RU2272972C2 - Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты) - Google Patents

Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2272972C2
RU2272972C2 RU2004102104/06A RU2004102104A RU2272972C2 RU 2272972 C2 RU2272972 C2 RU 2272972C2 RU 2004102104/06 A RU2004102104/06 A RU 2004102104/06A RU 2004102104 A RU2004102104 A RU 2004102104A RU 2272972 C2 RU2272972 C2 RU 2272972C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
refrigerant
mixture
source gas
cooling
Prior art date
Application number
RU2004102104/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004102104A (ru
Inventor
Салават Зайнетдинович Имаев (RU)
Салават Зайнетдинович Имаев
Леонард Макарович Дмитриев (RU)
Леонард Макарович Дмитриев
Вадим Иванович Алферов (RU)
Вадим Иванович Алферов
Лев Аркадьевич Багиров (RU)
Лев Аркадьевич Багиров
Владимир Исаакович Фейгин (RU)
Владимир Исаакович Фейгин
Original Assignee
Салават Зайнетдинович Имаев
Леонард Макарович Дмитриев
Вадим Иванович Алферов
Лев Аркадьевич Багиров
Владимир Исаакович Фейгин
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 Салават Зайнетдинович Имаев, Леонард Макарович Дмитриев, Вадим Иванович Алферов, Лев Аркадьевич Багиров, Владимир Исаакович Фейгин filed Critical Салават Зайнетдинович Имаев
Priority to RU2004102104/06A priority Critical patent/RU2272972C2/ru
Publication of RU2004102104A publication Critical patent/RU2004102104A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272972C2 publication Critical patent/RU2272972C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к установкам низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов и может быть использовано в газовой промышленности на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и установках комплексной подготовки газа к транспортировке. В способе низкотемпературного разделения попутного (природного) газа хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа, перед сжатием смешивают с исходным газом. Сжатую смесь или ее часть охлаждают, причем процесс охлаждения проводят, по крайней мере, дважды. После одного из процессов охлаждения из смеси отбирают жидкую фазу, которую или часть которой используют в качестве хладагента или в составе хладагента, по крайней мере, в одном из процессов охлаждения. При этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом. После одного из процессов охлаждения смесь или ее часть дросселируют и адиабатически расширяют во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора. Предлагаются также способ, в котором в качестве хладагента или в составе хладагента применяется жидкий продукт, полученный с использованием ректификационной колонны. Использование изобретения позволит повысить эффективность оборудования, используемого при разделении попутного газа. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к установкам низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов и может быть использовано в газовой промышленности на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) и установках комплексной подготовки газа к транспортировке.
Процесс низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов в настоящее время является одним из основных способов получения широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и газового бензина.
Известен способ получения нестабильного конденсата из нефтяного газа (SU 1518629), в котором нефтяной газ сжимается в компрессоре, сжатый газ охлаждается за счет испарения нестабильного конденсата. Образовавшиеся пары сжимают во втором компрессоре, охлаждают в аппарате воздушного охлаждения, полученный при этом конденсат выводится из системы в качестве товарного продукта. Недостатком этого метода разделения является необходимость использования двух компрессорных агрегатов.
Известен способ низкотемпературного разделения газа (US 3596473), в котором хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа перед сжатием смешивают с исходным газом, сжатую смесь охлаждают и дросселируют, причем процесс охлаждения проводят по крайней мере дважды, после одного из процессов охлаждения из смеси отбирают жидкую фазу, которую или часть которой используют в качестве хладагента или в составе хладагента, по крайней мере в одном из процессов охлаждения, при этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом.
Недостатком этого метода является необходимость глубокого дросселирования охлажденной газовой смеси, это требует повышенных затрат энергии для сжатия смеси.
В основу настоящего изобретения положена задача повышения эффективности оборудования, используемого в низкотемпературном процессе разделения попутного газа, за счет использования холодильной установки, в которой при дросселировании сжатой смеси одновременно производится дополнительное, более глубокое разделение компонент попутного газа.
В предлагаемом способе низкотемпературного разделения попутного (природного) газа, хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа, перед сжатием смешивают с исходным газом, сжатую смесь охлаждают, причем процесс охлаждения проводят по крайней мере дважды, после одного из процессов охлаждения из смеси отбирают жидкую фазу, которую или часть которой используют в качестве хладагента или в составе хладагента по крайней мере в одном из процессов охлаждения, при этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом, после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть дросселируют и адиабатически расширяют во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора.
При дросселировании и адиабатическом расширении смеси во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора необходимы скорости потока, в несколько раз большие, чем в каналах обычного циклонного сепаратора. За счет повышенных скоростей в процессе дросселирования достигаются большие разрежения в центральных областях потока, что приводит ввиду эффекта Джоуля-Томсона к более низким температурам в этих областях, и тем самым к повышенной конденсации целевых компонент.
В случаях, когда в схеме разделения попутного газа необходимо получить из жидкой фазы продукт необходимой частоты по растворенным легким газам, поставленная задача решается вторым способом.
Во втором способе низкотемпературного разделения попутного (природного) газа, в котором хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа, перед сжатием смешивают с исходным газом, сжатую смесь или ее часть охлаждают, причем процесс охлаждения проводят, по крайней мере, дважды, после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть направляют на переработку в ректификационную колонну с получением газообразного и жидкого продуктов, газообразный продукт охлаждают с получением жидкой фазы, полученную жидкую фазу или ее часть отбирают и используют в качестве хладагента или в составе хладагента, по крайней мере, в одном из процессов охлаждения, при этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом.
В этом варианте способа дополнительная конденсация компонент газа, истекающего из ректификационной колонны, и возвращение сконденсированных компонент в исходный газ позволяет получить более глубокую очистку смеси от целевых компонент.
Жидкую фазу или ее часть можно отбирать вместе с частью газовой фазы и затем отобранные жидкую и газовую фазы совместно дросселировать. В этом случае отпадает необходимость в использовании устройств разделения жидкой и газообразной фаз.
В тех случаях когда в исходном газе концентрации некоторых компонент недостаточно для получения необходимого количества эффективного хладагента, хладагент перед сжатием можно смешивать с исходным газом и с газом, содержащим соединения, входящие в состав исходного газа, либо в жидкую фазу или в хладагент перед дросселированием добавлять в газообразном или жидком виде соединения, входящие в состав исходного газа. Аналогичного эффекта можно также достичь, если в процессе сжатия или после сжатия в смесь добавить соединения, входящие в состав исходного газа.
В хладагент, и/или в исходный газ, и/или в смесь можно добавлять ингибитор гидратообразования. В этом случае процесс гидратообразования можно исключить и без осушки смеси.
Смесь или ее часть можно осушить от влаги, что позволяет предотвратить процесс гидратообразования в элементах установки разделения нефтяного (природного) газа.
Один из процессов охлаждения можно проводить с использованием аппарата воздушного или водяного охлаждения (АВО). Использование АВО позволяет проводить охлаждение смеси с минимальными энергетическими затратами.
После одного из процессов охлаждения смесь или ее часть можно подвергнуть адиабатическому расширению в турбодетандере или в сопле. В этом случае после турбины или в сопле температура газа будет существенно ниже, чем в случае простого дросселирования смеси, и поэтому будет достигаться более глубокое разделение смеси.
Перед смешением с исходным газом хладагент можно отсепарировать от жидкой фазы. В этом случае отсепарированная жидкая фаза может быть использована в качестве одного из продуктов низкотемпературного разделения газа
Смешение хладагента и исходного газа может быть проведено в эжекторе. В тех случаях, когда давления исходного газа, поступающего в компрессор, и хладагента различны, использование эжектора позволяет уменьшить потребную степень сжатия компрессора.
Ниже предлагаемое изобретение поясняется схемами, на которых представлены различные варианты реализации заявляемого способа низкотемпературного разделения попутного нефтяного газа.
На Фиг.1 представлен пример схемы установки низкотемпературного разделения попутного (природного) газа по заявляемому в п.1 формулы изобретения способу. Исходный газ 1 до входа в компрессор 2 смешивается с хладагентом 3, смесь 4 сжимается в компрессоре 2 и охлаждается, причем процесс охлаждения проводят по крайней мере дважды, например, посредством теплообменников 5. После охлаждения смеси в рекуперативном теплообменнике 5 из смеси в циклонном сепараторе 6 отбирают жидкую фазу 7, при этом часть жидкости дросселируют в клапане 8 и используют в составе хладагента 3. Газ 9 отводится из сепаратора 6, а часть 10 жидкой фазы, не использованной в качестве хладагента, используется в качестве сырья для дальнейшей переработки.
На Фиг.2 представлен пример схемы установки по заявленному в п.2 формулы изобретения способу. Из смеси 4 исходного газа 1 с хладагентом 3 после ее сжатия в компрессоре 2 и охлаждения в теплообменниках 5 в сепараторе 11 отделяется жидкая фаза 12, часть 14 которой после дросселирования в вентиле 8 используется в составе хладагента 3, а часть смеси 13 дросселируют в вентиле 8 и далее в канале циклонного сепаратора при адиабатическом расширении ее во вращающемся потоке, при этом жидкую фазу из циклонного сепаратора отбирают вместе с газовой фазой и двухфазный поток 7 дросселируют в вентиле 8 и используют в составе хладагента 3 для охлаждения потока смеси в теплообменнике 5. Очищенный газ 9 направляется в рекуперативный теплообменник 5, где используется в одном из процессов охлаждения смеси 4, далее нагретый газ 9 отправляется потребителю.
В способе по п.3 перед сжатием хладагент смешивают с газом, содержащим соединения, входящие в состав исходного газа (поз.15 на Фиг.3).
В способе по п.4 в процессе сжатия или после сжатия в смесь добавляют соединения, входящие в состав исходного газа (поз.16 на Фиг.3).
В способе по п.п.5, 6 в хладагент, в исходный газ и/или в смесь добавляют ингибитор гидратообразования (поз.17 на Фиг.3).
Для предотвращения образования гидратов возможно введение в тракт подачи хладагента ингибитора гидратообразования (поз.17 на Фиг.3). Ингибитор гидратообразования может быть введен непосредственно в тракт движения смеси, либо перед подачей хладагента, либо после компрессора.
В случае необходимости во всех случаях использования заявленных изобретений возможно применение осушки смеси или ее части (см. поз.18 на Фиг.4).
Первый из процессов охлаждения наиболее экономично может быть проведен с использованием аппарата воздушного или водяного охлаждения, например, в качестве теплообменника 5 на Фиг.1-4.
При адиабатическом расширении охлажденной смеси или ее части в турбине детандера или в сопле перед расширением в циклонном сепараторе 6 (поз.19 на Фиг.4) можно получить дополнительное понижение температуры газа, и за счет этого дополнительную конденсацию продуктов низкотемпературной сепарации. В этом случае возможно также более глубокое охлаждение смеси при использовании рекуперативного теплообменника 5 (Фиг.4), через нагреваемые каналы которого пропускается смесь из турбины детандера.
В ряде случаев более рационально смешивать с исходным газом хладагент в газообразном виде, в этом случае хладагент сепарируется от жидкой фазы в сепараторе 21 (Фиг.4).
Для предотвращения повреждений компрессора смесь перед сжатием очищается от жидких и механических примесей в сепараторе 22 (Фиг.4).
Для рационального использования энергии потоков смешение исходного газа 1 и хладагента 3 целесообразно проводить в эжекторе 23 (Фиг.4).
На Фиг.5 приводится схема реализации способа по п.11, в котором хладагент 3 перед сжатием смешивают с исходным газом 1, сжатую смесь 4 сжимают в компрессоре 2, охлаждают в теплообменниках 5, после процесса охлаждения смесь пропускают через сепараторы 11, 6 и направляют в ректификационную колонну 24, в которой получают газообразный 25 и жидкий 10 продукты, газообразный продукт охлаждают в теплообменнике 5 и получают из нее жидкую фазу 26, часть 3 жидкой фазы используют в качестве хладагента при охлаждении смеси 4, причем хладагент 3 дросселируют в клапане 8, нагревают и частично или полностью испаряют в теплообменнике 5 и смешивают с исходным газом 1. Часть жидкой фазы 29 направляется с помощью насоса 28 для орошения колонны. Очищенный газообразный поток 27 после прохождения рекуперативного теплообменника отправляется потребителю. Нагреватель 30 используется для подачи нагретой жидкости в нижнюю часть колонны. Остальные обозначения на Фиг.5 идентичны обозначениям на Фиг.1-4.
В варианте способа по п.12 часть 3 жидкой фазы из сепаратора 11 может быть отобрана вместе с частью газовой фазы, и далее жидкую и газовую фазы совместно дросселируют с помощью клапана 8 (Фиг.5).
В варианте способа по п.13 хладагент перед сжатием смешивают с исходным газом и газом, содержащим соединения входящие в состав исходного газа (поз.15 на Фиг.5).
В варианте способа по п.14 в жидкую фазу или хладагент перед дросселированием добавляют в газообразном или жидком виде соединения, входящие в состав исходного газа (поз.16 на Фиг.5).
В варианте способа по п.15 в процессе сжатия или после сжатия в смесь добавляют соединения, входящие в состав исходного газа.
В варианте способа по п.16 смесь или ее часть осушают от влаги (аналогично способу по п.7, см. поз.18 и Фиг.4).
В варианте способа по п.17 в хладагент добавляют ингибитор гидратообразования (поз.17 на Фиг.5).
В варианте способа по п.18 в исходный газ и/или в смесь добавляют ингибитор гидратообразования (поз.17 на Фиг.5).
В варианте способа по п.19 один из процессов охлаждения проводят с использованием аппарата воздушного или водяного охлаждения. Такой аппарат может быть использован в качестве первого из теплообменников 5, установленного после компрессора 2 (см. Фиг.5).
В варианте способа по п.20 после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть подвергают адиабатическому расширению в турбодетандере или в сопле (поз.19 на Фиг.5).
В варианте способа по п.21 после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть подвергают адиабатическому расширению во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора (поз.6 на Фиг.5).
В варианте способа по п.22 перед смешением с исходным газом хладагент сепарируют от жидкой фазы.
В варианте способа по п.23 смешение хладагента и исходного газа проводят в эжекторе (поз.23 на Фиг.5).

Claims (23)

1. Способ низкотемпературного разделения попутного (природного) газа, в котором хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа, перед сжатием смешивают с исходным газом, сжатую смесь или ее часть охлаждают, причем процесс охлаждения проводят, по крайней мере, дважды, после одного из процессов охлаждения из смеси отбирают жидкую фазу, которую или часть которой используют в качестве хладагента или в составе хладагента, по крайней мере, в одном из процессов охлаждения, при этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом, отличающийся тем, что после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть дросселируют и адиабатически расширяют во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что жидкую фазу или ее часть отбирают вместе с частью газовой фазы и затем отобранные жидкую и газовую фазы совместно дросселируют.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что хладагент перед сжатием смешивают с исходным газом и с газом, содержащим соединения, входящие в состав исходного газа.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в процессе сжатия или после сжатия в смесь добавляют соединения, входящие в состав исходного газа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что в хладагент добавляют ингибитор гидратообразования.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в исходный газ и/или в смесь добавляют ингибитор гидратообразования.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что смесь или ее часть осушают от влаги.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что один из процессов охлаждения проводят с использованием аппарата воздушного или водяного охлаждения.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть подвергают адиабатическому расширению в турбодетандере или в сопле.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешение хладагента и исходного газа проводят в эжекторе.
11. Способ низкотемпературного разделения попутного (природного) газа, в котором хладагент, содержащий соединения, входящие в состав исходного газа, перед сжатием смешивают с исходным газом, сжатую смесь или ее часть охлаждают, причем процесс охлаждения проводят, по крайней мере, дважды, после охлаждения смесь или ее часть направляют на переработку в ректификационную колонну с получением газообразного и жидкого продуктов, отличающийся тем, что газообразный продукт охлаждают с получением жидкой фазы, полученную жидкую фазу или ее часть отбирают и используют в качестве хладагента или в составе хладагента, по крайней мере, в одном из процессов охлаждения, при этом хладагент дросселируют, нагревают, частично или полностью испаряют и затем смешивают с исходным газом.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что жидкую фазу или ее часть отбирают вместе с частью газовой фазы и затем отобранные жидкую и газовую фазы совместно дросселируют.
13. Способ по п.11, отличающийся тем, что хладагент перед сжатием смешивают с исходным газом и с газом, содержащим соединения, входящие в состав исходного газа.
14. Способ по п.11, отличающийся тем, что в жидкую фазу или в хладагент перед дросселированием добавляют в газообразном или жидком виде соединения, входящие в состав исходного газа.
15. Способ по п.11, отличающийся тем, что в процессе сжатия или после сжатия в смесь добавляют соединения, входящие в состав исходного газа.
16. Способ по п.11, отличающийся тем, что смесь или ее часть осушают от влаги.
17. Способ по п.11, отличающийся тем, что в хладагент добавляют ингибитор гидратообразования.
18. Способ по п.11, отличающийся тем, что в исходный газ и/или в смесь добавляют ингибитор гидратообразования.
19. Способ по п.11, отличающийся тем, что один из процессов охлаждения проводят с использованием аппарата воздушного или водяного охлаждения.
20. Способ по п.11, отличающийся тем, что после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть подвергают адиабатическому расширению в турбодетандере или в сопле.
21. Способ по п.11, отличающийся тем, что после одного из процессов охлаждения смесь или ее часть подвергают адиабатическому расширению во вращающемся потоке в канале циклонного сепаратора.
22. Способ по п.11, отличающийся тем, что перед смешением с исходным газом хладагент сепарируют от жидкой фазы.
23. Способ по п.11, отличающийся тем, что смешение хладагента и исходного газа проводят в эжекторе.
RU2004102104/06A 2004-01-28 2004-01-28 Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты) RU2272972C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102104/06A RU2272972C2 (ru) 2004-01-28 2004-01-28 Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004102104/06A RU2272972C2 (ru) 2004-01-28 2004-01-28 Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004102104A RU2004102104A (ru) 2005-07-10
RU2272972C2 true RU2272972C2 (ru) 2006-03-27

Family

ID=35837660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004102104/06A RU2272972C2 (ru) 2004-01-28 2004-01-28 Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272972C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013119142A1 (ru) * 2012-02-10 2013-08-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2509272C2 (ru) * 2009-02-05 2014-03-10 Твистер Б. В. Многоступенчатый циклонный сепаратор для текучей среды
RU2548526C2 (ru) * 2014-02-17 2015-04-20 Василий Вадимович Василевич Самоадаптирующийся способ низкотемпературного разделения газовой смеси
RU2563948C2 (ru) * 2014-02-06 2015-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехногаз" Способ переработки нефтяного газа
RU2576769C1 (ru) * 2015-04-20 2016-03-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа
RU2576723C1 (ru) * 2015-04-20 2016-03-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509272C2 (ru) * 2009-02-05 2014-03-10 Твистер Б. В. Многоступенчатый циклонный сепаратор для текучей среды
WO2013119142A1 (ru) * 2012-02-10 2013-08-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2514859C2 (ru) * 2012-02-10 2014-05-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
EA028888B1 (ru) * 2012-02-10 2018-01-31 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2563948C2 (ru) * 2014-02-06 2015-09-27 Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехногаз" Способ переработки нефтяного газа
RU2548526C2 (ru) * 2014-02-17 2015-04-20 Василий Вадимович Василевич Самоадаптирующийся способ низкотемпературного разделения газовой смеси
WO2015122802A1 (ru) * 2014-02-17 2015-08-20 Василий Вадимович ВАСИЛЕВИЧ Самоадаптирующийся способ низкотемпературного разделения газовой смеси
RU2576769C1 (ru) * 2015-04-20 2016-03-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа
RU2576723C1 (ru) * 2015-04-20 2016-03-10 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки топливного газа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004102104A (ru) 2005-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2462295C2 (ru) Способ и система удаления h2s из потока природного газа
CA1097564A (en) Process for the recovery of ethane and heavier hydrocarbon components from methane-rich gases
RU2204094C2 (ru) Усовершенствованный способ каскадного охлаждения для сжижения природного газа
RU2491487C2 (ru) Способ сжижения природного газа с улучшенным извлечением пропана
RU2502545C1 (ru) Способ переработки природного газа и устройство для его осуществления
RU2009119469A (ru) Способ и устройство для обработки потока углеводородов
US5483801A (en) Process for extracting vapor from a gas stream
RU2382301C1 (ru) Установка низкотемпературного разделения углеводородного газа
RU2010150141A (ru) Улучшенное удаление азота в установке для получения сжиженного природного газа
CN102220176A (zh) 在液化天然气的生产中用氮气汽提从天然气流中分离氮气的方法
CA2603294A1 (en) A flexible hydrocarbon gas separation process and apparatus
RU2007102566A (ru) Система сжижения природного газа с использованием орошаемой колонны удаления тяжелых компонентов с конденсацией верхнего погона
EA005990B1 (ru) Установка для извлечения газоконденсатных жидкостей
EA012249B1 (ru) Установка и способ отделения газового конденсата из смесей углеводородов высокого давления
US20170363351A1 (en) Method and apparatus for separating a feed gas containing at least 20 mol % of co2 and at least 20 mol % of methane, by partial condensation and/or by distillation
RU2272972C2 (ru) Способ низкотемпературного разделения попутных нефтяных газов (варианты)
RU2684621C2 (ru) Способ и система для получения сжатой и, по меньшей мере, частично сконденсированной смеси углеводородов
WO2021049977A1 (ru) Установка, система и способ отбензинивания попутного нефтяного газа
RU2528460C2 (ru) Способ сжижения высоконапорного природного или низконапорного попутного нефтяного газов
AU2016324362B2 (en) A method of preparing natural gas to produce liquid natural gas (LNG)
RU2313743C2 (ru) Способ сжижения богатого углеводородами потока с одновременным извлечением с3/с4 - богатой фракции
RU2321797C1 (ru) Способ промысловой подготовки нефтяного газа (варианты)
JP5552160B2 (ja) 炭化水素ガス処理
RU2225971C1 (ru) Способ разделения попутного нефтяного газа
RU2750013C1 (ru) Способ закачки газа в пласт (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20140129