RU2307699C2 - Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля - Google Patents

Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля Download PDF

Info

Publication number
RU2307699C2
RU2307699C2 RU2002126313/15A RU2002126313A RU2307699C2 RU 2307699 C2 RU2307699 C2 RU 2307699C2 RU 2002126313/15 A RU2002126313/15 A RU 2002126313/15A RU 2002126313 A RU2002126313 A RU 2002126313A RU 2307699 C2 RU2307699 C2 RU 2307699C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
regeneration
solution
furnace
installation
absorbent
Prior art date
Application number
RU2002126313/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002126313A (ru
Inventor
Александр В чеславович Елистратов (RU)
Александр Вячеславович Елистратов
Владимир Александрович Истомин (RU)
Владимир Александрович Истомин
Юрий Александрович Лаухин (RU)
Юрий Александрович Лаухин
Андрей Павлович Тимашев (RU)
Андрей Павлович Тимашев
Виктор Александрович Рудаков (RU)
Виктор Александрович Рудаков
Алексей Васильевич Борисов (RU)
Алексей Васильевич Борисов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"
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 "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - ВНИИГАЗ"
Priority to RU2002126313/15A priority Critical patent/RU2307699C2/ru
Publication of RU2002126313A publication Critical patent/RU2002126313A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2307699C2 publication Critical patent/RU2307699C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для использования на установках промысловой подготовки природного газа к магистральному транспорту. Насыщенный раствор триэтиленгликоля подают на установку регенерации. В трубчатой печи его нагревают до температуры 207÷215°С с сохранением однофазного состояния и обеспечением рециркуляции через печь. Не более 30% регенерированного раствора триэтиленгликоля подают на очистку от примесей и нагревают в печи установки очистки от примесей до температуры 207÷225°С. Очищенный от примесей раствор триэтиленгликоля направляют на установку осушки газа. Изобретение повышает концентрацию триэтиленгликоля при регенерации выше 99 мас.%, уменьшает коррозионное воздействие абсорбента на оборудование регенерации при сохранении материалоемкости установки. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к газовой промышленности и предназначено для использования на установках промысловой подготовки природного и попутного нефтяного газов к магистральному транспорту.
Наиболее близким аналогом к данному изобретению является способ регенерации абсорбента - триэтиленгликоля (ТЭГ), включающий вывод его из абсорбера установки осушки природных и нефтяных газов, подачу последнего в десорбер, разделенный полуглухой тарелкой, подогрев в трубчатой печи с поддержанием однофазного состояния ТЭГа в количестве, необходимом для получения заданной концентрации регенерированного раствора абсорбента и определяемом кратностью рециркуляции раствора ТЭГа через печь, определяемой согласно математическому расчету (см. патент RU №2023484, МПК В01D 53/26, опубл. 30.11.94 г.).
При работе установки по известному способу регенерации раствора с использованием водогликолевой смеси, подаваемой в печь, не достигается полная очистка раствора ТЭГа от легких примесей, в том числе кислот, которые способствуют разложению гликолей и увеличивают коррозионную активность.
При создании изобретения решались технические задачи повышения концентрации триэтиленгликоля при регенерации выше 99 мас.%, уменьшения коррозионного воздействия абсорбента на оборудование регенерации при сохранении материалоемкости установки.
Поставленные технические задачи решаются в способе регенерации абсорбента - ТЭГа, включающем подачу насыщенного раствора ТЭГа на установку регенерации, его нагрев в трубчатой печи установки с сохранением однофазного состояния и обеспечением рециркуляции через печь, подачу регенерированного раствора ТЭГа на установку осушки газа, при этом при регенерации ТЭГ нагревают до температуры 207-215°С, а не более 30% регенерированного раствора ТЭГа подают на очистку от примесей и нагревают в печи установки очистки от примесей до температуры 207-225°С, а очищенный от примесей раствор ТЭГа направляют на установку осушки газа.
Данное изобретение иллюстрируется принципиальной технологической схемой осуществления способа регенерации насыщенного абсорбента.
Технологическая схема состоит из установки вакуумной регенерации ТЭГа 1 и установки очистки от примесей ТЭГа 2.
Установка 1 состоит из выветривателя 3, рекуперативного теплообменника 4, колонны 5, насоса 6, печи 7, регулятора 8, емкости 9 и насоса 10. Установка 2 состоит из рекуперативного теплообменника 11, выпарного аппарата 12, печи 13, насоса 14, регулятора 15, холодильников 16 и 17, емкостей 18 и 19 и насоса 20.
Способ осуществляется следующим образом.
Восстановление концентрации насыщенного раствора ТЭГа производят на установке вакуумной регенерации ТЭГа 1. Насыщенный раствор ТЭГа из установки осушки (на схеме не показана) направляется в выветриватель 3 и затем через рекуперативный теплообменник 4 поступает в колонну 5, где производится восстановление концентрации методом ректификации. Из нижней части колонны 5 частично регенерированный раствор ТЭГа насосом 6 подают в трубчатую печь 7, где нагрев раствора осуществляется в жидкофазном состоянии при избыточном давлении, превышающем давление упругости паров раствора при максимальной температуре в печи, то есть без испарения в печи, с последующим снижением давления на входе в колонну 5. Данное решение обеспечивает равномерный регулируемый нагрев раствора ТЭГа и исключает попадание кислорода из-за подсоса воздуха. При необходимости осуществляют рециркуляцию растворов ТЭГа через печь. Для предотвращения отложений на поверхности труб печи и, соответственно, повышения температуры стенки скорость циркуляции раствора ТЭГа принимают не ниже 1...2 м/сек. Нагретый в печи 7 раствор ТЭГа до температуры 207-215°С подают в колонну 5 через регулятор 8, который поддерживает необходимое давление в печи. Режим работы установки регенерации 1 определяют необходимой концентрацией регенерированного ТЭГа. Регенерированный раствор ТЭГа проходит теплообменник 4 и поступает в емкость 9, откуда направляется на установку осушки газа (на схеме не показана).
Очистку ТЭГа от нелетучих, малолетучих и легколетучих примесей производят на установке 2.
Не более 30% регенерированного ТЭГа насосом 10 через рекуперативный теплообменник 11 подают в выпарной аппарат 12. В выпарном аппарате поддерживают необходимую температуру путем регулирования нагрева циркулирующего раствора на выходе из печи 13. Подача на установку очистки более 30% регенерированного раствора ТЭГа приведет к резкому увеличению материалоемкости, удорожанию установки и эксплуатационных затрат.
В печь 13 раствор ТЭГа подается из выпарного аппарата 12 насосом 14. Нагрев осуществляется под избыточным давлением, которое поддерживается регулятором 15 на 0,2...0,3 МПа выше давления кипения раствора при температуре выхода из теплообменника 11. Нагретый раствор ТЭГа до температуры 207-225°С через регулятор 15 поступает в выпарной аппарат 12, где давление снижается и происходит кипение части раствора.
Смесь нелетучих и малолетучих примесей и частично ТЭГа с низа выпарного аппарата 12 выводят на утилизацию. Дистиллят (смесь паров ТЭГа и легколетучих примесей) выводят из выпарного аппарата на охлаждение и конденсацию в холодильнике 16 и подают в первую сборную емкость 18. Из емкости 18 очищенный раствор ТЭГа, который содержит незначительное количество легколетучих примесей, возвращают на установку осушки газа. Паровую фазу из сборника 18 подают в холодильник 17 и образовавшийся конденсат, который содержит легколетучие примеси (вода, метанол, кислотосодержащие, альдегиды) и незначительное количество ТЭГа, подают во вторую сборную емкость 19, откуда направляют на утилизацию насосом 20. Несконденсированные пары из емкости 19 выводятся на утилизацию.
Способ был испытан на одном из УКПГ Тюменской обл., Россия.
В представленной таблице сравниваются показатели работы УКПГ по известному и предлагаемому способам при сопоставимых условиях проведения процессов в компрессорный период эксплуатации. Из сравнения показателей следует, что предлагаемый способ за счет увеличения температуры регенерации обеспечивает получение ТЭГа более высокой концентрации и, соответственно, более высокое качество осушенного газа на выходе установки (точку росы газа по воде). Достигается качественная очистка гликоля от вредных примесей, что обеспечивает меньший унос капельного абсорбента, уменьшение коррозионного воздействия абсорбента на оборудование регенерации и увеличение межремонтного периода основного оборудования. Увеличение температуры нагрева при очистке кратковременно и не приведет к увеличению деструкции. За счет увеличения температуры нагрева при очистке гликоля уменьшаются энергозатраты и металлоемкость установки. Предлагаемый способ обеспечивает снижение эксплуатационных расходов по установке промысловой подготовки газа производительностью 70 млн.м2/сут. около 300 тыс. американских долларов в год.
По совокупности параметров предлагаемый способ имеет технологические и экономические преимущества перед известным способом при использовании на установках промысловой подготовки природного газа к магистральному транспорту.
Таблица
Показатели Известный способ Предлагаемый способ
Производительность УКПГ, млн.м3/сут. 70 70
Температура ТЭГа при регенерации, °С
на выходе из печи 206 215
в кубе колонны 197 206
Температура ТЭГа при очистке, °С
нагрева 206 225
в кубе 200 215
Достигаемая концентрация регенерированного ТЭГа, мас.% (при давлении в кубе колонны 26,7 кПа) 99,2 99,8
Достигаемая точка росы (по воде) на выходе установки,°С (Р=4 МПа) минус 20 минус 28
Потери абсорбента с осушенным газом
удельные, мг/м3 до 10 до 7
полные, т/год 250 185
Межремонтный период основного оборудования, мес. 18 24
Степень очистки триэтиленгликоля от летучих компонентов, % 68 98
Тепловая нагрузка при очистке гликоля, МДж/т 5300 3500

Claims (1)

  1. Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля, включающий подачу насыщенного раствора абсорбента на установку регенерации, его нагрев в трубчатой печи с сохранением однофазного состояния и обеспечением рециркуляции через печь, подачу регенерированного триэтиленгликоля на установку осушки газа, отличающийся тем, что при регенерации триэтиленгликоль нагревают до температуры 207÷215°С, а не более 30% регенерированного раствора триэтиленгликоля подают на очистку от примесей и нагревают в печи установки очистки от примесей до температуры 207÷225°С, а очищенный от примесей раствор триэтиленгликоля направляют на установку осушки газа.
RU2002126313/15A 2002-10-03 2002-10-03 Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля RU2307699C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002126313/15A RU2307699C2 (ru) 2002-10-03 2002-10-03 Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002126313/15A RU2307699C2 (ru) 2002-10-03 2002-10-03 Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002126313A RU2002126313A (ru) 2004-03-27
RU2307699C2 true RU2307699C2 (ru) 2007-10-10

Family

ID=36295287

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002126313/15A RU2307699C2 (ru) 2002-10-03 2002-10-03 Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2307699C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446002C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Способ промысловой регенерации триэтиленгликоля
RU2527232C1 (ru) * 2012-12-26 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Способ регенерации триэтиленгликоля
RU2645498C1 (ru) * 2017-06-21 2018-02-21 Андрей Владиславович Курочкин Вакуумсоздающее устройство блока регенерации гликоля
RU2645496C1 (ru) * 2017-06-13 2018-02-21 Андрей Владиславович Курочкин Блок регенерации насыщенного гликоля (варианты)
RU220430U1 (ru) * 2023-07-11 2023-09-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) Устройство очистки триэтиленгликоля от масел и тяжёлых углеводородов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117643744B (zh) * 2024-01-30 2024-04-16 四川凌耘建科技有限公司 一种天然气三甘醇高效脱水方法及相关装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446002C1 (ru) * 2010-10-15 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск" Способ промысловой регенерации триэтиленгликоля
RU2527232C1 (ru) * 2012-12-26 2014-08-27 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Способ регенерации триэтиленгликоля
RU2645496C1 (ru) * 2017-06-13 2018-02-21 Андрей Владиславович Курочкин Блок регенерации насыщенного гликоля (варианты)
RU2645498C1 (ru) * 2017-06-21 2018-02-21 Андрей Владиславович Курочкин Вакуумсоздающее устройство блока регенерации гликоля
RU220430U1 (ru) * 2023-07-11 2023-09-13 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) Устройство очистки триэтиленгликоля от масел и тяжёлых углеводородов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002126313A (ru) 2004-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4120787A (en) Fuel cell water conditioning process and system and deaerator for use therein
CA3035392A1 (en) Oil and gas well produced saltwater treatment system
US10787411B2 (en) Method of recycling mother liquid of pure terephthalic acid (PTA) refining unit
RU2702737C2 (ru) Способ и оборудование для обработки отходящих газов на установке получения уксусной кислоты
RU2695209C1 (ru) Установка регенерации водного раствора метанола
JP6420729B2 (ja) 排ガスから湿分を回収する火力発電設備及びその火力発電設備の回収水の処理方法
RU2371238C2 (ru) Комплексный способ и устройство для очистки дымовых газов с утилизацией тепла, вредных примесей и диоксида углерода
JP3409028B2 (ja) 溶剤の再生方法及び装置
CN214004100U (zh) 含盐废水处理装置
RU2307699C2 (ru) Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - триэтиленгликоля
US3574066A (en) Multistage evaporation unit and gasliquid direct contact distillation apparatus
CN111470563A (zh) 一种dmf或dmac废气废水串联处理系统及方法
RU2307700C2 (ru) Способ регенерации насыщенного раствора абсорбента - диэтиленгликоля
RU2549821C2 (ru) Способ и устройство для производства концентрированной серной кислоты
US2342419A (en) Method of concentrating dehydrating solutions
CN206334371U (zh) 梯度亚沸蒸馏器
CN205649877U (zh) 一种有机废气的冷凝处理系统
RU2648803C1 (ru) Способ охлаждения и конденсации парогазовой смеси и смесительная конденсационная система для его осуществления
KR940001419B1 (ko) 진공증류법에 의한 폐수처리방법
RU95550U1 (ru) Установка регенерации гликоля
CN110655476A (zh) 一种从dmf废液中回收dmf和二甲胺的系统
SU1741846A1 (ru) Способ очистки потока парогазовой смеси от фурфурола
JPH1015334A (ja) 炭酸ガス精製方法とその装置
RU2753374C1 (ru) Способ непрерывного получения этилового спирта
KR100794744B1 (ko) 탈안수 중의 암모니아가스 제거방법

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110128