RU104553U1 - Установка для очистки сжиженных углеводородных газов - Google Patents

Установка для очистки сжиженных углеводородных газов Download PDF

Info

Publication number
RU104553U1
RU104553U1 RU2010146398/15U RU2010146398U RU104553U1 RU 104553 U1 RU104553 U1 RU 104553U1 RU 2010146398/15 U RU2010146398/15 U RU 2010146398/15U RU 2010146398 U RU2010146398 U RU 2010146398U RU 104553 U1 RU104553 U1 RU 104553U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methanol
installation according
extraction
water
adsorber
Prior art date
Application number
RU2010146398/15U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Викторович Попов
Александр Михайлович Фридман
Рафаиль Минигулович Минигулов
Станислав Николаевич Шевкунов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
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
Application filed by Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" filed Critical Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Priority to RU2010146398/15U priority Critical patent/RU104553U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104553U1 publication Critical patent/RU104553U1/ru

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

1. Установка для очистки сжиженных углеводородных газов (СУГ) от метанола, содержащая блок экстракционной отмывки упомянутых газов и блок адсорбции, отличающаяся тем, что она снабжена блоком регенерации экстракционной воды, выход которой по воде соединен со входом блока экстракционной отмывки, а выход по метанолу - с аппаратом для конденсации метанола. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок экстракционной отмывки включает экстракционную колонну, выход которой для СУГ соединен с емкостью-фильтром. ! 3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что экстракционная колонна выполнена с насадочными устройствами ситчатого типа. ! 4. Установка по п.2, отличающаяся тем, что емкость-фильтр включает гидрофильные и гидрофобные фильтры. ! 5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок адсорбции включает, по меньшей мере, один адсорбер, средства для подвода и отвода газа для регенерации адсорбентов и соединенный со средством отвода газа для регенерации сепаратор для улова высокодисперсной жидкой фазы. ! 6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что каждый адсорбер включает в качестве адсорбирующего агента цеолиты NaA и NaX. ! 7. Установка по п.5, отличающаяся тем, что сепаратор включает коалесцентный фильтрующий материал.

Description

Полезная модель относится к технологии очистки от метанола сжиженных углеводородных газов (СУГ), к которым относятся смесь пропана и бутана технических, пропан технический, бутан технический, и может быть использовано при переработке газового конденсата.
В настоящее время порядка 20% получаемых в России СУГ экспортируется за рубеж. При этом отечественные компании нередко несут значительные потери в прибыли вследствие невозможности обеспечения требуемых качественных показателей экспортируемых сжиженных углеводородных газов. Одним из таких показателей является содержание в СУГ растворенного метанола, регламентируемое требованиями иностранных заказчиков, и составляющее от 10 до 50 ppm.
Дело в том, что основная доля получаемых отечественными компаниями СУГ производится из газового конденсата, выделяемого на установках комплексной подготовки газа (УКПГ), работающих по технологии низкотемпературной сепарации, где метанол используется в качестве ингибитора гидратообразования. Большая часть метанола отводится с УКПГ в виде водометанольной смеси после трехфазных разделителей «углеводороды - метанольная вода - газ выветривания». Однако в результате растворимости метанола в газовом конденсате остаточное содержание метанола в продуктах дальнейшей переработки газового конденсата может изменяться в достаточно широком диапазоне.
Данная проблема усугубляется тем, что в процессе переработки газового конденсата с получением стабильного конденсата (СК) и товарных сжиженных газов, практически весь водометанольный раствор переходит в состав сжиженных газов. Это приводит к существенному повышению концентрации метанола в товарных сжиженных газах до 18 000 ppm. На настоящий момент большинство компаний РФ пытаются решать данную проблему путем применения метода отмывки метанола водой.
Для выполнения данной задачи чаще всего используются огромные резервуары-отстойники, насосное оборудование подачи СУГ и воды. Эффективность данной схемы очистки СУГ крайне низкая и, как правило, не приводит к желаемым результатам. Более того, в данном случае возникает необходимость в строительстве дополнительно узла подготовки химочищенной воды и утилизации большого количества сточных вод, что при отсутствии гарантий выполнения контрактных обязательств перед заказчиком накладывает негативный отпечаток на рентабельность производства в целом.
Другая схема извлечения (RU 2293056) включает контакт углеводородной смеси с твердой пористой фазой. При этом в качестве твердой пористой фазы используют катализатор разложения метанола или катализатор конверсии метанола в углеводороды и воду. Установка позволяет очистить углеводородные смеси от метанола в условиях стабильности углеводородов сырья. Недостатком является сложность данного технологического процесса, большие капитальные затраты, низкая эффективность.
Известна установка очистки СУГ (RU №2120587), реализующая промывку водой сжиженного газа, разделение смеси на сжиженный углеводородный газ и водометанольную смесь, отвод водометанольной смеси и адсорбционную очистку сжиженного газа от метанола.
Наиболее близкой к предлагаемой является установка для очистки СУГ, которая включает блок экстракционной отмывки упомянутых газов и блок адсорбции, причем выход водометанольной смеси колонны экстракционной отмывки соединен с промежуточной емкостью, выход которой через насос подсоединен к входу колонны экстракционной отмывки для подачи экстрагирующей жидкости (RU 2289608).
В установке в качестве экстрагирующей жидкости используется водометанольная смесь с добавлением свежей воды, в результате чего образуется большое количество сточных вод, требующих утилизации.
Кроме того, в качестве газа охлаждения адсорберов используется сухой отбензиненный газ, также требующий осушки, в противном случае адсорбент к концу охлаждения опять насытится метанолом и водой, вносимыми с газом охлаждения.
Задачей полезной модели является создание экологически чистой и производительной установки с крайне низким образованием сточных вод, с получением ценного побочного продукта метанола с концентрацией не менее 96 мас.% и готового к реализации, при условии гарантированного остаточного содержания водометанольного раствора в СУГ не более 50 ppm.
Задача решается установкой для очистки сжиженных углеводородных газов (СУГ) от метанола, содержащей блок экстракционной отмывки упомянутых газов и блок адсорбции, при этом установка снабжена блоком регенерации экстракционной воды, выход которой по воде соединен с блоком экстракционной отмывки, а выход по метанолу - с аппаратом для конденсации метанола,
Кроме того, блок экстракционной отмывки включает экстракционную колонну, выход которой для СУГ соединен с емкостью-фильтром.
Кроме того, экстракционная колонна выполнена с насадочными устройствами ситчатого типа.
Кроме того, емкость-фильтр включает гидрофильные и гидрофобные фильтры.
Кроме того, блок адсорбции включает, по меньшей мере, один адсорбер, средства для подвода и отвода газа для регенерации адсорбентов и соединенный со средством отвода газа для регенерации сепаратор для улова высокодисперсной жидкой фазы.
При этом каждый адсорбер включает в качестве адсорбирующего агента цеолиты NaA и NaX, а сепаратор включает коалесцентный фильтрующий материал.
Ниже приведено описание предложенной установки для очистки сжиженных углеводородных газов от метанола.
Установка проиллюстрирована схемой, приведенной на фиг.1.
На схеме обозначены следующие позиции:
1 - колонна экстракционной отмывки;
2 - ректификационная колонна;
3 - адсорберы;
4, 5, 6, 7, 8 - технологические емкости;
9 - емкость-фильтр;
10, 11 - сепараторы;
12, 13, 14 - технологические насосы;
15, 16 - огневые подогреватели;
17, 18, 19, 20 - аппараты воздушного охлаждения;
21, 22 - теплообменники.
Полезная модель осуществляется следующим образом.
Сжиженные углеводородные газы, содержащие метанол, поступают в буферную емкость 4, откуда забираются насосом 12 и поступают в блок экстракционной отмывки, включающий оборудованную внутри насадочными устройствами ситчатого типа колонну 1 экстракционной отмывки. В верхнюю часть колонны 1 подается регенерированный экстрагент (вода), содержание метанола в котором составляет от 0,0005 до 0,05% масс. Рабочее давление в колонне 1 экстракционной отмывки составляет 1,0-1,8 МПа, температура 30-50°C. В колонне 1 осуществляется процесс предварительной отмывки водометанольного раствора из СУГ. Из колонны СУГ направляются в емкость-фильтр 9 из которой с содержанием водометанольного раствора не более 300 ppm подаются в блок адсорбционной осушки. Низко концентрированный водометанольный раствор с низа колонны 1 дросселируется до 0,1-1,0 МПа и поступает в емкость-дегазатор 5. В дегазатор поступают также жидкие потоки из емкости-фильтра 9. Газ из емкости-дегазатора подается в топливную сеть предприятия. Поток водометанольного раствора из емкости-дегазатора поступает в блок регенерации экстракционной воды.
Для исключения накопления солей в цикле часть воды (порядка 10% от общего количества) выводится из него. Для восполнения потерь предусмотрена подпитка подготовленной водой.
Блок адсорбционной осушки.
Адсорбция остаточного количества водометанольного раствора осуществляется в адсорберах 3, заполненных цеолитами марки NaA и NaX.
СУГ из емкости - фильтра 9 поступают в нижнюю часть одного из адсорберов 3 на осушку. С верха адсорбера 3 осушенные СУГ с остаточным содержанием водометанольного раствора не более 50 ppm отводятся в товарно-сырьевые склады.
Режим адсорбции водометанольного раствора в одном адсорбере 3 продолжается около 24-48 ч. при температуре около 30-50°C и давлении 1,2÷2,0 МПа. После этого на адсорбцию переключается другой подготовленный адсорбер 3, а отработанный адсорбер 3 переходит в режим регенерации и охлаждения.
Из отработанного адсорбера 3 с помощью передавливания газом жидкие СУГ сливаются в емкость 8. После опорожнения адсорбера 3 открывается приводная арматура на линиях продувки газом. Продувку адсорбера 3 осуществляют в течение 20 мин. в сепаратор 11. Продувочный газ сбрасывается в топливную линию установки, а остаточные жидкие углеводороды возвращаются в буферную емкость 4. Общее время слива и продувки - около 40 мин. Затем клапаны продувки и сброса жидкости закрывают.
Для проведения 24-часового цикла тепловой регенерации (десорбции из слоя адсорбента метанола и воды) открывают соответствующую приводную арматуру и подают в адсорбер 3 сверху вниз с расходом около 1500-3000 м3/ч горячий газ регенерации (метан), предварительно подогреваемый в огневом подогревателе 16. Адсорбер 3 считается регенерированным, если температура газа регенерации, выходящего из его нижней части, составляет не менее 200°С. Газ регенерации из адсорберов 3 охлаждается в аппарате 19 воздушного охлаждения и подается в сепаратор 11, укомплектованный фильтрующими насадочными устройствами, где из него выделяется десорбированный из адсорберов 3 водометанольный раствор. Отсепарированный газ регенерации сбрасывается в топливную сеть.
После окончания цикла регенерации закрывают приводную арматуру на линии газа регенерации, сбрасывают давление газа в адсорбере 3 до 0,15 МПа на свечу, а затем в течение 20 минут продувают азотом, поднимают давление до 1,2÷2,0 МПа и охлаждают цеолиты холодным потоком азота, подаваемого в адсорбер 3 снизу вверх при температуре около 20°С с расходом 2500-3500 нм3/час. Период охлаждения (около 24 часов) считается законченным, когда температура газа на выходе из верхней части адсорбера 3 снизится до 30÷50°C. Горячий азот из адсорберов 3 охлаждается в аппарате 20 воздушного охлаждения. Для уменьшения температурных напряжений в металле адсорберов 3 используется рекуперативный теплообменник 22, в котором горячий газ регенерации в начале процесса регенерации охлаждается, а азот в начале процесса охлаждения нагревается. В течение 1 часа постепенно снижают долю газа регенерации, проходящего через теплообменник 22, со 100% до 0%, а температуру газа на выходе из подогревателя 16 повышают до 300÷350°C.
После охлаждения в адсорбере 3 закрываются приводные арматуры по азотной линии и открываются приводные арматуры для заполнения адсорбера 3 сжиженными углеводородными газами из емкости 8. Уровень жидкости в емкости снижается с 70÷80% до рабочего 35-40%. Адсорбер заполняется пропан-бутановой фракцией (СУГ) в течение 15÷20 мин. Вытесняемый сжиженными углеводородными газами из адсорбера 3 азот и пары пропана сбрасываются на факел. После заполнения адсорбер 3 может быть подключен в цикл осушки.
Блок регенерации экстракционной воды.
Блок регенерации экстракционной воды предназначен для снижения концентрации метанола в воде, поступающей в колонну 1 экстракционной отмывки, и получения товарного регенерированного метанола методом огневой регенерации.
Водометанольный раствор из емкости дегазатора 5 подогревается до температуры 50-80°C в теплообменнике-рекуператоре 21 из которого подается в ректификационную колонну 2. Рабочее давление в колонне 2 составляет 0,03-0,08 МПа, температура в кубе 100-130°C. Поддержание температуры в кубе колонны 2 осуществляется регулированием подачи топливного газа в огневой подогреватель 15. Паровая фаза из куба колонны 2, барботируя через уровень жидкости на тарелках, поднимается в верхнюю часть ректификационной колонны 2, где в насадочных устройствах происходит отделение остаточного количества воды от паров метанола. Пары метанола с массовой концентрацией не менее 80% выходят из колонны 2 и поступают на конденсацию и охлаждение в аппарат 18 воздушного охлаждения, откуда жидкая фаза стекает в рефлюксную емкость 6. Регулирование температуры метанола может осуществляться несколькими способами: с помощью жалюзи, изменением угла положения лопастей вентилятора, регулированием скорости вращения лопастей или выключением/включением одного из двигателей аппарата 18 воздушного охлаждения.
Регулирование давления в рефлюксной емкости 23 предусмотрено следующим образом. Во избежание образования вакуума в емкость 23 под контролем регулятора давления подведен азот. В случае повышения давления другой регулятор сбрасывает часть газовой фазы из рефлюксной емкости 23 на свечу.
Регулирование температуры верха колонны 2 осуществляется подачей регенерированного метанола в качестве орошения насосом 14 из рефлюксной емкости 6.
Балансовое количество регенерированного метанола из рефлюксной емкости насосом 14 откачивается в емкости товарного регенерированного метанола.
Экстракционная вода отводится из куба ректификационной колонны 2, охлаждается водометанольным раствором в теплообменнике 21 и поступает в буферную емкость 7. Из буферной емкости 7 вода насосом 13 подается в аппараты 17 воздушного охлаждения и с температурой не более 30°C подается в колонну 1 экстракционной отмывки.
Преимущества предложенной полезной модели состоят в следующем:
1. Гарантированно достигается остаточное содержание водометанольного раствора в сжиженных углеводородных газах в количестве не более 50 ppm.
2. Минимальные капитальные затраты для установки с такой результативностью.
3. В качестве побочного продукта образуется регенерированный метанол, который в свою очередь является отдельным товарным продуктом.
4. Образуется крайне незначительно количество сточных вод.
5. Все газовые сдувки утилизируются здесь же на установке в качестве топливного газа.

Claims (7)

1. Установка для очистки сжиженных углеводородных газов (СУГ) от метанола, содержащая блок экстракционной отмывки упомянутых газов и блок адсорбции, отличающаяся тем, что она снабжена блоком регенерации экстракционной воды, выход которой по воде соединен со входом блока экстракционной отмывки, а выход по метанолу - с аппаратом для конденсации метанола.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок экстракционной отмывки включает экстракционную колонну, выход которой для СУГ соединен с емкостью-фильтром.
3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что экстракционная колонна выполнена с насадочными устройствами ситчатого типа.
4. Установка по п.2, отличающаяся тем, что емкость-фильтр включает гидрофильные и гидрофобные фильтры.
5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок адсорбции включает, по меньшей мере, один адсорбер, средства для подвода и отвода газа для регенерации адсорбентов и соединенный со средством отвода газа для регенерации сепаратор для улова высокодисперсной жидкой фазы.
6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что каждый адсорбер включает в качестве адсорбирующего агента цеолиты NaA и NaX.
7. Установка по п.5, отличающаяся тем, что сепаратор включает коалесцентный фильтрующий материал.
Figure 00000001
RU2010146398/15U 2010-11-15 2010-11-15 Установка для очистки сжиженных углеводородных газов RU104553U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146398/15U RU104553U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для очистки сжиженных углеводородных газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010146398/15U RU104553U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для очистки сжиженных углеводородных газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104553U1 true RU104553U1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44734016

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010146398/15U RU104553U1 (ru) 2010-11-15 2010-11-15 Установка для очистки сжиженных углеводородных газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104553U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2820467C1 (ru) * 2023-06-22 2024-06-04 Игорь Анатольевич Мнушкин Способ удаления нежелательных примесей из технологических потоков при производстве сжиженного природного газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2820467C1 (ru) * 2023-06-22 2024-06-04 Игорь Анатольевич Мнушкин Способ удаления нежелательных примесей из технологических потоков при производстве сжиженного природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204999869U (zh) 三甘醇脱水装置
RU2597081C2 (ru) Способ комплексного извлечения ценных примесей из природного гелийсодержащего углеводородного газа с повышенным содержанием азота
CN103958398A (zh) 合成气净化系统和方法
US20180257020A1 (en) Systems and methods for closed loop regeneration of gas dehydration units using liquid petroleum gas
JPH08283757A (ja) 天然ガスを精製するための、溶媒による少なくとも一つの酸性ガスの除去方法および装置
RU2653023C1 (ru) Установка подготовки газа
Liu et al. Simulation and energy analysis of CO2 capture from CO2-EOR extraction gas using cryogenic fractionation
RU2501593C2 (ru) Очистка потока газа
RU2451538C1 (ru) Способ очистки сжиженных углеводородных газов и установка для ее осуществления
EP3386609A2 (en) Process for the purification of a gas
CN102512933A (zh) 氧化脱硫醇尾气处理利用方法
US1595683A (en) Process for extracting vapors from gaseous mixtures
CN109929638A (zh) 一种集水合物法与醇胺法于一体联合脱除天然气中酸气的方法和装置
RU104553U1 (ru) Установка для очистки сжиженных углеводородных газов
CN101898079A (zh) 一种储罐逸散含硫恶臭废气处理方法
RU2316384C2 (ru) Способ улавливания и рекуперации паров углеводородов и других легкокипящих веществ из парогазовых смесей и устройство для его реализации
Generowicz Overview of selected natural gas drying methods
Simo Dehydration of ethanol using pressure swing adsorption
RU2540404C1 (ru) Способ и установка изомеризации с5-с6 углеводородов с подачей очищенного циркулирующего потока водорода
RU2338734C1 (ru) Способ выделения углеводородов c3+ из попутных нефтяных газов
CN105080174A (zh) 二甲亚砜生产尾气的处理方法及装置
JP4162805B2 (ja) 炭化水素の脱芳香族化のための吸着方法
RU2289608C2 (ru) Установка очистки жидкого углеводородного сырья от метанола (варианты)
RU2569351C2 (ru) Установка адсорбционной осушки жидких меркаптанов
CN107308925B (zh) 一种炼厂油气回收吸附剂活化再生的系统和方法