RU123684U1 - Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата - Google Patents

Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата Download PDF

Info

Publication number
RU123684U1
RU123684U1 RU2012136388/03U RU2012136388U RU123684U1 RU 123684 U1 RU123684 U1 RU 123684U1 RU 2012136388/03 U RU2012136388/03 U RU 2012136388/03U RU 2012136388 U RU2012136388 U RU 2012136388U RU 123684 U1 RU123684 U1 RU 123684U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
condensate
separator
heat exchanger
recuperative
Prior art date
Application number
RU2012136388/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Владимирович Мазанов
Роман Владимирович Корытников
Вячеслав Юрьевич Киевский
Александр Юрьевич Корякин
Дмитрий Александрович Яхонтов
Александр Юрьевич Неудахин
Александр Геннадьевич Тимирязев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
Priority to RU2012136388/03U priority Critical patent/RU123684U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123684U1 publication Critical patent/RU123684U1/ru

Links

Images

Abstract

Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата, включающая входной сепаратор, входной трехфазный разделитель, рекуперативный газовый теплообменник, низкотемпературный сепаратор, низкотемпературный трехфазный разделитель, отпарную ректификационную колонну, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата, компрессор газов выветривания и аппарат воздушного охлаждения товарного газа, отличающаяся тем, что на входе установки размещен пробкоуловитель, после входного сепаратора дополнительно размещен аппарат воздушного охлаждения, параллельно рекуперативному газовому теплообменнику установлен рекуперативный газожидкостный теплообменник, на выходе газа после теплообменников размещен промежуточный газосепаратор, установка снабжена турбодетандером, состоящим из турбины детандера и турбокомпрессора, которые оборудованы байпасными линиями, между турбиной детандера и низкотемпературным сепаратором размещен дроссель, на выходе газового потока с низкотемпературного сепаратора установлен рекуперативный газовый теплообменник товарного газа, компрессор газов выветривания выполнен поршневым и снабжен входной и выходной технологическими перемычками, на входе поршневого компрессора газов выветривания установлена блочно-сепарационная установка, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата выполнен пластинчатым, на выходе его последовательно размещены аппарат воздушного охлаждения деэтанизированного конденсата, фильтр тонкой очистки, трехфазный разделитель деэтанизированного конденсата, буферная емкость и насос товарного конденсата, ректификационная

Description

Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата относится к области газовой промышленности и может быть использована для промысловой подготовки и переработки продукции газоконденсатных залежей.
Известна установка для подготовки и переработки углеводородного сырья газоконденсатных залежей (Патент РФ №2182035), включающая сепараторы, трехфазные разделители, теплообменники, а также эжектор, дегазатор, колонну деэтанизации конденсата, компрессор и аппарат воздушного охлаждения (АВО).
Недостатком данной установки является невысокое извлечение из газа в конденсат жидких углеводородов.
Известна установка промысловой подготовки газоконденсатного флюида и деэтанизации конденсата, описанная в патенте РФ №2243815, включающая сепараторы, трехфазные разделители, теплообменники, отпарную ректификационную колонну для деэтанизации конденсата, компрессор газа деэтанизации, АВО.
Недостатком данной установки является невысокое извлечение из газа в конденсат жидких углеводородов.
Задачей, поставленной при создании полезной модели, является получение конечного продукта: стабильного конденсата и товарного газа на промысле.
Технический результат, на решение которого направлено создание полезной модели - обеспечение более полного извлечения из газа в конденсат жидких углеводородов.
Поставленная задача и технический результат достигаются тем, что в установке подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата, включающей входной сепаратор, входной трехфазный разделитель, рекуперативный газовый теплообменник, низкотемпературный сепаратор, низкотемпературный трехфазный разделитель, отпарную ректификационную колонну, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата, компрессор газа выветривания и аппарат воздушного охлаждения товарного газа, в отличие от прототипа, на входе установки размещен пробкоуловитель, после входного сепаратора дополнительно размещен аппарат воздушного охлаждения, параллельно рекуперативному газовому теплообменнику установлен рекуперативный газожидкостный теплообменник, на выходе газа после теплообменников размещен промежуточный газосепаратор, установка снабжена турбодетандером, состоящим из турбины детандера и турбокомпрессора, которые оборудованы байпасными линиями, между турбиной детандера и низкотемпературным сепаратором размещен дроссель, на выходе газового потока с низкотемпературного сепаратора установлен рекуперативный газовый теплообменник товарного газа, компрессор газов выветривания выполнен поршневым и снабжен входной и выходной технологическими перемычками, на входе поршневого компрессора газов выветривания установлена блочно-сепарационная установка, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата выполнен пластинчатым, на выходе его последовательно размещены аппарат воздушного охлаждения деэтанизированного конденсата, фильтр тонкой очистки, трехфазный разделитель деэтанизированного конденсата, буферная емкость и насос товарного конденсата, ректификационная отпарная колонна снабжена огневым подогревателем и циркуляционным насосом.
На фиг. изображена функциональная схема установки подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата.
Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата включает в себя пробкоуловитель (ПУ) 1, входной сепаратор 2, входной трехфазный разделитель 3 потока нестабильного конденсата (НК) и водо-метанольного раствора (BMP), выделившихся после входного сепаратора 2 и ПУ 1, АВО 4, размещенный после входного сепаратора 2, рекуперативный газовый теплообменник 5 и рекуперативный газожидкостный теплообменник 6, промежуточный газосепаратор 7, турбодетандер 8, состоящий из турбины детандера и турбокомпрессора, которые оборудованы байпасными линиями, дроссель 9, низкотемпературный (НТ) сепаратор 10, АВО товарного газа 11, рекуперативный газовый теплообменник товарного газа 12, НТ трехфазный разделитель 13, отпарную ректификационную колонну 14, снабженную циркуляционным насосом 15 и огневым подогревателем 16. Установка содержит пластинчатый рекуперативный теплообменник 17, АВО деэтанизированного конденсата (ДК) 18, фильтр тонкой очистки 19, трехфазный разделитель деэтанизированного конденсата 20, буферную емкость 21, насос товарного конденсата 22, блочно-сепарационную установку 23, поршневой компрессор газов выветривания 24, снабженный входной 25 и выходной 26 технологическими перемычками. Блочно-сепарационная установка 23 предназначена для защиты поршневого компрессора газов выветривания 24 от попадания НК, BMP и механических примесей.
Установка работает следующим образом. Продукцию газоконденсатных скважин подают в пункт переключающей арматуры (ППА), где газ дросселируют до давления 12,0-12,5 МПа. Пластовый газ из ППА направляют в ПУ 1, где происходит отделение газовой фазы от жидкой и улавливание пробковой жидкости. Отсепарированный газ подают во входной сепаратор 2 и направляют в АВО 4, перед которым подают метанол для предупреждения гидратообразования в трубках АВО. Затем газ разделяют на два потока и проводят его охлаждение. Первый поток проходит через трубное пространство рекуперативного газового теплообменника 5, второй - через трубное пространство рекуперативного газожидкостного теплообменника 6. Перед входом рекуперативного газового теплообменника 5 и рекуперативного газожидкостного теплообменника 6 подают метанол для предупреждения гидратообразования. Охлажденные потоки газа объединяют и подают в промежуточный газосепаратор 7. В промежуточном газосепараторе 7 происходит отделение BMP и НК от потока газа. Газ из промежуточного газосепаратора 7 поступает на турбину детандера турбодетандера 8, где сбрасывают давление, за счет чего происходит дополнительное охлаждение газа. Газ из турбины детандера турбодетандера 8 с пониженным давлением направляют на дроссель 9. Газ из выхода дросселя 9 подают в НТ сепаратор 10, где происходит более глубокое извлечение из газа BMP и НК за счет низкой температуры (около -30°С). Газ после НТ сепаратора 10 нагревают в межтрубном пространстве рекуперативного газового теплообменника 12 за счет тепла потока товарного газа, идущего по трубному пространству. Затем газ поступает в межтрубное пространство рекуперативного газового теплообменника 5, где газ нагревают за счет тепла потоков, идущих по трубному пространству из АВО 4. Газ из межтрубного пространства рекуперативного газового теплообменника 5 поступает на турбину турбокомпрессора турбодетандера 8, где газ сжимают и подают для охлаждения в АВО товарного газа 11. Из АВО товарного газа 11 газ направляют в трубное пространство рекуперативного газового теплообменника товарного газа 12, и охлаждают его за счет газа, идущего по межтрубному пространству из НТ сепаратора 10. Газ после рекуперативного газового теплообменника товарного газа 12 выводят как товарный газ.
Выделившаяся жидкость из ПУ 1 и входного сепаратора 2 поступает в трехфазный разделитель 3, который предназначен для дегазации жидкости и разделения на BMP низкой концентрации и НК.
BMP низкой концентрации из трехфазного разделителя 3 отводят на дополнительную подготовку, после которой его подают в промстоки или на установку регенерации метанола. Газ выветривания из трехфазного разделителя 3 подают на вход дросселя 9. НК из промежуточного газосепаратора 7 объединяют с потоком НК из НТ сепаратора 10, и потоки поступают в НТ трехфазный разделитель 13, где происходит разделение на три потока: BMP высокой концентрации, который используют вторично для предупреждения гидратообразования в системе подготовки газа, газ выветривания, который подают на вход блочно-сепарационной установки 23, и НК, который разделяют на два потока.
Первый поток направляют в межтрубное пространство газожидкостного теплообменника 6, где он охлаждает поток газа, проходящего по трубному пространству, а второй поток НК подают в качестве острого орошения на верх отпарной ректификационной колонны 14.
Для поддержания температуры низа отпарной ректификационной колонны 14 с полуглухой тарелки забирают часть конденсата и направляют в циркуляционный насос 15, затем в огневой подогреватель 16 и возвращают в нижнюю часть колонны. Продуктами отпарной ректификационной колонны 14 является поток газа деэтанизации, выходящий с верха отпарной ректификационной колонны 14, и ДК, выходящий с низа отпарной ректификационной колонны 14. Поток НК из входного трехфазного разделителя 3 смешивают с потоком НК из межтрубного пространства рекуперативного газожидкостного теплообменника 6 и направляют на вход трубного пространства пластинчатого рекуперативного теплообменника 17, где происходит нагрев НК за счет тепла ДК, выходящего с низа отпарной ректификационной колонны 14. Поток НК, выходящий из трубного пространства пластинчатого рекуперативного теплообменника 17, разделяют на два потока: первый подают в центральную часть отпарной ректификационной колонны 14, а второй подают на полуглухую тарелку, расположенную в нижней части отпарной ректификационной колонны 14. ДК из пластинчатого рекуперативного теплообменника 17 поступает на вход АВО ДК 18. ДК из АВО ДК 18 направляют на вход фильтра тонкой очистки 19, где происходит очистка ДК от механических примесей. Затем ДК подают в трехфазный разделитель ДК 20, где происходит окончательное разделение на ДК, BMP и газ. ДК, выходящий из трехфазного разделителя ДК 20, подают в буферную емкость 21, где ДК доводят до требуемых значений давления насыщенных паров и направляют потребителю.
Газы дегазации из трехфазного разделителя ДК 20 и буферной емкости 21 смешивают с газами из трехфазного разделителя НТ 13 и газом деэтанизации с верха отпарной ректификационной колонны 14 и подают на вход блочно-сепарационной установки 23. Газ из блочно-сепарационной установки 23 направляют на поршневой компрессор газов выветривания 24. BMP высокой концентрации используют вторично в системе подготовки газа.
После поршневого компрессора газов выветривания 24 газ смешивают с газом, выходящим из межтрубного пространства рекуперативного газового теплообменника 5 и подают на турбокомпрессор турбо детандера 8.
На период плановых ремонтных остановок прекращают подачу пластового газа от ППА, закрывают вход турбины детандера и турбокомпрессора турбодетандера 8, открывают байпасные линии турбины детандера и турбокомпрессора турбодетандера 8. Закрывают задвижку на выходе товарного газа, открывают входную технологическую перемычку 25 и выходную технологическую перемычку 26 поршневого компрессора газов выветривания 24. Газ, оставшийся в установке, отсасывают поршневым компрессором газов выветривания 24 через входную технологическую перемычку 25 из ПУ 1, входного сепаратора 2, АВО 4, трубного пространства рекуперативного газового теплообменника 5, трубного пространства рекуперативного газожидкостного теплообменника 6, промежуточного газосепаратора 7, через байпасную линию турбины детандера турбодетандера 8, дросселя 9, НТ сепаратора 10, межтрубного пространства рекуперативного газового теплообменника 12, межтрубного пространства рекуперативного газового теплообменника 5, через байпасную линию турбокомпрессора турбодетандера 8, АВО товарного газа 11, трубного пространства рекуперативного газового теплообменника товарного газа 12, блочно-сепарационную установку 23 и подают через выходную технологическую перемычку 26 в товарный газ. Газ отсасывают до минимального входного давления, установленного на входе в поршневой компрессор газов выветривания 24, после чего происходит остановка поршневого компрессора газов выветривания 24 и закрытие входной технологической перемычки 25 и выходной технологической перемычки 26.
После плановых ремонтных работ пуск установки производится в соответствии с технологическим регламентом.

Claims (1)

  1. Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата, включающая входной сепаратор, входной трехфазный разделитель, рекуперативный газовый теплообменник, низкотемпературный сепаратор, низкотемпературный трехфазный разделитель, отпарную ректификационную колонну, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата, компрессор газов выветривания и аппарат воздушного охлаждения товарного газа, отличающаяся тем, что на входе установки размещен пробкоуловитель, после входного сепаратора дополнительно размещен аппарат воздушного охлаждения, параллельно рекуперативному газовому теплообменнику установлен рекуперативный газожидкостный теплообменник, на выходе газа после теплообменников размещен промежуточный газосепаратор, установка снабжена турбодетандером, состоящим из турбины детандера и турбокомпрессора, которые оборудованы байпасными линиями, между турбиной детандера и низкотемпературным сепаратором размещен дроссель, на выходе газового потока с низкотемпературного сепаратора установлен рекуперативный газовый теплообменник товарного газа, компрессор газов выветривания выполнен поршневым и снабжен входной и выходной технологическими перемычками, на входе поршневого компрессора газов выветривания установлена блочно-сепарационная установка, рекуперативный теплообменник деэтанизации конденсата выполнен пластинчатым, на выходе его последовательно размещены аппарат воздушного охлаждения деэтанизированного конденсата, фильтр тонкой очистки, трехфазный разделитель деэтанизированного конденсата, буферная емкость и насос товарного конденсата, ректификационная отпарная колонна снабжена огневым подогревателем и циркуляционным насосом.
    Figure 00000001
RU2012136388/03U 2012-08-27 2012-08-27 Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата RU123684U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136388/03U RU123684U1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012136388/03U RU123684U1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123684U1 true RU123684U1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48807243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012136388/03U RU123684U1 (ru) 2012-08-27 2012-08-27 Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123684U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106837292A (zh) * 2017-03-24 2017-06-13 西安长庆科技工程有限责任公司 一种多层系站场不同处理规模的地面工艺处理系统及方法
CN112502688A (zh) * 2019-07-19 2021-03-16 廖文勇 一种多相压缩实现套管气混输回收的系统和方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106837292A (zh) * 2017-03-24 2017-06-13 西安长庆科技工程有限责任公司 一种多层系站场不同处理规模的地面工艺处理系统及方法
CN106837292B (zh) * 2017-03-24 2023-04-07 西安长庆科技工程有限责任公司 一种多层系站场不同处理规模的地面工艺处理系统及方法
CN112502688A (zh) * 2019-07-19 2021-03-16 廖文勇 一种多相压缩实现套管气混输回收的系统和方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012145445A (ru) Способ обработки природного газа, содержащего диоксид углерода
RU2609175C2 (ru) Способ модернизации действующей установки низкотемпературной сепарации газа
RU2011135373A (ru) Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
RU77405U1 (ru) Установка комплексной подготовки газа
RU128923U1 (ru) Установка низкотемпературной конденсации газа
RU142501U1 (ru) Установка для низкотемпературного разделения углеводородного газа
RU123684U1 (ru) Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата
RU119631U1 (ru) Установка для промысловой подготовки газового конденсата с большим содержанием тяжелых углеводородов
RU70461U1 (ru) Установка подготовки нефтяного газа к транспорту
US20170056785A1 (en) Energy efficient distilling heat pump and variants thereof
RU125488U1 (ru) Установка подготовки газоконденсатного флюида и стабилизации конденсата на завершающей стадии разработки
RU2493898C1 (ru) Способ промысловой подготовки продукции газоконденсатных залежей с использованием в качестве хладагента нестабильного газового конденсата и установка для его осуществления
RU2017100075A (ru) Способ и система для получения сжатой и, по меньшей мере, частично сконденсированной смеси углеводородов
RU2296793C2 (ru) Установка подготовки углеводородного газа к транспорту
RU129839U1 (ru) Установка подготовки газоконденсатного флюида
RU2640969C1 (ru) Способ извлечения сжиженных углеводородных газов из природного газа магистральных газопроводов и установка для его осуществления
RU2507459C1 (ru) Способ сепарации и сжижения попутного нефтяного газа с его изотермическим хранением
RU2725320C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU2599157C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU2555909C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU128924U1 (ru) Установка низкотемпературного разделения газа
RU2635946C1 (ru) Установка подготовки природного газа
RU136140U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления (варианты)
RU143479U1 (ru) Установка глубокого извлечения легких углеводородов
RU2015136671A (ru) Способ и установка подготовки газа деэтанизации к транспортировке по газопроводу