RU2534141C1 - Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации - Google Patents

Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2534141C1
RU2534141C1 RU2013128931/05A RU2013128931A RU2534141C1 RU 2534141 C1 RU2534141 C1 RU 2534141C1 RU 2013128931/05 A RU2013128931/05 A RU 2013128931/05A RU 2013128931 A RU2013128931 A RU 2013128931A RU 2534141 C1 RU2534141 C1 RU 2534141C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
regeneration
adsorbers
drying
dried
Prior art date
Application number
RU2013128931/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Гриценко
Александр Петрович Шевцов
Иван Георгиевич Лачугин
Владимир Викторович Черниченко
Геннадий Львович Лаунин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ"
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 Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ"
Priority to RU2013128931/05A priority Critical patent/RU2534141C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534141C1 publication Critical patent/RU2534141C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и может быть использовано при технологических операциях в процессе добычи и транспортирования природного и нефтяного газов. Способ осушки газа заключается в попеременном пропускании осушаемого газа через адсорберы, один из которых используют в режиме осушки, а другой - в режиме регенерации, с отбором и нагревом части осушенного газа для регенерации адсорбента, при этом газ после регенерации адсорберов направляют в первичный охладитель газа для охлаждения и удаления первичного конденсата, после чего направляют в холодильник для дальнейшего понижения температуры и выделения вторичного конденсата, затем осушенный и охлажденный газ подают на вход компрессора, где поднимают его давление до величины не ниже значения входного давления осушаемого газа, предпочтительно выше, и далее газ направляют в ресивер и на вход блока осушки. Блок осушки газа содержит входной трубопровод, два адсорбера с входными и выходными трубопроводами, соединенными последовательно с теплообменником для первичного охлаждения газа, холодильником, конденсатосборником, компрессором и ресивером, клапаны с системой управления, обеспечивающие переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, и дроссель с трубопроводом подачи осушенного газа в регенерируемый адсорбер. Изобретение обеспечивает эффективную осушку газа с помощью блока осушки с замкнутым циклом регенерации и позволяет исключить выбросы газа в атмосферу. 2 н. и 4 з.п. ф - лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к нефтегазовой отрасли и может быть использовано при технологических операциях в процессе добычи и транспортирования природного и нефтяного газов.
В последнее время при добыче и транспортировании природного газа утверждается концепция повышения надежности и экологичности технологического оборудования и средств автоматики, обеспечивающей заданные параметры технологического цикла указанного процесса.
Известны устройства для осушки воздуха, включающие два адсорбера, соединенных трубопроводами, которые связаны с клапанами, обеспечивающими переключение режимов их работы с режима осушки в режим регенерации по команде от системы управления клапанами (см. заявку Японии N 61-35891 В, МКИ B01D 53/26, 53/02 от 86.08.15; заявка ЕПВ N 0212101, МКИ B01D 53/04, 53/26 от 87.03.04; заявка ФРГ N 3514473, МКИ B01D 53/26, от 86.10.23).
Известен способ и устройство для осушки сжатого воздуха (заявка ФРГ N 3304722, кл B01D 53/26), содержащее два адсорбера, соединенных трубопроводами с установленными на них клапанами, которые обеспечивают поочередное переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, дроссель с трубопроводом подачи осушенного газа при пониженном давлении, в регенерируемый адсорбер и влагоотделитель с влагоотводящим клапаном, открывающимся согласно ритму переключения адсорберов.
Недостатком известного устройства является то, что выброс накопившегося конденсата и газа регенерации происходит в окружающую среду, а также при высоком давлении. Поэтому использование приведенного устройства невозможно при осушке, например, токсичных и взрывопожароопасных газообразных веществ, например, природного газа, где в конденсате могут содержаться компоненты, опасные для человеческого организма и вредно воздействующие на окружающую среду.
Известен способ осушки газа и устройство для осушки сжатого газа, включающее два адсорбера, соединенных трубопроводами, содержащими клапаны, обеспечивающие переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, дроссель с трубопроводом подачи осушенного газа при пониженном давлении в регенерируемый адсорбер и влагоотделитель с влагоотводящим клапаном, отличающееся тем, что в нем влагоотделитель разделен на два резервуара: резервуар высокого давления, в полости которого размещен обратный клапан, механически связанный с поплавковым устройством, и резервуар низкого давления с автономно управляемым влагоотводящим клапаном, снабженный предохранительным клапаном (Патент РФ №2165786, МПК B01D 53/26-прототип).
Устройство работает следующим образом.
Влажный газ с конденсатом поступает в резервуар высокого давления влагоотделителя, где конденсат накапливается. Отделенный от конденсата влажный газ поступает в один из адсорберов, работающих поочередно: один в режиме осушки; другой в режиме регенерации. Переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, по мере насыщения влагой, обеспечивается при помощи распределительных клапанов.
Для регенерации адсорбера используется часть осушенного газа, составляющая 25% при холодной регенерации, и 8…10% при тепловой, который при пониженном давлении, за счет дросселирования дросселем, пропускается через регенерируемый адсорбер. В режиме регенерации часть сухого газа подается в адсорбер в обратном направлении. Газ, проходя через внутреннюю полость адсорбера и слой адсорбента, насыщается влагой.
Основными недостатками указанного блока осушки является то, что после регенерации использованный газ регенерации и конденсат сбрасывается в атмосферу, что в значительной степени, ухудшает экологию и приводит к потерям газа.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков и создание блока осушки с замкнутым циклом регенерации, что позволит исключить выбросы газа регенерации в атмосферу.
Решение указанной задачи достигается тем, что, в предложенном способе осушки газа, заключающемся в попеременном пропускании осушаемого газа через адсорберы с отбором и нагревом части осушенного газа для регенерации адсорбента, причем один из адсорберов используют в режиме осушки, другой - в режиме регенерации, согласно изобретению газ после регенерации адсорберов направляют в первичный охладитель газа, где его охлаждают до заданной температуры и удаляют первичный конденсат, после чего газ после регенерации адсорберов направляют в холодильник, где понижают его температуру для выделения вторичного конденсата, после чего осушенный и охлажденный газ после регенерации адсорберов подают на вход компрессора, где поднимают его давление до величины, по крайней мере, не ниже значения входного давления осушаемого газа, предпочтительно выше, при этом после компрессора газ после регенерации адсорберов направляют в ресивер, и далее, на вход блока осушки.
В варианте применения способа дополнительно контролируют степень осушки адсорбента в регенерируемом адсорбере, для чего используют дополнительный преобразователь температуры и влажности, который устанавливают перед компрессором.
В варианте применения способа регенерацию адсорберов осуществляют при рабочем давлении, для чего упомянутый дроссель открывают полностью или вводят параллельный трубопровод с шаровым краном.
Для реализации указанного способа предложен блок осушки газа который, согласно изобретению содержит, как минимум, входной трубопровод, два адсорбера с входными и выходными трубопроводами, заполненные адсорбентом, соединенных между собой системой трубопроводов, клапаны с системой управления, обеспечивающие переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, дроссель с трубопроводом подачи осушенного газа в регенерируемый адсорбер и основной кондесатосборник с влагоотводящим клапаном, при этом выходные трубопроводы адсорберов соединены предпочтительно последовательно с теплообменником для первичного охлаждения газа регенерации, холодильником, конденсатосборником, компрессором и ресивером, а выходной трубопровод ресивера соединен с входным трубопроводом блока.
В варианте исполнения блок осушки газа содержит дополнительный преобразователь температуры и влажности, установленный перед компрессором.
В варианте исполнения в блоке осушки газа параллельно дросселю установлен дополнительный трубопровод с шаровым краном.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показана принципиальная схема предложенного блока осушки газа, на фиг.2 - схема блока в варианте исполнения.
Предложенный способ может быть реализован при помощи блока, имеющего следующую конструкцию.
Агрегаты блока смонтированы на раме. Блок состоит из двух адсорберов 1 и 2, заполненных адсорбентом и снабженных манометрами 3 и 4 соответственно; двух теплообменников 5 и 6, холодильника 7. Теплообменник 5 предназначен для подогрева газа регенерации. Теплообменник 6 предназначен для первичного охлаждения газа регенерации. Холодильник 7 предназначен для окончательного охлаждения газа регенерации. Для первичной очистки газа от механических примесей и капельной влаги на входной магистрали установлен фильтр-влагоотделитель 8. Фильтры 9 и 10 установлены на выходных трубках адсорберов и служат для очистки осушенного газа от механических примесей. Возврат газа регенерации на вход блока осуществляется компрессором 11, установленный на отдельной раме. Смену и переключение адсорберов с режима осушки на режим регенерации осуществляют при помощи 3-ходовых шаровых кранов 12 и 13 с электроприводами. Кран 14, установленный на входной магистрали блока, предназначен для переключения потока сырого газа в один из адсорберов или, минуя блок, в «байпасную» линию. Измерение влажности осушенного газа осуществляется первичным преобразователем температуры и влажности 15, установленным параллельно выходной магистрали. Для сбора и последующего удаления конденсата из пневмосистемы служит конденсатосборник 16. Слив конденсата из конденсатосборника осуществляется автоматически или вручную при помощи электропневмоклапана 17. Для сброса давления газа из агрегатов и трубопроводов блока при техническом обслуживании или появлении аварийной ситуации, установлен электропневмоклапан 18. Для предотвращения потока осушенного газа из магистрали потребителя в блок осушки газа в составе блока предусмотрен обратный клапан 19. Обратные клапаны 20 и 21 предназначены для предотвращения поступления осушенного газа в адсорберы при регенерации. Клапан 22 служит для предотвращения попадания сырого газа в выходную линию компрессора 11 и ресивер 23. Для задания и поддержания давления газа регенерации в заданных пределах на выходных патрубках адсорберов установлен дроссель 24. Ресивер 23 снабжен предохранительным клапаном 25.
В варианте исполнения на входе в компрессор 11 установлен дополнительный преобразователь температуры и влажности 26.
В варианте исполнения параллельно дросселю установлен дополнительный трубопровод 27 с шаровым краном 28.
Для контроля температур процессов нагрева и охлаждения различных устройств и газа в блоке установлены датчики температур. Для контроля давления в различных линиях блока установлено три датчика давления. Шкаф электрооборудования блока установлен в отдельном боксе. Все агрегаты блока связаны между собой трубопроводами с соединительными фитингами.
Предложенный способ реализуется при помощи указанного блока следующим образом.
Через шаровый кран 14, переключенный на расход газа через блок осушки, при выключенных электропневмоклапанах газ поступает в шаровый кран 12, а затем в адсорбер 1, где осуществляется осушка сырого газа. Адсорберы работают поочередно: один - в режиме осушки, другой - в режиме регенерации, а по окончании процесса регенерации - в ожидании.
Режим осушки состоит в том, что влажный газ при рабочем давлении, при этом контроль давления осуществляется по показаниям манометра 3 или 4, попадает в адсорбер 1 или 2, заполненный адсорбентом. Проходя через адсорбент, влажный газ осушается. Далее, пройдя фильтр 9 или 10, поступает на потребление.
Влажность осушенного газа контролируется измерительным преобразователем точки росы 15.
Режим регенерации заключается в следующем. Часть осушенного газа поступает в теплообменник 5, где подогревается до температуры 300…320°C, пройдя обратные клапаны 20, или 21, попадает в адсорбер 1 или 2, корпус которого также нагревается электронагревательным элементом, выполненным в виде ленты, навитой на его наружную поверхность. Сухой горячий газ, проходя через подогретый и насыщенный влагой адсорбент, насыщается влагой, тем самым осушая адсорбент и, пройдя через кран 13, поступает в теплообменник 6, представляющий собой типовой агрегат воздушного охлаждения (АВО), где происходит охлаждение газа регенерации до заданной температуры, превышающей на 10…15°C температуру окружающей среды. Здесь же происходит первичный сбор конденсата в сепараторе, входящем в состав теплообменника АВО. Затем газ поступает в холодильник 7, где происходит дальнейшее понижение его температуры и вторичное выпадение конденсата. Охлажденный и осушенный газ поступает на вход компрессора 11 и далее в ресивер 23. Из ресивера 23 сухой газ возвращается на вход блока.
В варианте исполнения дополнительно контролируют степень осушки адсорбента в регенерируемом адсорбере, для чего используют дополнительный преобразователь температуры и влажности 26, который устанавливают перед компрессором 11. При равенстве значений влажности обоих измерителей процесс регенерации прекращается.
В варианте исполнения регенерацию адсорберов 1 или 2 осуществляют при рабочем давлении, для чего дроссель 24 открывают полностью или вводят параллельный трубопровод 27 с шаровым краном 28.
Система управления (СУ) обеспечивает работу блока в автоматическом режиме.
Использование предложенного технического решения позволит создать блок осушки с замкнутым циклом регенерации, что даст возможность исключить выбросы газа регенерации в атмосферу.

Claims (6)

1. Способ осушки газа, заключающийся в попеременном пропускании осушаемого газа через адсорберы, с отбором и нагревом части осушенного газа для регенерации адсорбента, причем один из адсорберов используют в режиме осушки, другой - в режиме регенерации, характеризующийся тем, что газ после регенерации адсорберов направляют в первичный охладитель газа, где его охлаждают до заданной температуры и удаляют первичный конденсат, после чего газ после регенерации адсорберов направляют в холодильник, где понижают его температуру для выделения вторичного конденсата, после чего осушенный и охлажденный газ после регенерации адсорберов подают на вход компрессора, где поднимают его давление до величины, по крайней мере, не ниже значения входного давления осушаемого газа, предпочтительно выше, при этом после компрессора газ после регенерации адсорберов направляют в ресивер и далее на вход блока осушки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно контролируют степень осушки адсорбента в регенерируемом адсорбере, для чего используют дополнительный преобразователь температуры и влажности, который устанавливают перед компрессором.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что регенерацию адсорберов осуществляют при рабочем давлении, для чего упомянутый дроссель открывают полностью или вводят параллельный трубопровод с шаровым краном.
4. Блок осушки газа для реализации способа по п.1, характеризующийся тем, что он содержит, как минимум, входной трубопровод, два адсорбера с входными и выходными трубопроводами, заполненные адсорбентом, соединенных между собой системой трубопроводов, клапаны с системой управления, обеспечивающие переключение адсорберов с режима осушки в режим регенерации, дроссель с трубопроводом подачи осушенного газа в регенерируемый адсорбер и основной кондесатосборник с влагоотводящим клапаном, при этом выходные трубопроводы адсорберов соединены, предпочтительно последовательно, с теплообменником для первичного охлаждения газа регенерации, холодильником, конденсатосборником, компрессором и ресивером, а выходной трубопровод ресивера соединен с входным трубопроводом блока.
5. Блок осушки газа по п.4, отличающийся тем, что он содержит дополнительный преобразователь температуры и влажности, установленный перед компрессором.
6. Блок осушки газа по п.4, отличающийся тем, что параллельно дросселю установлен дополнительный трубопровод с шаровым краном.
RU2013128931/05A 2013-06-26 2013-06-26 Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации RU2534141C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128931/05A RU2534141C1 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013128931/05A RU2534141C1 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534141C1 true RU2534141C1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53382940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128931/05A RU2534141C1 (ru) 2013-06-26 2013-06-26 Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534141C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790902C1 (ru) * 2022-06-30 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство осушки компримированного природного газа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU994878A1 (ru) * 1980-02-13 1983-02-07 Предприятие П/Я А-3605 Блок осушки газа
DE3304722A1 (de) * 1983-01-12 1984-07-12 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Anlage zum trocknen von komprimierter luft
EP0212101A2 (de) * 1985-07-13 1987-03-04 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Trocknen von Druckluft
RU2165786C1 (ru) * 2000-04-25 2001-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро химавтоматики Устройство для осушки сжатого газа
RU100920U1 (ru) * 2010-08-13 2011-01-10 Леонид Григорьевич Кузнецов Блок осушки мобильной компрессорной станции для получения компримированного природного газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU994878A1 (ru) * 1980-02-13 1983-02-07 Предприятие П/Я А-3605 Блок осушки газа
DE3304722A1 (de) * 1983-01-12 1984-07-12 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Anlage zum trocknen von komprimierter luft
EP0212101A2 (de) * 1985-07-13 1987-03-04 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Trocknen von Druckluft
RU2165786C1 (ru) * 2000-04-25 2001-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Конструкторское бюро химавтоматики Устройство для осушки сжатого газа
RU100920U1 (ru) * 2010-08-13 2011-01-10 Леонид Григорьевич Кузнецов Блок осушки мобильной компрессорной станции для получения компримированного природного газа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790902C1 (ru) * 2022-06-30 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство осушки компримированного природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3225517A (en) Gas drying method
CN101920154B (zh) 一种气体干燥工艺及装置
MX2008011813A (es) Dispositivo para secar gas comprimido y metodo aplicado por el mismo.
KR101906531B1 (ko) 블로워를 이용한 넌퍼지 흡착식 제습장치
RU2534145C1 (ru) Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации
CN103760850B (zh) 一种有关制氮机的远程监控与无人控制的装置及方法
RU2648062C1 (ru) Установка адсорбционной осушки газов
KR101906529B1 (ko) 블로워를 이용한 넌퍼지 흡착식 제습장치
ITPN20090039A1 (it) "procedimento e apparecchio per l'essicazione di gas compresso"
US20110049015A1 (en) Water removal and management system
RU74188U1 (ru) Установка подготовки импульсного газа для пневмосистем запорно-регулирующих устройств магистральных газопроводов
CN103990358A (zh) 一种无排放成品气冷吹有热再生干燥工艺
CN101104127A (zh) 一种吸附干燥的方法及其装置
CN204182272U (zh) 一种带热回收零气耗负压再生组合式干燥机
CN103480246A (zh) 一种多功能组合式低露点气体干燥装置
RU2534141C1 (ru) Способ осушки газа и блок осушки газа для его реализации
CN203899427U (zh) 连续式氢气干燥装置
CN110538550A (zh) 一种用于电厂压缩空气干燥吸附剂的循环再生方法及装置
RU156432U1 (ru) Установка подготовки импульсного газа
CN203507786U (zh) 一种多功能组合式低露点气体干燥装置
CN104806480A (zh) 一种去油冷却压缩机
CN102225295A (zh) 一种氡滤除装置
CN101601959A (zh) 一种零气耗低露点压缩热再生吸附式压缩空气干燥方法及其装置
CN201439046U (zh) 高压微热再生吸附式过滤干燥器
CN102068883B (zh) 气体干燥装置

Legal Events

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

Effective date: 20150627