RU2124682C1 - Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии - Google Patents

Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии Download PDF

Info

Publication number
RU2124682C1
RU2124682C1 RU95118670A RU95118670A RU2124682C1 RU 2124682 C1 RU2124682 C1 RU 2124682C1 RU 95118670 A RU95118670 A RU 95118670A RU 95118670 A RU95118670 A RU 95118670A RU 2124682 C1 RU2124682 C1 RU 2124682C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condensate
gas
product
pressure
separation
Prior art date
Application number
RU95118670A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95118670A (ru
Inventor
А.Н. Кубанов
А.Н. Дыкман
Вячеслав Иванович Елистратов
Е.Н. Туревский
Л.Л. Фишман
Т.С. Цацулина
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий
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 Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий
Priority to RU95118670A priority Critical patent/RU2124682C1/ru
Publication of RU95118670A publication Critical patent/RU95118670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2124682C1 publication Critical patent/RU2124682C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ предназначен для извлечения нестабильного конденсата на промысловых установках подготовки конденсатосодержащих природных газов. Достижение кондиции продуктового конденсата по давлению и обеспечение совместного транспортирования газа дегазации и продуктового газа осуществляется в абсорбционно-отпарной колонне под давлением, близким к давлению в концевой ступени разделения исходного газа, но не выше 7,0 МПа. При этом достижение кондиции продуктового конденсата по температуре осуществляют путем рекуперативного теплообмена с конденсатными потоками, выделенными при ступенчатом разделении исходного газа, и потоком продуктового газа, что обеспечивает снижение эксплуатационных затрат при осуществлении подготовки конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии. 1 табл.,3 ил.

Description

Изобретение относится к газовой промышленности, а именно к технологии извлечения нестабильного конденсата на промысловых установках подготовки конденсатсодержащих природных газов, в частности на месторождениях, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов, а также на месторождениях, разрабатываемых способом с обратной закачкой газа в пласт.
Нестабильный конденсат как продукт промысловых установок, отвечающий определенным требованиям с точки зрения транспортирования на дальние расстояния, получают по способу низкотемпературной сепарации (НТС) /Посяков Н.А. и др. Анализ работы установки комплексной подготовки газа и конденсата на Карачаганакском газоконденсатном месторождении. Обзорная информация, серия Подготовка и переработка газа и газового конденсата, ВНИИЭГазпром, 1990, стр.4/, в котором выделенный при двухступенчатой сепарации конденсат с целью достижения необходимой упругости его паров подвергают дегазации в дегазаторе, после чего его дожимают до такого давления, которое в сочетании с достигнутой упругостью паров обеспечит его однофазное транспортирование по трубопроводу. При этом газ дегазации подвергают эжектированию за счет использования энергии входного газа и таким образом утилизируют в составе продуктового газа.
Недостатком такого способа являются значительные эксплуатационные затраты, связанные с дожатием продуктового конденсата на специальных высоконапорных насосах. Кроме того, утилизация газа дегазации посредством эжектирования может быть применена на установках промысловой обработки газа с небольшим конденсатным фактором и неглубоким извлечением конденсата.
Наиболее близким к предлагаемому является способ /Туревский Е.Н. и др. Новые технические решения при обустройстве Ямбургского ГКМ. Обзорная информация, серия Подготовка и переработка газа и газового конденсата, ВНИИЭГазпром, 1988, стр. 12/, который имеет более общий характер и применим в случае высоких значений конденсатного фактора и глубокого извлечения конденсата на установках, использующих турбохолодильную технику.
Сущность известного способа раскрывает фиг. 1. Пластовый газ подвергают ступенчатому охлаждению и сепарации в блоке разделения 1, технологическая схема которого может быть любой. Выделенные в блоке 1 конденсатные потоки, количество которых не менее двух, объединяют и направляют в теплообменник 2, в котором достигают температуру, обеспечивающую требуемую температуру продуктового конденсата перед его подачей в трубопровод. Далее конденсат дегазируют в дегазаторе 3 под давлением, обеспечивающим такую упругость его паров, которая исключит его кипение при транспортировании по трубопроводу. Дегазированный конденсат подвергают дожатию в насосе 4 до давления, превышающего давление в конце трубопровода на величину гидравлических потерь при движении конденсата по трубопроводу. Газ дегазации после дегазатора 3 подвергают компрессии в компрессоре 5, работающем от внешнего (обычно газотурбинного) привода, до давления, обеспечивающего совместное транспортирование газа дегазации и продуктового газа, покидающего блок разделения 1.
Описанный способ подготовки углеводородного конденсата к транспортированию требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат, вызванных необходимостью сооружения и эксплуатации компрессорной установки на линии газов дегазации и насосной установки на линии товарного конденсата, которые расположены автономно по отношению к блоку разделения и потребляют значительное количество топливного газа (для привода компрессора) и электрической энергии (для привода насоса).
Техническая задача изобретения - снижение эксплуатационных затрат при осуществлении подготовки конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии.
Указанная техническая задача достигается тем, что в способе подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии, включающем дегазацию конденсата, выделенного при ступенчатом охлаждении и разделении исходного газа, достижение кондиции продуктового конденсата по давлению и температуре и обеспечение совместного транспортирования газа дегазации и продуктового газа, дегазацию конденсата, достижение кондиции продуктового конденсата по давлению и обеспечение совместного транспортирования газа дегазации и продуктового газа осуществляют в абсорбционно-отпарной колонне под давлением близким к давлению в концевой ступени разделения исходного газа, но не выше 7,0 МПа, а достижение кондиции продуктового конденсата по температуре осуществляют путем рекуперативного теплообмена с конденсатными потоками, выделенными при ступенчатом разделении исходного газа, и потоком продуктового газа.
Принципиальная технологическая схема, раскрывающая сущность предлагаемого способа, приведена на фиг.2.
Пластовый газ подвергают ступенчатому охлаждению и сепарации в блоке разделения 1. Выделенные в блоке 1 конденсатные потоки, количество которых не менее двух, подвергают дегазации в абсорбционно-отпарной колонне 2, питанием которой служат конденсат I, выделенный на первой ступени разделения исходного газа, нагретый в рекуперативном теплообменнике 3, а также конденсат с промежуточных ступеней разделения П и в качестве орошения которой использован конденсат Ш, выделенный в концевой (низкотемпературной) ступени разделения, подвергшийся нагреву в рекуперативном теплообменнике 4 и дегазации в дегазаторе 5. В частном случае возможна подача конденсата на орошение без его нагрева и дегазации.
Колонна 2 служит для отпарки легких углеводородов и обеспечивает требуемую упругость паров продуктового конденсата. Она снабжена кубовым подогревателем 6 и работает под давлением, близким (меньшим на величину гидравлических потерь в трубопроводах и аппаратах на участке от блока разделения до колонны) к давлению в концевой ступени разделения, но не выше 7,0 МПа.
Практически равенство давлений в концевой ступени разделения и на стадии дегазации конденсата обеспечивает совместное транспортирование продуктового газа и газа дегазации без дополнительного дожатия газа дегазации.
Ограничение по давлению в колонне значением 7,0 МПа объясняется закритическими условиями проведения ректификации: при более высоких давлениях осуществить необходимую отпарку легких углеводородов и обеспечить требуемую упругость паров кубового продукта невозможно.
Вместе с тем, давление в абсорбционно-отпарной колонне должно быть таким, чтобы обеспечить транспортирование конденсата по трубопроводу до потребителя без использования насосов. Обычно оно не превышает 7,0 МПа, что позволяет транспортировать продуктовый нестабильный конденсат на максимально возможные расстояния (до 150 км).
Газ с верха колонны 2 объединяют с газом, выделенным в дегазаторе 5, и направляют в блок разделения 1 для рекуперации холода, смешения с газом концевой ступени разделения и отправки потребителю или для закачки в пласт.
Кубовый продукт колонны 2 охлаждают последовательно в рекуперативных теплообменниках 3,7 и 4 до требуемой температуры. При этом теплообменник 4 служит для охлаждения конденсата, транспортируемого в зоне многолетнемерзлых грунтов.
Пример. Технологическая схема процесса извлечения нестабильного конденсата и подготовки его к транспортированию применительно к Заполярному месторождению приведена на фиг. 3.
Природный конденсатсодержащий газ Заполярного месторождения, расположенного в зоне многолетнемерзлых грунтов и разрабатываемого по способу с обратной закачкой газа в пласт, с конденсатным фактором 166 г/м3 в количестве 10 млн.м3/сут подвергают первичной сепарации в сепараторе 1 при давлении 12 МПа и температуре 25oC. Газ сепарации охлаждают в рекуперативном теплообменнике 2 до температуры минус 13oC, после чего его сепарируют от сконденсировавшейся жидкости в сепараторе 3 и направляют на детандирование в турбодетандер 4. Давление газа после турбодетандера 4 составляет 6 МПа, а температура минус 48,3oC. Охлажденный и расширенный газ направляют в концевую ступень разделения - низкотемпературный сепаратор 5.
Конденсат первичной сепарации дросселируют до давления 6,1 МПа, дегазируют в дегазаторе 6, нагревают в рекуперативном теплообменнике 7 до температуры 110oC и подают в абсорбционно-отпарную колонну 10 в качестве питания. Газ дегазации после дегазатора 6 совместно с расширенным до давления 6 МПа конденсатом после сепаратора 3 направляют в ту же колонну в зону выше уровня ввода нагретого конденсата. Конденсат после сепаратора 5 нагревают в рекуперативном теплообменнике 8 до температуры минус 25oC, дегазируют в дегазаторе 9 и подают в колонну 10 в качестве орошения.
Колонна 10 имеет 11 теоретических тарелок разделения и работает под давлением 6 МПа. Она снабжена циркуляционным насосом 11 и кубовым кипятильником 12. В ней достигается упругость паров кубового продукта равная 2,5 МПа при температуре 5oC, что соответствует предельным условиям транспортирования конденсата до Уренгойского завода переработки газового конденсата (по условиям работы завода давление конденсата на входе в завод не должно быть ниже 2,5. ..3,0 МПа, а по условиям прокладки трубопроводов температура конденсата не может быть выше 5oC). Таким образом, если реальное давление конденсата в трубопроводе будет не ниже 2,5 МПа, то конденсат "дойдет" до завода в однофазном состоянии. Давление в колонне равное 6 МПа обеспечивает "покрытие" гидравлических потерь давления при транспортировании продуктового конденсата до завода на расстояние 120 км.
Тепловая нагрузка на кипятильник 12 колонны 10 составляет 3МВт.
Газы после сепаратора 5, дегазатора 9 и колонны 10 объединяют, и объединенный продуктовый газ с температурой минус 46,6oC направляют последовательно в рекуперативные теплообменники 2 и 13, в которых он нагревается до температуры 4,6 и 16,4oC соответственно, после чего его дожимают в турбокомпрессоре 14, приводом которого служит турбодетандер 4, до давления 7,45 МПа и направляют в газопровод для последующей закачки в пласт.
Кубовый продукт колонны с температурой 121oC охлаждают последовательно в теплообменниках 7, 13 и 8 до температуры 60, 17,6 и минус 0,7oC соответственно (требуемые значения по условиям прокладки трубопровода составляют от 0 до минус 2oC), после чего его направляют в трубопровод для транспортирования до Уренгойского завода.
Подготовка конденсата по известному способу предполагает ступенчатое извлечение конденсата, аналогичное предлагаемому способу с последующей его дегазацией в дегазаторе при таком сочетании давления и температуры, которое обеспечит аналогичные упругость паров продуктового конденсата и его температуру перед подачей в трубопровод. Они составляют соответственно 2,3 МПа и минус 2,5oC. Кроме того, для обеспечения совместного транспортирования продуктового газа и газа дегазации газ дегазации подвергают компримированию до давления в концевой ступени разделения (6 МПа), а дегазированный конденсат дожимают до необходимого давления транспортирования (5,9 МПа) насосом.
Полезная механическая мощность компрессора составляет 860 кВт, а эквивалентная тепловая мощность с учетом эффективности газотурбинного привода - 2870 кВт. Механическая мощность насоса составляет 228 кВт, а тепловая мощность, рассчитанная через теплоту сгорания условного топлива, - 640 кВт. Суммарная потребляемая тепловая мощность осуществления подготовки конденсата по известному способу для данного примера составляет 3,5 МВт, т.е. на 0,5 МВт выше, чем в предлагаемом способе.
Снижение эксплуатационных затрат на установках извлечения конденсата достигается тем, что в предлагаемом способе исключаются компрессия газа дегазации и дожатие продуктового конденсата насосом на автономных установках со своей системой коммуникаций и обслуживающим персоналом.
Элементы предлагаемого способа - аппараты (абсорбционно-отпарная колонна и теплообменники) входят в состав установки извлечения конденсата и не требуют автономных сооружений и увеличение численности обслуживающего персонала.
Дополнительный неожиданный эффект от использования предлагаемого способа заключается в более высоком извлечении конденсата за счет меньших потерь углеводородов C2+ с газом дегазации. Данные по извлечению конденсата и его составляющих фракций приведены в таблице. Более высокая степень извлечения конденсата в предлагаемом способе объясняется более четким разделением компонентов в абсорбционно-отпарной колонне по сравнению с простой дегазацией в дегазаторе при неизменной упругости паров продуктового конденсата.

Claims (1)

  1. Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии, включающий дегазацию конденсата, выделенного при ступенчатом охлаждении и разделении исходного газа, достижение кондиции продуктового конденсата по давлению и температуре и обеспечение совместного транспортирования газа дегазации и продуктового газа, отличающийся тем, что дегазацию конденсата, достижение кондиции продуктового конденсата по давлению и обеспечение совместного транспортирования газа дегазации и продуктового газа осуществляют в абсорбционно-отпарной колонне под давлением, близким к давлению в концевой ступени разделения исходного газа, но не выше 7,0 МПа, а достижение кондиции продуктового конденсата по температуре осуществляют путем рекуперативного теплообмена с конденсатными потоками, выделенными при ступенчатом разделении исходного газа и потоком продуктового газа.
RU95118670A 1995-11-02 1995-11-02 Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии RU2124682C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118670A RU2124682C1 (ru) 1995-11-02 1995-11-02 Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118670A RU2124682C1 (ru) 1995-11-02 1995-11-02 Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95118670A RU95118670A (ru) 1997-11-20
RU2124682C1 true RU2124682C1 (ru) 1999-01-10

Family

ID=20173438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95118670A RU2124682C1 (ru) 1995-11-02 1995-11-02 Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2124682C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476789C1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-27 Открытое акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
RU2576097C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки топливного газа
RU2576313C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Посяков Н.А. и др. Анализ работы установки комплексной подготовки газа и конденсата на Карачаганакском газоконденсатном месторождении. Обзорная информация. Серия: Подготовка и переработка газа и газового конденсата, ВНИИЭгазпром, 1990, с.4. 2. Туревский Е.Н. и др. Новые технические решения при обустройстве Ямбурского ГКМ. Обзорная информация. Серия: Подготовка и переработка газа и газового конденсата ВНИИЭГазпром, 1988, с.12. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476789C1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-27 Открытое акционерное общество "ВНИПИгаздобыча" Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
RU2576097C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Установка подготовки топливного газа
RU2576313C1 (ru) * 2015-05-05 2016-02-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6629431B2 (ja) 有機ランキンサイクルに基づく、ガス処理プラント廃熱の電力への変換
RU2476789C1 (ru) Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
US20030158458A1 (en) System and method for recovery of C2+ hydrocarbons contained in liquefied natural gas
US11607622B2 (en) Low energy ejector desalination system
CN109140903B (zh) 一种利用液化天然气冷能的空分系统及空气分离方法
JP2021515873A (ja) 二酸化炭素作動流体を用いた電力生成のためのシステムおよび方法
US4239603A (en) Fuel-efficient generation of ejecting steam
KR101332101B1 (ko) 가스 터빈 컴바인드 사이클 발전 설비 및 방법
RU2698865C1 (ru) Способ регулирования и установка для выработки механической и тепловой энергии
RU2354430C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
US20180361269A1 (en) Energy efficient distilling heat pump and variants thereof
CN111187140A (zh) 一种用于脱异丁烷塔的节能方法及装置
RU2665794C1 (ru) Способ и установка для выработки механической и тепловой энергии
RU2124682C1 (ru) Способ подготовки нестабильного углеводородного конденсата к транспортированию по трубопроводу в однофазном состоянии
CN111396291B (zh) 压缩气体余热回收发电系统
RU2640969C1 (ru) Способ извлечения сжиженных углеводородных газов из природного газа магистральных газопроводов и установка для его осуществления
RU2651918C1 (ru) Способ и установка для выработки механической и тепловой энергии
CN114382562B (zh) 分流再压缩纯氧燃烧循环系统
RU2133931C1 (ru) Способ извлечения стабильного конденсата из природного газа
CN212651376U (zh) 机械蒸汽再压缩热泵精馏系统
RU2392028C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
EP0122806A2 (en) Method and apparatus for generating power and low pressure saturated or near saturated steam
US4279126A (en) Method of utilizing residual heat in the production of cellulose and an installation for carrying out the method
CN220724051U (zh) 一种石油常减压蒸馏装置
RU2635946C1 (ru) Установка подготовки природного газа

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071103