RU2591957C1 - Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа - Google Patents
Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2591957C1 RU2591957C1 RU2015122199/04A RU2015122199A RU2591957C1 RU 2591957 C1 RU2591957 C1 RU 2591957C1 RU 2015122199/04 A RU2015122199/04 A RU 2015122199/04A RU 2015122199 A RU2015122199 A RU 2015122199A RU 2591957 C1 RU2591957 C1 RU 2591957C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- low
- pressure
- ejector
- separator
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Drying Of Gases (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к нефтяной и газовой отраслям промышленности и используется в системе промысловой подготовки газа при пониженном расходе поступающего газа. Устройство низкотемпературной подготовки газа содержит низкотемпературный сепаратор, включающий каплеотбойное устройство, с газовым выходом для осушенного и отбензиненного газа, газо-газовый эжектор со входом для газа высокого давления и низконапорным входом, своим выходом соединенный со входом низкотемпературного сепаратора, устройство отличается тем, что газовый выход низкотемпературного сепаратора дополнительно соединен с низконапорным входом газо-газового эжектора с образованием циркуляционного контура, в циркуляционном контуре установлен клапан-регулятор расхода газа и на низконапорном входе газо-газового эжектора установлен дополнительный газо-газовый эжектор с низконапорным входом для газа низкого давления. Заявлен также способ низкотемпературной подготовки газа. Технический результат - обеспечение эффективной работы низкотемпературного сепаратора при расходах поступающего газа ниже диапазона эффективной работы сепаратора за счет увеличения до заданной величины скорости набегания газа на каплеотбойное устройство сепаратора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Группа изобретений относится к нефтяной и газовой промышленности и может быть использована в системе промысловой подготовки газа при пониженном расходе поступающего газа.
Известен газовый сепаратор вихревого типа по патенту РФ №2366490 (опубл. 10.09.2009), в котором решается задача уменьшения уноса жидкости в широком диапазоне расхода газа, т.к. общеизвестно, что для сепараторов данного типа эффективность является удовлетворительной, если величина расхода изменяется в пределах ±20% (Л.М. Мильштейн, С.И.Бойко, Е.П. Запорожец. Нефтегазопромысловая сепарационная техника. Москва, Недра, 1991); и в случаях, когда это условие перестает выполняться, требуется замена сепаратора другим, характеристики которого соответствуют изменению расхода. Недостаток данного патента в том, что постоянную скорость движения газа в сепараторе, при изменении расхода газа, поддерживают изменением площади поперечного сечения выхода дефлектора, при помощи установленной внутри сепаратора дополнительной сложной конструкции, что приводит к ненадежности работы данного сепаратора.
Известны устройство и способ подготовки газа по патенту РФ №2196891 (опубл. 20.01.2003). Устройство содержит низкотемпературный сепаратор, включающий каплеотбойное устройство, с газовым и жидкостным выходами и установленным на его входе газо-газовым эжектором с основным и низконапорным входами, а также установленный в линии жидкостного выхода клапан-регулятор. Основной вход газо-газового эжектора соединен с газовым выходом первичного газожидкостного сепаратора.
Способ подготовки газа, реализованный в указанном устройстве, заключается в том, что сначала производят сепарацию газа высокого давления из газоконденсатной скважины на первичном газовом сепараторе, затем газ через газо-газовый эжектор подают в низкотемпературный сепаратор с каплеотбойным устройством с целью получения требуемой точки росы по влаге и углеводородам и извлечения из газа углеводородного конденсата. Выход жидкости из нижней части низкотемпературного сепаратора регулируют посредством клапан-регулятора, осушенный и отбензиненный газ через газовый выход подают в газопровод.
Данная схема подготовки газа не предусматривает работу при пониженном расходе газа, который возможен в результате снижения отбора газа магистральным газопроводом или по производственной необходимости. Так, при расходах газа (производительности) значительно ниже предела эффективной работы сепаратора резко увеличивается унос жидкости с отсепарированным газом, что ухудшает качество осушенного газа.
Техническая задача, на решение которой направлена заявляемая группа изобретений, заключается в обеспечении высокого качества осушенного и отбензиненного газа при пониженном, ниже диапазона эффективной работы низкотемпературного сепаратора, расходе поступающего газа высокого давления.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая группа изобретений, - обеспечение эффективной работы низкотемпературного сепаратора при расходах поступающего газа ниже диапазона эффективной работы указанного сепаратора за счет увеличения до заданной величины скорости набегания газа на каплеотбойное устройство сепаратора.
Техническая задача для объекта «устройство» решена тем, что устройство подготовки газа, как и ближайший аналог, содержит низкотемпературный сепаратор, включающий каплеотбойное устройство, с газовым выходом для осушенного и отбензиненного газа, газо-газовый эжектор со входом для газа высокого давления и низконапорным входом, своим выходом соединенный со входом низкотемпературного сепаратора. В отличие от ближайшего аналога газовый выход низкотемпературного сепаратора дополнительно соединен с низконапорным входом газо-газового эжектора с образованием циркуляционного контура, и в циркуляционном контуре установлен клапан-регулятор расхода газа.
Кроме того, на низконапорном входе газо-газового эжектора установлен дополнительный газо-газовый эжектор с низконапорным входом для газа низкого давления.
Техническая задача для объекта «способ» решена за счет того, что при осуществлении способа подготовки газа, включающего подачу газа высокого давления через газо-газовый эжектор в низкотемпературный сепаратор с каплеотбойным устройством для сепарации от сконденсировавшейся жидкости, часть холодного отсепарированного газа из низкотемпературного сепаратора подают на низконапорный вход газо-газового эжектора с последующей циркуляцией части смешанного потока в образованном циркуляционном контуре, и расход газа в циркуляционном контуре регулируют при помощи клапан-регулятора расхода газа.
Кроме того, газ низкого давления подают на низконапорный вход дополнительного газо-газового эжектора, через который подают часть холодного отсепарированного газа из низкотемпературного сепаратора на низконапорный вход газо-газового эжектора.
Сущность группы изобретений иллюстрируется чертежами: фиг. 1 - устройство низкотемпературной подготовки газа высокого давления; фиг. 2 - устройство низкотемпературной подготовки газа высокого давления с утилизацией газа низкого давления.
Изображенное на фиг. 1 и 2 устройство низкотемпературной подготовки газа содержит низкотемпературный сепаратор 1 с каплеотбойным устройством 5, газо-газовый эжектор 2, клапан-регулятор расхода газа 3 и регулятор уровня 4. Циркуляционный контур включает газовый выход низкотемпературного сепаратора 1, соединенный линией А с низконапорным входом газогазового эжектора 2, в свою очередь, соединенного своим выходом со входом низкотемпературного сепаратора 1, с прохождением газа через каплеотбойное устройство 5. Причем в качестве низкотемпературного сепаратора 1 использован сепаратор инерционного типа. Возможно использование вместо низкотемпературного сепаратора абсорбера.
Возможна установка на низконапорном входе газо-газового эжектора 2 дополнительного газогазового эжектора 6 (фиг. 2) с низконапорным входом для газа низкого давления, поступающего по линии Д. Циркуляционный контур в этом случае включает газовый выход низкотемпературного сепаратора 1, соединенный через дополнительный газо-газовый эжектор 6 с низконапорным входом газо-газового эжектора 2, в свою очередь, соединенного своим выходом со входом низкотемпературного сепаратора 1, с прохождением газа через каплеотбойное устройство 5.
Способ подготовки газа, реализованный в указанном устройстве, заключается в следующем. Сырой газ высокого давления поступает с пониженным расходом по линии В в качестве активной среды в газо-газовый эжектор 2, где редуцируется, температура его при этом снижается (за счет дроссель-эффекта) до отрицательных значений, и происходит подсос поступающей из низкотемпературного сепаратора 1 по линии А части холодного отсепарированного газа (пассивной среды) с образованием циркуляционного контура. В результате смешения потока активной среды с потоком холодного отсепарированного газа увеличивается расход смешанного потока на входе низкотемпературного сепаратора 1. Общеизвестно, что Q=Sv, где Q - расход смешанного потока, S - площадь поперечного сечения входа низкотемпературного сепаратора, v - скорость смешанного потока. Из этого соотношения следует, что при постоянстве площади поперечного сечения S скорость смешанного потока v возрастает прямо пропорционально увеличению расхода Q указанного потока. Следовательно, увеличивается скорость набегания газа на каплеотбойное устройство 5, что приводит к эффективной работе сепаратора, предотвращает сверхнормативный унос жидкости с отсепарированным газом и обеспечивает высокое качество осушенного и отбензиненного газа.
При этом клапан-регулятор расхода газа 3 обеспечивает поступление на низконапорный вход газо-газового эжектора 1 такого объема холодного отсепарированного газа, который необходим для достижения заданной величины расхода смешанного потока, что в результате обеспечивает эффективную работу низкотемпературного сепаратора 1 при расходе газа в линии В менее 40% от номинального.
Отвод жидкости из нижней части низкотемпературного сепаратора 1 регулируют посредством установленного в линии Г регулятора уровня 4. Осушенный и отбензиненный газ через газовый выход низкотемпературного сепаратора 1 по линии Б подают в газопровод.
В случае необходимости утилизации газа низкого давления (фиг. 2), одновременно с вышеуказанным процессом подготовки газа высокого давления, сырой газ низкого давления системы подготовки газа в качестве пассивной среды подают в низкотемпературный сепаратор 1 через дополнительный газо-газовый эжектор 6 и газо-газовый эжектор 2.
При поступлении сырого газа высокого давления с соответствующей эффективной работой низкотемпературного сепаратора 1 производительностью клапан-регулятор расхода газа 3 закрывают.
Claims (2)
1. Устройство низкотемпературной подготовки газа, содержащее низкотемпературный сепаратор, включающий каплеотбойное устройство, с газовым выходом для осушенного и отбензиненного газа, газо-газовый эжектор со входом для газа высокого давления и низконапорным входом, своим выходом соединенный со входом низкотемпературного сепаратора, отличающееся тем, что газовый выход низкотемпературного сепаратора дополнительно соединен с низконапорным входом газо-газового эжектора с образованием циркуляционного контура, в циркуляционном контуре установлен клапан-регулятор расхода газа, и на низконапорном входе газо-газового эжектора установлен дополнительный газо-газовый эжектор с низконапорным входом для газа низкого давления.
2. Способ низкотемпературной подготовки газа, включающий подачу газа высокого давления через газо-газовый эжектор в низкотемпературный сепаратор с каплеотбойным устройством для сепарации газа от сконденсировавшейся жидкости, отличающееся тем, что часть холодного отсепарированного газа из низкотемпературного сепаратора подают на низконапорный вход газо-газового эжектора через дополнительный газо-газовый эжектор, с последующей циркуляцией части смешанного потока в образованном циркуляционном контуре, расход газа в циркуляционном контуре регулируют при помощи клапан-регулятора расхода газа и на низконапорный вход дополнительного газо-газового эжектора подают газ низкого давления системы подготовки газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015122199/04A RU2591957C1 (ru) | 2015-06-09 | 2015-06-09 | Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015122199/04A RU2591957C1 (ru) | 2015-06-09 | 2015-06-09 | Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2591957C1 true RU2591957C1 (ru) | 2016-07-20 |
Family
ID=56412774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015122199/04A RU2591957C1 (ru) | 2015-06-09 | 2015-06-09 | Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2591957C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2637517C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2017-12-05 | Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" | Способ комплексной подготовки газа |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2196891C2 (ru) * | 2000-10-30 | 2003-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" | Установка подготовки газа |
RU2315645C1 (ru) * | 2006-07-11 | 2008-01-27 | Закрытое акционерное общество Научно-техническая компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" | Сепарационная установка |
RU70970U1 (ru) * | 2007-08-14 | 2008-02-20 | Илшат Минуллович Валиуллин | Установка низкотемпературной подготовки углеводородного газа |
RU2336932C1 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-10-27 | Виталий Васильевич Гузеев | Установка для подготовки природного и попутного нефтяного газа к транспорту |
RU2365835C1 (ru) * | 2008-04-02 | 2009-08-27 | Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" | Способ подготовки углеводородного газа к транспорту с северных морских месторождений |
RU2366490C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
RU2381428C1 (ru) * | 2008-10-20 | 2010-02-10 | Зао "Нортгаз" | Способ извлечения конденсата из природного газа |
-
2015
- 2015-06-09 RU RU2015122199/04A patent/RU2591957C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2196891C2 (ru) * | 2000-10-30 | 2003-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" | Установка подготовки газа |
RU2315645C1 (ru) * | 2006-07-11 | 2008-01-27 | Закрытое акционерное общество Научно-техническая компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" | Сепарационная установка |
RU2336932C1 (ru) * | 2006-12-20 | 2008-10-27 | Виталий Васильевич Гузеев | Установка для подготовки природного и попутного нефтяного газа к транспорту |
RU70970U1 (ru) * | 2007-08-14 | 2008-02-20 | Илшат Минуллович Валиуллин | Установка низкотемпературной подготовки углеводородного газа |
RU2366490C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
RU2365835C1 (ru) * | 2008-04-02 | 2009-08-27 | Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" | Способ подготовки углеводородного газа к транспорту с северных морских месторождений |
RU2381428C1 (ru) * | 2008-10-20 | 2010-02-10 | Зао "Нортгаз" | Способ извлечения конденсата из природного газа |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2637517C1 (ru) * | 2017-02-13 | 2017-12-05 | Ассоциация инженеров-технологов нефти и газа "Интегрированные технологии" | Способ комплексной подготовки газа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104667579B (zh) | 一种强化冷低压分离器中油水分离及耦合除盐功能的方法及装置 | |
US10086385B2 (en) | Inlet device for gravity separator | |
CN102423549B (zh) | 一种管道式导流片型油水分离器的除水装置和油水旋流分离器 | |
CN105567363A (zh) | 一种天然气脱蜡脱水脱烃装置及方法 | |
US20080087608A1 (en) | Compact multiphase inline bulk water separation method and system for hydrocarbon production | |
CN106145228A (zh) | 脱硫废水的两段式蒸发装置及其处理方法 | |
CN101983779A (zh) | 同向出流倒锥式高效旋流分离器 | |
RU2591957C1 (ru) | Устройство и способ низкотемпературной подготовки газа | |
CN103216217B (zh) | 一种浮子式稳流器 | |
CN204447409U (zh) | 一种强化冷低压分离器中油水分离及耦合除盐装置 | |
CN106244189A (zh) | 含灰高温油气洗涤分离装置及洗涤分离方法 | |
US8568515B2 (en) | Water separation systems and methods | |
EP3769835A1 (en) | Flue gas desulfurization device | |
CN105689154B (zh) | 一种煤泥水浮选装置及工艺 | |
US20140221186A1 (en) | Centrifugal separator with extended post | |
CN106221726A (zh) | 一种含灰尘高温油气洗涤冷却装置及洗涤冷却方法 | |
CN205760496U (zh) | 自适应可调节型板式塔 | |
CN201526306U (zh) | 节能型分离、加热、沉降、缓冲四合一联合装置 | |
CN204224291U (zh) | 一种油水分离器 | |
CN105944513B (zh) | 自适应可调节型板式塔 | |
US8574350B2 (en) | Water separation systems and methods | |
WO2013154436A1 (en) | Inlet device for dehydration towers | |
US20210069731A1 (en) | Multiphase fluid dispenser | |
RU156757U1 (ru) | Сепаратор газожидкостного потока | |
CN204939421U (zh) | 气液分离导流结构 |