RU2428375C1 - Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину - Google Patents

Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину Download PDF

Info

Publication number
RU2428375C1
RU2428375C1 RU2010100701/05A RU2010100701A RU2428375C1 RU 2428375 C1 RU2428375 C1 RU 2428375C1 RU 2010100701/05 A RU2010100701/05 A RU 2010100701/05A RU 2010100701 A RU2010100701 A RU 2010100701A RU 2428375 C1 RU2428375 C1 RU 2428375C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sulfur dioxide
cooling
sent
sulphur dioxide
pressure
Prior art date
Application number
RU2010100701/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010100701A (ru
Inventor
Роман Лазаревич Шкляр (RU)
Роман Лазаревич Шкляр
Дмитрий Владимирович Люгай (RU)
Дмитрий Владимирович Люгай
Анатолий Владимирович Мамаев (RU)
Анатолий Владимирович Мамаев
Роман Анатольевич Жирнов (RU)
Роман Анатольевич Жирнов
Сергей Владимирович Набоков (RU)
Сергей Владимирович Набоков
Владимир Александрович Дербенев (RU)
Владимир Александрович Дербенев
Елена Игоревна Чуманова (RU)
Елена Игоревна Чуманова
Антон Дмитриевич Люгай (RU)
Антон Дмитриевич Люгай
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром 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-Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
Priority to RU2010100701/05A priority Critical patent/RU2428375C1/ru
Publication of RU2010100701A publication Critical patent/RU2010100701A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428375C1 publication Critical patent/RU2428375C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химии. Насыщенную парами воды двуокись серы подают последовательно на первую, вторую и третью ступени охлаждения в сепараторах. Из верхней части сепаратора третьей ступени охлаждения осушенную двуокись серы направляют в теплообменник и подогревают до температуры 55-60°С и затем переводят ее в жидкое состояние сжатием до давления 0,8-0,9 МПа и охлаждением до температуры 40-50°С. Жидкую двуокись серы направляют в конечный сепаратор для последующего ее отделения от несконденсированных газов. Жидкую двуокись серы направляют на хранение в специальные емкости среднего давления, откуда отбирают насосом высокого давления и направляют на закачку в пласт через нагнетательную скважину или отправляют другим потребителям под давлением. Кислую воду из нижней части сепараторов направляют на блок отпарки двуокиси серы. Отпаренную двуокись серы возвращают в поток влажной двуокиси серы, а отпаренную воду используют в качестве питательной воды для котлов-утилизаторов, направляют на хозяйственные нужды или закачивают в пласт. Изобретение позволяет повысить эффективность выделения серы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, а именно к способам подготовки двуокиси серы к закачке в пласт через нагнетательную скважину.
Наиболее близким к заявленному в качестве изобретения техническому решению является способ получения энергии из сероводорода, в котором часть серы, полученной на установке Клауса, сжигают в кислородсодержащем газе, часть двуокиси серы конденсируют из продуктов сгорания путем их охлаждения водой, а дымовые газы смешивают с дымовыми газами от сжигания хвостового газа Клауса, очищают от двуокиси серы абсорбционным способом, извлеченную двуокись серы возвращают на установку Клауса либо направляют на хранение, реализацию или захоронение, а очищенные дымовые газы сбрасывают в атмосферу (см. заявку на изобретение US 2007/0025900 А1, МПК B01D 53/14 (2006.01), С01В 17/00, 17/02, 17/48 (2006.01), опубл. 01.02.2007).
Основными недостатками известного способа является многоступенчатость процесса, состоящая в том, что вначале из сероводородсодержащего газа получают серу, а затем серу сжигают для получения двуокиси серы, а также необходимость использования кислорода в процессе сжигания серы. При сжигании серы в кислородо-азотной смеси для конденсации SO2 из продуктов сгорания под давлением 1,6 бар необходима температура порядка минус 200°С, при сжигании серы в азото-кислородной смеси (40% O2 и 60% N2) - ниже минус 50°С, а при сжигании серы в кислороде при тех же условиях температура конденсации SO2 составит 1-2°С, но при этом расход чистого кислорода составит 700 м3 на тонну серы, что потребует большего расхода энергии на получение кислорода, чем можно утилизировать тепло, выделяющееся при сжигании 1 т серы.
Технический результат, на достижение которого направлено заявленное техническое решение, заключается в исключении использования кислорода в процессе получения двуокиси серы путем сжигания сероводородсодержащего газа, осушки двуокиси серы путем ступенчатого охлаждения для снижения риска коррозионных разрушений оборудования и трубопроводов, работающих под высоким давлением.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в способе подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину, включающем полное сжигание сероводородсодержащего газа на воздухе, подачу извлеченной из продуктов сгорания насыщенной парами воды двуокиси серы последовательно более чем на одну ступень охлаждения, состоящую из установленных последовательно холодильника и сепаратора, согласно изобретения, насыщенную парами воды двуокись серы под давлением 0,13-0,16 МПа подают последовательно на первую, вторую и третью ступени охлаждения, на входе в холодильник первой ступени охлаждения в газ впрыскивают антифриз и затем газ охлаждают до температуры 15-20°С, в холодильнике второй ступени охлаждения - до температуры 8-10°С, а в холодильнике третьей ступени - до температуры 1-2°С, с верхней части сепаратора третьей ступени охлаждения осушенную двуокись серы с остаточным содержанием паров воды до 0,02 мас.% направляют в теплообменник и подогревают до температуры 55-60°С и затем переводят ее в жидкое однофазное состояние путем подачи на сжатие до давления 0,8-0,9 МПа и охлаждения до температуры 40-50°С, затем жидкую двуокись серы направляют в конечный сепаратор, где от нее отделяют несконденсированные газы, после чего жидкая двуокись серы поступает на вход насоса и под давлением не менее 1,5 МПа направляется на хранение в специальные емкости, откуда отбирается насосом высокого давления и направляется на закачку в пласт через нагнетательную скважину под давлением до 20 МПа или отправляется другим потребителям под давлением 1,5 МПа, при этом кислую воду из нижней части сепараторов после первой, второй и третьей ступеней охлаждения направляют на блок отпарки двуокиси серы, отпаренную двуокись серы возвращают в поток влажной двуокиси серы, извлеченной из продуктов сгорания сероводородсодержащего газа, а отпаренную воду используют в качестве питательной воды для котлов-утилизаторов, направляют на хозяйственные нужды или закачивают в пласт.
Сущность заявленного технического решения поясняется чертежом, на котором приведена схема установки для подготовки газообразной двуокиси серы к закачке в пласт через нагнетательную скважину, реализующей предложенный способ и содержащей три ступени охлаждения газа и блок сжижения газообразной двуокиси серы.
Установка состоит из трубопровода 1 подачи насыщенной парами воды двуокиси серы на первую ступень охлаждения, состоящую из холодильника 2, соединенного трубопроводом 3 с сепаратором 4. Верхняя часть сепаратора 4 соединена трубопроводом 5 со второй ступенью охлаждения двуокиси серы, а к нижней части присоединен трубопровод 6 для вывода кислой воды из устройства в общий водный коллектор 7.
Вторая ступень охлаждения двуокиси серы состоит из холодильника 8, соединенного трубопроводом 9 с сепаратором 10. Верхняя часть сепаратора 10 соединена трубопроводом 11 с третьей ступенью охлаждения двуокиси серы, а нижняя часть - трубопроводом 12 с общим водным коллектором 7 вывода воды из устройства.
Третья ступень охлаждения двуокиси серы состоит из холодильника 13, соединенного трубопроводом 14 с сепаратором 15. Верхняя часть сепаратора 15 соединена трубопроводом 16 с трубным пространством теплообменника 17 газ - газ блока сжатия-охлаждения двуокиси серы, а нижняя часть - трубопроводом 18 с общим водным коллектором 7 вывода воды из устройства.
Теплообменник 17 трубопроводом 19 соединен с входом в компрессор 20.
Выход компрессора 20 трубопроводом 21 соединен с входом межтрубного пространства теплообменника 17. Выход межтрубного пространства теплообменника 17 соединен трубопроводом 22 со входом второго компрессора 23.
Выход второго компрессора 23 соединен трубопроводом 24 с холодильником 25, из которого жидкая двуокись серы выводится посредством трубопровода 26, соединенного с сепаратором 27.
Несконденсированные газы выводятся из верхней части сепаратора 27 по трубопроводу 28 и сбрасываются в атмосферу. Жидкая двуокись серы выводится из нижней части сепаратора 27 по трубопроводу 29, соединенному с насосом 30, который, в свою очередь, соединен с емкостью среднего давления 31 трубопроводом 32. Жидкая двуокись серы выводится из емкости 31 по трубопроводу 33, соединенному с насосом высокого давления 34. По трубопроводу 35, соединенному с насосом высокого давления 34, жидкая двуокись серы направляется на закачку в пласт.
По трубопроводу 36 жидкая двуокись серы отправляется на отгрузку другим потребителям.
Заявленный способ реализуется следующим образом.
Насыщенную парами воды газообразную двуокись серы из регенератора установки абсорбционной очистки продуктов полного сжигания сероводородсодержащего газа (на чертеже не показан) с давлением 0,13-0,16 МПа и температурой 40-50°С по трубопроводу 1 подают на вход холодильника 2 первой ступени охлаждения. Перед холодильником 2 в газовый поток по трубопроводу 37 впрыскивают антифриз (этиленгликоль или метанол) для предотвращения образования гидратов на последующих ступенях охлаждения.
В холодильнике 2 газ охлаждают до температуры 15-20°С, после чего по трубопроводу 3 направляют в сепаратор 4, в котором охлажденную двуокись серы разделяют на газовую фазу, выводимую по трубопроводу 5, и кислую воду, выводимую из устройства по общему водному коллектору 7.
Газовую фазу (двуокись серы) из верхней части сепаратора 4 подают в холодильник 8, в котором газ охлаждают до 8-10°С. Из холодильника 8 двухфазный поток по трубопроводу 9 подают в сепаратор 10 для разделения на жидкую и газовую фазы. Жидкая фаза (кислая вода) выводится из нижней части сепаратора 10 по трубопроводу 12, соединенному с общим водным коллектором 7 для вывода воды из системы. Газовую фазу выводят из верхней части сепаратора 10 по трубопроводу 11, соединенному с холодильником 13.
В холодильнике 13 газ охлаждают до температуры 1-2°С. Из холодильника 13 двухфазный поток по трубопроводу 14 подают на разделение в сепаратор 15.
Холодильники 2, 8, 13 охлаждаются хладагентом с температурой кипения минус 5°С, поступающим из испарителя холодильной машины (на чертеже не показаны). Холодопроизводительность холодильной машины должна составлять 40-50 кВт на тонну охлаждаемой двуокиси серы.
Из верхней части сепаратора 15 по трубопроводу 16, соединенному с трубным пространством теплообменника 17 газ - газ, выводят двуокись серы с остаточным содержанием водяных паров 0,015-0,02 мас.%. Из нижней части сепаратора 15 по трубопроводу 18, соединенному с общим водным коллектором 7, выводят жидкую фазу (кислую воду).
Поток осушенной двуокиси серы в теплообменнике 17 подогревают и по трубопроводу 19 подают в компрессор 20. В компрессоре 20 газ сжимают до давления 0,3-0,4 МПа и по трубопроводу 21 подают в межтрубное пространство теплообменника 17 для охлаждения.
Из теплообменника 17 газ с температурой 55-60°С по трубопроводу 22 поступает в компрессор 23. В компрессоре 23 газ сжимается до давления 0,8-0,9 МПа и подается в соединенный с холодильником 25 трубопровод 24.
В холодильнике 25 двуокись серы охлаждается до температуры 40-50°С и переходит в жидкое однофазное состояние. Из холодильника 25 жидкая двуокись серы по трубопроводу 26 подается в сепаратор 27.
В сепараторе 27 из потока жидкой двуокиси серы отделяются несконденсированные газы, которые выводятся из верхней части аппарата и сбрасываются в атмосферу. Жидкая двуокись серы выводится из нижней части сепаратора 27 по трубопроводу 29 и подается на вход насоса 30.
Из насоса 30 жидкая двуокись серы под давлением не менее 1,5 МПа направляется на хранение в специальных емкостях среднего давления 31. Из емкостей 31 жидкая двуокись серы отбирается насосом высокого давления 34 и под давлением до 20 МПа подается на устье нагнетательной скважины для закачки в пласт или отправляется другим потребителям под давлением 1,5 МПа.
Кислая вода из сепараторов 4, 10 и 15 общим водным коллектором 7 подается на установку отпарки двуокиси серы водяным паром низкого давления (на чертеже не показана). Насыщенная водяными парами двуокись серы после установки отпарки по трубопроводу 38, соединенному с трубопроводом 3 в точке между холодильником 2 и сепаратором 4, возвращается в цикл подготовки газа к закачке в пласт.

Claims (1)

  1. Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину, включающий полное сжигание сероводородсодержащего газа на воздухе, подачу извлеченной из продуктов сгорания насыщенной парами воды двуокиси серы последовательно более чем на одну ступень охлаждения, состоящую из установленных последовательно холодильника и сепаратора, отличающийся тем, что насыщенную парами воды двуокись серы под давлением 0,13-0,16 МПа подают последовательно на первую, вторую и третью ступени охлаждения, на входе в холодильник первой ступени охлаждения в газ впрыскивают антифриз и затем газ охлаждают до температуры 15-20°С, в холодильнике второй ступени охлаждения - до температуры 8-10°С, а в холодильнике третьей ступени - до температуры 1-2°С, с верхней части сепаратора третьей ступени охлаждения осушенную двуокись серы с остаточным содержанием паров воды до 0,02 мас.% направляют в теплообменник и подогревают до температуры 55-60°С и затем переводят ее в жидкое однофазное состояние путем подачи на сжатие до давления 0,8-0,9 МПа и охлаждения до температуры 40-50°С, затем жидкую двуокись серы направляют в конечный сепаратор, где от нее отделяют несконденсированные газы, после чего жидкая двуокись серы поступает на вход насоса и под давлением не менее 1,5 МПа направляется на хранение в специальные емкости, откуда отбирается насосом высокого давления и направляется на закачку в пласт через нагнетательную скважину под давлением до 20 МПа или отправляется другим потребителям под давлением 1,5 МПа, при этом кислую воду из нижней части сепараторов после первой, второй и третьей ступеней охлаждения направляют на блок отпарки двуокиси серы, отпаренную двуокись серы возвращают в поток влажной двуокиси серы, извлеченной из продуктов сгорания сероводородсодержащего газа, а отпаренную воду используют в качестве питательной воды для котлов-утилизаторов, направляют на хозяйственные нужды или закачивают в пласт.
RU2010100701/05A 2010-01-11 2010-01-11 Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину RU2428375C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100701/05A RU2428375C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010100701/05A RU2428375C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010100701A RU2010100701A (ru) 2011-07-20
RU2428375C1 true RU2428375C1 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44752147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010100701/05A RU2428375C1 (ru) 2010-01-11 2010-01-11 Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2428375C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520121C2 (ru) * 2012-07-20 2014-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Обустройству Нефтяных И Газовых Месторождений Способ подготовки кислого газа для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520121C2 (ru) * 2012-07-20 2014-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Обустройству Нефтяных И Газовых Месторождений Способ подготовки кислого газа для закачки в пласт через нагнетательную скважину

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010100701A (ru) 2011-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6608525B2 (ja) 改良型ゴスワミサイクルに基づく、ガス処理プラント廃熱の電力及び冷却への変換
JP5692761B2 (ja) 超低硫黄ガスの生成における高圧酸性ガス除去の構成および方法
JP5566448B2 (ja) 高圧酸性ガスを除去するための改良された構成および方法
RU2454269C2 (ru) Регенерация поглотителя обедненным раствором, подвергнутым мгновенному испарению, и интеграция тепла
RU2456060C2 (ru) Регенерация поглотителя отбираемым сжатым верхним потоком для обеспечения тепла
US4305733A (en) Method of treating natural gas to obtain a methane rich fuel gas
JP2018530691A (ja) カリーナサイクルに基づく、ガス処理プラント廃熱の電力への変換
WO2008099291A2 (en) Improved co2 separation apparatus and process for oxy-combustion coal power plants
RU2558729C2 (ru) Способ и устройство для сжижения топочного газа от устройств горения
KR20130038372A (ko) 단일 스테이지 팽창 및 및 고증발을 위한 펌프을 사용한 co2의 에너지 효율적 생산
WO2008099300A1 (en) Process for vaporizing the product co2 at two different pressures during co2 separation
CN103277980A (zh) 一种部分富氧燃烧结合氮氧分离的二氧化碳捕捉装置
US9964034B2 (en) Methods for producing a fuel gas stream
CN215102012U (zh) 一种二氧化碳捕集与干冰生产相结合的系统
US9511323B2 (en) Dehydration of gases with liquid desiccant
NO311453B1 (no) Fremgangsmåte og innretning for energiutvikling
RU2428375C1 (ru) Способ подготовки двуокиси серы для закачки в пласт через нагнетательную скважину
US11224837B2 (en) Post-combustion carbon dioxide capture and compression
CN104791031A (zh) 一种与机组汽水系统整合的二氧化碳捕集再生系统
CN204677248U (zh) 一种与机组汽水系统整合的二氧化碳捕集再生装置
RU2396106C1 (ru) Способ утилизации низкопотенциальных газов
CN209857513U (zh) 一种化石燃料尾气二氧化碳分离提纯系统
CN104964515A (zh) 合成氨尾气综合利用工艺及装置
RU2342525C1 (ru) Способ подготовки кислого газа для закачки в пласт через нагнетательную скважину
RU2551704C2 (ru) Способ промысловой подготовки углеводородного газа к транспорту

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130916