RU2266773C1 - Способ подготовки углеводородного газа - Google Patents

Способ подготовки углеводородного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2266773C1
RU2266773C1 RU2004116834/15A RU2004116834A RU2266773C1 RU 2266773 C1 RU2266773 C1 RU 2266773C1 RU 2004116834/15 A RU2004116834/15 A RU 2004116834/15A RU 2004116834 A RU2004116834 A RU 2004116834A RU 2266773 C1 RU2266773 C1 RU 2266773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
methanol
hydrocarbon
product
hydrocarbons
Prior art date
Application number
RU2004116834/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.К. Зиберт (RU)
Г.К. Зиберт
Е.П. Запорожец (RU)
Е.П. Запорожец
З.С. Салихов (RU)
З.С. Салихов
Н.А. Гафаров (RU)
Н.А. Гафаров
С.М. Дмитриев (RU)
С.М. Дмитриев
Original Assignee
Зиберт Генрих Карлович
Запорожец Евгений Петрович
Салихов Зульфар Салихович
Гафаров Наиль Анатольевич
Дмитриев Сергей Михайлович
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 Зиберт Генрих Карлович, Запорожец Евгений Петрович, Салихов Зульфар Салихович, Гафаров Наиль Анатольевич, Дмитриев Сергей Михайлович filed Critical Зиберт Генрих Карлович
Priority to RU2004116834/15A priority Critical patent/RU2266773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266773C1 publication Critical patent/RU2266773C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Способ подготовки углеводородного газа относится к промысловой обработке, главным образом, осушке газов, и может быть применен для подготовки природных и попутных газов к транспорту и низкотемпературной обработке. Способ включает контакт сырого газа с метанолом, разделение жидкой фазы на углеводороды и водный раствор метанола, регенерацию водного раствора метанола ректификацией, отделение из газа паров воды, причем разделение жидкой фазы производят при температуре испарения метанола, испаренный метанол подают на ректификацию, а тяжелую жидкую фракцию углеводородов, отделенную от водного раствора метанола, отбирают в виде продукта. Поток отбираемого продукта - поток углеводородов - делят на два потока, один из которых подают в качестве углеводородного абсорбента на контакт с исходным газом, а испаренный метанол подают на ректификацию выше подачи водного раствора метанола, при этом нагрев смеси разделяемых жидких фаз производят верхним продуктом регенератора, легкие фракции углеводородов отбирают в качестве продукта из средней части системы ректификации. Изобретение позволяет повысить эффективность процесса подготовки газа и снизить эксплуатационные затраты. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к промысловой обработке, главным образом осушке газов, и может быть применено для подготовки природных и попутных газов к транспорту и низкотемпературной обработке.
Известен способ осушки природного газа по патенту №1581977 (кл. F 25 J 3/00, В 01 D 53/26), включающий подачу в скважину и (или) шлейфы ингибитора предотвращения гидратообразования - водного раствора метанола, первичную сепарацию газа, контактирование газа с абсорбентом - гликолем и регенерацию абсорбента, в котором водный раствор метанола перед подачей в скважину и (или) шлейфы подают на контактирование с газом, прошедшим первичную сепарацию, а затем газ подвергают вторичной сепарации и подают на контактирование с абсорбентом. Эти приемы позволяют увеличить срок службы абсорбента и снизить содержание в нем солей и его потери, снижают температуру точки росы по влаге, т.е. повышают эффективность процесса осушки газа.
Недостатком этого способа является неэффективность процесса: большие потери метанола при закачке его в пласт, низкое извлечение углеводородного конденсата.
Известен способ подготовки газа (О.П.Андреев, И.В.Лебеденкова, В.А.Истомин. "Подготовка газа на УКПГ-1С Заполярного месторождения". Газовая промышленность №2, 2004, стр.44-46, прототип), в котором частично устранены вышеуказанные недостатки, т.к. отсепарированную жидкость после первичной ступени сепарации отбирают, дегазируют, разделяют на углеводородный конденсат и водный раствор метанола. Водный раствор метанола направляют на регенерацию с последующим повторным использованием, а углеводородный конденсат из разделителей жидкостей первой ступени сепарации и насыщенного абсорбента отводят в виде готового продукта.
Этот способ повышает эффективность осушки газа по сравнению с аналогом путем регенерации метанола и вторичного его использования и постоянного отбора конденсата из насыщенного абсорбента в качестве продукта, однако он сохраняет ряд недостатков в части неэффективности подготовки газа низким извлечением углеводородного конденсата. Тяжелый углеводородный конденсат плохо разделяется в разделителе первой ступени сепарации, т.к. имеет плотность, равную или близкую к плотности водометанольного раствора, и кроме того, в присутствии механических примесей и солей образует стойкую эмульсию, что усложняет систему регенерацию метанола и требует применения деэмульгаторов, которые повышают эксплуатационные затраты.
Целью изобретения является повышение эффективности процесса подготовки газа и снижение эксплуатационных затрат.
Цель достигается тем, что разделение жидкой фазы производят при температуре испарения метанола, испаренный метанол подают на ректификацию, а тяжелую жидкую фракцию углеводородов, отделенную от водного раствора метанола, отбирают в виде продукта, а нагрев смеси разделяемых жидких фаз производят верхним продуктом регенератора и тем, что поток отбираемого углеводородного продукта делят на два потока, один из которых подают в качестве углеводородного абсорбента на контакт с исходным газом, а испаренный метанол подают на ректификацию выше подачи водного раствора метанола, при этом легкие фракции углеводородов отбирают в качестве продуктов из средней части системы ректификации.
Заявителю не известны из существующего уровня техники способы подготовки газа, в которых повышение эффективности процесса и снижение эксплуатационных затрат достигались бы указанным выше образом.
На чертеже представлена принципиальная технологическая схема осуществления способа подготовки углеводородного газа, включающая:
- первичный сепаратор 1 с линиями подачи сырого газа 2, отсепарированного газа 3, линией подачи метанола 20 в линию сырого газа 2, линией подачи углеводородного абсорбента 4 на контактное устройство 5 сепаратора 1 или в линию сырого газа 2 и линией отбора отсепарированной жидкости 6 (углеводородного конденсата и водометанольного раствора);
- блок осушки газа 7, соединенный с линией отсепарированного газа 3 и с линией выхода осушенного газа 8;
- дегазатор 9, соединенный с линией 6 и с линиями выхода газа выветривания 10 и выхода водометанольной смеси 11;
- фазный разделитель 12 первой ступени сепарации, соединенный с линией 11 и с линиями входа 13 и выхода теплоносителя 14 через теплогенератор 15, а также с линиями выхода тяжелой жидкой фазы 16 - водометонольного раствора, выхода легкой жидкой фазы 17 - углеводородного конденсата, выхода испаренного метанола 18 и выхода механических примесей 29;
- регенератор метанола 19, соединенный с линиями 18 и 16 (подачи сырья) и с линиями отбора регенерированного метанола 20, отбора (при наличии) потока легких углеводородов 21, отбора воды 22 из кубовой части, насосом 23 через теплообменник 24, в качестве нижнего продукта - поток 25.
Способ осуществляют следующим образом.
Сырой газ из скважин по шлейфам в присутствии жидких углеводородов, водометанольного раствора, солей и примесей подают на первичную сепарацию в сепаратор 1 по линии 2. Отсепарированную жидкость после дросселирования по линии 6 подают в дегазатор 9, из которого газ выветривания отводят по линии 10 на собственные нужды, а жидкую эмульсию (углеводородный конденсат и водный раствор метанола) подают по линии 11 в фазный разделитель 12. В разделителе 12 смесь нагревают через стенку или прямым смешением до температуры испарения метанола теплоносителем, рециркулирующим по линиям 13 и 14 через теплогенератор 15 и (или) по линиям 26, 27, при этом наиболее эффективным является метод нагрева эмульсии с использованием тепла, снимаемого теплоносителем с верха регенератора метанола 19. При нагреве отпаривают метанол и производят процесс разрушения стойкой эмульсии, при этом выделяют из глобул смеси жидкости газ, отделяют механические примеси и увеличивают движущую силу разделения углеводородного конденсата и водного раствора метанола, т.к. плотность последнего с увеличением количества отпариваемого метанола увеличивается и фактически происходит разделение фаз: углеводородный конденсат - вода, углеводородный конденсат - механические примеси. Разделенный конденсат отводится по линии 17 в качестве продукта, а пары метанола и выветренного газа по линии 18, вода с примесями метанола по линии 16 в качестве сырья регенератора метанола 19, механические примеси отбирают по линии 29.
Низ регенератора метанола 19 нагревают потоком теплоносителя 28. Воду с низа регенератора 19 отбирают насосом 23 через теплообменник 24 (поток 25).
Пример осуществления.
Природный газ в количестве 10 млн.м3/сут.
Давление газа в шлейфах - 11 МПа.
Давление процесса первичной сепарации и осушки - 8 МПа.
Температура газа первичной сепарации и осушки - 2°С.
Концентрация водометанольного раствора, отделенного в первичном сепараторе, - 35%.
Концентрация регенерированного гликоля - 96,5%.
Удельная подача гликоля на осушку - 5,5 г/м3газа.
Массовая концентрация регенерированного метанола - (85-90)%.
Температура эмульсии в фазном разделителе - 70°С.
Давление в разделителе - 0,4 МПа.
Давление в регенераторе - атмосферное.
Плотность конденсата - 0,78 кг/м3.
Плотность 35% водометонльного раствора с растворимым газом - 0,83 кг/м3 при температуре 2°С.
Плотность водометанольного раствора - 0,965 кг/м3 при температуре 70°С.
Использование предлагаемого изобретения позволяет уменьшить эксплуатационные затраты на подготовку газа за счет исключения применения деэмульгатора, за счет использования для нагрева эмульсии тепла верха регенератора метанола, позволяет повысить эффективность разделения эмульсии путем увеличения разницы плотностей разделяемых жидкостей и отбора осажденных механических примесей. Подача части разделенного конденсата на контакт с сырым газом в качестве углеводородного абсорбента увеличивает извлечение жидких углеводородов за счет увеличения молекулярной массы исходного газа и обеспечивает промывку его от механических примесей.

Claims (4)

1. Способ подготовки углеводородного газа, включающий контакт сырого газа с метанолом, разделение жидкой фазы на углеводороды и водный раствор метанола, регенерацию водного раствора метанола ректификацией, отделение из газа паров воды, отличающийся тем, что разделение жидкой фазы производят при температуре испарения метанола, испаренный метанол подают на ректификацию, а тяжелую жидкую фракцию углеводородов, отделенную от водного раствора метанола, отбирают в виде продукта.
2. Способ подготовки углеводородного газа по п.1, отличающийся, тем что поток отбираемого продукта - углеводородов делят на два потока, один из которых подают в качестве углеводородного абсорбента на контакт с исходным газом.
3. Способ подготовки углеводородного газа по п.1, отличающийся тем, что испаренный метанол подают на ректификацию выше подачи водного раствора метанола, а нагрев смеси разделяемых жидких фаз производят верхним продуктом регенератора.
4. Способ подготовки углеводородного газа по п.1, отличающийся тем, что легкие фракции углеводородов отбирают в качестве продукта из средней части системы ректификации.
RU2004116834/15A 2004-06-04 2004-06-04 Способ подготовки углеводородного газа RU2266773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116834/15A RU2266773C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ подготовки углеводородного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004116834/15A RU2266773C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ подготовки углеводородного газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2266773C1 true RU2266773C1 (ru) 2005-12-27

Family

ID=35870326

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004116834/15A RU2266773C1 (ru) 2004-06-04 2004-06-04 Способ подготовки углеводородного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266773C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629845C2 (ru) * 2012-07-25 2017-09-04 Александр Филиппович Кардаш Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНДРЕЕВ О.П. и др. Подготовка газа на УКПГ-1С Заполярного месторождения, Газовая промышленность, №2, 2004, с.44-46. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629845C2 (ru) * 2012-07-25 2017-09-04 Александр Филиппович Кардаш Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11168262B2 (en) Integrated gas oil separation plant for crude oil and natural gas processing
US11193071B2 (en) Simultaneous crude oil dehydration, desalting, sweetening, and stabilization
JP2772435B2 (ja) 天然ガスの凝縮物の脱水、脱酸および分離方法
US4180457A (en) Process for desalting and dehydration of crude oil including hot water washing and gas stripping
EA014746B1 (ru) Установка и способ сепарации конденсата газа из углеводородных смесей высокого давления
US20230250346A1 (en) Simultaneous crude oil dehydration, desalting, sweetening, and stabilization with compression
WO2010132046A1 (en) A system for dehydrating natural gas
CN111097263B (zh) 将烃基气体脱水的方法
JPS5827961B2 (ja) 蒸留性混合物の精留方法
NO332970B1 (no) Fremgangsmate for a rense en vannrik strom dannet under en Fischer-Tropsch reaksjon
US4789461A (en) Method for removing water from crude oil containing same
US12077718B2 (en) Gas oil separation plant systems and methods with reduced heating demand
RU2266773C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа
RU2513396C1 (ru) Способ регенерации метанола
RU2005104594A (ru) Способ обработки газоконденсатной углеводородной смеси
RU2124930C1 (ru) Способ подготовки природного газа
Soliman et al. Innovative Integrated and Compact Gas Oil Separation Plant for Upstream Surface Facilities
RU2820185C2 (ru) Способ дегидратации углеводородного газа
WO2013156535A1 (en) Method of cleaning water to remove hydrocarbon therefrom
USRE33999E (en) Method of removing water from crude oil containing same
RU2189846C1 (ru) Способ совместного сбора, подготовки нефти и переработки, утилизации нефтесодержащих шламов
SU997721A1 (ru) Герметизированна система дл сбора и сепарации нефти,газа и воды на промыслах
RU2666543C1 (ru) Способ снижения образования вторичного сероводорода при подготовке нефти и устройство для его осуществления
RU2214298C1 (ru) Установка утилизации обводненного нефтепродукта
RU2324723C1 (ru) Способ стабилизации конденсата с получением растворителя и керосиногазойлевой фракции и установка для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20080605