RU2092750C1 - Способ низкотемпературной обработки природного газа - Google Patents
Способ низкотемпературной обработки природного газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2092750C1 RU2092750C1 RU95102648/06A RU95102648A RU2092750C1 RU 2092750 C1 RU2092750 C1 RU 2092750C1 RU 95102648/06 A RU95102648/06 A RU 95102648/06A RU 95102648 A RU95102648 A RU 95102648A RU 2092750 C1 RU2092750 C1 RU 2092750C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- stream
- low
- pressure
- temperature
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Abstract
Область использования: к низкотемпературной обработке природного газа преимущественно при его заводской и промысловой обработке. Сущность изобретения: газовый поток предварительно охлаждают в рекуперативном теплообмене, сепарируют от сконденсировавшейся жидкости, расширяют с понижением температуры в режиме генерации волн сжатия, нагревают при рекуперации холода и частично отводят за пределы процесса, а энергию волн сжатия подводят к потоку, оставшемуся в процессе и подлежащему компримированию и составляющему не менее 10% от массы расширенного потока. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области низкотемпературной обработки природного газа и может быть использовано в газовой и нефтяной промышленности в процессах осушки и отбензинивания при подготовке газа к транспорту.
Известен способ низкотемпературной обработки газа, заключающийся в предварительном охлаждении, в рекуперативном теплообмене, сепарации и расширении газового потока с понижением температуры, в качестве расширительного устройства используют пульсационный охладитель газа. [1]
Недостатком известного способа является невозможность компримирования расширенного газа.
Недостатком известного способа является невозможность компримирования расширенного газа.
Известен способ низкотемпературной обработки природного газа, заключающийся в предварительном охлаждении в процессе рекуперации, сепарации, расширении с понижением температуры, с производством и отводом механической энергии, нагреве и компримировании газа с подводом произведенной механической энергии. При этом расширение и компримирование газового потока осуществляют в детандерно-компрессорном агрегате [2]
Недостатком известного способа является изготовления, низкой затраты вследствии высокой стоимости изготовления, низкой надежности и сложности технологического обслуживания, что связано с использованием лопаточных машин в качестве детандерно-компрессорного агрегата.
Недостатком известного способа является изготовления, низкой затраты вследствии высокой стоимости изготовления, низкой надежности и сложности технологического обслуживания, что связано с использованием лопаточных машин в качестве детандерно-компрессорного агрегата.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному способу является способ низкотемпературной обработки природного газа, заключающийся в его предварительном охлаждении, в рекуперативном теплообмене, сепарации, расширении с понижением температуры в режиме генерации волн сжатия, нагреве при рекуперации холода и компримирования этого же газового потока энергией волн сжатия (Патент РФ N 2002177, кл. F 25 J 3/07, 1993).
Недостатком известного способа является ограничение степени сжатия компримируемого потока, приводящее к тому, что давление сжатого газа существенно ниже давления газа перед расширением. Это приводит к трудностям при утилизации скомпримированного потока и ограничивает объем применения известного способа.
Изобретение направлено на повышение степени сжатия компримируемого газа. Это достигается тем, что в известном способе низкотемпературной обработки природного газа, включающем предварительное охлаждение в рекуперативном теплообмене, сепарацию, расширение с понижением температуры в режиме генерации волн сжатия, нагрев при рекуперации холода и компримирование энергии волн сжатия, нагретый поток частично отводят за пределы процесса, а энергию волн сжатия подводят к потоку, оставшемуся в процессе и осуществляющему не менее 10% от массы расширенного потока.
Кроме того, газовый поток после расширения повторно сепарируют от жидкости.
По мере уменьшения соотношения между массами компримируемого и расширяемого потоков газа происходит увеличение степени сжатия компримируемого газа. При доле компримируемого потока, составляющей 30.35% от массы расширенного потока, давление сжатого газа достигает давления исходного потока перед его расширением в волновом обменнике давления, а при дальнейшем уменьшении доли компримируемого потока его давление превышает давление исходного потока перед расширением. Однако снижение доли компримируемого потока менее 10% не приводит к дальнейшему росту давления, а влечен за собой срыв работы волнового обменника давления. Таким образом, снижение доли компримируемого потока ниже 10% нецелесообразно.
Таким образом, реализация данного технического решения позволяет компримировать газовый поток до давлений равных или превышающих давление исходного потока перед расширением. Это упрощает последующую утилизацию газового потока и расширяет объем внедрения установок низкотемпературной обработки газа, реализующих данный способ.
На фиг. 1 изображена схема установки реализующей способ низкотемпературной обработки газа; на фиг. 2 вариант схемы установки для реализации способа низкотемпературной обработки газа, согласно которому газ после расширения в волновом обменнике давления вторично сепарируют для отделения сконденсировавшейся жидкости.
Основными элементами установок, реализующих способ низкотемпературной обработки природного газа, являются рекуперативный теплообменник 1, газожидкостные сепараторы 2, 3 и волновой обменник давления 4, включающий расширительную часть (детандер) 4' и компрессорную часть 4".
Предлагаемый способ низкотемпературной обработки газа осуществляют следующим образом. Подлежащий обработке газ направляют в рекуперативный теплообменник 1, где происходит его предварительное охлаждение, сопровождающееся конденсацией тяжелых углеводородов и воды. Далее газожидкостной поток направляют в сепаратор 2, где происходит сепарация газа от жидкости. Жидкость из сепаратора 2 направляют в товарный парк или на дальнейшую переработку Отсепарированный газ направляют в расширительную часть 4' волнового обменника давления 4, в котором его расширяют с понижением температуры. Процесс расширения в волновом обменнике давления осуществляют в режиме генерации волн сжатия, энергию которых отводят от расширяемого потока к компримируемому, вследствие чего расширяемый поток охлаждается. После расширения газа в волновом обменнике давления его подают в рекуперативный теплообменник 1, где он нагревается, охлаждая при этом подлежащий сепарации газовый поток, и затем его часть выводят из установки, направляя потребителю низконапорного газа. Оставшуюся часть газа, составляющую не менее 10% от расширенного потока, направляют в компрессорную часть 4" волнового обменника давления 4, где его компримируют энергией волн сжатия. Сжатый поток направляют потребителю.
В случае конденсации жидкости после расширения газового потока в волновом обменнике давления газ направляют на повторную сепарацию в газожидкостной сепаратор 3.
Использование предлагаемого способа низкотемпературной обработки газа позволяет увеличить степень сжатия компримируемого потока. Давление сжатого газа при реализации данного способа может равняться или на 5 10% превышать давление потока перед расширением. Это позволяет расширить объем внедрения способа низкотемпературной обработки газа.
Пример реализации способа. Вариант реализации способа низкотемпературной обработки газа поясняется на фиг. 1. Исходный газ с давлением 10 МПа и температурой 290 К направляют в рекуперативный теплообменник 1, в котором его предварительно охлаждают до 255 К. Это приводит к частичной конденсации тяжелых углеводородов и воды. Выделившуюся жидкость сепарируют в газожидкостном сепараторе 2 и направляют на дальнейшую переработку. Отсепарированный поток с давлением 9,8 МПа с температурой 255 К подают в расширительную часть 4' волнового обменника давления 4, на выходе из которого он имеет давление 4,1 МПа и температуру 218 К, и далее направляют в рекуперативный теплообменник 1 для охлаждения исходного газа. В теплообменнике 1 газ нагревают до 256 К и частично (70% от потока) выводят из процесса и направляют потребителю низконапорного газа. Оставшуюся часть (30% от расширенного потока) направляют в компрессорную часть волнового обменника давления 4, где его компримируют энергией волн сжатия до давления 10 МПа. Сжатый газ направляют потребителю.
Таким образом, применение предлагаемого способа позволяет в отличие от прототипа компримировать газовый поток до давлений равных или превышающих давление исходного потока перед расширением. Благодаря этому может осуществляться транспорт отсепарированного и сжатого газа без привлечения дополнительных технических и денежных средств, а также расширяется объем внедрения установок, реализующих данный способ.
Claims (2)
1. Способ низкотемпературной обработки природного газа, включающий предварительное охлаждение в рекуперативном теплообмене, сепарацию, расширение с понижением температуры в режиме генерации волн сжатия, нагрев при рекуперации холода и компримирование энергией волн сжатия, отличающийся тем, что нагретый поток частично отводят за пределы процесса, а энергию волн сжатия подводят к потоку, оставшемуся в процессе и составляющему не менее 10% от массы расширенного потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовый поток после расширения повторно сепарируют от жидкости.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102648/06A RU2092750C1 (ru) | 1995-02-27 | 1995-02-27 | Способ низкотемпературной обработки природного газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95102648/06A RU2092750C1 (ru) | 1995-02-27 | 1995-02-27 | Способ низкотемпературной обработки природного газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95102648A RU95102648A (ru) | 1997-01-20 |
RU2092750C1 true RU2092750C1 (ru) | 1997-10-10 |
Family
ID=20165097
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95102648/06A RU2092750C1 (ru) | 1995-02-27 | 1995-02-27 | Способ низкотемпературной обработки природного газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2092750C1 (ru) |
-
1995
- 1995-02-27 RU RU95102648/06A patent/RU2092750C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Бобров Д.М. и др. Применение аппаратов пульсационного охлаждения газа в газовой промышленности. Обзор инф.,сер.1. Подготовка и переработка газа и газового конденсата.- М.: ВНИИЗгазпром, 1985, вып. 7, с. 58. 2. SU, авторское свидетельство, N 219606, кл. F 25 J 3/08, 1968. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95102648A (ru) | 1997-01-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW332253B (en) | Improved cooling process and installation, in particular for the liquefaction of natural gas | |
TW343265B (en) | Apparatus and method for removing condensable material from a gas | |
CA1094444A (en) | Liquid flash between expanders in gas separation | |
CN108641769A (zh) | 一种油田伴生气的回收方法 | |
JP2018511026A5 (ru) | ||
US2875589A (en) | Method of and device for recovering energy when cooling compressed gases in heat exchangers | |
GB1435773A (en) | Refrigeration process and plant having an incorporated cascade circuit and a precooling circuit | |
KR930018252A (ko) | 고압 질소 생성물을 제조하기 위한 저온 정류 시스템 | |
RU2092750C1 (ru) | Способ низкотемпературной обработки природного газа | |
KR900017641A (ko) | 공기-증기 혼합물로 부터 탄화수소 또는 화학물질 증기를 제거시키기 위한 시스템 및 방법 | |
US4019343A (en) | Refrigeration system using enthalpy converting liquid turbines | |
RU2133931C1 (ru) | Способ извлечения стабильного конденсата из природного газа | |
US1607322A (en) | Liquefaction of gases | |
RU2092749C1 (ru) | Способ низкотемпературной обработки природного газа | |
US5067325A (en) | Method and arrangement for pumping refrigerants | |
RU2096699C1 (ru) | Способ низкотемпературной обработки природного газа | |
RU2814313C1 (ru) | Устройство подготовки углеводородного газа к транспорту | |
RU2775613C1 (ru) | Способ низкотемпературной подготовки природного газа с генерацией электроэнергии | |
RU2777577C1 (ru) | Способ подготовки природного газа к транспорту | |
RU2551704C2 (ru) | Способ промысловой подготовки углеводородного газа к транспорту | |
SU1408165A1 (ru) | Способ работы газовой холодильной машины | |
RU2247908C1 (ru) | Способ производства сжиженного природного газа | |
RU2089798C1 (ru) | Способ получения жидкого азота | |
RU2083930C1 (ru) | Способ трансформации тепла | |
JPS6429699A (en) | Recovery method for adiabatic compression heat |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060228 |