RU2630558C2 - Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа - Google Patents

Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2630558C2
RU2630558C2 RU2015153348A RU2015153348A RU2630558C2 RU 2630558 C2 RU2630558 C2 RU 2630558C2 RU 2015153348 A RU2015153348 A RU 2015153348A RU 2015153348 A RU2015153348 A RU 2015153348A RU 2630558 C2 RU2630558 C2 RU 2630558C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
absorbent
absorber
coil
trap
Prior art date
Application number
RU2015153348A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015153348A (ru
Inventor
Владимир Владимирович Дмитрук
Елена Владимировна Ерзикова
Андрей Александрович Касьяненко
Олег Анатольевич Курушкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром"
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 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" filed Critical Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром"
Priority to RU2015153348A priority Critical patent/RU2630558C2/ru
Publication of RU2015153348A publication Critical patent/RU2015153348A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630558C2 publication Critical patent/RU2630558C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам контроля процесса осушки природного и попутного газа и может быть использовано в нефтегазовой промышленности, где в производственном процессе для осушки газа применяется моно-, ди-, триэтиленгликоль (далее - абсорбент). Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа включает снижение, относительно рабочих параметров, давления и температуры осушенного газа. Анализируемый газ пропускают через ловушку-змеевик, помещенную в охладитель. На стенках ловушки-змеевика конденсируются пары абсорбента. Сконденсированный абсорбент в лабораторных условиях вымывают дистиллированной водой. Затем определяют его концентрацию в воде и, учитывая объем пропущенного через ловушку-змеевик газа и объем воды, рассчитывают количество абсорбента, содержащегося в растворенном и капельном виде в осушенном товарном газе. Техническим результатом является повышение точности определения уноса абсорбента и осуществление периодического контроля уноса абсорбента на выходе из абсорбентов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам контроля процесса осушки природного и попутного газа и может быть использовано в нефтегазовой промышленности, где в производственном процессе для осушки газа применяется моно-, ди-, триэтиленгликоль (далее - абсорбент).
При осушке газа абсорбентом часть его уносится с потоком осушенного газа в магистральные и другие газопроводы. Унос абсорбента - прямые материальные затраты, увеличивающие себестоимость добычи газа или нефти. Попадая в систему магистральных газопроводов вместе с осушенным газом, абсорбент выпадает в них в виде жидкой фазы и этим существенно осложняет работу газопроводов, уменьшая их пропускную способность, уменьшает надежность работы компрессорных станций, а также повышает погрешность измерения расхода газа в системах учета. Поэтому очень важно контролировать унос абсорбента в процессе осушки природного газа.
Известны косвенные способы определения уноса абсорбента за счет измерения уровня в расходных емкостях по технологической цепи установки регенерации абсорбента. Но данные способы имеют следующие существенные недостатки: низкая точность определения уноса абсорбента, так как в технологическом процессе задействовано множество емкостей, отсутствие возможности оперативного определения объемов уноса, а также отсутствие возможности определения уноса абсорбента в отдельно взятом абсорбере, что в конечном счете влияет на качество осушки газа.
Также известен способ определения уноса абсорбента при помощи «измерителя уноса жидкости», принцип действия которого основан на использовании фильтрующего элемента (например, автомобильных масляных фильтров). При определении уноса абсорбента таким способом «измеритель уноса жидкости» подсоединяют к газовой линии на выходе из абсорбера, пропускают газ и отсоединяют. Количество абсорбента определяют по изменению массы фильтрующего элемента. (Руководство по эксплуатации 198 Р.00.00.000 РЭ к прибору - измеритель уноса жидкости ИУ-2).
Недостатками данного способа является то, что в составе осадка на фильтре могут присутствовать вода, углеводородный конденсат и другие примеси, имеющиеся в газе, что не позволяет точно оценивать количество абсорбента в газе. Кроме того, при контакте с воздухом фильтра, имеющего на своей разветвленной поверхности такой активный осушающий агент, как, например, триэтиленгликоль, начинается быстрое осаждение на фильтре влаги из воздуха, что приводит к значительной ошибке при взвешивании, а следовательно, и при определении уноса.
Известен способ определения удельного уноса абсорбента при осушке природного или попутного газа (RU 2274483, G01N 7/04, B01D 53/26, B01D 53/14), в котором анализируемый газ из линии осушенного газа абсорбера, находящийся под давлением, последовательно дросселируют и барботируют в барботере через жидкость (например, ксилол, бензин и т.п.), в которой улавливается и не растворяется жидкая и паровая фазы абсорбента. Абсорбент из барботера стекает в замерную емкость. Температуру жидкости в барботере поддерживают равной температуре точки росы анализируемого газа. Измеряют объем газа, прошедшего через барботер, время заполнения замерной емкости и определяют удельный унос абсорбента.
Недостатками данного способа является то, что в составе улавливаемой жидкости могут присутствовать вода, углеводородный конденсат и другие примеси, имеющиеся в газе, что не позволяет точно оценивать количество абсорбента в газе. Кроме того, при малых концентрациях абсорбента в газе, что характерно для современных установок, для заполнения замерной емкости требуется длительное время и значительные объемы газа (например, при концентрации абсорбента 1 грамм и менее на 1000 м3 газа, потери газа составят не менее 1000 м3).
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка способа определения уноса абсорбента в процессе осушки газа, с целью принятия мер по его уменьшению и снижению трудозатрат на осуществление контроля.
Техническим результатом является более точное определение уноса абсорбента и осуществление периодического контроля уноса абсорбента на выходе из абсорберов, что позволяет выбрать наиболее оптимальные технологические параметры ведения процесса в установках осушки природного газа, в том числе при необходимости проведения технического обслуживания каплеуловительных устройств. Также результатом является ресурсо- и энергосбережение из-за снижения количества абсорбента на кубометр осушенного газа и, как следствие, повышение экологической безопасности процесса осушки газа.
Указанный технический результат достигается в способе определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа, включающем снижение относительно рабочих параметров давления и температуры осушенного газа, согласно изобретению анализируемый газ пропускают через ловушку-змеевик, помещенную в охладитель, на стенках которой конденсируются пары абсорбента, затем сконденсированный абсорбент в лабораторных условиях вымывают дистиллированной водой, определяют его концентрацию в воде и, учитывая объем пропущенного через ловушку-змеевик газа и объем воды, рассчитывают количество абсорбента, содержащегося в растворенном и капельном виде в осушенном товарном газе.
Изобретение поясняется чертежом.
На абсорбер 1, в котором необходимо осуществить контроль уноса абсорбента, монтируют ловушку-змеевик 2, помещенную в охладитель 3, и расходомер 4. Подачу газа в ловушку-змеевик 2 производят открытием вентиля 5. Ловушка-змеевик 2 представляет собой металлическую трубку диаметром от 1 до 15 мм. Диаметр кольца змеевика подбирают, исходя из размера охладителя 3 таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество осажденного на стенках абсорбента. Длину ловушки-змеевика 2 подбирают следующим образом: производят отбор газа в охладитель 3 и устанавливают количество осажденного абсорбента на стенках ловушки-змеевика 2, затем увеличивают длину ловушки-змеевика 2 за счет добавления колец и производят повторный отбор пробы. Если количество осажденного абсорбента увеличилось, то операцию повторяют до тех пор, пока количество осажденного абсорбента не станет постоянным.
Способ контроля уноса абсорбента в производственном процессе осушки газа осуществляют следующим образом. Через ловушку-змеевик 2 пропускают из абсорбера 1 необходимое количество газа, замеряя его объем расходомером 4. При этом температура в охладителе 3 может быть в пределах от -5°C до -80°C. Верхняя граница температурного диапазона определяется температурой конденсации паров абсорбента при выбранных условиях, а нижняя граница - практической целесообразностью и свойствами выбранного охладителя. Количество пропущенного газа должно быть таким, чтобы обеспечить минимальную концентрацию абсорбента, необходимую для определения по выбранной лабораторной методике. Например, по «Методике измерений массовой концентрации триэтиленгликоля в природных, сточных водах и в технических жидкостях методом газовой хроматографии, М-01-2015», свидетельство об аттестации №251.0279/01.00258/2015, минимально необходимая концентрация триэтиленгликоля в воде составляет 10 мг/дм3, что соответствует минимально необходимому количеству триэтиленгликоля, сконденсировавшемуся в ловушке-змеевике 0,1 мг. При внутреннем объеме ловушки 1 дм3 и концентрации триэтиленгликоля в газе 1 г на 1000 м3 газа через ловушку необходимо пропустить 100 дм3 газа, что составляет 100-кратный объем ловушки.
Во время прохождения газа через ловушку-змеевик 2 пары абсорбента за счет понижения температуры и давления конденсируются и осаждаются на его внутренних стенках. По окончанию отбора пробы закрывают вентиль 5, ловушку-змеевик 2 отсоединяют и направляют в лабораторию, где абсорбент со стенок вымывают дистиллированной (или деионизованной) водой, и/или водно-спиртовыми растворами низкомолекулярных спиртов, учитывая растворимость абсорбента. В дальнейшем для определения массовых концентраций абсорбента применяют лабораторный хроматограф.
Определение содержания абсорбента в растворе выполняют следующим образом: проводят градуировку хроматографа, разбавление (или концентрирование) пробы, измерение концентрации абсорбента в растворе. После определения концентрации абсорбента в растворе, зная объем раствора, определяют общее содержание осевшего на ловушке-змеевике 2 абсорбента и, учитывая объем пропущенного через него газа, определяют количество абсорбента в осушенном газе по формуле
Figure 00000001
где C - концентрация абсорбента в газе, мг/м3,
c1 - концентрация абсорбента в растворе, полученном после промывки ловушки-змеевика, мг/дм3,
V1 - объем раствора, полученного после промывки ловушки-змеевика, дм3,
V2 - объем газа, пропущенного через ловушку-змеевик, м3.
Снижение уноса абсорбента осуществляют за счет проведения периодического контроля уноса абсорбента на выходе из абсорберов и выбора наиболее оптимальных технологических параметров процесса (в том числе снижение скорости потока газа) в установках осушки природного газа, а также, при необходимости, проведения технического обслуживания каплеуловительных устройств. Тем самым способ контроля уноса абсорбента в производственном процессе осушки газа позволяет осуществлять выбор наиболее оптимального режима производительности аппарата, учитывая технологические потери абсорбента.

Claims (1)

  1. Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа, включающий снижение относительно рабочих параметров давления и температуры осушенного газа, отличающийся тем, что анализируемый газ пропускают через ловушку-змеевик, помещенную в охладитель, на стенках которой конденсируются пары абсорбента, затем сконденсированный абсорбент в лабораторных условиях вымывают дистиллированной водой, определяют его концентрацию в воде и, учитывая объем пропущенного через ловушку-змеевик газа и объем воды, рассчитывают количество абсорбента, содержащегося в растворенном и капельном виде в осушенном товарном газе.
RU2015153348A 2015-12-14 2015-12-14 Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа RU2630558C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153348A RU2630558C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015153348A RU2630558C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015153348A RU2015153348A (ru) 2017-06-15
RU2630558C2 true RU2630558C2 (ru) 2017-09-11

Family

ID=59068129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015153348A RU2630558C2 (ru) 2015-12-14 2015-12-14 Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630558C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3917931A (en) * 1974-05-03 1975-11-04 Texaco Inc Means and method for controlling an absorber system
SU1074577A1 (ru) * 1982-12-24 1984-02-23 Специальное проектно-конструкторское бюро "Промавтоматика" Способ автоматического управлени процессом осушки газа
RU2274483C2 (ru) * 2004-05-17 2006-04-20 Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" Способ определения удельного уноса абсорбента при осушке природного или попутного газа и устройство для его автоматического осуществления
RU2013107089A (ru) * 2013-02-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3917931A (en) * 1974-05-03 1975-11-04 Texaco Inc Means and method for controlling an absorber system
SU1074577A1 (ru) * 1982-12-24 1984-02-23 Специальное проектно-конструкторское бюро "Промавтоматика" Способ автоматического управлени процессом осушки газа
RU2274483C2 (ru) * 2004-05-17 2006-04-20 Открытое акционерное общество "НПО "Промавтоматика" Способ определения удельного уноса абсорбента при осушке природного или попутного газа и устройство для его автоматического осуществления
RU2013107089A (ru) * 2013-02-18 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Комплексный способ и устройство для очистки и утилизации дымовых газов с конверсией диоксида углерода в кислород

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015153348A (ru) 2017-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016145404A (ru) Конденсатно-газовые соотношения углеводородсодержащих текучих сред
CN107132103B (zh) 一种真空恒温油气分离系统
RU2405933C1 (ru) Способ исследования газовых и газоконденсатных скважин
KR20230026416A (ko) 건조된 석유 유체 용매를 사용하는 석유 유체의 함수량 측정
JP2013134153A (ja) ミスト含有ガス分析装置
JP2022548767A (ja) 石油流体の含水量を測定する方法及び装置
RU2307930C1 (ru) Установка для измерения дебита нефтяных скважин по нефти, газу и воде
CN106706372B (zh) 原油自动取样及含水率测定仪
RU2630558C2 (ru) Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа
US9835525B2 (en) Multiphase sample container and method
CN111033213B (zh) 包括多种成分的流体样品的部分转化的设备和方法以及用于在线确定和分析这些成分的方法
RU2422804C2 (ru) Устройство для определения количества жидкости в пробе газа
US20180080859A1 (en) Apparatus and Method For Validating Water Level in Condensate Measurement
RU155020U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
RU114533U1 (ru) Парофазный пробоотборник проточного типа
RU2567200C2 (ru) Система для перемещения текучей среды
RU2670293C1 (ru) Способ отбора пластовой жидкости без выпуска углеводородного газа в атмосферу
CN211235678U (zh) 一种产出气低含量重烃处理装置
RU117971U1 (ru) Установка для измерения дебита продукции нефтяных скважин
JP6843988B2 (ja) 排気測定装置用凝縮水排出システム
WO2016146959A1 (en) Dew point and carry-over monitoring
RU2498231C1 (ru) Установка для определения содержания дисперсной фазы в газовом потоке
RU2578065C2 (ru) Способ измерения продукции нефтегазодобывающих скважин
US20190285533A1 (en) Apparatus and method for validating the operation of a ppm analyzer
RU2439544C2 (ru) Устройство для измерения концентрации капельной жидкости в потоке газа