высоким давлением, снижая таким образом количество энергии, необходимой для доведения давления остаточного газа до уровня давления в трубопроводе.The increase in product extraction efficiency provided by the present invention compared to a method based on known technical solutions (Fig. 1) is mainly associated with two factors. Firstly, the compact arrangement of the heat exchangers in the cooling section of the feedstock 118a and the heat and mass transfer devices in the demethanization section 118e of the processing unit 118 eliminates the pressure drop that occurs due to the presence of connecting pipes in a conventional processing unit. As a result, in the installation made in accordance with the present invention, that part of the feed gas that enters the expander 15 is at a higher pressure than the gas in the installation assembled using already known technical solutions; this allows the expander 15 in the circuit of the present invention to produce the same amount of energy at a higher output pressure than the expander 15 produces in the circuit using already known technical solutions, but at a lower output pressure. Therefore, the distillation section 118c and the absorption section 1186 in the processing unit 118 of the present invention can operate at a higher pressure than the distillation column 18 in the circuit using already known technical solutions, while the level of product recovery remains the same. The result of increasing the working pressure and reducing the pressure drop due to the elimination of the connecting pipelines is that the stripping steam enters the compressor 20 at a significantly higher pressure, thereby reducing the amount of energy needed to bring the residual gas pressure to the pressure level in the pipeline.

Во-вторых, применение устройства тепломассообмена в секции деметанизации 118е для одновременного нагрева отгонного конденсата, покидающего секцию абсорбции 1186, при этом полученный пар имеет возможность контактировать с конденсатом и освобождать из него летучие компоненты, что более эффективно по сравнению с применением обычной ректификационной колонны с внешними ребойлерами. Летучие компоненты освобождаются из жидкого конденсата постоянно, тем самым их концентрация в отбензиненных парах снижается гораздо быстрее, что повышает эффективность отгонки легких фракций для настоящего изобретения.Secondly, the use of heat and mass transfer device in the demethanization section 118e for simultaneous heating of the distillation condensate leaving the absorption section 1186, while the resulting steam has the ability to contact with the condensate and release volatile components from it, which is more efficient than using a conventional distillation column with external reboilers. Volatile components are constantly released from the liquid condensate, thereby their concentration in stripped vapors decreases much faster, which increases the efficiency of distillation of light fractions for the present invention.

Помимо повышения эффективности переработки, настоящее изобретение, по сравнению с установками текущего уровня техники, имеет еще два преимущества. Во-первых, компактная конструкция перерабатывающей установки 118 настоящего изобретения заменяет пять отдельных единиц оборудования, применяющихся в традиционной схеме (теплообменники 10,11 и 13; сепаратор 12; ректификационная колонна 18 на фиг. 1) одной единицей (перерабатывающей установкой 118 на фиг. 2). При этом уменьшается площадь, необходимая для размещения установки, а также упраздняются соединительные трубопроводы, что ведет к снижению капитальных затрат на перерабатывающую установку, построенную по схеме настоящего изобретения, по сравнению с установкой, построенной с применением уже известных технических решений. Во-вторых, исключение из конструкции соединительных трубопроводов означает, что перерабатывающая установка, построенная по схеме настоящего изобретения, имеет гораздо меньше фланцевых соединений по сравнению с установкой, построенной с применением уже известных технических решений, что снижает количество потенциальных мест появления течей в такой установке. Углеводороды представляют собой летучие органические соединения (УОС), некоторые из которых классифицируются как газы, вызывающие парниковый эффект, а некоторые могут создавать предпосылки для образования дыр в озоновом слое; это означает, что настоящее изобретение снижает возможность выбросов, загрязняющих атмосферу.In addition to increasing the efficiency of processing, the present invention, in comparison with the installations of the current level of technology, has two more advantages. Firstly, the compact design of the processing unit 118 of the present invention replaces five separate pieces of equipment used in the traditional scheme (heat exchangers 10.11 and 13; separator 12; distillation column 18 in FIG. 1) with one unit (processing unit 118 in FIG. 2 ) At the same time, the area required to accommodate the installation is reduced, and the connecting pipelines are eliminated, which leads to lower capital costs for the processing plant, built according to the scheme of the present invention, in comparison with a plant built using already known technical solutions. Secondly, the exclusion from the design of the connecting pipelines means that the processing plant, constructed according to the scheme of the present invention, has much less flange connections compared to the plant constructed using the well-known technical solutions, which reduces the number of potential leaks in such a plant. Hydrocarbons are volatile organic compounds (VOCs), some of which are classified as greenhouse gases, and some can create holes in the ozone layer; this means that the present invention reduces the possibility of emissions that pollute the atmosphere.

Другие варианты воплощенияOther embodiments

В некоторых случаях может возникнуть необходимость удалить секцию охлаждения сырья 118а из перерабатывающей установки 118 и применить для охлаждения сырья внешнее теплообменное устройство 10, например теплообменник 10, как показано на фиг. 10-17. Такая компоновочная схема позволяетIn some cases, it may be necessary to remove the cooling section of the feedstock 118a from the processing unit 118 and use an external heat exchanger 10, for example a heat exchanger 10, as shown in FIG. 10-17. This layout allows

- 8 024494 уменьшить габариты перерабатывающей установки 118, что поможет уменьшить общую стоимость установки и/или сократить график монтажа (в некоторых случаях). Следует отметить, что во всех случаях теплообменник 10 представляет собой либо несколько отдельных теплообменников, либо один многоходовой теплообменник, возможна также комбинация обоих вариантов. Каждый такой теплообменник может представлять собой теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовой и/или многофункциональный теплообменник.- 8 024494 reduce the dimensions of the processing unit 118, which will help reduce the total cost of the installation and / or reduce the installation schedule (in some cases). It should be noted that in all cases the heat exchanger 10 is either several separate heat exchangers or one multi-pass heat exchanger, a combination of both options is also possible. Each such heat exchanger can be a finned tube heat exchanger, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger, including a multi-pass and / or multi-function heat exchanger.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость подачи потока жидкого конденсата 35 непосредственно в нижнюю часть секции абсорбции 1186 через поток 40, как показано на фиг. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16. В этом случае применяется соответствующее расширительное устройство (например, расширительный клапан (четвертое расширительное устройство) 17), где конденсат расширяется до рабочего давления секции абсорбции 1186, а полученный расширенный поток конденсата 40а в качестве сырья подается в нижнюю часть секции абсорбции 1186 (как показано пунктирными линиями). В некоторых случаях может возникнуть необходимость смешать часть потока конденсата 35 (поток 37) с паром в потоке 36 (фиг. 2, 6, 10 и 14) либо с охлажденным вторым потоком 33а (фиг. 4, 8, 12 и 16) для образования смешанного потока 38 и направления оставшейся части потока конденсата 35 в нижнюю часть секции абсорбции 1186 в потоках 40/40а. В некоторых случаях может возникнуть необходимость смешать расширенный конденсатный поток 40а с расширенным потоком 39а (фиг. 2,6, 10 и 14) или с расширенным потоком 34а (фиг. 4, 8, 12 и 16), после чего подать смешанный поток в нижнюю часть секции абсорбции 1186 в качестве сырья.In some cases, it may be necessary to supply the liquid condensate stream 35 directly to the bottom of the absorption section 1186 through stream 40, as shown in FIG. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. In this case, an appropriate expansion device is used (for example, an expansion valve (fourth expansion device) 17), where the condensate expands to the operating pressure of the absorption section 1186, and the resulting expanded flow condensate 40a is supplied as a feed to the bottom of the absorption section 1186 (as shown by dashed lines). In some cases, it may be necessary to mix part of the condensate stream 35 (stream 37) with steam in stream 36 (Fig. 2, 6, 10 and 14) or with a cooled second stream 33a (Fig. 4, 8, 12 and 16) to form mixed stream 38 and directing the remaining portion of the condensate stream 35 to the lower portion of the absorption section 1186 in streams 40 / 40a. In some cases, it may be necessary to mix the expanded condensate stream 40a with the expanded stream 39a (Figs. 2,6, 10 and 14) or with the expanded stream 34a (Figs. 4, 8, 12 and 16), and then apply the mixed stream to the bottom part of the absorption section 1186 as raw material.

Если остаточный газ обогащен, то количество конденсата, отделенного в поток 35, может оказаться достаточным для того, чтобы разместить дополнительную зону массообмена в секции деметанизации 118е, между расширенным потоком 39а и расширенным конденсатным потоком 40а, как показано на фиг. 3, 7, 11 и 15, либо между расширенным потоком 34а и расширенным конденсатным потоком 40а, как показано на фиг. 5, 9, 13 и 17. В этом случае устройства тепломассообмена в секции деметанизации 118е можно установить в верхней и нижней частях, так чтобы расширенный конденсатный поток 40а можно было подавать между ними. Пунктирные линии показывают, что в некоторых случаях может возникнуть необходимость смешать часть конденсатного потока 35 (поток 37) с паром в потоке 36 (фиг. 3, 7, 11 и 15), либо со второй охлажденной частью потока 33а (фиг. 5, 9, 13 и 17), чтобы образовать смешанный поток 38, в то время как оставшаяся часть конденсатного потока 35 (поток 40) расширяется до более низкого давления и подается между верхней и нижней частями устройства тепломассообмена в секции деметанизации 118е в качестве потока 40а.If the residual gas is enriched, then the amount of condensate separated in stream 35 may be sufficient to accommodate an additional mass transfer zone in the demethanization section 118e between the expanded stream 39a and the expanded condensate stream 40a, as shown in FIG. 3, 7, 11 and 15, or between the expanded stream 34a and the expanded condensate stream 40a, as shown in FIG. 5, 9, 13 and 17. In this case, heat and mass transfer devices in the demethanization section 118e can be installed in the upper and lower parts so that the expanded condensate stream 40a can be supplied between them. The dashed lines indicate that in some cases it may be necessary to mix part of the condensate stream 35 (stream 37) with steam in stream 36 (FIGS. 3, 7, 11 and 15), or with a second cooled portion of stream 33a (FIG. 5, 9 , 13 and 17) to form a mixed stream 38, while the remaining part of the condensate stream 35 (stream 40) expands to a lower pressure and is supplied between the upper and lower parts of the heat and mass transfer device in the demethanization section 118e as stream 40a.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость не смешивать охлажденные первую и вторую части (потоки 32а и 33а), как показано на фиг. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 и 17. В этом случае охлажденная первая часть 32а направляется в секцию сепарации 118Г в перерабатывающей установке 118 (фиг. 4, 5, 12 и 13), либо в сепаратор 12 (фиг. 8, 9, 16 и 17), где пар (поток 34) отделяется от жидкого конденсата (поток 35). Поток пара 34 поступает в детандер 15, где подвергается изоэнтропическому расширению до рабочего давления секции абсорбции 1186, после чего расширенный поток 34а в качестве сырья подается в нижнюю часть секции абсорбции 1186, расположенной внутри перерабатывающей установки 118. Охлажденная вторая часть потока 33а смешивается с отделенным в сепараторе конденсатом (поток 35, через поток 37), и смешанный поток 38 направляется в устройство теплообмена в нижней части секции охлаждения сырья 118а в перерабатывающей установке 118 (или в теплообменник 10, являющийся самостоятельной единицей по отношению к установке 118), где охлаждается до полной конденсации. Конденсированный поток 38а затем подвергается быстрому испарению через расширительный клапан 14 до рабочего давления ректификационной секции 118с и секции абсорбции 1186, после чего расширенный поток 38Ь подается в перерабатывающую установку 118 в зону между ректификационной секцией 118с и секцией абсорбции 1186. В некоторых случаях может возникнуть необходимость смешать только часть (поток 37) конденсатного потока 35 с охлажденной второй частью - потоком 33 а, а оставшуюся часть (поток 40) подать в нижнюю часть секции абсорбции 1186 через расширительный клапан 17. В другом случае может возникнуть необходимость направить весь поток конденсата 35 в нижнюю часть секции абсорбции 1186 через расширительный клапан 17.In some cases, it may be necessary not to mix the cooled first and second parts (streams 32a and 33a), as shown in FIG. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, and 17. In this case, the cooled first part 32a is sent to the separation section 118G in the processing unit 118 (FIGS. 4, 5, 12 and 13), or to the separator 12 (FIG. . 8, 9, 16 and 17), where the vapor (stream 34) is separated from the liquid condensate (stream 35). The vapor stream 34 enters the expander 15, where it undergoes isentropic expansion to the working pressure of the absorption section 1186, after which the expanded stream 34a is fed as raw material to the lower part of the absorption section 1186 located inside the processing unit 118. The cooled second part of the stream 33a is mixed with the separated condensate separator (stream 35, through stream 37), and the mixed stream 38 is directed to the heat exchange device at the bottom of the cooling section of the feedstock 118a in the processing unit 118 (or to the heat exchanger 10, iysya independent unit relative to the installation 118), where it is cooled to complete condensation. The condensed stream 38a then undergoes rapid evaporation through the expansion valve 14 to the operating pressure of the distillation section 118c and the absorption section 1186, after which the expanded stream 38b is fed to the processing unit 118 in the area between the distillation section 118c and the absorption section 1186. In some cases, it may be necessary to mix only part (stream 37) of the condensate stream 35 with the cooled second part — stream 33 a, and the remaining part (stream 40) to be fed into the lower part of the absorption section 1186 through expansion valve 17. In another case, it may be necessary to direct all the condensate stream 35 to the bottom of the absorption section 1186 through the expansion valve 17.

В некоторых случаях может понадобиться применение внешней емкости для сепарации охлажденного сырьевого потока 31а или охлажденной первой части - потока 32а, вместо того, чтобы включать сепараторную секцию 18Г в перерабатывающую установку 118. Как показано на фиг. 6, 7, 14 и 15, сепаратор 12 может применяться для разделения охлажденного сырьевого потока 31а на поток пара 34 и поток конденсата 35. Также, как показано на фиг. 8, 9, 16 и 17, сепаратор 12 может применяться для разделения охлажденной части потока 32а на поток пара 34 и поток конденсата 35.In some cases, it may be necessary to use an external container to separate the cooled feed stream 31a or the cooled first portion — stream 32a, instead of including the separator section 18G in the processing unit 118. As shown in FIG. 6, 7, 14 and 15, a separator 12 may be used to separate the cooled feed stream 31a into a steam stream 34 and a condensate stream 35. Also, as shown in FIG. 8, 9, 16 and 17, a separator 12 can be used to separate the cooled portion of stream 32a into steam stream 34 and condensate stream 35.

В зависимости от количества тяжелых углеводородов в сырьевом газе и от давления его подачи, охлажденный сырьевой поток 31а, поступающий в секцию сепарации 118Г, как показано на фиг. 2, 3, 10 и 11, или в сепаратор 12, как показано на фиг. 6, 7, 14 и 15 (или охлажденная первая часть потока 32а, поступающая в секцию сепарации 118Г, как показано на фиг. 4, 5, 12 и 13, или в сепаратор 12, как показано на фиг. 8, 9, 16 и 17) может не содержать жидкой составляющей (так как давление превышает точку на- 9 024494 чала конденсации или криконденбару). В таких случаях в потоках 35 и 37 конденсат отсутствует (как показано пунктирными линиями), так что только пар из секции сепарации 118Г в потоке 36 (фиг. 2, 3, 10 и 11), пар от сепаратора 12 в потоке 36 (фиг. 6, 7, 14 и 15), либо охлажденная вторая часть потока 33а (фиг. 4, 5, 8, 9, 12, 13. 16 и 17) вливаются в поток 38; данный поток превращается в расширенный конденсированный поток 38Ь, поступающий в перерабатывающую установку 118, в зону между ректификационной секцией 118с и секцией абсорбции 1186. В данном случае секция сепарации 118Г в перерабатывающей установке 118 (фиг. 2-5 и 10-13) или сепаратор 12 (фиг. 6-9 и 14-17) может не понадобиться.Depending on the amount of heavy hydrocarbons in the feed gas and its supply pressure, the cooled feed stream 31a entering the separation section 118G, as shown in FIG. 2, 3, 10 and 11, or to a separator 12, as shown in FIG. 6, 7, 14 and 15 (or the cooled first part of the stream 32a entering the separation section 118G, as shown in Figs. 4, 5, 12 and 13, or to the separator 12, as shown in Figs. 8, 9, 16 and 17) may not contain a liquid component (since the pressure exceeds the point of start of condensation or cricondenbar). In such cases, there is no condensation in streams 35 and 37 (as shown by dashed lines), so that only steam from the separation section 118G in stream 36 (Figs. 2, 3, 10 and 11), steam from the separator 12 in stream 36 (Fig. 6, 7, 14 and 15), or the cooled second part of the stream 33a (Figs. 4, 5, 8, 9, 12, 13. 16 and 17) are poured into the stream 38; this stream turns into an expanded condensed stream 38b entering the processing unit 118, in the area between the distillation section 118c and the absorption section 1186. In this case, the separation section 118G in the processing unit 118 (Figs. 2-5 and 10-13) or separator 12 (Figs. 6-9 and 14-17) may not be needed.

Характеристики сырьевого газа, габариты установки, имеющееся оборудование или другие факторы могут указывать на то, что не требуется устанавливать детандер 15, либо его требуется заменить на другое расширительное устройство (например, расширительный клапан). И хотя на схеме отображены конкретные расширительные устройства для каждого потока, при необходимости вместо них можно использовать другие устройства. Например, режим обработки требует расширения полностью конденсированной части сырьевого потока (поток 38а) или полностью конденсированного рециркуляционного потока (поток45а).The characteristics of the feed gas, the dimensions of the installation, available equipment or other factors may indicate that it is not necessary to install the expander 15, or it needs to be replaced with another expansion device (for example, an expansion valve). And although the diagram shows specific expansion devices for each stream, if necessary, other devices can be used instead. For example, the processing mode requires expansion of the fully condensed portion of the feed stream (stream 38a) or the fully condensed recycle stream (stream 45a).

В соответствии с настоящим изобретением возможно применение внешней охладительной установки для дополнительного охлаждения входящего газа, поступающего в потоках отгонного пара и конденсата, в особенности если используется обогащенный входящий газ. В таких случаях устройство тепломассообмена можно включить в секцию сепарации 118Г тем самым обеспечивают изобретения дополнительным тепломассообменным устройством (либо установить газосборное устройство, если охлажденный сырьевой поток 31а или охлажденная первая часть потока 32а не содержат жидкой составляющей), как показано пунктирными линиями на фиг. 2-5, и 10- 13; либо же устройство тепломассообмена можно включить в сепаратор 12, как показано пунктирными линиями на фиг. 6-9 и 14-17 тем самым обеспечивают изобретение дополнительным тепломассообменным устройством. В качестве устройства тепломассообмена может применяться теплообменник из оребренных труб, пластинчатый теплообменник, паянный алюминиевый теплообменник либо теплообменное приспособление иного типа, в том числе многоходовые и/или многофункциональные теплообменники. Теплообменное устройство предназначено для обеспечения теплового обмена между потоком холодильного агента (например, пропаном), протекающим по одному ходу устройства тепломассообмена, и парообразной частью потока 31а (фиг. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 и 15) или потока 32а (фиг. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 и 17), которые движутся по направлению вверх, при этом холодильный агент охлаждает пар и способствует образованию дополнительного конденсата, который стекает вниз и объединяется с конденсатом, удаленным из потока 35. Как вариант, возможно применение обычных охладителей газа для понижения температуры потока 32а, потока 33а и/или потока 31а с помощью холодильного агента, до того как поток 31а поступит в секцию сепарации 118Г (фиг. 2, 3, 10 и 11) или в сепаратор 12 (фиг. 6, 7, 14 и 15); либо поток 32а поступит в секцию сепарации 118Г (фиг. 4, 5, 12 и 13) или в сепаратор 12 (фиг. 8, 9, 16 и 17).In accordance with the present invention, it is possible to use an external cooling unit for additional cooling of the incoming gas entering the streams of distillation steam and condensate, especially if an enriched incoming gas is used. In such cases, the heat and mass transfer device can be included in the separation section 118G, thereby providing the invention with an additional heat and mass transfer device (either install a gas collection device if the cooled feed stream 31a or the cooled first part of stream 32a does not contain a liquid component), as shown by dashed lines in FIG. 2-5, and 10-13; or the heat and mass transfer device can be included in the separator 12, as shown by dashed lines in FIG. 6-9 and 14-17 thereby provide the invention with an additional heat and mass transfer device. As a heat and mass transfer device, a fin heat exchanger can be used, a plate heat exchanger, a brazed aluminum heat exchanger, or another type of heat exchanger, including multi-pass and / or multi-function heat exchangers. The heat exchange device is designed to provide heat exchange between the flow of the refrigerant (for example, propane) flowing along one stroke of the heat and mass transfer device and the vaporous part of the stream 31a (Fig. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 and 15) or stream 32a (Fig. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 and 17), which move upward, while the refrigerant cools the steam and contributes to the formation of additional condensate, which flows down and combines with the condensate removed from the stream 35. Alternatively, conventional gas coolers may be used. to lower the temperature of stream 32a, stream 33a and / or stream 31a with a refrigerant before stream 31a enters separation section 118G (FIGS. 2, 3, 10 and 11) or to separator 12 (FIG. 6, 7, 14 and 15); either the stream 32a will enter the separation section 118G (FIGS. 4, 5, 12 and 13) or the separator 12 (FIGS. 8, 9, 16 and 17).

В зависимости от температуры и степени обогащения сырьевого газа, а также от количества компонентов С2, которое нужно извлечь из потока жидкого продукта 44, обогрева только за счет потока 33 может оказаться недостаточно для того, чтобы конденсат, покидающий секцию деметанизации 118е, соответствовал требованиям к характеристикам продукта. В этом случае в устройство тепломассообмена в секции деметанизации 118е могут быть установлены дополнительные средства обогрева с помощью теплоносителя, как показано пунктирными линиями на фиг. 2-17. Как вариант, возможна установка еще одного устройства тепломассообмена в нижней части секции деметанизации 118е для обеспечения дополнительного нагрева; либо поток 33 может нагреваться с помощью теплоносителя перед тем, как он поступит в устройство тепломассообмена, установленное в секции деметанизации 118е.Depending on the temperature and degree of enrichment of the feed gas, as well as on the amount of components C2 that must be removed from the liquid product stream 44, heating only due to stream 33 may not be sufficient for the condensate leaving the demethanization section 118e to meet the performance requirements product. In this case, additional heating means can be installed in the heat and mass transfer device in the demethanization section 118e using a heat carrier, as shown by dashed lines in FIG. 2-17. Alternatively, it is possible to install another heat and mass transfer device in the lower part of the demethanization section 118e to provide additional heating; or stream 33 can be heated using a coolant before it enters the heat and mass transfer device installed in the demethanization section 118e.

В зависимости от типа теплопередающих устройств, выбранных в качестве теплообменников для верхней и нижней частей секции охлаждения сырья 118а, возможно объединить данные теплообменные устройства в один многоходовой и/или многофункциональный теплообменник. В этом случае многоходовое и/или многофункциональное теплообменное устройство должно иметь соответствующие средства распределения, разделения, и сбора потока 32, потока 38, потока 45, а также потока отгонного пара, с целью нагрева или охлаждения до нужного уровня.Depending on the type of heat transfer devices selected as heat exchangers for the upper and lower parts of the raw material cooling section 118a, it is possible to combine these heat exchangers into one multi-pass and / or multi-function heat exchanger. In this case, the multi-way and / or multifunctional heat exchanger should have appropriate means for distributing, separating, and collecting stream 32, stream 38, stream 45, and also the stripping steam stream, in order to heat or cool to the desired level.

В некоторых случаях может потребоваться установка дополнительного устройства массообмена в верхней части секции деметанизации 118е. В этом случае устройство массообмена можно разместить ниже точки подачи расширенного потока 39а (фиг. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 и 15) или расширенного потока 34а (фиг. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 и 17) в нижнюю часть секции абсорбции 1186, и выше точки выхода охлажденной второй части потока 33а из устройства тепломассообмена в секции деметанизации 118е.In some cases, it may be necessary to install an additional mass transfer device at the top of the demethanization section 118e. In this case, the mass transfer device can be placed below the feed point of the expanded stream 39a (Fig. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 and 15) or the expanded stream 34a (Fig. 4, 5, 8, 9, 12, 13 , 16 and 17) to the lower part of the absorption section 1186, and above the exit point of the cooled second part of the stream 33a from the heat and mass transfer device in the demethanization section 118e.

Менее предпочтительной для вариантов воплощения настоящего изобретения, показанных на фиг. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 и 15, является установка сепаратора для охлажденной первой части потока 32а, сепаратора для охлажденной второй части потока 33 а; при этом потоки пара, отделенные в сепараторах, смешиваются, образуя поток пара 34, а потоки конденсата смешиваются и образуют конденсатный поток 35. Еще одним менее предпочтительным вариантом воплощения настоящего изобретения является охлаждение потока 37 в отдельном теплообменном устройстве, расположенном в секции охлаждения сырья 118а, как показано на фиг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 либо его подачи через отдельный ход в теплообменникеLess preferred for the embodiments of the present invention shown in FIG. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, and 15, is the installation of a separator for the cooled first part of the stream 32a, a separator for the cooled second part of the stream 33a; wherein the steam streams separated in the separators are mixed to form a steam stream 34, and the condensate streams are mixed and form a condensate stream 35. Another less preferred embodiment of the present invention is to cool the stream 37 in a separate heat exchanger located in the cooling section of the feedstock 118a, as shown in FIG. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 or its supply through a separate stroke in the heat exchanger

- 10 024494- 10,024,494

10, как показано на фиг. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16и 17 (вместо того, чтобы смешивать поток 37 с потоком 36 или потоком 33а для образования объединенного потока 38); при этом расширение охлажденного потока производится в отдельном расширительном устройстве, а расширенный поток подается в промежуточную зону секции абсорбции 1186.10, as shown in FIG. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17 (instead of mixing stream 37 with stream 36 or stream 33a to form a combined stream 38); wherein the expansion of the cooled stream is carried out in a separate expansion device, and the expanded stream is supplied to the intermediate zone of the absorption section 1186.

Требуется отметить, что относительное количество сырья в каждом отводе разделенного парообразного сырья зависит от нескольких факторов, в том числе от давления и состава сырьевого газа, количества тепла, которое можно выделить из сырья, а также от доступного количества мощности.It should be noted that the relative amount of raw materials in each branch of the separated vaporous raw materials depends on several factors, including the pressure and composition of the raw gas, the amount of heat that can be extracted from the raw material, as well as the available amount of power.

Увеличение подачи сырья в зону выше секции абсорбции 1186 может привести к увеличению степени извлечения продукта при снижении мощности, получаемой в детандере, что, в свою очередь, ведет к увеличению мощности, необходимой для повторного сжатия продукта. Увеличение подачи сырья в зону ниже секции абсорбции 1186 снижает уровень потребляемой мощности, но при этом также может упасть уровень извлечения продукта.An increase in the supply of raw materials to the zone above the absorption section 1186 can lead to an increase in the degree of product recovery with a decrease in the power received in the expander, which, in turn, leads to an increase in the power required for re-compression of the product. An increase in the supply of raw materials to the area below the absorption section 1186 reduces the level of power consumption, but the level of product recovery may also decrease.

Настоящее изобретение обеспечивает повышенную степень извлечения компонентов С2, С3, и более тяжелых углеводородов, либо компонентов С3 и более тяжелых углеводородов на количество потребляемых вспомогательных сред, необходимых для функционирования техспособа. Экономия потребляемых вспомогательных сред, необходимых для функционирования техспособа, может проявляться в виде уменьшения потребляемой мощности для сжатия или повторного сжатия; уменьшения мощности, необходимой для внешней охлаждающей установки; уменьшения энергии, необходимой для дополнительного нагрева; либо в виде их сочетания.The present invention provides an increased degree of extraction of components C 2 , C 3 , and heavier hydrocarbons, or components C 3 and heavier hydrocarbons by the amount of auxiliary media consumed necessary for the operation of the technical method. The saving of consumed auxiliary media necessary for the functioning of the technical method can be manifested in the form of a decrease in power consumption for compression or re-compression; reducing the power needed for an external cooling installation; reduction of energy required for additional heating; or in the form of a combination thereof.

Здесь приводится описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения; специалисты с соответствующим уровнем технической подготовки могут найти другие варианты или внести изменения в описанные здесь (например, адаптировать изобретение для работы в других режимах, с применением другого типа сырья или с изменением других требований), не отклоняясь от сути настоящего изобретения, определенной в следующей его формуле.Described here are preferred embodiments of the invention; specialists with an appropriate level of technical training can find other options or make changes to those described here (for example, adapt the invention to work in other modes, using a different type of raw material or with changing other requirements), without deviating from the essence of the present invention defined in its next formula.

Claims (25)

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯCLAIM 1. Способ сепарации газового потока (31), содержащего метан, компоненты С2, компоненты С3 и более тяжелые углеводородные компоненты, на летучую фракцию остаточного газа (46) и относительно менее летучую фракцию (44), содержащую основную часть указанных компонентов С2, компонентов С3 и более тяжелых углеводородных компонентов либо указанных компонентов С3 и более тяжелых углеводородных компонентов, при этом (1) указанный газовый поток (31) разделяют на первую (32) и вторую части (33);1. A method for separating a gas stream (31) containing methane, components C2, components C3 and heavier hydrocarbon components into a volatile fraction of residual gas (46) and a relatively less volatile fraction (44) containing the bulk of these components C2, components C3 and heavier hydrocarbon components or these components C3 and heavier hydrocarbon components, while (1) the specified gas stream (31) is divided into the first (32) and second parts (33); (2) при этом указанный парообразный поток направляется в дополнительное устройство тепломассообмена, где с помощью внешнего охлаждающего агента он охлаждается до образования дополнительного конденсата;(2) wherein said vaporous stream is directed to an additional heat and mass transfer device, where it is cooled using an external cooling agent until additional condensate forms; (2) внутри газосборного устройства размещено дополнительное устройство тепломассообмена, включающее один или несколько ходов для прохождения охлаждающего агента;(2) an additional heat and mass transfer device is placed inside the gas collection device, including one or more strokes for the passage of the cooling agent; (2) внутри газосборного устройства размещено дополнительное устройство тепломассообмена, включающее один или несколько ходов для прохождения охлаждающего агента;(2) an additional heat and mass transfer device is placed inside the gas collection device, including one or more strokes for the passage of the cooling agent; (2) указанная перерабатывающая установка (118) соединена с четвертым расширительным устройством (17) и принимает расширенный поток (40а) конденсата и направляет его в зону между верхней и нижней частями указанного устройства тепломассообмена.(2) said processing unit (118) is connected to a fourth expansion device (17) and receives an expanded condensate stream (40a) and directs it to the zone between the upper and lower parts of the heat and mass transfer device. (2) теплообменное устройство (10), соединенное с указанным первым разделительным устройством, для приема первой части (32) и охлаждения ее (32а);(2) a heat exchange device (10) connected to said first separation device for receiving the first part (32) and cooling it (32a); (2) указанный парообразный поток направляют в дополнительное устройство тепломассообмена для дополнительного охлаждения до образования дополнительного конденсата;(2) said vapor stream is directed to an additional heat and mass transfer device for additional cooling until additional condensate forms; (2) внутри газосборного устройства размещают дополнительное устройство тепломассообмена, включающее один или несколько ходов для внешнего охлаждающего агента;(2) an additional heat and mass transfer device is placed inside the gas collection device, including one or more strokes for an external cooling agent; (2) внутри газосборного устройства размещают дополнительное устройство тепломассообмена, при этом указанное устройство теплообмена имеет один или несколько ходов для внешнего охлаждающего агента;(2) an additional heat and mass transfer device is placed inside the gas collection device, wherein said heat exchange device has one or more strokes for an external cooling agent; (2) указанную расширенную (17) оставшуюся часть (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата подают (40а) в указанную перерабатывающую установку (118), в пространство между верхней и нижней частями устройства тепломассообмена.(2) said expanded (17) remaining part (40) of at least one condensate stream (35) is supplied (40a) to said processing unit (118), into the space between the upper and lower parts of the heat and mass transfer device. (2) указанную расширенную (17) по меньшей мере часть (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата подают (40а) в указанную перерабатывающую установку (118), в пространство между верхней и нижней частями устройства тепломассообмена.(2) said expanded (17) at least part (40) of at least one condensate stream (35) is supplied (40a) to said processing unit (118), in the space between the upper and lower parts of the heat and mass transfer device. 2. Способ по п.1, в котором (a) указанную охлажденную первую часть (32а) потока смешивают с указанной охлажденной второй частью (33 а) потока, тем самым образуя поток (31а) частично конденсированного газа;2. The method according to claim 1, in which (a) said cooled first part (32a) of the stream is mixed with said cooled second part (33a) of the stream, thereby forming a partially condensed gas stream (31a); (b) указанный поток (31а) частично конденсированного газа подают в устройство (12) сепарации, где его разделяют на парообразный поток (34) и по меньшей мере один поток (35) конденсата;(b) said partially condensed gas stream (31a) is supplied to a separation device (12), where it is separated into a vapor stream (34) and at least one condensate stream (35); (c) указанный парообразный поток (34) разделяют на первый (36) и второй (39) потоки;(c) said vapor stream (34) is divided into first (36) and second (39) streams; (й) по меньшей мере часть (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата расширяют (17) до более низкого давления и затем подают в качестве дополнительного сырьевого потока (40а) в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции.(i) at least a portion (40) of at least one condensate stream (35) is expanded (17) to a lower pressure and then fed as an additional feed stream (40a) to the bottom of said second absorption device. (2) указанную первую часть (32) потока охлаждают (10);(2) said first part (32) of the stream is cooled (10); (3) указанный конденсат вливается по меньшей мере в один поток (35) конденсата, отделенный при сепарации.(3) said condensate is poured into at least one condensate stream (35) separated by separation. (3) указанное газосборное устройство соединено с теплообменным устройством (10) и предназначено для приема охлажденной первой части (32а) потока и ее направления в дополнительное устройство тепломассообмена для дальнейшего охлаждения с помощью внешнего охлаждающего агента;(3) said gas collection device is connected to a heat exchange device (10) and is intended to receive a cooled first part (32a) of the stream and its direction to an additional heat and mass transfer device for further cooling using an external cooling agent; (3) указанное газосборное устройство соединено со смешивающим устройством и предназначено для приема охлажденного газового потока (31а) и его направления в дополнительное устройство тепломассообмена для дальнейшего охлаждения с помощью внешнего охлаждающего агента;(3) said gas collection device is connected to a mixing device and is designed to receive a cooled gas stream (31a) and direct it to an additional heat and mass transfer device for further cooling using an external cooling agent; (3) устройство тепломассообмена, установленное в секции деметанизации (118е) в перерабатывающей установке (118) и соединенное с указанным первым разделительным устройством, для приема второй части (33) и охлаждения ее (33 а);(3) a heat and mass transfer device installed in the demethanization section (118e) in the processing unit (118) and connected to the first separation device to receive the second part (33) and cool it (33 a); (3) указанный конденсат вливают по меньшей мере в один поток (35) конденсата, отделенный при сепарации.(3) said condensate is poured into at least one condensate stream (35) separated by separation. (3) указанную охлажденную первую часть (32а) потока подают в газосборное устройство и направляют в указанное дополнительное устройство тепломассообмена для дополнительного охлаждения с помощью внешнего охлаждающего агента;(3) said cooled first portion (32a) of the stream is fed to a gas collecting device and sent to said additional heat and mass transfer device for additional cooling with an external cooling agent; (3) указанный охлажденный газовый поток (31а) подают в газосборное устройство и направляют в указанное дополнительное устройство тепломассообмена для дополнительного охлаждения с помощью внешнего охлаждающего агента;(3) said chilled gas stream (31a) is supplied to a gas collecting device and sent to said additional heat and mass transfer device for additional cooling using an external cooling agent; 3. Способ по п.2, в котором (a) указанный первый поток (36) смешивают по меньшей мере с частью (37) по меньшей мере одного потока конденсата, образуя смешанный поток (38);3. The method according to claim 2, in which (a) said first stream (36) is mixed with at least a portion (37) of at least one condensate stream, forming a mixed stream (38); (b) указанный смешанный поток (38) охлаждают (10) практически до полной его (38а) конденсации, а затем расширяют (14) до более низкого давления, при этом охлаждая (38й) еще больше;(b) the specified mixed stream (38) is cooled (10) to almost complete condensation (38a), and then expanded (14) to a lower pressure, while cooling (38y) even more; (c) полученный расширенный охлажденный смешанный поток (38Ъ) в качестве указанного сырья подают в зону между первым и вторым устройствами абсорбции;(c) the resulting expanded cooled mixed stream (38b) as the specified feed is fed into the zone between the first and second absorption devices; (й) оставшуюся часть (40) указанного по меньшей мере одного потока (35) конденсата расширяют (17) до более низкого давления и подают (40а) в качестве указанного дополнительного сырья в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции.(i) the remaining part (40) of said at least one condensate stream (35) is expanded (17) to a lower pressure and (40a) is supplied as said additional feed to the lower part of said second absorption device. (3) указанную вторую часть (33) потока охлаждают (118е);(3) said second part (33) of the stream is cooled (118e); (4) второе расширительное устройство (15) выполнено с возможностью соединения с указанным газосборным устройством, предназначено для приема охлажденной первой части (34) потока и ее расширения до указанного пониженного давления (34а) и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи охлажденной расширенной первой части (34а) потока в его нижнюю часть в качестве упомянутого сырья.(4) the second expansion device (15) is configured to connect to the specified gas collection device, is designed to receive the cooled first part (34) of the stream and expand it to the specified reduced pressure (34a) and connected to the second absorption device to supply the cooled expanded first part (34a) a stream to its lower portion as said feedstock. (4) второе разделительное устройство соединено с указанным газосборным устройством и предназначено для приема охлажденного газового потока (34) и его разделения на первый (36) и второй (39) потоки.(4) the second separation device is connected to the specified gas collection device and is designed to receive a cooled gas stream (34) and its separation into the first (36) and second (39) streams. (4) смешивающее устройство, соединенное с указанным теплообменным устройством (10) и устройством тепломассообмена и предназначенное для приема охлажденных первой (32а) и второй (33 а) частей потока и образования охлажденного газового потока (31а, 34);(4) a mixing device connected to the specified heat exchanger device (10) and heat and mass transfer device and designed to receive the cooled first (32a) and second (33a) parts of the stream and the formation of the cooled gas stream (31a, 34); (4) полученную дополнительно охлажденную первую часть (34) потока расширяют (15) до указанного более низкого давления, а затем ее подают в качестве сырья (34а) в нижнюю часть второго устройства абсорбции.(4) the obtained additionally cooled first part (34) of the stream is expanded (15) to the indicated lower pressure, and then it is fed as raw material (34a) to the lower part of the second absorption device. (4) полученный дополнительно охлажденный газовый поток (34) разделяют на первый (36) и второй (39) потоки.(4) the obtained additionally cooled gas stream (34) is divided into first (36) and second (39) streams. 4. Способ по п.1, в котором (a) указанную первую часть (32) потока охлаждают (10) и затем расширяют (15) до более низкого давления (34а);4. The method according to claim 1, in which (a) said first part (32) of the stream is cooled (10) and then expanded (15) to a lower pressure (34a); (b) указанную вторую часть (33) потока охлаждают (118е, 10), по существу, до полной его (38а) конденсации и затем расширяют (14) до более низкого давления, при этом охлаждая (38Ъ) еще больше;(b) said second part (33) of the stream is cooled (118e, 10) essentially until it is completely condensed (38a) and then expanded (14) to a lower pressure, while cooling (38b) even more; (c) полученную расширенную охлажденную вторую часть (38Ъ) потока в качестве упомянутого сырья подают в зону между первым и вторым устройствами абсорбции;(c) the resulting expanded cooled second portion (38b) of the stream as the aforementioned feed is fed into the zone between the first and second absorption devices; (й) полученную расширенную и охлажденную первую часть (34а) потока подают в качестве упомянутого сырья в нижнюю часть второго устройства абсорбции.(i) the obtained expanded and cooled first part (34a) of the stream is fed as said raw material to the lower part of the second absorption device. (4) указанную охлажденную первую часть (32а) потока смешивают с указанной охлажденной второй частью (33а) потока, при этом образуя поток (31а, 34) охлажденного газа;(4) said chilled first part (32a) of the stream is mixed with said chilled second part (33a) of the stream, thereby forming a chilled gas stream (31a, 34); (5) второе разделительное устройство, соединенное с указанным смешивающим устройством, для приема и разделения охлажденного газового потока (31а, 34) на первый (36) и второй (39) потоки;(5) a second separation device connected to said mixing device for receiving and separating the cooled gas stream (31a, 34) into first (36) and second (39) streams; 5. Способ по п.4, в котором (a) указанную первую часть (32) потока охлаждают (10) до частичной ее (32а) конденсации;5. The method according to claim 4, in which (a) the specified first part (32) of the stream is cooled (10) to its partial (32a) condensation; (b) полученную частично конденсированную первую часть (32а) потока подают в устройство сепарации (12), где ее разделяют на парообразный поток (34) и по меньшей мере один поток (35) конденсата;(b) the resulting partially condensed first portion (32a) of the stream is fed to a separation device (12), where it is separated into a vapor stream (34) and at least one condensate stream (35); (c) указанный парообразный поток (34) расширяют (15) до более низкого давления и подают в качестве упомянутого первого сырьевого потока (34а) в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции;(c) said vapor stream (34) is expanded (15) to a lower pressure and fed as said first feed stream (34a) to the bottom of said second absorption device; (й) по меньшей мере часть (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата расширяют (17) до более низкого давления и подают в качестве дополнительного сырьевого потока (40а) в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции.(i) at least a portion (40) of at least one condensate stream (35) is expanded (17) to a lower pressure and fed as an additional feed stream (40a) to the bottom of said second absorption device. (5) указанный поток охлажденного газа (31а, 34) разделяют на первый (36) и второй (39) потоки;(5) said chilled gas stream (31a, 34) is divided into first (36) and second (39) streams; (6) четвертое расширительное устройство (17) соединено с разделительным устройством (12), предназначено для приема по меньшей мере части (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и его расширения до указанного пониженного давления и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи расширенного потока (40а) конденсата в его нижнюю часть в качестве дополнительного вторичного сырья.(6) a fourth expansion device (17) is connected to a separation device (12), is designed to receive at least part (40) of at least one condensate stream (35) and expand to said reduced pressure and connected to a second absorption device for supplying the expanded condensate stream (40a) to its lower part as additional secondary raw materials. (6) указанное теплообменное устройство (10), также соединенное со вторым разделительным устройством, для приема и существенного охлаждения первого потока (36, 38) практически до полной его (38а) конденсации;(6) said heat exchange device (10), also connected to a second separation device, for receiving and substantially cooling the first stream (36, 38) until it is completely condensed (38a); 6. Способ по п.5, в котором (a) указанную вторую часть (33) потока охлаждают (118е), а затем смешивают с частью (37) по меньшей мере одного потока (35) конденсата, образуя смешанный поток (38);6. The method according to claim 5, in which (a) said second part (33) of the stream is cooled (118e) and then mixed with part (37) of at least one condensate stream (35), forming a mixed stream (38); (b) указанный смешанный поток (38) охлаждают (10) до полной его (38а) конденсации и затем расширяют (14) до более низкого давления, охлаждая (38Ъ) еще больше;(b) said mixed stream (38) is cooled (10) to its full (38a) condensation and then expanded (14) to a lower pressure, cooling (38b) even more; (c) полученный расширенный охлажденный смешанный поток (38Ъ) в качестве упомянутого сырья подают в зону между первым и вторым устройствами абсорбции;(c) the resulting expanded cooled mixed stream (38b) as said raw material is supplied to the zone between the first and second absorption devices; (й) оставшуюся часть (40) указанного по меньшей мере одного потока (35) конденсата расширяют (17) до более низкого давления и затем подают в качестве упомянутого дополнительного сырья (40а) в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции.(i) the remaining part (40) of said at least one condensate stream (35) is expanded (17) to a lower pressure and then fed as said additional feed (40a) to the lower part of said second absorption device. (6) указанный первый поток (36, 38) охлаждают (10) практически до полной его (38а) конденсации, затем расширяют (14) до более низкого давления, за счет этого охлаждая (38Ь) еще больше;(6) said first stream (36, 38) is cooled (10) until it is completely (38a) condensed, then expanded (14) to a lower pressure, thereby cooling (38b) even more; (7) первое расширительное устройство (14), соединенное с указанным теплообменным устройством (10), для приема и расширения практически полностью конденсированного потока (38а) до более низкого давления;(7) a first expansion device (14) connected to said heat exchange device (10) for receiving and expanding an almost completely condensed stream (38a) to a lower pressure; 7. Способ по п.2 или 5, отличающийся тем, что (1) указанное устройство тепломассообмена устанавливают в верхней и нижней частях;7. The method according to claim 2 or 5, characterized in that (1) said heat and mass transfer device is installed in the upper and lower parts; (7) полученный расширенный охлажденный первый поток (38Ь) в качестве сырья подают в зону между первым и вторым устройствами абсорбции, установленными в ректификационной секции (118с) и секции абсорбции (1186) соответственно, в перерабатывающей установке (118), при этом первое устройство абсорбции располагают выше второго;(7) the obtained expanded cooled first stream (38b) is fed as a raw material into the zone between the first and second absorption devices installed in the distillation section (118c) and absorption section (1186), respectively, in the processing unit (118), while the first device absorption is located above the second; (8) первое и второе устройства абсорбции, расположенные в ректификационной секции (118с) и секции абсорбции (1186) соответственно в указанной перерабатывающей установке (118), соединенные с первым расширительным устройством (14) и предназначенные для приема указанного расширенного и(8) the first and second absorption devices located in the distillation section (118c) and the absorption section (1186) respectively in the specified processing unit (118) connected to the first expansion device (14) and designed to receive the specified extended and 8. Способ по п.3 или 6, отличающийся тем, что8. The method according to claim 3 or 6, characterized in that (8) указанный второй поток (39) расширяют (15) до указанного более низкого давления и подают в качестве сырья (39а) в нижнюю часть указанного второго устройства абсорбции;(8) said second stream (39) is expanded (15) to said lower pressure and fed as a feed (39a) to the bottom of said second absorption device; (9) второе расширительное устройство (15), соединенное с указанным вторым разделительным устройством, предназначенное для приема и расширения второго потока (39) до указанного пониженного давления (39а), причем второе расширительное устройство дополнительно соединено со вторым устройством абсорбции для подачи (39а) расширенного второго потока в его нижнюю часть в качестве сырья;(9) a second expansion device (15) connected to said second separation device for receiving and expanding the second stream (39) to said reduced pressure (39a), the second expansion device being further connected to the second absorption device for feeding (39a) an expanded second stream to its lower part as a raw material; 9. Способ по пп.2, 3, 5-8, отличающийся тем, что устройство сепарации размещают в секции (118ί) сепарации в указанной перерабатывающей установке (118).9. The method according to claims 2, 3, 5-8, characterized in that the separation device is placed in the separation section (118ί) in said processing unit (118). (9) в верхней части указанного первого устройства абсорбции образуется и нагревается (10) поток отгонного пара (41);(9) in the upper part of said first absorption device, a stripping vapor stream (41) is generated and heated (10); (10) паросборное устройство, размещенное в секции абсорбции (118Ь) в перерабатывающей установке (118), соединенное с первым устройством абсорбции и предназначенное для приема потока отгонного пара, поступающего из верхней части указанного первого устройства (118с) абсорбции;(10) a steam collection device located in the absorption section (118b) in the processing unit (118), connected to the first absorption device and designed to receive a stream of stripping steam coming from the top of said first absorption device (118c); 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что (1) газосборное устройство размещают в секции (118Г) сепарации в указанной перерабатывающей установке (118);10. The method according to claim 1, characterized in that (1) the gas collecting device is placed in the separation section (118G) in said processing unit (118); (10) полученный прогретый поток (41а) отгонного пара сжимают (16, 20) до более высокого давления (41Ь, 41с, 416), а затем разделяют на летучую фракцию (46) остаточного газа и на сжатый рециркулированный поток (45);(10) the resulting heated stripping vapor stream (41a) is compressed (16, 20) to a higher pressure (41b, 41c, 416), and then it is separated into a residual gas volatile fraction (46) and a compressed recirculated stream (45); (11) при этом указанное теплообменное устройство (10) дополнительно соединено с паросборным устройством и предназначено для приема и нагрева указанного потока отгонного пара, таким образом частично способствуя охлаждению (10) на этапах способа (2) и (6);(11) wherein said heat exchange device (10) is additionally connected to a steam collection device and is intended to receive and heat said stream of stripping steam, thereby partially contributing to cooling (10) in the method steps (2) and (6); 11. Способ по п.4, отличающийся тем, что (1) газосборное устройство размещают в секции (118Г) сепарации в указанной перерабатывающей установке (118);11. The method according to claim 4, characterized in that (1) the gas collecting device is placed in the separation section (118G) in said processing unit (118); - 11 024494 охлаждение на этапе (3), при этом из указанного потока отгонного конденсата одновременно освобождаются более летучие компоненты, после чего указанный нагретый и очищенный от легких фракций поток отгонного конденсата выводят из перерабатывающей установки как указанную относительно менее летучую фракцию (44);- 11,024,494 cooling in step (3), wherein more volatile components are simultaneously released from the specified stripping condensate stream, after which the specified heated and purified from light fractions stripping condensate stream is removed from the processing unit as the indicated relatively less volatile fraction (44); (11) указанный сжатый рециркулированный поток (45) охлаждают (10) практически до полной его (45а) конденсации;(11) said compressed recycle stream (45) is cooled (10) until it is completely (45a) condensed; (12) компрессорное устройство (16, 20), соединенное с теплообменным устройством (10) для приема прогретого потока (41а) отгонного пара и его сжатия до более высокого давления (41Ь, 41с);(12) a compressor device (16, 20) connected to a heat exchange device (10) for receiving a heated stream (41a) of stripping steam and compressing it to a higher pressure (41b, 41c); 12. Способ по пп.2, 3, 5-9, отличающийся тем, что (1) внутри устройства (12) сепарации размещают дополнительное устройство тепломассообмена, включающее один или несколько ходов для прохождения охлаждающего агента;12. The method according to PP.2, 3, 5-9, characterized in that (1) inside the separation device (12) place an additional heat and mass transfer device, including one or more strokes for the passage of the cooling agent; - 12 024494 (1) указанное устройство тепломассообмена устанавливают в верхней и нижней частях секции деметанизации;- 12,024,494 (1) said heat and mass transfer device is installed in the upper and lower parts of the demethanization section; (12) полученный практически конденсированный сжатый рециркулированный поток (45а) расширяют (22) до указанного более низкого давления и подают в качестве сырья (45Ь) в верхнюю часть первого устройства абсорбции;(12) the resulting substantially condensed compressed recycle stream (45a) is expanded (22) to the indicated lower pressure and fed as raw material (45b) to the top of the first absorption device; (13) устройство (21) охлаждения, соединенное с указанным компрессорным устройством (20) для приема сжатого потока (41с) отгонного пара и его (416) охлаждения;(13) a cooling device (21) connected to said compressor device (20) for receiving a compressed stream (41c) of stripping steam and its (416) cooling; - 13 024494 охлажденного первого потока (38Ь), поданного в качестве сырья в зону между указанным первым и вторым устройствами абсорбции, при этом первое устройство абсорбции расположено выше второго;- 13,024,494 chilled first stream (38b), fed as a raw material into the zone between said first and second absorption devices, wherein the first absorption device is located above the second; 13. Способ по пп.1-12, отличающийся тем, что указанное устройство тепломассообмена включает один или несколько ходов для внешнего охлаждающего агента для поддержания температуры, до которой установка прогрелась за счет второй части потока (33) и которая достаточна для отделения более летучих компонентов от указанного потока отгонного конденсата.13. The method according to claims 1-12, characterized in that said heat and mass transfer device includes one or more strokes for an external cooling agent to maintain the temperature to which the installation has warmed up due to the second part of the stream (33) and which is sufficient to separate more volatile components from the specified stream of distillation condensate. (13) нагрев (10) указанного потока отгонного пара (41) производят в одном или нескольких теплообменных устройствах (10), что позволяет обеспечить, по меньшей мере, частичное охлаждение (10) на этапах (2), (6) и (11);(13) heating (10) of said distillation vapor stream (41) is carried out in one or more heat exchange devices (10), which allows at least partial cooling (10) in steps (2), (6) and (11) ); - 14 024494 (с) первое расширительное устройство (14) соединено с указанным теплообменным устройством (10) для приема и расширения полностью конденсированного смешанного потока (38а) до более низкого давления (38Ь);- 14484949 (c) a first expansion device (14) is connected to said heat exchange device (10) for receiving and expanding the fully condensed mixed stream (38a) to a lower pressure (38b); (й) первое и второе устройства абсорбции, соединенные с первым расширительным устройством (14) и предназначенные для приема указанного расширенного и охлажденного смешанного потока (38Ь), поданного в качестве упомянутого сырья в зону между указанным первым и вторым устройствами абсорбции;(i) the first and second absorption devices connected to the first expansion device (14) and designed to receive said expanded and cooled mixed stream (38b) fed as said raw material into the zone between said first and second absorption devices; (е) четвертое расширительное устройство (17), соединенное с указанным устройством (12) сепарации, предназначенное для приема оставшейся части (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и ее расширения до указанного пониженного давления (40а) и соединенное со вторым устройством абсорбции для подачи расширенного потока (40а) конденсата в его нижнюю часть в качестве упомянутого дополнительного вторичного сырья.(e) a fourth expansion device (17) connected to said separation device (12) for receiving the remaining part (40) of at least one condensate stream (35) and expanding it to said reduced pressure (40a) and connected to the second an absorption device for supplying an expanded condensate stream (40a) to its lower part as said additional secondary raw materials. (14) третье разделительное устройство, соединенное с указанным устройством (21) охлаждения и предназначенное для приема охлажденного сжатого потока (416) отгонного пара и его разделения на летучую фракцию (46) остаточного газа и сжатый рециркуляционный поток (45);(14) a third separation device connected to said cooling device (21) for receiving a cooled compressed stream (416) of stripping steam and separating it into a volatile fraction (46) of residual gas and a compressed recycle stream (45); 14. Установка для осуществления способа по п.1, включающая (1) первое разделительное устройство, где газовый поток (31) разделяется на первую (32) и вторую (33) части;14. Installation for implementing the method according to claim 1, comprising (1) a first separation device, where the gas stream (31) is divided into first (32) and second (33) parts; (14) из нижней части указанного второго устройства абсорбции поток отгонного конденсата собирают и нагревают в устройстве тепломассообмена, размещенном в секции деметанизации (118е) в указанной перерабатывающей установке (118), обеспечивая, таким образом, по меньшей мере, частичное(14) from the bottom of said second absorption device, the stripping condensate stream is collected and heated in a heat and mass transfer device located in the demethanization section (118e) in said processing unit (118), thus providing at least partial - 15 024494 (1) указанное устройство тепломассообмена установлено в верхней и нижней частях;- 15,024,494 (1) said heat and mass transfer device is installed in the upper and lower parts; 15. Установка по п.14, в которой (a) упомянутое смешивающее устройство соединено с теплообменным устройством (10) и с указанным устройством тепломассообмена и предназначено для приема охлажденных первой (32а) и второй (33а) частей потока и образования частично конденсированного газового потока (31а);15. The apparatus of claim 14, wherein (a) said mixing device is connected to a heat exchange device (10) and to said heat and mass transfer device and is adapted to receive cooled first (32a) and second (33a) parts of the stream and form a partially condensed gas stream (31a); (b) устройство сепарации (12) соединено с указанным смешивающим устройством и предназначено для приема частично конденсированного газового потока (31а) и его разделения на парообразный поток (34) и по меньшей мере один поток (35) конденсата;(b) a separation device (12) is connected to said mixing device and is adapted to receive a partially condensed gas stream (31a) and to separate it into a vapor stream (34) and at least one condensate stream (35); (c) упомянутое второе разделительное устройство соединено с указанным устройством (12) сепарации и предназначено для приема указанного парообразного потока (34) и его разделения на первый (36) и второй (39) потоки;(c) said second separation device is connected to said separation device (12) and is adapted to receive said vapor stream (34) and to separate it into first (36) and second (39) streams; (15) указанное теплообменное устройство (10) дополнительно соединено с третьим разделительным устройством для приема сжатого рециркуляционного потока (45) и его охлаждения до существенной его (45а) конденсации, обеспечивая, по меньшей мере, частичный нагрев (10) на этапе (11) способа;(15) said heat exchange device (10) is additionally connected to a third separation device for receiving the compressed recirculation stream (45) and cooling it to its substantial (45a) condensation, providing at least partial heating (10) in step (11) method; (15) количества и температуры указанных сырьевых потоков (45Ъ, 38Ъ, 39а), направляемых в первое и второе устройства абсорбции, являются эффективными для поддержания температуры в верхней части первого устройства абсорбции, такой, что основные части компонентов в относительно менее летучей фракции (44) извлекаются.(15) the amounts and temperatures of said feed streams (45b, 38b, 39a) sent to the first and second absorption devices are effective for maintaining the temperature in the upper part of the first absorption device, such that the main parts of the components are in a relatively less volatile fraction (44 ) are retrieved. 16. Установка по п.15, в которой (a) дополнительное смешивающее устройство соединено со вторым расширительным устройством и устройством (12) сепарации, оно предназначено для приема первого потока (36) и по меньшей мере части (37) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и образования смешанного потока (38);16. Installation according to claim 15, in which (a) an additional mixing device is connected to the second expansion device and separation device (12), it is designed to receive the first stream (36) and at least part (37) of at least one stream (35) condensate and formation of a mixed stream (38); (b) при этом указанное теплообменное устройство (10) дополнительно соединено с дополнительным вторым смешивающим устройством для приема смешанного потока (38) и его (38а) существенного охлаждения практически до полной конденсации;(b) wherein said heat exchange device (10) is additionally connected to an additional second mixing device for receiving the mixed stream (38) and its (38a) substantially cooling to almost complete condensation; (16) третье расширительное устройство (22), соединенное с указанным теплообменным устройством (10) и предназначенное для приема, по существу, конденсированного сжатого рециркулированного потока (45а) и его расширения до указанного пониженного давления (45Ь), при этом указанное третье расширительное устройство (22) соединено с первым устройством абсорбции для подачи расширенного рециркуляционного потока (45Ь) в его верхнюю часть в качестве сырья;(16) a third expansion device (22) connected to said heat exchanger device (10) and designed to receive a substantially condensed compressed recycled stream (45a) and expand it to said reduced pressure (45b), wherein said third expansion device (22) connected to a first absorption device for supplying an expanded recirculation stream (45b) to its top as a feed; 17. Установка по п.14, в которой (a) теплообменное устройство (10) дополнительно соединено с указанным устройством тепломассообмена, оно предназначено для приема охлажденной второй части (33 а, 38) потока и дальнейшего ее охлаждения до полной его (38а) конденсации;17. The installation according to 14, in which (a) the heat exchange device (10) is additionally connected to the specified heat and mass transfer device, it is designed to receive the cooled second part (33 a, 38) of the stream and its further cooling until its complete (38a) condensation ; (b) первое расширительное устройство (14) соединено с указанным теплообменным устройством (10) и предназначено для расширения практически полностью конденсированной второй части (38а) потока до более низкого давления (38Ь);(b) a first expansion device (14) is connected to said heat exchanger device (10) and is intended to expand the almost completely condensed second part (38a) of the stream to a lower pressure (38b); (c) первое и второе устройства абсорбции соединены с первым расширительным устройством (14) и предназначены для приема указанной расширенной и охлажденной второй части (38Ь) потока, подающейся в качестве упомянутого сырья в зону между указанным первым и вторым устройствами абсорбции;(c) the first and second absorption devices are connected to the first expansion device (14) and are designed to receive the specified expanded and cooled second part (38b) of the stream fed as said raw material into the zone between the said first and second absorption devices; (й) второе расширительное устройство (15) соединено с указанным теплообменным устройством (10), предназначено для приема охлажденной первой части (32а) потока и ее расширения до указанного пониженного давления (34а) и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи расширенной первой части (34а) потока в его нижнюю часть в качестве сырья.(i) a second expansion device (15) is connected to the specified heat exchanger (10), is designed to receive the cooled first part (32a) of the stream and its expansion to the specified reduced pressure (34a) and connected to the second absorption device to supply the expanded first part ( 34a) flow to its lower part as a raw material. (17) устройство сбора конденсата, размещенное в перерабатывающей установке (118), соединенное со вторым устройством абсорбции и предназначенное для приема потока отгонного конденсата, поступающего из нижней части указанного второго устройства абсорбции;(17) a condensate collecting device disposed in the processing unit (118) connected to a second absorption device and adapted to receive a stream of distillation condensate coming from the bottom of said second absorption device; 18. Установка по п. 17, в которой (a) теплообменное устройство (10) соединено с первым разделительным устройством, предназначено для приема и охлаждения первой части (32) потока до частичной ее (32а) конденсации;18. Installation according to claim 17, in which (a) the heat exchange device (10) is connected to the first separation device, designed to receive and cool the first part (32) of the stream to its partial (32a) condensation; (b) устройство (12) сепарации соединено с указанным теплообменным устройством (10) и предназначено для приема частично конденсированной первой части (32а) потока и ее разделения на парообразный поток (34) и по меньшей мере один поток конденсата (35);(b) a separation device (12) is connected to said heat exchange device (10) and is intended to receive a partially condensed first part (32a) of the stream and to separate it into a vapor stream (34) and at least one condensate stream (35); (c) второе расширительное устройство (15) соединено с указанным устройством (12) сепарации, предназначено для приема и расширения парообразного потока (34) до указанного пониженного давления (34а) и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи расширенного парообразного потока (34а) в его нижнюю часть в качестве упомянутого первичного сырья; и (й) четвертое расширительное устройство (17) соединено с разделительным устройством (12), предназначено для приема как минимум части (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и его расширения до указанного пониженного давления (40а) и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи расширенного потока (40а) конденсата в его нижнюю часть в качестве дополнительного сырья.(c) a second expansion device (15) is connected to said separation device (12), for receiving and expanding the vapor stream (34) to said reduced pressure (34a), and connected to a second absorption device for supplying the expanded vapor stream (34a) to its lower part as said primary raw material; and (i) a fourth expansion device (17) is connected to a separation device (12), designed to receive at least part (40) of at least one condensate stream (35) and expand to said reduced pressure (40a) and connected to a second an absorption device for supplying an expanded stream (40a) of condensate to its lower part as additional raw materials. (18) при этом указанное устройство тепломассообмена соединено с устройством сбора конденсата и предназначено для приема и нагрева указанного потока отгонного конденсата, таким образом, по меньшей мере, частично обеспечивая охлаждение на этапе (3) способа, причем из потока отгонного конденсата дополнительно освобождаются более летучие компоненты, после чего указанный нагретый и освобожденный от легких фракций поток отгонного конденсата выводится из перерабатывающей установки (118) в качестве относительно менее летучей фракции (44);(18) wherein said heat and mass transfer device is connected to a condensate collecting device and is intended to receive and heat said stream of distant condensate, thereby at least partially providing cooling in step (3) of the method, more volatile additionally being released from the stream of distillation condensate components, after which the specified heated and freed from light fractions stream of distillation condensate is removed from the processing unit (118) as a relatively less volatile fraction (44); 19. Установка по п.18, в которой (a) дополнительное смешивающее устройство соединено с устройством тепломассообмена и устройством (12) сепарации и предназначено для приема охлажденной второй части (33 а) потока и по меньшей мере части (37) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и образования смешанного потока (38);19. Installation according to claim 18, in which (a) an additional mixing device is connected to a heat and mass transfer device and a separation device (12) and is designed to receive a cooled second part (33 a) of the stream and at least part (37) of at least one condensate stream (35) and mixed stream formation (38); (b) при этом указанное теплообменное устройство (10) дополнительно соединено с упомянутым дополнительным смешивающим устройством для приема смешанного потока (38) и его существенного охлаждения практически до полной его (38а) конденсации;(b) wherein said heat exchange device (10) is further connected to said additional mixing device for receiving the mixed stream (38) and substantially cooling it until it is completely (38a) condensed; (c) первое расширительное устройство (14) соединено с указанным теплообменным устройством (10) и предназначено для приема и расширения практически полностью конденсированного смешанного потока (38а) до более низкого давления (38Ь);(c) a first expansion device (14) is connected to said heat exchanger device (10) and is designed to receive and expand an almost completely condensed mixed stream (38a) to a lower pressure (38b); (й) первое и второе устройства абсорбции соединены с первым расширительным устройством (14) и предназначены для приема указанного расширенного и охлажденного смешанного потока (38Ь), поданного в качестве упомянутого сырья в зону между указанным первым и вторым устройствами абсорбции;(i) the first and second absorption devices are connected to the first expansion device (14) and are designed to receive said expanded and cooled mixed stream (38b) fed as said raw material into the zone between said first and second absorption devices; (е) четвертое расширительное устройство (17) соединено с указанным устройством (12) сепарации, предназначено для приема оставшейся части (40) по меньшей мере одного потока (35) конденсата и ее расширения до указанного пониженного давления (40а) и соединено со вторым устройством абсорбции для подачи расширенного потока (40а) конденсата в его нижнюю часть в качестве упомянутого дополнительного сырья.(e) the fourth expansion device (17) is connected to the specified separation device (12), is designed to receive the remaining part (40) of at least one condensate stream (35) and expand to the specified reduced pressure (40a) and connected to the second device absorption to supply the expanded stream (40A) of the condensate in its lower part as mentioned additional raw materials. (19) устройство управления для регулирования количеств и температур указанных сырьевых потоков (45Ь, 38Ь, 39а), направляемых в первое и второе устройства абсорбции, для поддержания температуры в верхней части первого устройства абсорбции на уровне, при котором основные части компонентов в относительно менее летучей фракции (44) извлекаются.(19) a control device for controlling the quantities and temperatures of said feed streams (45b, 38b, 39a) sent to the first and second absorption devices to maintain the temperature in the upper part of the first absorption device at a level at which the main parts of the components are relatively less volatile fractions (44) are recovered. 20. Установка для по пп.15, 16, 18 или 19, отличающаяся тем, что20. Installation for PP, 16, 18 or 19, characterized in that 21. Установка по пп.15, 16, 18, 19 или 20, отличающаяся тем, что устройство сепарации размещено в указанной перерабатывающей установке (118).21. Installation according to claims 15, 16, 18, 19 or 20, characterized in that the separation device is located in said processing unit (118). 22. Установка по п.14, отличающаяся тем, что (1) газосборное устройство размещено в секции (1181) сепарации в указанной перерабатывающей установке (118);22. Installation according to claim 14, characterized in that (1) the gas collection device is located in the separation section (1181) in said processing unit (118); 23. Установка по п.17, где (1) газосборное устройство размещено в секции (1181) сепарации в указанной перерабатывающей установке (118);23. Installation according to claim 17, where (1) the gas collecting device is located in the separation section (1181) in said processing unit (118); 24. Установка по пп.15, 16, 18-20 или 21, отличающаяся тем, что (1) внутри устройства (12) сепарации размещено дополнительное устройство тепломассообмена, включающее один или несколько ходов для прохождения охлаждающего агента;24. Installation according to claims 15, 16, 18-20 or 21, characterized in that (1) an additional heat and mass transfer device is placed inside the separation device (12), including one or more strokes for passing the cooling agent; 25. Установка по пп.14-23 или 24, отличающаяся тем, что в указанном устройстве тепломассообмена имеется один или несколько ходов для внешнего теплоносителя для поддержания температуры, до которой установка прогрелась за счет второй части (33) потока и которая достаточна для отделения более летучих компонентов от указанного потока отгонного конденсата.25. Installation according to claims 14-23 or 24, characterized in that in said heat and mass transfer device there is one or several strokes for an external heat carrier to maintain the temperature to which the installation has warmed up due to the second part (33) of the flow and which is sufficient to separate more volatile components from the specified stream of distant condensate.
EA201200005A 2010-03-31 2011-03-21 Process for separation of a gas stream EA024494B1 (en)

Applications Claiming Priority (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/US2010/029331 WO2010144172A1 (en) 2009-06-11 2010-03-31 Hydrocarbon gas processing
US12/750,862 US8881549B2 (en) 2009-02-17 2010-03-31 Hydrocarbon gas processing
US12/772,472 US9933207B2 (en) 2009-02-17 2010-05-03 Hydrocarbon gas processing
PCT/US2010/033374 WO2010144186A1 (en) 2009-06-11 2010-05-03 Hydrocarbon gas processing
PCT/US2010/035121 WO2010144217A1 (en) 2009-06-11 2010-05-17 Hydrocarbon gas processing
US12/781,259 US9939195B2 (en) 2009-02-17 2010-05-17 Hydrocarbon gas processing including a single equipment item processing assembly
US13/048,315 US9052136B2 (en) 2010-03-31 2011-03-15 Hydrocarbon gas processing
PCT/US2011/028872 WO2011123253A1 (en) 2010-03-31 2011-03-17 Hydrocarbon gas processing
PCT/US2011/029034 WO2011126710A1 (en) 2010-03-31 2011-03-18 Hydrocarbon gas processing
US13/051,682 US9074814B2 (en) 2010-03-31 2011-03-18 Hydrocarbon gas processing
US13/052,348 US9052137B2 (en) 2009-02-17 2011-03-21 Hydrocarbon gas processing
PCT/US2011/029234 WO2011123276A1 (en) 2009-02-17 2011-03-21 Hydrocarbon gas processing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201200005A1 EA201200005A1 (en) 2013-03-29
EA024494B1 true EA024494B1 (en) 2016-09-30

Family

ID=56291223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201200005A EA024494B1 (en) 2010-03-31 2011-03-21 Process for separation of a gas stream

Country Status (7)

Country Link
JP (1) JP5870086B2 (en)
CN (1) CN102695934B (en)
AU (1) AU2011233577B2 (en)
BR (1) BRPI1105771A2 (en)
CA (1) CA2764590C (en)
EA (1) EA024494B1 (en)
MY (1) MY160876A (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3044528A1 (en) * 2013-09-11 2016-07-20 Ortloff Engineers, Ltd Hydrocarbon gas processing
CN108507277A (en) * 2018-04-28 2018-09-07 中国石油工程建设有限公司 A kind of the cold comprehensive utilization device and method of natural gas ethane recovery
MY195957A (en) * 2019-03-11 2023-02-27 Uop Llc Hydrocarbon Gas Processing
CN111763131A (en) * 2019-04-02 2020-10-13 天津中油科远石油工程有限责任公司 Method and device for producing ethane by cold dry gas reflux

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5568737A (en) * 1994-11-10 1996-10-29 Elcor Corporation Hydrocarbon gas processing
US5675054A (en) * 1995-07-17 1997-10-07 Manley; David Low cost thermal coupling in ethylene recovery
US5685170A (en) * 1995-11-03 1997-11-11 Mcdermott Engineers & Constructors (Canada) Ltd. Propane recovery process
US6516631B1 (en) * 2001-08-10 2003-02-11 Mark A. Trebble Hydrocarbon gas processing
US6694775B1 (en) * 2002-12-12 2004-02-24 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for the recovery of krypton and/or xenon
US20060086139A1 (en) * 2004-10-25 2006-04-27 Conocophillips Company LNG system employing stacked vertical heat exchangers to provide liquid reflux stream
US20090107175A1 (en) * 2003-01-16 2009-04-30 Patel Sanjiv N Multiple Reflux Stream Hydrocarbon Recovery Process

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9933207B2 (en) * 2009-02-17 2018-04-03 Ortloff Engineers, Ltd. Hydrocarbon gas processing
AR076506A1 (en) * 2009-06-11 2011-06-15 Sme Products Lp HYDROCARBON GAS PROCESSING
EP2440311A1 (en) * 2009-06-11 2012-04-18 Ortloff Engineers, Ltd Hydrocarbon gas processing

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5568737A (en) * 1994-11-10 1996-10-29 Elcor Corporation Hydrocarbon gas processing
US5675054A (en) * 1995-07-17 1997-10-07 Manley; David Low cost thermal coupling in ethylene recovery
US5685170A (en) * 1995-11-03 1997-11-11 Mcdermott Engineers & Constructors (Canada) Ltd. Propane recovery process
US6516631B1 (en) * 2001-08-10 2003-02-11 Mark A. Trebble Hydrocarbon gas processing
US6694775B1 (en) * 2002-12-12 2004-02-24 Air Products And Chemicals, Inc. Process and apparatus for the recovery of krypton and/or xenon
US20090107175A1 (en) * 2003-01-16 2009-04-30 Patel Sanjiv N Multiple Reflux Stream Hydrocarbon Recovery Process
US20060086139A1 (en) * 2004-10-25 2006-04-27 Conocophillips Company LNG system employing stacked vertical heat exchangers to provide liquid reflux stream

Also Published As

Publication number Publication date
CN102695934B (en) 2015-10-14
EA201200005A1 (en) 2013-03-29
CA2764590C (en) 2017-04-25
JP5870086B2 (en) 2016-02-24
AU2011233577A1 (en) 2012-02-02
AU2011233577A2 (en) 2012-03-01
CA2764590A1 (en) 2011-10-06
MY160876A (en) 2017-03-31
AU2011233577B2 (en) 2015-11-19
CN102695934A (en) 2012-09-26
JP2013527415A (en) 2013-06-27
AU2011233577A8 (en) 2012-06-07
BRPI1105771A2 (en) 2016-05-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA021836B1 (en) Process for the separation of a gas stream
EA022763B1 (en) Hydrocarbon gas processing
EA022661B1 (en) Hydrocarbon gas processing
EA024494B1 (en) Process for separation of a gas stream
EA023919B1 (en) Hydrocarbon gas processing
EA023957B1 (en) Hydrocarbon gas processing
KR101758394B1 (en) Hydrocarbon gas processing
KR101680922B1 (en) Hydrocarbon gas processing
EA027815B1 (en) Hydrocarbon gas processing
KR101676069B1 (en) Hydrocarbon gas processing
EA023977B1 (en) Hydrocarbon gas processing
AU2011233590B2 (en) Hydrocarbon gas processing
CA2764579C (en) Hydrocarbon gas processing

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KG MD TJ

PC4A Registration of transfer of a eurasian patent by assignment
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ