RU2474464C2 - Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении - Google Patents

Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении Download PDF

Info

Publication number
RU2474464C2
RU2474464C2 RU2011120035/05A RU2011120035A RU2474464C2 RU 2474464 C2 RU2474464 C2 RU 2474464C2 RU 2011120035/05 A RU2011120035/05 A RU 2011120035/05A RU 2011120035 A RU2011120035 A RU 2011120035A RU 2474464 C2 RU2474464 C2 RU 2474464C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
methanol
bmp
wms
field
gas
Prior art date
Application number
RU2011120035/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011120035A (ru
Inventor
Олег Петрович Андреев
Сергей Владимирович Мазанов
Анатолий Кузьмич Арабский
Вячеслав Михайлович Краев
Вадим Иванович Соммер
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
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 "Газпром добыча Ямбург" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
Priority to RU2011120035/05A priority Critical patent/RU2474464C2/ru
Publication of RU2011120035A publication Critical patent/RU2011120035A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474464C2 publication Critical patent/RU2474464C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области добычи природного газа и подготовке газа и газового конденсата к дальнему транспорту. Способ регенерации водометанольного раствора (BMP) на нефтегазоконденсатном месторождении включает дегазацию BMP, отделение из BMP свободного конденсата, нагрев BMP в блоке регенератора, регенерацию метанола из BMP в ректификационной колонне, охлаждение паров метанола, их конденсацию с последующим сливом в емкость накопления рефлюкса, подачу накопленного метанола на орошение в колонну и слив избытка метанола на склад, причем на всех газовых промыслах месторождения, кроме одного, осуществляют предварительную разгонку поступающего BMP, повышая концентрацию метанола в BMP до уровня, обеспечивающего его безопасную транспортировку по трубопроводам без замерзания, и перекачивают BMP с повышенной концентрацией метанола до головной установки глубокой регенерации BMP, на которой получают кондиционный метанол для повторного использования. Установку глубокой регенерации BMP размещают на одном из промыслов, который выбирают с учетом транспортной логистики BMP. Изобретение обеспечивает повышение качества и снижение стоимости регенерации метанола из BMP, увеличение объема добываемого конденсата и снижение вреда, наносимого окружающей среде при добыче газа и газового конденсата. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области добычи природного газа и подготовке газа и газового конденсата к дальнему транспорту, в частности к обеспечению оптимального ведения комплекса технологических процессов регенерации метанола из водометанольного раствора (BMP) на газодобывающих предприятиях всего месторождения.
Известен способ регенерации метанола из водометанольного раствора (BMP) на газодобывающих предприятиях, включающий дегазацию BMP, отделение из BMP свободного конденсата, нагрев BMP в блоке регенератора и регенерацию метанола из BMP в ректификационной колонне с массообменными тарелками. После охлаждения паров метанола в холодильнике и их конденсации с последующим сливом в емкость накопления рефлюкса регенерированный метанол подают на орошение в колонну, а избыток метанола сливают на склад (см., например, Бухгалтер Э.Б. Метанол и его использование в газовой промышленности. - М.: Недра, 1986, с.238).
Существенными недостатками известного способа являются низкая эффективность системы регенерации метанола и сложность ремонтно-восстановительных работ из-за:
- большого количества мехпримесей (песок, глина, окислы железа и т.д.) в водно-метанольном растворе (далее по тексту - BMP), поступающем на регенерацию. Мехпримеси забивают аппараты системы регенерации (фильтры, теплообменники, колонны регенерации и т.д.);
- наличия в BMP конденсата и растворенных в нем смазок (таких, как ЛЗ-162), которые существенно осложняют работу установок регенерации метанола. Оседающая на стенках теплообменников и аппаратов смазка затрудняет процесс теплообмена и массообмена. Выделяющийся из BMP в процессе регенерации конденсат блокирует процесс отпарки паров метанола и воды из куба колонны;
- наличие в BMP солей жесткости (гидрокарбонаты), переходящих в карбонаты (нерастворимые соли) при изменении термобарических параметров BMP в процессе регенерации и забивающих аппараты системы регенерации.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ регенерации метанола из водометанольного раствора (BMP) на газодобывающих предприятиях, включающий дегазацию BMP, отделение из BMP свободного конденсата, нагрев BMP в блоке регенератора и регенерацию метанола из BMP в ректификационной колонне с массообменными тарелками. После охлаждения паров метанола в холодильнике и их конденсации с последующим сливом в емкость накопления рефлюкса регенерированный метанол подают на орошение в колонну, а избыток метанола сливают на склад (см., например, Сулейманов Р.С., Беспрозванный А.В., Кульков А.Н., Истомин В.А. Разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий на Уренгойском месторождении. - Сб. научных трудов «Проблемы освоения месторождений Уренгойского комплекса». - М.: Недра-Бизнесцентр, 2003, с.97-103).
Существенными недостатками известного способа являются низкая эффективность системы регенерации метанола и сложность ремонтно-восстановительных работ из-за:
- большого количества мехпримесей (песок, глина, окислы железа и т.д.) в водно-метанольном растворе (далее по тексту - BMP), поступающем на регенерацию. Мехпримеси забивают аппараты системы регенерации (фильтры, теплообменники, колонны регенерации и т.д.);
- наличия в BMP конденсата и растворенных в нем смазок (таких, как ЛЗ-162), которые существенно осложняют работу установок регенерации метанола. Оседающая на стенках теплообменников и аппаратов смазка затрудняет процесс теплообмена и массообмена. Выделяющийся из BMP в процессе регенерации конденсат блокирует процесс отпарки паров метанола и воды из куба колонны;
- наличие в BMP солей жесткости (гидрокарбонаты), переходящих в карбонаты (нерастворимые соли) при изменении термобарических параметров BMP в процессе регенерации и забивающих аппараты системы регенерации.
Целью изобретения является повышение качества регенерации метанола из водометанольного раствора, снижение объемов ремонтно-восстановительных работ, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и устранение указанных недостатков.
Поставленная цель достигается тем, что в технологическую линию регенерации метанола из водометанольного раствора (BMP) вводят новые процессы и оборудование для их реализации, разделение выполнения ряда функций по отдельным промыслам и улучшения качества используемых процессов.
На всех газовых промыслах месторождения, кроме одного, осуществляют предварительную разгонку поступающего BMP, повышая концентрацию метанола в BMP до уровня, обеспечивающего его безопасную транспортировку по трубопроводам и/или в цистернах без замерзания с учетом климатических особенностей географического месторасположения газового промысла. BMP с повышенной концентрацией метанола перекачивают по трубопроводам и/или транспортируют в цистернах до головной установки глубокой регенерации BMP, расположенной на одном из промыслов месторождения. На указанной установке глубокой регенерации BMP получают кондиционный метанол для повторного использования в технологии добычи газа и газового конденсата.
Место расположения головной установки глубокой регенерации BMP выбирают с учетом транспортной логистики (перекачка и транспортировка) BMP с повышенной концентрацией метанола и регенерированного метанола по месторождению.
Предварительную разгонку BMP для получения BMP с повышенной концентрацией метанола на всех промыслах, кроме одного, осуществляют на оборудовании, предназначенном для регенерации ДЭГа, которое имеется на всех промыслах. В результате отпадает необходимость строительства отдельных (специальных) установок регенерации метанола. Учитывая более низкие требования к качеству предварительной регенерации метанола лишь до уровней концентрации, достаточной для перекачки BMP по трубопроводам и/или транспортировки в цистернах в зимних условиях, существенно снижается объем работ по суммарной очистке и ремонту оборудования всей системы регенерации метанола в масштабах месторождения.
Трубопроводы для перекачки BMP проектируют из расчета потенциальных объемов образования BMP на весь период эксплуатации месторождения. Дополнительную перевозку BMP в цистернах осуществляют после проведения гидроиспытаний трубопроводов на прочность в зимних условиях с использованием BMP с концентрацией метанола, не допускающей замерзание BMP. Транспортировку BMP на головную установку глубокой регенерации BMP в цистернах в дополнение к перекачке BMP по трубопроводам осуществляют в соответствии с указаниями диспетчерской службы, учитывающими транспортную логистику (перекачка и транспортировка) BMP с повышенной концентрацией метанола по месторождению.
Регенерированный метанол специализированным автотранспортом отправляют по сети внутри промысловых автодорог на центральную нефтебазу и базу метанола и на склады метанола остальных газовых промыслов в соответствии с указаниями диспетчерской службы, учитывающими транспортную логистику регенерированного метанола по месторождению. В результате затраты на его транспортировку в пределах месторождения минимизируются.
Заявляемое изобретение отработано и реализовано на газовых промыслах УКПГ-1С, УКПГ-2С и УКПГ-3С Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения и предусматривает расширение его использования при вводе в эксплуатацию двух установок комплексной подготовки газа УКПГ-1В и УКПГ-2В валанжинской площади.
Схема поставки на нефтебазу и базу метанола (НБ и БН) и движения привозного и регенерированного метанола, а также BMP по промыслам месторождения на Заполярном НГКМ показана на фигуре.
Метанол используется при добыче газа как ингибитор гидратообразования и для ряда других целей и поэтому является расходным материалом, потери которого неизбежны и их приходится восполнять. Часть потерь компенсируется путем регенерации метанола из BMP. Закупаемый метанол для компенсации необратимых потерь покупается и поступает на нефтебазу и базу метанола 1, откуда специализированным автотранспортом по мере необходимости поставляется на склады метанола газовых промыслов 2, 3, 4, 5 и 6 по автодорожной сети 8 месторождения. Использованный в процессе добычи природного газа метанол возвращается на газовые промыслы в виде BMP с различной концентрацией метанола (определяется погодными условиями и параметрами текущего технологического процесса с использованием метанола). Поскольку добыча природного газа является непрерывным технологическим процессом, на каждом промысле в обязательном порядке имеются резервные мощности для регенерации диэтиленгликоля (ДЭГ), которые можно использовать для упрощенной регенерации BMP, повышая концентрацию в нем метанола до уровня, исключающего замерзание BMP при перекачке по трубопроводам. При этом технологический процесс добычи природного газа не нарушается, но исключается необходимость строительства специальной установки по регенерации метанола на каждом промысле.
Предварительное повышение концентрации метанола до уровня, исключающего замерзание BMP, позволяет строить трубопроводную систему 7 по его перекачке без теплоизоляции и специальных мер, исключающих замерзание BMP в случае аварийных ситуаций. В результате система трубопроводов 7 имеет минимально возможную стоимость.
BMP с повышенной концентрацией метанола по системе трубопроводов 7 перекачивается на газовый промысел 2, на котором построена специальная установка регенерации метанола из BMP, обеспечивающая концентрацию регенерированного метанола не менее 96% с потерями метанола не более 0,2% по кубу колонны.
В случаях проведения гидравлических испытаний на прочность шлейфов газопроводов от кустов скважин в зимних условиях используют BMP с концентрацией метанола, исключающей замерзание BMP. Этот BMP после испытаний направляют в специальный резервуар (на схеме не показан). Из резервуара часть BMP перекачивается по трубопроводу (с учетом резерва его пропускной способности), а другую часть вывозят цистернами в соответствии с транспортной логистикой BMP с повышенной концентрацией метанола на головную установку глубокой регенерации BMP.
Регенерированный метанол с головной установки поступает на склад метанола газового промысла 2. Промстоки, образующиеся в процессе регенерации метанола из BMP на такой установке имеют показатели, соответствующие требованиям СТО Газпром 2-1.19-049-2006 по содержанию метанола, мехпримесей и конденсата на порядок меньше допустимых пределов. Это позволяет подавать их в систему закачки промышленных и бытовых стоков в пласт. В результате требуется всего одна система закачки промстоков в пласт, что ведет к существенной экономии затрат на утилизацию промстоков и обеспечивает высокую экологическую безопасность процесса добычи природного газа.
Со склада метанола газового промысла 2 регенерированный метанол специализированным автотранспортом отправляется по сети внутри промысловых автодорог 8 на центральную нефтебазу и базу метанола 1 и на склады метанола газовых промыслов 3, 4, 5 и 6 в соответствии с указаниями диспетчерской службы, учитывающими транспортную логистику регенерированного метанола по месторождению. Это минимизирует затраты на его транспортировку в пределах месторождения.
В результате использования способа обеспечивается существенное повышение качества регенерации метанола из водометанольного раствора (BMP) на газодобывающих предприятиях. Снижается уровень негативного воздействия на окружающую среду в процессе добычи и подготовки газа и газового конденсата к дальнему транспорту. Существенно снижается потребность в закупке дополнительного метанола для покрытия его невосполнимых потерь в процессе добычи природного газа.

Claims (2)

1. Способ регенерации водометанольного раствора (BMP) на нефтегазоконденсатном месторождении, включающий дегазацию BMP, отделение из BMP свободного конденсата, нагрев BMP в блоке регенератора и регенерацию метанола из BMP в ректификационной колонне с массообменными тарелками, охлаждение паров метанола в холодильнике и их конденсацию с последующим сливом в емкость накопления рефлюкса, подачей накопленного метанола на орошение в колонну и сливом избытка метанола на склад, отличающийся тем, что на всех газовых промыслах месторождения, кроме одного, осуществляют предварительную разгонку поступающего BMP, повышая концентрацию метанола в BMP до уровня, обеспечивающего его безопасную транспортировку по трубопроводам без замерзания, и перекачивают BMP с повышенной концентрацией метанола до головной установки глубокой регенерации BMP, на которой получают кондиционный метанол для повторного использования, установку глубокой регенерации BMP размещают на одном из промыслов, который выбирают с учетом транспортной логистики (перекачка и транспортировка) BMP с повышенной концентрацией метанола и использования регенерированного метанола по месторождению.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительную разгонку BMP осуществляют на оборудовании, предназначенном для регенерации ДЭГа, имеющемся на всех промыслах.
RU2011120035/05A 2011-05-19 2011-05-19 Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении RU2474464C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120035/05A RU2474464C2 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120035/05A RU2474464C2 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011120035A RU2011120035A (ru) 2012-11-27
RU2474464C2 true RU2474464C2 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120612

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120035/05A RU2474464C2 (ru) 2011-05-19 2011-05-19 Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474464C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1330124A1 (ru) * 1986-01-06 1987-08-15 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Способ регенерации метанола процесса предотвращени гидратообразовани природного газа
SU1620119A1 (ru) * 1988-12-29 1991-01-15 Институт газа АН УССР Способ регенерации абсорбентов на основе гликолей
GB2326423A (en) * 1997-06-17 1998-12-23 Inst Francais Du Petrole Process for degasolining a gas containing condensable hydrocarbons
RU2243815C1 (ru) * 2003-07-02 2005-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Способ промысловой подготовки газоконденсатного флюида и деэтанизации конденсата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1330124A1 (ru) * 1986-01-06 1987-08-15 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Способ регенерации метанола процесса предотвращени гидратообразовани природного газа
SU1620119A1 (ru) * 1988-12-29 1991-01-15 Институт газа АН УССР Способ регенерации абсорбентов на основе гликолей
GB2326423A (en) * 1997-06-17 1998-12-23 Inst Francais Du Petrole Process for degasolining a gas containing condensable hydrocarbons
RU2243815C1 (ru) * 2003-07-02 2005-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Способ промысловой подготовки газоконденсатного флюида и деэтанизации конденсата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011120035A (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8951392B2 (en) Compact evaporator for modular portable SAGD process
CN103391898B (zh) 用逆流降膜蒸发器使脱油的水再循环的方法
RU2508308C2 (ru) Способ регенерации ингибитора образования гидратов
CN103370493A (zh) 用于sage过程的模块化可运输系统
KR20150023851A (ko) 글리콜 스트림을 순환시키기 위한 방법과 장치, 및 천연 가스 생성물 스트림을 생성하는 방법
CN102951762B (zh) 一种含盐含油废水热脱盐防垢和提高回收水质的方法及系统
US9926250B2 (en) System for regenerating mono ethylene glycol and a method thereof
CN104478137A (zh) 一种工业循环冷却水节能回用组合系统
US20180023804A1 (en) Water treatment and steam generation system for enhanced oil recovery and a method using same
CN104784958A (zh) 蒸馏塔
CN104341072A (zh) 一种节能的废水连续蒸发结晶系统
CN104813102B (zh) 回收蒸汽动力装置过程排水的方法
CN103342435A (zh) 乙炔清净废次氯酸钠综合利用装置
CN104787946B (zh) 一种轧钢废酸全资源循环利用工艺
CN105102918A (zh) 冷却方法
CN104390125B (zh) 液化天然气闪蒸气恒压回收方法及设备
RU2474464C2 (ru) Способ регенерации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатном месторождении
RU2411055C1 (ru) Комплексная кустовая установка обезвоживания нефти, очистки и утилизации попутно добываемой пластовой воды
RU2465949C2 (ru) Способ повышения качества регенерации метанола из водометанольного раствора
CN103073143B (zh) 一种钢铁厂浓盐水零排放处理工艺
RU2215871C2 (ru) Способ удаления загрязняющих примесей из поступающего потока
CN205933434U (zh) 一种新型油水分离装置
CN204151184U (zh) 一种节能的废水连续蒸发结晶系统
CN204400764U (zh) 磷酸铁高盐废液零排放处理装置
CN104047009B (zh) 钢材酸洗液中氯化亚铁的回收工艺装置