FR2681859A1 - Procede de liquefaction de gaz naturel. - Google Patents
Procede de liquefaction de gaz naturel. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2681859A1 FR2681859A1 FR9112007A FR9112007A FR2681859A1 FR 2681859 A1 FR2681859 A1 FR 2681859A1 FR 9112007 A FR9112007 A FR 9112007A FR 9112007 A FR9112007 A FR 9112007A FR 2681859 A1 FR2681859 A1 FR 2681859A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- gas
- phase
- pressure
- methane
- zone
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 84
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 title claims abstract description 13
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 43
- 238000005194 fractionation Methods 0.000 claims abstract description 30
- 239000012071 phase Substances 0.000 claims abstract description 29
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 claims abstract description 24
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims abstract description 14
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 14
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims abstract description 13
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 15
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 9
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 claims description 8
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 6
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 claims description 4
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 claims description 4
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 claims description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 2
- 238000004821 distillation Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract 1
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 5
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical class S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N Ethane Chemical compound CC OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 2
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 1
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 description 1
- CKMDHPABJFNEGF-UHFFFAOYSA-N ethane methane propane Chemical compound C.CC.CCC CKMDHPABJFNEGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XLNZHTHIPQGEMX-UHFFFAOYSA-N ethane propane Chemical compound CCC.CCC.CC.CC XLNZHTHIPQGEMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 1
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 natural gas hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000002040 relaxant effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/003—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production
- F25J1/0032—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using the feed stream itself or separated fractions from it, i.e. "internal refrigeration"
- F25J1/0035—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using the feed stream itself or separated fractions from it, i.e. "internal refrigeration" by gas expansion with extraction of work
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/0002—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the fluid to be liquefied
- F25J1/0022—Hydrocarbons, e.g. natural gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/003—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production
- F25J1/0047—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle
- F25J1/0052—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle by vaporising a liquid refrigerant stream
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/003—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production
- F25J1/0047—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle
- F25J1/0052—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle by vaporising a liquid refrigerant stream
- F25J1/0055—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle by vaporising a liquid refrigerant stream originating from an incorporated cascade
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0211—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle
- F25J1/0214—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle as a dual level refrigeration cascade with at least one MCR cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0211—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle
- F25J1/0214—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle as a dual level refrigeration cascade with at least one MCR cycle
- F25J1/0215—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle as a dual level refrigeration cascade with at least one MCR cycle with one SCR cycle
- F25J1/0216—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process using a multi-component refrigerant [MCR] fluid in a closed vapor compression cycle as a dual level refrigeration cascade with at least one MCR cycle with one SCR cycle using a C3 pre-cooling cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0228—Coupling of the liquefaction unit to other units or processes, so-called integrated processes
- F25J1/0235—Heat exchange integration
- F25J1/0237—Heat exchange integration integrating refrigeration provided for liquefaction and purification/treatment of the gas to be liquefied, e.g. heavy hydrocarbon removal from natural gas
- F25J1/0239—Purification or treatment step being integrated between two refrigeration cycles of a refrigeration cascade, i.e. first cycle providing feed gas cooling and second cycle providing overhead gas cooling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0243—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
- F25J1/0279—Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
- F25J1/0292—Refrigerant compression by cold or cryogenic suction of the refrigerant gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes 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
- F25J3/0204—Processes 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
- F25J3/0209—Natural gas or substitute natural gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes 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
- F25J3/0228—Processes 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
- F25J3/0233—Processes 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J3/00—Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
- F25J3/02—Processes 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
- F25J3/0228—Processes 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
- F25J3/0242—Processes 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2200/00—Processes or apparatus using separation by rectification
- F25J2200/04—Processes or apparatus using separation by rectification in a dual pressure main column system
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2200/00—Processes or apparatus using separation by rectification
- F25J2200/72—Refluxing the column with at least a part of the totally condensed overhead gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2200/00—Processes or apparatus using separation by rectification
- F25J2200/74—Refluxing the column with at least a part of the partially condensed overhead gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2200/00—Processes or apparatus using separation by rectification
- F25J2200/78—Refluxing the column with a liquid stream originating from an upstream or downstream fractionator column
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2205/00—Processes or apparatus using other separation and/or other processing means
- F25J2205/02—Processes or apparatus using other separation and/or other processing means using simple phase separation in a vessel or drum
- F25J2205/04—Processes 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2220/00—Processes or apparatus involving steps for the removal of impurities
- F25J2220/60—Separating impurities from natural gas, e.g. mercury, cyclic hydrocarbons
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2220/00—Processes or apparatus involving steps for the removal of impurities
- F25J2220/60—Separating impurities from natural gas, e.g. mercury, cyclic hydrocarbons
- F25J2220/66—Separating acid gases, e.g. CO2, SO2, H2S or RSH
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2235/00—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams
- F25J2235/60—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure or for conveying of liquid process streams the fluid being (a mixture of) hydrocarbons
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2240/00—Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
- F25J2240/02—Expansion of a process fluid in a work-extracting turbine (i.e. isentropic expansion), e.g. of the feed stream
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2270/00—Refrigeration techniques used
- F25J2270/12—External refrigeration with liquid vaporising loop
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2270/00—Refrigeration techniques used
- F25J2270/60—Closed external refrigeration cycle with single component refrigerant [SCR], e.g. C1-, C2- or C3-hydrocarbons
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2270/00—Refrigeration techniques used
- F25J2270/66—Closed external refrigeration cycle with multi component refrigerant [MCR], e.g. mixture of hydrocarbons
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Compounds Of Unknown Constitution (AREA)
Abstract
Procédé de liquéfaction de gaz naturel comportant une étape préalable de fractionnement du gaz. Le gaz (1) est refroidi et séparé en phase liquide (6) et phase gazeuse (8). Cette dernière est détendue (9) et jointe à la phase liquide dans la colonne (7). En tête on sépare le gaz enrichi en méthane (21) qui est recomprimé (27) et envoyé à la liquéfaction (32, 33, 34). La phase liquide de fond de colonne (7) est détendue et rectifiée dans la colonne (14); l'effluent de tête (19) est condensé (20) et renvoyé comme reflux (25) à la colonne (7). La pression dans la colonne (7) est supérieure à celle de la colonne (14). On sépare les hydrocarbures C3 + en fond (16). La liquéfaction du méthane (33, 34) est conventionnelle. Utilisation pour la production de méthane liquide à transporter par voie de terre ou de mer.
Description
1 L'invention concerne un procédé de liquéfaction de gaz naturel
comportant la séparation d'hydrocarbures plus lourds que le méthane. Le gaz naturel et les autres courants gazeux riches en méthane sont couramment disponibles en des sites éloignés des lieux d'utilisation, et il est donc courant de liquéfier le gaz naturel afin de le transporter par terre ou par mer La liquéfaction est largement pratiquée à l'heure actuelle et la littérature et les brevets décrivent de nombreux procédés et appareils de liquéfaction Les brevets US-A-3945 214, 4251 247, 4274 849, 4339 253 et 4539 028 sont des exemples de tels procédés. Il est également connu de fractionner les courants d'hydrocarbures légers, renfermant par exemple du méthane et au moins un hydrocarbure supérieur tel que éthane à hexane ou
supérieur, par cryogénie.
Ainsi le brevet US-A-4690 702 décrit un procédé dans lequel la charge d'hydrocarbures sous pression élevée (P 1) est refroidie de manière à provoquer la liquéfaction d'une partie des hydrocarbures, on sépare une phase gazeuse (G 1) d'une phase liquide (L 1), on détend la phase gazeuse (G 1) pour abaisser sa pression à une valeur (P 2) plus basse que (P 1), on envoie la phase liquide (L 1) et la phase gazeuse (G 1) sous la 2 - 1 pression (P 2) dans une première zone de fractionnement, par exemple une colonne de purification réfrigération par contact, on soutire en tête un gaz résiduaire (G 2) riche en méthane dont on élève ensuite la pression à une valeur (P 3), on soutire en fond une phase liquide (L 2), on envoie la phase (L 2) dans une seconde zone de fractionnement, par exemple une colonne de fractionnement, on soutire en fond une phase liquide (L 3), enrichie en hydrocarbures supérieurs par exemple C 3 +, on soutire en tête une phase gazeuse (G 3), on condense au moins une partie de la phase gazeuse (G 3) et on envoie au moins une partie de la phase liquide condensée résultante (L 4) comme alimentation supplémentaire en tête de la première zone de fractionnement Dans ce procédé, la seconde zone de fractionnement fonctionne à une pression (P 4) supérieure à la pression de la première zone de fractionnement, par exemple 0,5 M Pa pour la première zone et 0,66 M Pa pour la seconde zone. Avantageusement, dans le procédé précité, la détente de G 1 se fait dans un turbodétendeur qui transmet au moins une partie de l'énergie recueillie à un turbocompresseur qui élève la
pression de G 2 jusqu'à la valeur P 3.
L'intérêt d'un tel procédé est de recueillir, avec un rendement élevé, des condensats tels que C 3 $ C 49 essence, etc qui sont
des produits de valeur.
3 - l On a déjà proposé d'associer une unité de fractionnement de gaz naturel à une unité de liquéfaction, de manière à pouvoir recueillir à la fois du méthane liquide et des condensats tels que C 3, C 4 et/ou supérieurs De telles propositions sont faites par exemple dans US-A-3 763 658 et US-A-4 065 278,
l'unité de liquéfaction pouvant être d'un type conventionnel.
La difficulté à surmonter, dans ce type d'installation, est d'obtenir un coût de fonctionnement réduit En particulier, il est inévitable de recueillir le gaz recomprimé sous une pression (P 3) plus faible que celle (P 1) sous laquelle il se trouvait initialement, à moins de consommer de l'énergie supplémentaire Or la liquéfaction ultérieure du méthane est
d'autant plus aisée que sa pression est plus élevée.
Il y a donc place dans la technique pour un procédé économique de fractionnement d'hydrocarbures du gaz naturel et
liquéfaction subséquente du méthane.
Le procédé de l'invention se distingue, pour sa partie fractionnement, du procédé de US-A-4 690 702, en ce que les pressions mises en oeuvre dans les zones de fractionnement sont plus élevées que celles précédemment utilisées et en ce que la seconde zone de fractionnement opère sous une pression
plus faible que la première zone de fractionnement.
-4 -
1 Selon l'invention, la charge gazeuse d'hydrocarbures renfermant du méthane et au moins un hydrocarbure plus lourd que le méthane, sous pression P 1, est refroidie en une ou plusieurs étapes de manière à former au moins une phase gazeuse G 1, on détend la phase gazeuse G 1 pour abaisser sa pression de la valeur Pl à une valeur P 2 plus basse que Pl on envoie le produit de la détente sous pression P 2 dans une première zone de fractionnement par contact, on soutire en tête un gaz résiduaire G 2 enrichi en méthane, on soutire en fond une phase liquide L 29 on envoie la phase liquide L 2 dans une seconde zone de fractionnement par distillation, on soutire en fond au moins une phase liquide L V enrichie en hydrocarbures plus lourds que le méthane, on soutire en tête une phase gazeuse G 3, on condense au moins une partie de la phase gazeuse G 3 et on envoie au moins une partie de la phase condensée résultante L 4 à la première zone de fractionnement comme reflux, et on refroidit ensuite davantage le gaz résiduaire G 2 sous une pression au moins égale à P 2, dans une zone de liquéfaction du méthane, de manière à obtenir un liquide riche en méthane Selon la caractéristique de l'invention, la pression P 4 dans la seconde zone de fractionnement est plus basse que celle P 2 de la première zone
de fractionnement.
A titre d'exemple, le gaz est initialement disponible sous une
pression Pl d'au moins 5 M Pa, de préférence au moins 6 M Pa.
- 1 Lors de la détente, on amène utilement sa pression à une valeur P 2 telle que P 2 = 0,3 à 0,8 Pl, P 2 étant choisi par
exemple entre 3,5 et 7 M Pa, de préférence entre 4,5 et 6 M Pa.
La pression P 4 de la seconde zone de fractionnement est avantageusement telle que P 4 = 0,3 à 0,9 P 2, P 4 ayant une valeur comprise par exemple entre 0,5 et 4,5 M Pa, de
préférence entre 2,5 et 3,5 M Pa.
Plusieurs modes de réalisation peuvent être mis en oeuvre Selon un mode de réalisation préféré, la détente de G 1 se fait dans un ou plusieurs turbodétendeurs accouplé(s) à un ou plusieurs turbocompresseur(s) qui recomprime(nt) le gaz
résiduaire G 2 de la pression P 2 à une pression P 3.
Selon un autre mode de réalisation préféré, au cours du refroidissement initial du gaz, on forme au moins une phase liquide L 1 en plus de la phase gazeuse Gi, et on envoie la phase liquide L 1, après détente, dans ladite première zone de
fractionnement par contact.
Selon une autre variante, ou condense en totalité la phase gazeuse G 3 et on en envoie une partie à la seconde zone de fractionnement comme reflux interne et le complément à la première zone de fractionnement comme reflux Pour arriver à ce résultat, on peut agir sur le rebouilleur de la première 6 - 1 zone de fractionnement, de manière à contrôler le rapport
C 1/C 2 de la phase liquide L 3.
Si le refroidissement de la phase G 3 n'est pas suffisant pour condenser totalement cette phase, ce qui est préféré, on peut compléter la condensation en comprimant davantage, avec
refroidissement subséquent ladite phase G 3.
L'invention est illustrée par la figure jointe Le gaz naturel de la conduite 1 traverse un ou plusieurs échangeurs 2, par exemple du type à propane ou mélange liquide C 2/C 3, et avantageusement un ou plusieurs échangeurs utilisant des fluides froids du procédé De préférence, le fluide froid
provient par la ligne 5 de la première colonne de contact 7.
Le gaz, qui est ici partiellement liquéfié, est fractionné dans le ballon 4 en liquide acheminé à la colonne 7 par la ligne 6 équipée d'une vanne V 1 et en gaz acheminé par la ligne 8 au turbodétendeur 9 La détente provoque une liquéfaction partielle du gaz et le produit de la détente est envoyé par la ligne 10 à la colonne 7 Cette colonne est d'un type classique, par exemple à plateaux ou à garnissage Elle comporte un circuit de rebouillage 11 L'effluent liquide du fond de colonne est détendu par la vanne 12 et envoyé par la ligne 13 à la colonne 14 Cette colonne, qui fonctionne à pression plus élevée que la colonne 7, possède un rebouilleur L'effluent liquide, enrichi en hydrocarbures supérieurs au 7 - 1 méthane, par exemple C 3 +, sort par la ligne 16 En tête, les vapeurs sont condensées en partie ou totalité dans le condenseur 17 La phase liquide résultante est renvoyée au
moins en partie à la colonne 14 comme reflux par la ligne 18.
La phase gazeuse (ligne 19 et vanne V 2) est condensée ensuite, de préférence en totalité, par refroidissement de préférence dans l'échangeur 20 alimenté par au moins une partie du gaz
résiduaire de tête de la colonne 7 (lignes 21 et 22).
En variante, la vanne V 2 est fermée si la totalité de la phase vapeur a été condensée dans 17 La vanne V 3 est ouverte et c'est alors la phase liquide qui est envoyée vers la colonne 7 par la ligne 19 a On peut aussi ouvrir les 2 vannes V 2 et
V 3 et envoyer ainsi une phase mixte.
La phase liquide résultant du refroidissement dans l'échangeur 20 passe dans le ballon 23, la pompe de recompression 24 et retourne à la colonne 7 par la ligne 25 comme reflux Si la condensation dans l'échangeur 20 n'est pas totale, ce qui est moins préféré, le gaz résiduel peut être évacué par la ligne 26 Le gaz résiduaire issu de la tête de la colonne 7 par la ligne 21, dans la forme de réalisation précitée, passe par l'échangeur 20 avant d'être envoyé au turbocompresseur 27 par les lignes 28 et 29 Le turbocompresseur est entraîne par le
turbodétendeur 9.
8 - 1 Selon une variante, une partie au moins du gaz résiduaire de la ligne 21 est envoyé par la ligne 30 à l'échangeur 3 pour refroidir le gaz naturel Il rejoint alors le
turbocompresseur 27 par les lignes 5 et 29.
Dans une autre variante non-représentée, le gaz résiduaire (ligne 21) passe successivement dans les échangeurs 20 et 3,
ou inversement, avant de rejoindre le turbocompresseur 27.
D'autres arrangements peuvent être prévus, ainsi que le comprendront les spécialistes, permettant d'assurer le refroidissement nécessaire au gaz des lignes 1 et 19 On peut par exemple envoyer directement le gaz de la ligne 21 au compresseur 27 par la ligne 31 et assurer différemment le
refroidissement des échangeurs 3 et 20.
Après recompression dans le turbocompresseur 27, le gaz est envoyé par la ligne 32, pouvant comporter un ou plusieurs échangeurs non- représentés, à une unité conventionnelle de
liquéfaction du méthane, représentée ici de façon simplifiée.
Il traverse un premier échangeur de refroidissement 33, puis la vanne de détente V 4 et un second échangeur de refroidissement 34 o s'achèvent la liquéfaction et le sous-refroidissement Le circuit frigorigène, de type conventionnel ou perfectionné (on peut par exemple utiliser le circuit de US-A-4 274 849) est schématisé ici par l'emploi d'un fluide multi-composants par exemple un mélange d'azote, 9 - 1 de méthane, éthane et propane, initialement à l'état gazeux (ligne 35), qui est comprimé par un ou plusieurs compresseurs tels que 36, refroidi par le milieu extérieur, air ou eau, dans un ou plusieurs échangeurs tels que 37, refroidi davantage dans l'échangeur 38, par exemple par du propane ou un mélange C 2 'C 3 liquide Le mélange partiellement condensé parvient au ballon par la ligne 39 La phase liquide passe par la ligne 41 dans l'échangeur 33, est détendue par la vanne 42 et retourne vers la ligne 35 en traversant l'échangeur 33 o elle se réchauffe en refroidissant les courants 32 et 41 La phase vapeur du ballon 40 (ligne 43) traverse les échangeurs 33 et 34, o elle est condensée, puis est détendue dans la vanne 44
et traverse les échangeurs 34 et 33 par les lignes 45 et 35.
Sous forme résumée, la liquéfaction du méthane est réalisée par mise en contact indirect avec une ou plusieurs fractions d'un fluide multicomposants en cours de vaporisation et circulant en circuit fermé comprenant une compression, un refroidissement avec liquéfaction donnant un ou plusieurs condensats et la vaporisation des dits condensats constituant
ledit fluide multicomposants.
A titre d'exemple non limitatif, on traite un gaz naturel ayant la composition suivante, en Z molaire: Méthane ,03 1 Ethane Propane
C 4 C 6
Mercaptans ,50 2,10 2,34 0,03 ,00
sous une pression de 8 M Pa.
Après refroidissement par du propane liquide et par l'effluent de tête de la colonne 7, le gaz parvient au ballon 4 à la température de -42 C La phase liquide est envoyée par la ligne 6 à la colonne 7, et la phase gazeuse détendue par le turbodétendeur jusqu'à 5 M Pa La phase liquide collectée (ligne 13) à la température de + 25 C est détendue jusqu'à 3,4 M Pa dans la vanne 12 puis fractionnée dans la colonne 14 qui reçoit le reflux de la ligne 18 Cette colonne 14 a une
température de fond de 130 C et une température tête de -13 C.
Le gaz résiduaire sort de la colonne 7 à -63 C et il est dirigé en partie vers l'échangeur 3 et en partie vers l'échangeur 20 Après recompression dans 27 utilisant
il -
uniquement l'énergie du turbodétendeur 9, la pression du gaz est de 5,93 M Pa Ce gaz, dont la température est de -28 C, présente la composition molaire % suivante: Méthane Ethane Propane
C 4 C 6
93,90 ,51 0,53 0,06 Mercaptans inférieur à 10 ppm ,00 Ce courant représente 95,88 % l'installation. molaire du courant de charge de On constate que l'installation a permis d'éliminer la
quasi-totalité des mercaptans du gaz à liquéfier.
La liquéfaction a lieu comme suit: Le gaz est refroidi et condensé jusqu'à -126 C dans un premier faisceau de l'échangeur de chaleur 33 puis détendu
12 -
l jusqu'à 1,4 M Pa et sous-refroidi dans une second faisceau de l'échangeur de chaleur 34 jusqu'à -1601 C De là il est envoyé
au stockage.
Le fluide réfrigérant a la composition molaire suivante
N 2 7
Méthane 38 z Ethane 41 Z Propane 14 % Ce fluide est comprimé jusqu'à 4,97 M Pa, refroidi à 40 'C dans un échangeur à eau 37, puis refroidi jusqu'à -250 C dans les échangeurs représentés schématiquement par 38 au contact indirect d'un mélange liquide C 2/C 3, puis fractionné dans le
séparateur 40 en donnant les phases liquide 41 et gazeuse 43.
La phase gazeuse est condensée et refroidie à -1260 C dans un second faisceau de l'échangeur 33 puis sous-refroidie jusqu'à -160 'C dans un faisceau de l'échangeur 34 Après détente à 0,34 M Pa, elle sert à refroidir le gaz naturel et revient au compresseur 36 après avoir traversé la calandre de chacun des échangeurs 34 et 33 et avoir reçu le courant liquide de la ligne 41 qui a traversé la vanne 42 après avoir été
sous-refroidi à -126 ÈC dans 33.
13 -
1 A l'entrée du compresseur (ligne 35), la pression est de 0,3 M Pa et la température de -28 o C. A titre de comparaison, toutes choses sensiblement égales par ailleurs, quand on fait fonctionner la colonne 7 à 3,3 M Pa avec une température de + 1 C en fond et -640 C en tête et la colonne 14 à 3,5 M Pa, avec une température de 1310 C en fond et -11 70 C en tête, c'est-à-dire dans des conditions qui se déduisent de l'enseignement du brevet US-A-4 690 702, déjà nommé, la pression du gaz à la sortie du turbocompresseur 27 atteint seulement 5,33 M Pa, et la température -24 C, ce qui est beaucoup moins avantageux pour la liquéfaction subséquente et
nécessitera une dépense d'énergie nettement plus importante.
14 -
Claims (1)
1 7) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,
dans lequel la liquéfaction du méthane est réalisée par mise en contact indirect avec une ou plusieurs fractions d'un fluide multicomposants en cours de vaporisation et circulant en circuit fermé comprenant une zone de compression, une zone de refroidissement avec liquéfaction donnant un ou plusieurs condensats, et une zone de vaporisation desdits condensats pour reconstituer
ledit fluide multicomposants.
8) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7,
dans lequel, au cours du refroidissement initial du gaz, on forme au moins une phase liquide L 1 en plus de la phase gazeuse G 1, et on envoie la phase liquide L 1, après détente, dans ladite première zone de
fractionnement.
9) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,
dans lequel on condense en totalité la phase gazeuse G 3 et on en envoie une partie à la seconde zone de fractionnement comme reflux interne et le complément à la
première zone de fractionnement comme reflux.
) Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8,
dans lequel on condense en partie la phase gazeuse G 3 et on sépare la phase gazeuse résultante G 4, que l'on comprime à une pression au moins égale à P 2 avant de la condenser pour former la phase condensée L 4 renvoyée à la
première colonne Ci.
Priority Applications (16)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9112007A FR2681859B1 (fr) | 1991-09-30 | 1991-09-30 | Procede de liquefaction de gaz naturel. |
SU925052813A RU2093765C1 (ru) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Способ сжижения природного газа |
CA002079407A CA2079407C (fr) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Methode de liquefaction du gaz naturel |
NO923783A NO177840C (no) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Fremgangsmåte for kondensering av naturgass |
DZ920127A DZ1625A1 (fr) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Procédé de liquéfaction de gaz naturel. |
NZ24454292A NZ244542A (en) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Liquefying natural gas using two fractionation steps to produce liquid enriched with methane |
MYPI92001743A MY107837A (en) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Method of liquefaction of natural gas. |
EG57492A EG20248A (en) | 1991-09-30 | 1992-09-29 | Method of liquefaction of natural gas |
US07/954,318 US5291736A (en) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Method of liquefaction of natural gas |
JP26196992A JP3187160B2 (ja) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | 天然ガスの液化方法 |
AR92323310A AR247945A1 (es) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Procedimiento de licuefaccion de gas natural. |
ES92203009T ES2089373T3 (es) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Procedimiento de licuefaccion de gas natural. |
DE69206232T DE69206232T2 (de) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Verfahren zur Verflüssigung von Erdgas. |
EP92203009A EP0535752B1 (fr) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Procédé de liquéfaction de gaz naturel |
AU26127/92A AU648695B2 (en) | 1991-09-30 | 1992-09-30 | Improvements in or relating to a method of liquefaction of natural gas |
SA92130161A SA92130161B1 (ar) | 1991-09-30 | 1992-10-10 | طريقة لإسالة الغاز الطبيعي |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR9112007A FR2681859B1 (fr) | 1991-09-30 | 1991-09-30 | Procede de liquefaction de gaz naturel. |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2681859A1 true FR2681859A1 (fr) | 1993-04-02 |
FR2681859B1 FR2681859B1 (fr) | 1994-02-11 |
Family
ID=9417426
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9112007A Expired - Fee Related FR2681859B1 (fr) | 1991-09-30 | 1991-09-30 | Procede de liquefaction de gaz naturel. |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5291736A (fr) |
EP (1) | EP0535752B1 (fr) |
JP (1) | JP3187160B2 (fr) |
AR (1) | AR247945A1 (fr) |
AU (1) | AU648695B2 (fr) |
CA (1) | CA2079407C (fr) |
DE (1) | DE69206232T2 (fr) |
DZ (1) | DZ1625A1 (fr) |
EG (1) | EG20248A (fr) |
ES (1) | ES2089373T3 (fr) |
FR (1) | FR2681859B1 (fr) |
MY (1) | MY107837A (fr) |
NO (1) | NO177840C (fr) |
NZ (1) | NZ244542A (fr) |
RU (1) | RU2093765C1 (fr) |
SA (1) | SA92130161B1 (fr) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10027903A1 (de) * | 2000-06-06 | 2001-12-13 | Linde Ag | Verfahren zum Gewinnen einer C¶2¶¶+¶-reichen Fraktion |
Families Citing this family (78)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5473900A (en) * | 1994-04-29 | 1995-12-12 | Phillips Petroleum Company | Method and apparatus for liquefaction of natural gas |
US5537827A (en) * | 1995-06-07 | 1996-07-23 | Low; William R. | Method for liquefaction of natural gas |
WO1997036139A1 (fr) * | 1996-03-26 | 1997-10-02 | Phillips Petroleum Company | Extraction d'aromatiques et/ou d'hydrocarbures lourds d'un courant gazeux a base de methane par condensation et stripage |
DZ2535A1 (fr) * | 1997-06-20 | 2003-01-08 | Exxon Production Research Co | Procédé perfectionné pour la liquéfaction de gaz naturel. |
TW366410B (en) * | 1997-06-20 | 1999-08-11 | Exxon Production Research Co | Improved cascade refrigeration process for liquefaction of natural gas |
DZ2533A1 (fr) * | 1997-06-20 | 2003-03-08 | Exxon Production Research Co | Procédé perfectionné de réfrigération à constituants pour la liquéfaction de gaz naturel. |
FR2772896B1 (fr) * | 1997-12-22 | 2000-01-28 | Inst Francais Du Petrole | Procede de liquefaction d'un gaz notamment un gaz naturel ou air comportant une purge a moyenne pression et son application |
WO2001088447A1 (fr) * | 2000-05-18 | 2001-11-22 | Phillips Petroleum Company | Recuperation amelioree de liquides de gaz naturels (ngl) au moyen de refrigeration et de reflux provenant des installations de gaz naturel liquefie (lng) |
US6401486B1 (en) * | 2000-05-18 | 2002-06-11 | Rong-Jwyn Lee | Enhanced NGL recovery utilizing refrigeration and reflux from LNG plants |
AU2001271587B2 (en) * | 2000-08-11 | 2004-09-02 | Fluor Technologies Corporation | High propane recovery process and configurations |
FR2821351B1 (fr) * | 2001-02-26 | 2003-05-16 | Technip Cie | Procede de recuperation d'ethane, mettant en oeuvre un cycle de refrigeration utilisant un melange d'au moins deux fluides refrigerants, gaz obtenus par ce procede, et installation de mise en oeuvre |
US7219512B1 (en) | 2001-05-04 | 2007-05-22 | Battelle Energy Alliance, Llc | Apparatus for the liquefaction of natural gas and methods relating to same |
US7594414B2 (en) * | 2001-05-04 | 2009-09-29 | Battelle Energy Alliance, Llc | Apparatus for the liquefaction of natural gas and methods relating to same |
US6581409B2 (en) | 2001-05-04 | 2003-06-24 | Bechtel Bwxt Idaho, Llc | Apparatus for the liquefaction of natural gas and methods related to same |
US20070137246A1 (en) * | 2001-05-04 | 2007-06-21 | Battelle Energy Alliance, Llc | Systems and methods for delivering hydrogen and separation of hydrogen from a carrier medium |
US7637122B2 (en) * | 2001-05-04 | 2009-12-29 | Battelle Energy Alliance, Llc | Apparatus for the liquefaction of a gas and methods relating to same |
US7591150B2 (en) * | 2001-05-04 | 2009-09-22 | Battelle Energy Alliance, Llc | Apparatus for the liquefaction of natural gas and methods relating to same |
UA76750C2 (uk) * | 2001-06-08 | 2006-09-15 | Елккорп | Спосіб зрідження природного газу (варіанти) |
US6742358B2 (en) | 2001-06-08 | 2004-06-01 | Elkcorp | Natural gas liquefaction |
MXPA03011495A (es) * | 2001-06-29 | 2004-03-19 | Exxonmobil Upstream Res Co | Proceso para recuperar etano e hidrocarburos mas pesados de una mezcla liquida presurizada rica en metano. |
CN100422675C (zh) * | 2001-09-11 | 2008-10-01 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种改进的轻烃深冷分离方法 |
US6823692B1 (en) | 2002-02-11 | 2004-11-30 | Abb Lummus Global Inc. | Carbon dioxide reduction scheme for NGL processes |
AU2002303849B2 (en) * | 2002-05-20 | 2006-05-25 | Fluor Technologies Corporation | Twin reflux process and configurations for improved natural gas liquids recovery |
US6945075B2 (en) * | 2002-10-23 | 2005-09-20 | Elkcorp | Natural gas liquefaction |
US6793712B2 (en) * | 2002-11-01 | 2004-09-21 | Conocophillips Company | Heat integration system for natural gas liquefaction |
CA2515999C (fr) * | 2003-02-25 | 2012-12-18 | Ortloff Engineers, Ltd. | Traitement des hydrocarbures gazeux |
US6889523B2 (en) | 2003-03-07 | 2005-05-10 | Elkcorp | LNG production in cryogenic natural gas processing plants |
US6662589B1 (en) | 2003-04-16 | 2003-12-16 | Air Products And Chemicals, Inc. | Integrated high pressure NGL recovery in the production of liquefied natural gas |
FR2855526B1 (fr) * | 2003-06-02 | 2007-01-26 | Technip France | Procede et installation de production simultanee d'un gaz naturel apte a etre liquefie et d'une coupe de liquides du gaz naturel |
US7155931B2 (en) * | 2003-09-30 | 2007-01-02 | Ortloff Engineers, Ltd. | Liquefied natural gas processing |
CN100565061C (zh) * | 2003-10-30 | 2009-12-02 | 弗劳尔科技公司 | 柔性液态天然气工艺和方法 |
US7159417B2 (en) * | 2004-03-18 | 2007-01-09 | Abb Lummus Global, Inc. | Hydrocarbon recovery process utilizing enhanced reflux streams |
US7204100B2 (en) * | 2004-05-04 | 2007-04-17 | Ortloff Engineers, Ltd. | Natural gas liquefaction |
KR101200611B1 (ko) * | 2004-07-01 | 2012-11-12 | 오르트로프 엔지니어스, 리미티드 | 액화 천연 가스 처리 |
US20060260355A1 (en) * | 2005-05-19 | 2006-11-23 | Roberts Mark J | Integrated NGL recovery and liquefied natural gas production |
US9080810B2 (en) * | 2005-06-20 | 2015-07-14 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
US20070056318A1 (en) * | 2005-09-12 | 2007-03-15 | Ransbarger Weldon L | Enhanced heavies removal/LPG recovery process for LNG facilities |
KR101393384B1 (ko) * | 2006-04-12 | 2014-05-12 | 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. | 천연 가스 스트림의 액화 방법 및 장치 |
CA2653610C (fr) * | 2006-06-02 | 2012-11-27 | Ortloff Engineers, Ltd. | Traitement de gaz naturel liquefie |
WO2007144395A2 (fr) | 2006-06-16 | 2007-12-21 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Procédé et appareil de traitement d'un flux d'hydrocarbures |
CN101529187A (zh) * | 2006-10-24 | 2009-09-09 | 国际壳牌研究有限公司 | 从液化天然气中脱除硫醇的方法 |
US8590340B2 (en) * | 2007-02-09 | 2013-11-26 | Ortoff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
US8028724B2 (en) | 2007-02-12 | 2011-10-04 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | LNG tank and unloading of LNG from the tank |
US9869510B2 (en) * | 2007-05-17 | 2018-01-16 | Ortloff Engineers, Ltd. | Liquefied natural gas processing |
US8899074B2 (en) | 2009-10-22 | 2014-12-02 | Battelle Energy Alliance, Llc | Methods of natural gas liquefaction and natural gas liquefaction plants utilizing multiple and varying gas streams |
US8061413B2 (en) | 2007-09-13 | 2011-11-22 | Battelle Energy Alliance, Llc | Heat exchangers comprising at least one porous member positioned within a casing |
US9254448B2 (en) | 2007-09-13 | 2016-02-09 | Battelle Energy Alliance, Llc | Sublimation systems and associated methods |
US9574713B2 (en) | 2007-09-13 | 2017-02-21 | Battelle Energy Alliance, Llc | Vaporization chambers and associated methods |
US8555672B2 (en) * | 2009-10-22 | 2013-10-15 | Battelle Energy Alliance, Llc | Complete liquefaction methods and apparatus |
US9217603B2 (en) | 2007-09-13 | 2015-12-22 | Battelle Energy Alliance, Llc | Heat exchanger and related methods |
US8919148B2 (en) * | 2007-10-18 | 2014-12-30 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
FR2923000B1 (fr) * | 2007-10-26 | 2015-12-11 | Inst Francais Du Petrole | Procede de liquefaction d'un gaz naturel avec recuperation amelioree de propane. |
US7644676B2 (en) | 2008-02-11 | 2010-01-12 | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. | Storage tank containing liquefied natural gas with butane |
KR20090107805A (ko) | 2008-04-10 | 2009-10-14 | 대우조선해양 주식회사 | 천연가스 발열량 저감방법 및 장치 |
US20090282865A1 (en) | 2008-05-16 | 2009-11-19 | Ortloff Engineers, Ltd. | Liquefied Natural Gas and Hydrocarbon Gas Processing |
FR2943683B1 (fr) * | 2009-03-25 | 2012-12-14 | Technip France | Procede de traitement d'un gaz naturel de charge pour obtenir un gaz naturel traite et une coupe d'hydrocarbures en c5+, et installation associee |
US8434325B2 (en) | 2009-05-15 | 2013-05-07 | Ortloff Engineers, Ltd. | Liquefied natural gas and hydrocarbon gas processing |
US20100287982A1 (en) * | 2009-05-15 | 2010-11-18 | Ortloff Engineers, Ltd. | Liquefied Natural Gas and Hydrocarbon Gas Processing |
US9021832B2 (en) * | 2010-01-14 | 2015-05-05 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
MY160789A (en) | 2010-06-03 | 2017-03-15 | Ortloff Engineers Ltd | Hydrocarbon gas processing |
US10451344B2 (en) | 2010-12-23 | 2019-10-22 | Fluor Technologies Corporation | Ethane recovery and ethane rejection methods and configurations |
US10852060B2 (en) | 2011-04-08 | 2020-12-01 | Pilot Energy Solutions, Llc | Single-unit gas separation process having expanded, post-separation vent stream |
US10655911B2 (en) | 2012-06-20 | 2020-05-19 | Battelle Energy Alliance, Llc | Natural gas liquefaction employing independent refrigerant path |
RU2534832C2 (ru) * | 2012-12-11 | 2014-12-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) | Способ раздачи природного газа с одновременной выработкой сжиженного газа при транспортировании потребителю из магистрального трубопровода высокого давления в трубопровод низкого давления |
US10006701B2 (en) | 2016-01-05 | 2018-06-26 | Fluor Technologies Corporation | Ethane recovery or ethane rejection operation |
FR3047552A1 (fr) * | 2016-02-05 | 2017-08-11 | Air Liquide | Introduction optimisee d'un courant refrigerant mixte diphasique dans un procede de liquefaction de gaz naturel |
US10330382B2 (en) | 2016-05-18 | 2019-06-25 | Fluor Technologies Corporation | Systems and methods for LNG production with propane and ethane recovery |
US10551119B2 (en) | 2016-08-26 | 2020-02-04 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
US10533794B2 (en) | 2016-08-26 | 2020-01-14 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
US10551118B2 (en) | 2016-08-26 | 2020-02-04 | Ortloff Engineers, Ltd. | Hydrocarbon gas processing |
US11725879B2 (en) | 2016-09-09 | 2023-08-15 | Fluor Technologies Corporation | Methods and configuration for retrofitting NGL plant for high ethane recovery |
FR3056223B1 (fr) * | 2016-09-20 | 2020-05-01 | L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | Procede de purification de gaz naturel a liquefier |
US11428465B2 (en) | 2017-06-01 | 2022-08-30 | Uop Llc | Hydrocarbon gas processing |
US11543180B2 (en) | 2017-06-01 | 2023-01-03 | Uop Llc | Hydrocarbon gas processing |
CA3077409A1 (fr) | 2017-10-20 | 2019-04-25 | Fluor Technologies Corporation | Mise en uvre par phases d'usines de recuperation de liquides de gaz naturels |
US12098882B2 (en) | 2018-12-13 | 2024-09-24 | Fluor Technologies Corporation | Heavy hydrocarbon and BTEX removal from pipeline gas to LNG liquefaction |
AU2020367823A1 (en) | 2019-10-17 | 2022-05-12 | Conocophillips Company | Standalone high-pressure heavies removal unit for LNG processing |
DE102020004821A1 (de) * | 2020-08-07 | 2022-02-10 | Linde Gmbh | Verfahren und Anlage zur Herstellung eines Flüssigerdgasprodukts |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2128674A1 (fr) * | 1971-03-04 | 1972-10-20 | Linde Ag | |
EP0178207A1 (fr) * | 1984-09-28 | 1986-04-16 | Compagnie Francaise D'etudes Et De Construction "Technip" | Procédé et installation de fractionnement cryogénique de charges gazeuses |
US4657571A (en) * | 1984-06-29 | 1987-04-14 | Snamprogetti S.P.A. | Process for the recovery of heavy constituents from hydrocarbon gaseous mixtures |
Family Cites Families (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3763658A (en) * | 1970-01-12 | 1973-10-09 | Air Prod & Chem | Combined cascade and multicomponent refrigeration system and method |
FR2237147B1 (fr) * | 1973-07-03 | 1976-04-30 | Teal Procedes Air Liquide Tech | |
FR2280041A1 (fr) * | 1974-05-31 | 1976-02-20 | Teal Technip Liquefaction Gaz | Procede et installation pour le refroidissement d'un melange gazeux |
FR2292203A1 (fr) * | 1974-11-21 | 1976-06-18 | Technip Cie | Procede et installation pour la liquefaction d'un gaz a bas point d'ebullition |
US4065278A (en) * | 1976-04-02 | 1977-12-27 | Air Products And Chemicals, Inc. | Process for manufacturing liquefied methane |
US4140504A (en) * | 1976-08-09 | 1979-02-20 | The Ortloff Corporation | Hydrocarbon gas processing |
US4185978A (en) * | 1977-03-01 | 1980-01-29 | Standard Oil Company (Indiana) | Method for cryogenic separation of carbon dioxide from hydrocarbons |
US4155729A (en) * | 1977-10-20 | 1979-05-22 | Phillips Petroleum Company | Liquid flash between expanders in gas separation |
US4203741A (en) * | 1978-06-14 | 1980-05-20 | Phillips Petroleum Company | Separate feed entry to separator-contactor in gas separation |
US4203742A (en) * | 1978-10-31 | 1980-05-20 | Stone & Webster Engineering Corporation | Process for the recovery of ethane and heavier hydrocarbon components from methane-rich gases |
FR2471566B1 (fr) * | 1979-12-12 | 1986-09-05 | Technip Cie | Procede et systeme de liquefaction d'un gaz a bas point d'ebullition |
FR2545589B1 (fr) * | 1983-05-06 | 1985-08-30 | Technip Cie | Procede et appareil de refroidissement et liquefaction d'au moins un gaz a bas point d'ebullition, tel que par exemple du gaz naturel |
US4707170A (en) * | 1986-07-23 | 1987-11-17 | Air Products And Chemicals, Inc. | Staged multicomponent refrigerant cycle for a process for recovery of C+ hydrocarbons |
-
1991
- 1991-09-30 FR FR9112007A patent/FR2681859B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
1992
- 1992-09-29 EG EG57492A patent/EG20248A/xx active
- 1992-09-29 CA CA002079407A patent/CA2079407C/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-09-29 DZ DZ920127A patent/DZ1625A1/fr active
- 1992-09-29 NO NO923783A patent/NO177840C/no unknown
- 1992-09-29 MY MYPI92001743A patent/MY107837A/en unknown
- 1992-09-29 RU SU925052813A patent/RU2093765C1/ru active
- 1992-09-29 NZ NZ24454292A patent/NZ244542A/en unknown
- 1992-09-30 ES ES92203009T patent/ES2089373T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1992-09-30 JP JP26196992A patent/JP3187160B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1992-09-30 EP EP92203009A patent/EP0535752B1/fr not_active Expired - Lifetime
- 1992-09-30 AR AR92323310A patent/AR247945A1/es active
- 1992-09-30 US US07/954,318 patent/US5291736A/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-09-30 AU AU26127/92A patent/AU648695B2/en not_active Expired
- 1992-09-30 DE DE69206232T patent/DE69206232T2/de not_active Expired - Fee Related
- 1992-10-10 SA SA92130161A patent/SA92130161B1/ar unknown
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2128674A1 (fr) * | 1971-03-04 | 1972-10-20 | Linde Ag | |
US4657571A (en) * | 1984-06-29 | 1987-04-14 | Snamprogetti S.P.A. | Process for the recovery of heavy constituents from hydrocarbon gaseous mixtures |
EP0178207A1 (fr) * | 1984-09-28 | 1986-04-16 | Compagnie Francaise D'etudes Et De Construction "Technip" | Procédé et installation de fractionnement cryogénique de charges gazeuses |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10027903A1 (de) * | 2000-06-06 | 2001-12-13 | Linde Ag | Verfahren zum Gewinnen einer C¶2¶¶+¶-reichen Fraktion |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO177840B (no) | 1995-08-21 |
NO177840C (no) | 1995-11-29 |
EP0535752A1 (fr) | 1993-04-07 |
AU648695B2 (en) | 1994-04-28 |
CA2079407A1 (fr) | 1993-03-31 |
NO923783L (no) | 1993-03-31 |
EG20248A (en) | 1998-05-31 |
SA92130161B1 (ar) | 2004-05-29 |
JPH05240576A (ja) | 1993-09-17 |
JP3187160B2 (ja) | 2001-07-11 |
EP0535752B1 (fr) | 1995-11-22 |
FR2681859B1 (fr) | 1994-02-11 |
AU2612792A (en) | 1993-04-01 |
AR247945A1 (es) | 1995-04-28 |
DZ1625A1 (fr) | 2002-02-17 |
US5291736A (en) | 1994-03-08 |
ES2089373T3 (es) | 1996-10-01 |
DE69206232D1 (de) | 1996-01-04 |
RU2093765C1 (ru) | 1997-10-20 |
DE69206232T2 (de) | 1996-07-18 |
NZ244542A (en) | 1994-07-26 |
NO923783D0 (no) | 1992-09-29 |
MY107837A (en) | 1996-06-29 |
CA2079407C (fr) | 2001-05-15 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2681859A1 (fr) | Procede de liquefaction de gaz naturel. | |
EP0768502B1 (fr) | Procédé et dispositif de liquéfaction et de traitement d'un gaz naturel | |
EP1454104B1 (fr) | Procede et installation de separation d'un melange gazeux contenant du methane par distillation | |
EP0572590B1 (fr) | Procede de deazotation d'une charge d'un melange d'hydrocarbures consistant principalement en methane et renfermant au moins 2 % molaire d'azote | |
US6526777B1 (en) | LNG production in cryogenic natural gas processing plants | |
US4065278A (en) | Process for manufacturing liquefied methane | |
US7377127B2 (en) | Configuration and process for NGL recovery using a subcooled absorption reflux process | |
FR2703762A1 (fr) | Procédé et installation de refroidissement d'un fluide, notamment pour la liquéfaction de gaz naturel. | |
CA2527381C (fr) | Procede et installation de production simultanee d'un gaz naturel apte a etre liquefie et d'une coupe de liquides du gaz naturel | |
JP2006523296A (ja) | 低温天然ガス加工プラントにおけるlngの生産 | |
EP0731900B1 (fr) | Procede et installation de liquefaction du gaz naturel | |
MXPA97003373A (es) | Produccion de gas natural liquido en plantas deprocesamiento de gas natural criogenico | |
NO174071B (no) | Fremgangsmaate ved separasjon av karbondioksyd og andre sure gasser fra metan, samt prosessenhet for utfoerelse av fremgangsmaaten | |
EP0605262B1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène gazeux sous pression | |
FR2829401A1 (fr) | Procede et installation de fractionnement de gaz de la pyrolyse d'hydrocarbures | |
EP0968959B1 (fr) | Procédé de production de monoxyde de carbone | |
JP4612122B2 (ja) | 凝縮及びストリッピングによるメタンを主とした供給物からの芳香族及び(又は)重質物の除去 | |
EP2504646B1 (fr) | Procédé et appareil de séparation cryogénique d'un mélange d'azote et de monoxyde de carbone | |
EP0641983B1 (fr) | Procédé et installation de production d'oxygène et/ou d'azote gazeux sous pression | |
FR2832213A1 (fr) | Procede et installation de production d'helium | |
US20020117391A1 (en) | High purity CO2 and BTEX recovery | |
EP0612967B1 (fr) | Procédé de production d'oxygène et/ou d'azote sous pression | |
US4675036A (en) | Process for the separation of C2+ or C3+ hydrocarbons from a pressurized hydrocarbon stream | |
JPS6116908B2 (fr) | ||
KR101687851B1 (ko) | 탄화수소 가스 처리 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse | ||
ST | Notification of lapse |