RU118408U1 - Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления - Google Patents

Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления Download PDF

Info

Publication number
RU118408U1
RU118408U1 RU2011115549/06U RU2011115549U RU118408U1 RU 118408 U1 RU118408 U1 RU 118408U1 RU 2011115549/06 U RU2011115549/06 U RU 2011115549/06U RU 2011115549 U RU2011115549 U RU 2011115549U RU 118408 U1 RU118408 U1 RU 118408U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
inlet
outlet
heat exchanger
liquid
Prior art date
Application number
RU2011115549/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Иванович Рыбаков
Вадим Владимирович Кропачев
Original Assignee
Илья Иванович Рыбаков
Вадим Владимирович Кропачев
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 Илья Иванович Рыбаков, Вадим Владимирович Кропачев filed Critical Илья Иванович Рыбаков
Priority to RU2011115549/06U priority Critical patent/RU118408U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118408U1 publication Critical patent/RU118408U1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)

Abstract

1. Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления, от 0,02 МПа, содержащая эжектор, имеющий два входа, вход для рабочей жидкости и вход для перерабатываемого газа, и один выход для газожидкостной смеси, который соединен с двухфазным сепаратором «рабочая жидкость - газ», который имеет два выхода, выход сепаратора «рабочая жидкость - газ» для рабочей жидкости соединен с входом для теплоносителя в теплообменник, выход для теплоносителя теплообменника соединен с входом насоса, выход насоса соединен с входом для рабочей жидкости эжектора, выход сепаратора «рабочая жидкость - газ» для газа соединен с входом для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух» и через байпас с входом в устройство абсорбционной сероочистки, выход для газа устройства абсорбционной сероочистки соединен с входом для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух», выход для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух» соединен с входом для теплоносителя теплообменника вихревой трубы, выход для теплоносителя теплообменника вихревой трубы соединен с входом для теплоносителя теплообменника холодильной машины и через байпас с входом в трехфазный разделитель, выход для теплоносителя теплообменника холодильной машины соединен с входом в трехфазный разделитель, выход трехфазного разделителя для жидкости, обогащенной раствором ингибитора гидратообразования, соединен с входом для жидкости устройства регенерации раствора ингибитора гидратообразования, выход для жидкости устройства регенерации раствора ингибитора гидратообразования соединен с входом для теплоно

Description

Полезная модель относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована на узлах промысловой подготовки нефти для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) или иных углеводородных газов низкого давления от 0,02 МПа, с целью получения углеводородного конденсата (ШФЛУ - широкой фракции легких углеводородов, СПБТ - смеси пропана и бутана технических) и топливного газа.
Известна установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления (RU патент №99600), преимущественно от 0,6 до 1,3 МПа, содержащая сепаратор предварительной очистки газа, теплообменники-сепараторы первой и второй ступеней очистки соединенные с накопительной емкостью конденсата. В качестве генератора холода используется охлаждаемая вихревая труба. Согласно полезной модели установка снабжена узлом ввода ингибитора гидратообразования. Сущность полезной модели заключается в следующем: предлагаемая установка позволяет при прохождении газа по технологической цепи провести предварительную очистку входящего ПНГ от капель углеводородного и водяного конденсата в первичном сепараторе, предотвратить образование газогидратов, провести охлаждение входящего ПНГ в теплообменниках холодным потоком от вихревой трубы и очистку ПНГ от капель конденсата.
Недостатком описанной установки является то, что в вихревой трубе конденсирующих газов, генерируется мелкодисперсный туман, причем размеры капель конденсата лежат в диапазоне от 0,1 до 0,6 мкм, что делает сепарацию и отвод образовавшегося конденсата в камере энергетического разделения недостаточно эффективным. В связи с этим при осушке ПНГ с давлением от 0,6 до 1,3 МПа вихревая труба используется практически только для генерации холода, а охлаждение, конденсация и сепарация основного количества конденсата из потока газа производится в теплообменниках-сепараторах. Таким образом эффективность работы установки зависит от эффективности работы вихревой трубы в качестве генератора холода и от стабильно эффективной работы теплообменников-сепараторов, что обеспечить затруднительно учитывая нестабильный объемный и фазовый состав перерабатываемых попутных нефтяных газов. Предлагаемая установка ограничена в применении на объектах с давлениями газов менее 0,6 МПа и наличии в исходных газах серосодержащих соединений.
Известна установка для утилизации легких фракций нефтепродуктов, содержащая сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединен выход из сепаратора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой [см. Авторское свидетельство СССР №1773810, МПК В65D 90/30, 1990 г.].
Недостатком установки является то, что она предназначена для очистки газа, несклонного к гидратообразованию. При использовании ее для очистки ПНГ на узлах промысловой подготовки нефти, происходит гидратообразование и обмерзание конденсатора, что ведет к нарушению технологического процесса и аварии.
Наличие в ПНГ серосодержащих соединений вызывает коррозию трубопроводов, проточной части компрессора, применение известной установки на узлах промысловой подготовки нефти для подготовки (осушки) ПНГ, характеризующегося наличием серосодержащих соединений, склонностью к гидратообразованию не представляется целесообразным.
Наиболее близкой к заявленной полезной модели, принятой за прототип, является установка для подготовки попутного нефтяного газа (RU патент 99347), преимущественно от 0,02 до 0,2 МПа, содержащей сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединены выход конденсата из сепаратора и конденсатора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой, согласно полезной модели она снабжена сепаратором предварительной очистки газа, узлом ввода ингибитора предупреждения образования газогидратов, кроме того, в нее введен блок абсорбционной сероочистки, вход в который соединен с выходом сепаратора предварительной очистки, а выход - соединен с входом в узел ввода ингибитора гидратообразования.
Применение известной установки позволяет при прохождении газа по технологической цепи провести предварительную очистку входящего ПНГ от капель углеводородного и водяного конденсата в сепараторе первичной очистки, предотвратить образование газогидратов путем ввода ингибиторов гидратообразования, провести охлаждение входящего ПНГ, конденсацию и сепарацию основного количества углеводородного конденсата в теплообменниках-конденсаторах холодным потоком от холодильной установки. Позволяет работать с серосодержащими газами.
Недостатками известной установки являются высокое энергопотребление холодильной установки. Неэффективное разделение газожидкостной углеводородной смеси в теплообменниках-конденсаторах, большие потери ингибитора гидратообразования, получение углеводородного конденсата нестабильного состава.
Техническая задача, решаемая полезной моделью, заключается в повышении эффективности работы установки для переработки ПНГ низкого давления, включая и ПНГ с серосодержащими соединениями, с целью получения целевых продуктов: смесь пропана и бутана технического (СПБТ) или широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и топливного газа пригодного для закачки в магистральный трубопровод или использования в качестве топлива для газопоршневых электростанций непосредственно в местах получения ПНГ.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать известную установку для переработки попутного нефтяного газа низкого давления преимущественно от 0,02 МПа, содержащей устройство эжекции газа в жидкость, напорный насос, сепаратор «газ - жидкость», устройство абсорбционной сероочистки, теплообменник «жидкость - жидкость», теплообменник «газ - жидкость», теплообменник «газ - газ», устройство регенерации и подачи ингибитора гидратообразования, генераторов холода: воду, атмосферный воздух, вихревую трубу и холодильную машину, разделитель «газ - углеводородный конденсат - жидкость», сепаратор «углеводородный конденсат - газ», емкость сбора углеводородного конденсата.
Сущность полезной модели заключается в следующем: предлагаемая установка позволяет эффективно перерабатывать ПНГ с начальным давлением от 0,02 МПа за счет подъема давления эжекцией газа в жидкость, в процессе прохождения технологической цепи установка позволяет провести предварительную очистку входящего ПНГ от капель водяного конденсата в сепараторе первичной очистки «жидкость - газ», очистить газ от серосодержащих соединений в устройстве абсорбционной сероочистки или в системе эжекции путем использования в качестве рабочей жидкости водных растворов диэтиленгликоля, диэтаноламина и т.п., предотвратить образование газогидратов путем ввода ингибиторов гидратообразования и одновременно исключить их потери за счет наличия узла регенерации, провести контролируемое охлаждение входящего ПНГ под контролируемым давлением в теплообменниках за счет холода вырабатываемого вихревой трубой и холодильной машиной, осуществить выделение конечного продукта ШФЛУ или СПБТ и топливного газа в трехфазном разделителе «газ - углеводородный конденсат - жидкость (насыщенная ингибитором гидратообразования)», а так же стабилизировать полученный продукт в сепараторе конечной очистки «углеводородный конденсат - газ».
На чертеже представлена схема установки переработки попутного нефтяного газа низкого давления.
Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления содержит устройство подъема давления газа которое состоит из эжектора 1 соединенного с трубопроводом подачи ПНГ и трубопроводом подачи рабочей жидкости, выход эжектора соединен с корпусом сепаратора первичной очистки 2, выход для рабочей жидкости сепаратора 2 соединен с входом в теплообменник 3, выход для рабочей жидкости теплообменника 3 соединен с входом питательного центробежного насоса 4, выход которого соединен с входом для рабочей жидкости эжектора 1. Выход для углеводородного газа сепаратора первичной очистки 2 соединен с входом для газа теплообменника 6 (жидкость - газа или воздух газ) и через байпас с входом в устройство абсорбционной сероочистки 5, выход для газа из устройства 5 соединен с входом для теплоносителя теплообменника 6, выход теплоносителя теплообменника 6 соединен с входом для теплоносителя теплообменника 7 вихревой трубы, выход для теплоносителя теплообменника 7 соединен с входом для теплоносителя теплообменника 8 холодильной машины 13 и через байпас с трехфазным разделителем 9. Вход для хладагента теплообменника 7 соединен с выходом холодного потока вихревой трубы 10, выход для хладагента теплообменника 7 соединен с потребителем топливного газа. Выход для теплоносителя теплообменника 8 соединен с входом в трехфазный разделитель 9. Вход для хладагента теплообменника 8 соединен с выходом для хладагента холодильной машины 13, выход для хладагента теплообменника 8 соединен с входом для хладагента холодильной машины 13. Выход для газа трехфазного разделителя 9 соединен с входом в вихревую трубу 10. Выход холодного потока вихревой трубы 10 соединен с входом для хладагента теплообменника 7, выход горячего потока вихревой трубы 10 соединен с выходом для хладагента теплообменника 7. Выход для жидкости трехфазного разделителя 9 соединен с входом для жидкости устройства регенерации ингибитора гидратообразования 11, выход для ингибитора гидратообразования устройства регенерации 11 соединен с входом для теплоносителя теплообменника 6. Выход для углеводородного конденсата (ШФЛУ или СПБТ) трехфазного разделителя 9 соединен с входом для конденсата сепаратора конечной очистки 12, выход для конденсата сепаратора 12 соединен с емкостью приема конденсата 14. Выход для газа сепаратора 12 соединен с выходом для хладагента теплообменника 7 и через байпас с трубопроводом подачи ПНГ в эжектор 1.
Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления работает следующим образом.
Влажный попутный газ низкого давления от 0,02 МПа. поступает в эжектор 1 в качестве пассивного потока. Активным потоком является циркулирующая жидкость, которая подается в эжектор насосом 4 под давлением от 3 до 8 МПа. В результате эжектирования выходящее давление газожидкостной смеси поднимается и может регулироваться от 0,5 до 1,5 МПа.
Далее газожидкостная смесь поступает в сепаратор первичной очистки 2, где происходит отделение углеводородного газа от жидкой водной фазы.
Выходящая из сепаратора 2 вода охлаждается в теплообменнике 3 технической водой или атмосферным воздухом в случае применения аппарата воздушного охлаждения (АВО) для поддержания постоянной температуры активной жидкости, т.к. в результате эжектирования выходящая газожидкостная смесь нагревается от 3 до 5°С и поэтому необходим постоянный отвод полученного тепла для стабилизации процесса переработки газа. Затем вода поступает на всас насоса 4 и далее подается на вход в эжектор.
Газ избыточным давлением от 0,5 до 1,5 МПа из сепаратора 2 охлаждается в теплообменнике 6 технической водой или атмосферным воздухом в случае применения аппарата воздушного охлаждения (АВО), затем охлаждается в теплообменнике 7 холодным потоком вихревой трубы 10, а затем доохлождается в теплообменнике 8 холодильной машины 13 до расчетной температуры в зависимости от требований к объему и компонентному составу получаемого конденсата и направляется в трехфазный разделитель 9. Для предотвращения образования гидратов, перед началом охлаждения в теплообменнике 6, в газ впрыскивается ингибитор гидратообразования (диэтиленгликоль и т.п.).
В трехфазном разделителе 9 происходит выделение углеводородного конденсата (СПБТ или ШФЛУ) из газа, отделение его от насыщенного раствора ингибитора гидратообразования и отвод в накопительную емкость 14 или в сепаратор конечной очистки. Газ из трехфазного разделителя 9 под давлением от 0,4 до 1,4 МПа подается в вихревую трубу 10 для охлаждения и затем, пройдя теплообменник вихревой трубы 7 в качестве хладагента, направляется потребителю. Вихревая труба 10 помимо выработки холодного потока газа вырабатывает так же и горячий поток, который смешивается с хладагентом на выходе из теплообменника вихревой трубы 7. Насыщенный раствор ингибитора гидратообразования из трехфазного разделителя 9 направляется в устройство регенерации 11, в котором из него выпариваются излишки воды, после чего насосом регенерированный ингибитор гидратообразования снова подается на впрыск перед теплообменником 6.
В случае необходимости доведения давления насыщенных паров полученного углеводородного конденсата до определенных требований, конденсат из трехфазного разделителя 9 направляется в сепаратор конечной очистки 12 для выветривания испарившихся легких углеводородов, где сбрасывается давление и происходит выделение легких этан-пропан-бутановой фракций. Выделенный в сепараторе 12 газ направляется на смешение с потоком газа из теплообменника 7 для передачи потребителю или через байпас на смешение с сырьевым попутным газом и далее на вход эжектора 1, а жидкий конденсат в виде СПБТ или ШФЛУ отводится в накопительную емкость 14.
При использовании установки для очистки ПНГ с серосодержащими соединениями, сероочистку возможно осуществить за счет применения в качестве активного потока, для эжектора 1, вместо воды растворы диэтиленгликоля, триэтиленгликоля, диэтаноламина, монометиламина нейтрализующие серосодержащие соединения или в случае значительных концентраций серосодержащих соединений использовать устройство абсорбционной сероочистки 5 для чего газ после сепаратора первичной очистки 2 поступает в устройство абсорбционной сероочистки 5, а очищенный от серосодержащих соединений газ поступает на вход теплообменника 6. Далее процесс происходит по вышеописанной технологии.
В случае отказа от холодильной машины 13 для генерации холода или при иной необходимости установка может эксплуатироваться на холоде, генерируемым вихревой трубой 10.
Переработанный таким образом газ может подаваться в магистральный газопровод, в поршневые энергетические установки, в виде топлива для технологических установок и котельных. Полученный конденсат в виде СПБТ или ШФЛУ потребителю.

Claims (1)

1. Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления, от 0,02 МПа, содержащая эжектор, имеющий два входа, вход для рабочей жидкости и вход для перерабатываемого газа, и один выход для газожидкостной смеси, который соединен с двухфазным сепаратором «рабочая жидкость - газ», который имеет два выхода, выход сепаратора «рабочая жидкость - газ» для рабочей жидкости соединен с входом для теплоносителя в теплообменник, выход для теплоносителя теплообменника соединен с входом насоса, выход насоса соединен с входом для рабочей жидкости эжектора, выход сепаратора «рабочая жидкость - газ» для газа соединен с входом для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух» и через байпас с входом в устройство абсорбционной сероочистки, выход для газа устройства абсорбционной сероочистки соединен с входом для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух», выход для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух» соединен с входом для теплоносителя теплообменника вихревой трубы, выход для теплоносителя теплообменника вихревой трубы соединен с входом для теплоносителя теплообменника холодильной машины и через байпас с входом в трехфазный разделитель, выход для теплоносителя теплообменника холодильной машины соединен с входом в трехфазный разделитель, выход трехфазного разделителя для жидкости, обогащенной раствором ингибитора гидратообразования, соединен с входом для жидкости устройства регенерации раствора ингибитора гидратообразования, выход для жидкости устройства регенерации раствора ингибитора гидратообразования соединен с входом для теплоносителя теплообменника «газ - жидкость» или «газ - воздух», выход трехфазного разделителя для углеводородного конденсата соединен с двухфазным сепаратором «углеводородный конденсат - газ» и через байпас с входом емкости приема конденсата, выход двухфазного сепаратора «углеводородный конденсат - газ» для газа соединен с выходом для хладагента теплообменника вихревой трубы и через байпас с входом для перерабатываемого газа в эжектор, выход двухфазного сепаратора «углеводородный конденсат - газ» для углеводородного конденсата соединен с входом емкости приема конденсата; выход трехфазного разделителя для газа соединен с входом вихревой трубы, выход холодного потока газа из вихревой трубы соединен с входом для хладагента теплообменника вихревой трубы, выход для хладагента теплообменника вихревой трубы соединен с потребителем топливного газа, выход горячего потока газа из вихревой трубы соединен с выходом для хладагента теплообменника вихревой трубы.
Figure 00000001
RU2011115549/06U 2011-04-21 2011-04-21 Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления RU118408U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115549/06U RU118408U1 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115549/06U RU118408U1 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118408U1 true RU118408U1 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46847872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011115549/06U RU118408U1 (ru) 2011-04-21 2011-04-21 Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118408U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576313C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа
RU2576097C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки топливного газа
RU2626840C1 (ru) * 2016-10-28 2017-08-02 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов (варианты)
RU2676829C1 (ru) * 2017-10-27 2019-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Установка для отбензинивания попутного нефтяного газа
RU2748142C1 (ru) * 2020-01-09 2021-05-19 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки попутного нефтяного газа с получением широкой фракции легких углеводородов (варианты)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2576313C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа
RU2576097C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки топливного газа
RU2626840C1 (ru) * 2016-10-28 2017-08-02 Андрей Владиславович Курочкин Установка переработки низконапорных углеводородных газов и жидких углеводородов (варианты)
RU2676829C1 (ru) * 2017-10-27 2019-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Научно-Технический Центр" (ООО "Газпромнефть НТЦ") Установка для отбензинивания попутного нефтяного газа
RU2748142C1 (ru) * 2020-01-09 2021-05-19 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки попутного нефтяного газа с получением широкой фракции легких углеводородов (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU118408U1 (ru) Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления
US10294123B2 (en) Humidification-dehumidification systems and methods at low top brine temperatures
US8551222B2 (en) Apparatus for combustion products utilization and heat generation
RU2500453C1 (ru) Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с большим содержанием тяжелых углеводородов и установка для его осуществления
CN102351361A (zh) 一种高盐油田污水处理和稠油开采相结合的装置及工艺
US9790103B2 (en) Hydrogen-powered desalination plant
CN102267733A (zh) 一种工业余热低温多效海水淡化系统
UA28284U (en) After-cooler of coke gas
RU99347U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа
RU136140U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления (варианты)
CN202116342U (zh) 一种工业余热低温多效海水淡化系统
RU2353422C1 (ru) Газодинамический сепаратор
RU2240175C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды, образующейся при хранении нефтепродуктов и при заполнении им емкости (варианты) и установка для его осуществления
RU87102U1 (ru) Установка комплексной подготовки углеводородного сырья
RU2600141C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU2612235C1 (ru) Способ и установка подготовки газа деэтанизации к транспортировке по газопроводу
RU99600U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления
RU2750696C1 (ru) Адсорбционная установка подготовки природного газа
RU2003118273A (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды, образующей при хранении нефтепродукта и при заполнении им емкости (варианты) и установка для его осуществления
RU70970U1 (ru) Установка низкотемпературной подготовки углеводородного газа
RU2294430C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU2445150C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды
RU2285212C2 (ru) Способ и устройство для сжижения природного газа
RU149634U1 (ru) Система дополнительной осушки и очистки попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода для дальнейшего его использования в качестве топлива в газогенераторных установках
US20190031531A1 (en) Temperature-Matched Influent Injection in Humidifier Systems and Associated Methods

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130422