RU2749628C1 - Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций - Google Patents

Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций Download PDF

Info

Publication number
RU2749628C1
RU2749628C1 RU2020114715A RU2020114715A RU2749628C1 RU 2749628 C1 RU2749628 C1 RU 2749628C1 RU 2020114715 A RU2020114715 A RU 2020114715A RU 2020114715 A RU2020114715 A RU 2020114715A RU 2749628 C1 RU2749628 C1 RU 2749628C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
turbine
main
main compressor
butane
Prior art date
Application number
RU2020114715A
Other languages
English (en)
Inventor
Салават Зайнетдинович Имаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОГАЗ" (ООО "АЭРОГАЗ")
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 "АЭРОГАЗ" (ООО "АЭРОГАЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОГАЗ" (ООО "АЭРОГАЗ")
Priority to RU2020114715A priority Critical patent/RU2749628C1/ru
Priority to PCT/RU2021/050106 priority patent/WO2021215970A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749628C1 publication Critical patent/RU2749628C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • F25J3/02Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification by rectification, i.e. by continuous interchange of heat and material between a vapour stream and a liquid stream

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовой и нефтяной отраслям промышленности, а именно к процессам получения целевых фракций углеводородов из смеси углеводородных газов. Способ выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций состоит из последовательно следующих друг за другом процессов сжатия газа в основном компрессоре, охлаждения газа в аппарате воздушного охлаждения, выделения из газа пропан-бутановой и этановой фракций в блоке низкотемпературной конденсации, включающем в себя процессы охлаждения газа в теплообменниках, сепарации из газа сконденсировавшегося конденсата, расширения газа в турбине основного турбодетандера или в дросселе, обработки охлажденного газа и/или выделенного из газа конденсата в ректификационной колонне, нагрева газа в теплообменниках, при этом после сжатия газа в основном компрессоре сжатый газ с температурой не менее 100°С направляется в турбину дополнительного турбодетандера. Газ после сжатия газа в основном компрессоре дополнительно нагревают. Нагрев газа осуществляют за счет рекуперации тепла выхлопных газов газотурбинного привода основного компрессора. Изобретение позволяет повысить степень извлечения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к газовой и нефтяной отраслям промышленности, а именно к процессам получения целевых фракций углеводородов из смеси углеводородных газов, в частности, к технологии, обеспечивающей максимально полное извлечение ценных компонентов из природного и попутного газа, и может быть использовано для получения пропан – бутановой и этановой фракций, стабильного газового бензина, а также для извлечения кислых компонентов СО2 и Н2S в случаях их высокой концентрации в газе
Уровень техники
Из уровня техники известен способ переработки природного газа (см. [1] US4889545, МПК C07C7/04; F25J3/02; F25J3/08, опубл. 26.12.1989), который предусматривает многостадийное низкотемпературное охлаждение газа с конденсацией за счет рекуперации тепла в теплообменниках, одноступенчатого сепарирования выделившейся жидкости, сброса давления на потоках газа путем его дросселирования и расширения в турбине турбодетандера, подачу всех холодных потоков в ректификационную колонну с получением метановой газовой фракции и фракции, содержащей в основном этан, пропан и тяжелые углеводороды. Недостатком данного способа является невозможность проведения эффективной сепарации целевых фракций при высоких давлениях газа на выходе из установки (более 60 атм.) и небольших перепадах давления газа на установке (Pвх/Pвых<2, где Pвх, Pвых – давление газа на входе и выходе из установки соответственно), что обусловлено, в первую очередь, тем, что при таких условиях невозможно обеспечить уровень давлений в ректификационной колонне на уровне 10-30 атм., необходимый для эффективного проведения процесса ректификации. Аналогичный процесс с такими же недостатками описан в патенте [2] US 8794030, МПК F25J3/06, опубл. 31.10.2013.
Из уровня техники известен способ компримирования отбензиненного газа (см. [3] патент РФ №2626270, МПК F25J3/00, опубл. 25.07.2017), включающий нагрев отбензиненного газа, полученного путем выделения углеводородов С2+выше из осушенного газа при его низкотемпературной конденсации и ректификации, сжатие отбензиненного газа в компрессорной части турбодетандера и охлаждение отбензиненного газа. При этом перед сжатием отбензиненного газа в компрессорной части турбодетандера отбирают часть нагретого потока отбензиненного газа и осуществляют его параллельное сжатие в компрессоре, количество отбираемой части потока определяют расчетным путем в зависимости от мощности турбодетандера, определяемой требуемой степенью извлечения углеводородов С2+выше, и степени сжатия компрессора, определяемой требуемым давлением товарного отбензиненного газа. Кроме того, после параллельного сжатия в компрессоре поток отбензиненного газа соединяют с потоком отбензиненного газа, выходящим из компрессорной части турбодетандера, обеспечивая равенство давления соединяемых потоков. Недостатком указанного аналога является необходимость использования компрессоров на выходе из установки, что приводит к существенному удорожанию установок переработки природных газов.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению по совокупности признаков, принятым за прототип, является способ разделения смеси газов (см [4] патент РФ №2514859, МПК B01D53/00, опубл. 10.05.2014), включающий охлаждение смеси, прокачивание части получаемых из смеси продуктов через ректификационную колонну, расширение, по крайней мере, части продуктов в закрученном потоке в сопле с разделением потока на поток, обогащенный компонентами тяжелее метана и поток, обедненный этими компонентами, нагрев обедненного потока за счет охлаждения продуктов, получаемых из смеси, при этом нагретый обедненный поток сжимают в компрессоре, охлаждают в аппарате воздушного охлаждения, часть полученного газа используют в качестве выходного продукта, другую часть дополнительно охлаждают, расширяют, продукты расширения направляют в колонну и/или смешивают с газофазными продуктами, поступающими из колонны в сопло. Расширение дополнительно охлажденной части газа проводят в турбодетандере или в дроссельном клапане, и/или сопле.
Недостатком прототипа является то, что на выходе из установки необходим компрессорный агрегат, существенно увеличивающий стоимость установки.
Сущность изобретения
Технической задачей, стоящей перед изобретением, является обеспечение высокой степени извлечения целевых фракций (на уровне 90% и выше) из природного газа при высоком уровне давлений газа на выходе из установки без использования компрессорных станций на выходе из установки. Под высоким уровнем давлений газа подразумеваются давления свыше 60 атм., характерные для магистральных газопроводов, осуществляющих транспорт природного газа от установок комплексной подготовки газа (УКПГ). Данное изобретение позволяет уже на УКПГ достигать степени извлечения пропан-бутановой фракции из природного газа (свыше 90%), характерной обычно только для газоперерабатывающих заводов (ГПЗ).
Техническим результатом заявленного изобретения является повышение степени извлечения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций.
Согласно изобретению техническая задача решается, а технический результат достигается за счет того, что в способе выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракции, состоящем из последовательно следующих друг за другом процессов сжатия газа в основном компрессоре, охлаждения газа в аппарате воздушного охлаждения, выделения из газа пропан-бутановой и этановой фракции в блоке низкотемпературной конденсации, включающем в себя процесс охлаждения газа в теплообменниках, сепарации из газа сконденсировавшегося конденсата, расширения газа в турбине основного турбодетандера или в дросселе, обработки охлажденного газа и/или выделенного из газа конденсата в ректификационной колонне, нагреве газа в теплообменниках, при этом после сжатия газа в основном компрессоре сжатый газ с температурой не менее 100°С направляется в турбину дополнительного турбодетандера.
Также технический результат достигается за счет того, что газ после сжатия газа в основном компрессоре дополнительно нагревают. Дополнительный нагрев необходим в тех случаях, когда температура газа недостаточо высокая для обеспечения эффективной работы дополнительного турбодетандера.
Технический результат улучшается за счет того, что газ дополнительно нагревают за счет рекуперации тепла выхлопных газов газотурбинного или газопоршневого привода основного компрессора. Использование тепла выхлопных газов газотурбинного или газопоршневого привода позволяет использовать тепловую энергию, рассеиваемую обычно в атмосферу для увеличения эффективности процесса.
Также технический результат достигается за счет установки выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракции, содержащей последовательно установленные и соединенные между собой основной компрессор, аппарат воздушного охлаждения, блок низкотемпературной конденсации, состоящий из по меньшей мере двух теплообменников, установленных последовательно или параллельно, сепаратора, турбины основного турбодетандера, ректификационной колонны, при этом между основным компрессором и аппаратом воздушного охлаждения установлена турбина дополнительного турбодетандера, а компрессорные части основного и дополнительного турбодетандера установлены в потоке очищенного газа на выходе из теплообменников.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 представлена схема установки выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций.
На фигурах обозначены следующие позиции:
1 — основной компрессор;
2 – турбина дополнительного турбодетандера;
3 – аппарат воздушного охлаждения;
4, 5 – теплообменники;
6 – сепаратор;
7 – турбина основного турбодетандера;
8 – ректификационная колонна;
9 – компрессорная часть основного турбодетандера;
10 - дополнительный аппарат воздушного охлаждения;
11 - компрессорная часть дополнительного турбодетандера.
Осуществление изобретения
Работа предлагаемого изобретения иллюстрируется на примере устройства, схема которого приведена на Фиг.1.
Способ разделения природного газа на пропан-бутановую и этановую фракции содержит последовательные, следующие друг за другом процессы. Природный газ (входной газ) поступает в основной компрессор 1 для сжатия газа. Сжатие газа позволяет увеличить давление и температуру газа и направить горячий газ 12 в турбину дополнительного турбодетандера 2, на выходе из которого газ 13 поступает в аппарат воздушного охлаждения 3 (АВО) для охлаждения газа. После АВО 3 газ 14 поступает в блок низкотемпературной конденсации, включающий в себя процесс охлаждения газа в теплообменниках 4 и 5, предназначенных для охлаждения и конденсации пропан-бутановой и этановой фракций (количество теплообменников может быть больше двух). Сконденсировавшийся в теплообменниках конденсат 15 направляют на сепарацию в сепаратор 6. Жидкая фаза 17 из сепаратора 6 нагревается в теплообменнике 5, а газовая фаза 16 направляется в турбину основного турбодетандера 7 (или в дроссель) для расширения газа. Далее газ 18 из турбины 7 поступает в ректификационную колонну 8, при этом в ректификационную колонну также поступает жидкая фаза, выделенная в сепараторе 6 и нагретая в теплообменнике 5. В ректификационной колонне 8 получают готовую пропан-бутановую фракцию для направления потребителю, а газофазный продукт 20 нагревают в теплообменнике 4.
Сжатие газа 21 из теплообменника 4 выполняют в компрессорной части основного турбодетандера 9, после чего сжатый газ 22 направляется в аппарат воздушного охлаждения 10. Охлажденный газ 23 после АВО сжимают в компрессорной части дополнительного турбодетандера 11. Газ с выхода компрессорной части дополнительного турбодетандера 11 является товарным газом.
Газ после сжатия газа в основном компрессоре 1 можно дополнительно нагреть, причем нагрев осуществлять за счет рекуперации тепла выхлопных газов газотурбинного привода основного компрессора.
Предлагаемый способ выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций отличается от всех известных способов тем, что горячий газ с температурой не менее 100°С после основного компрессора направляется в турбину дополнительного турбодетандера. Высокая температура газа обеспечивает отбор максимальной механической энергии от газа, это позволяет передать в компрессорную часть дополнительного турбодетандера больше энергии, и, значит, обеспечить более низкие давления и температуры газа в зоне наиболее низких температур в блоке низкотемпературной конденсации. Более низкие температуры обеспечивают максимальную степень извлечения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций.
В Таблицах 1 и 2 в качестве иллюстрации приведены параметры всех потоков в предлагаемом процессе на одном из возможных вариантов работы установки. Для приведенного примера степень извлечения компонентов тяжелее пропана (С3+) из природного газа составляет 92.3 %. Данное извлечения является уникальным, учитывая, что давление газа на выходе из установки составляет 75 атм., а в установке используется только один компрессор на входе в установку.
Предлагаемый процесс позволяет использовать тепловую энергию, содержащуюся в газе после основного компрессора, для получения механической энергии в турбине дополнительного турбодетандера. Обычно в процессах переработки газов данная энергия рассеивается в атмосферу в аппаратах воздушного охлаждения. Перевод этой тепловой энергии в механическую работу позволяет снизить температуру перерабатываемого газа в блоке НТК и в конечном счете увеличить степень извлечения целевых компонентов из газа.
Таблица 1
Параметр Единица измерения Входной газ Товарный газ Пропан-бутановая фракция 12 13 14 15 16 17 18
Температура C 5,0 105,0 46,5 200,0 124,4 5,0 -40,0 -40,0 -40,0 -90,1
Давление MPa 2,0 7,5 1,5 15,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 1,5
Расход kg/h 83242,0 68367,5 14874,6 83242,0 83242,0 83242,0 83242,0 61496,2 21745,9 61496,2
N2 Массовая доля 0,0242 0,0295 0,0000 0,0242 0,0242 0,0242 0,0242 0,0312 0,0044 0,0312
CO2 Массовая доля 0,0104 0,0126 0,0000 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0108 0,0093 0,0108
CH4 Массовая доля 0,6520 0,7938 0,0000 0,6520 0,6520 0,6520 0,6520 0,7779 0,2959 0,7779
C2H6 Массовая доля 0,1283 0,1497 0,0300 0,1283 0,1283 0,1283 0,1283 0,1064 0,1902 0,1064
C3H8 Массовая доля 0,1394 0,0140 0,7158 0,1394 0,1394 0,1394 0,1394 0,0640 0,3525 0,0640
I-C4H10 Массовая доля 0,0195 0,0002 0,1082 0,0195 0,0195 0,0195 0,0195 0,0050 0,0606 0,0050
N-C4H10 Массовая доля 0,0217 0,0001 0,1207 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0043 0,0709 0,0043
I-C5H12 Массовая доля 0,0024 0,0000 0,0135 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0002 0,0085 0,0002
N-C5H12 Массовая доля 0,0017 0,0000 0,0092 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0001 0,0060 0,0001
C6+ Массовая доля 0,0004 0,0000 0,0025 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0000 0,0017 0,0000
Таблица 2
Параметр Единица измерения 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Температура C -69,1 -74,9 0,1 38,4 5,0 5,0 5,0 -49,9 -26,0 -24,4
Давление MPa 1,6 1,5 1,4 2,3 2,3 5,6 5,6 5,6 5,6 1,5
Расход kg/h 21745,9 68367,5 68367,5 68367,5 68367,5 46032,9 37209,2 46032,9 37209,2 21745,9
N2 Массовая доля 0,0044 0,0295 0,0295 0,0295 0,0295 0,0242 0,0242 0,0242 0,0242 0,0044
CO2 Массовая доля 0,0093 0,0126 0,0126 0,0126 0,0126 0,0104 0,0104 0,0104 0,0104 0,0093
CH4 Массовая доля 0,2959 0,7938 0,7938 0,7938 0,7938 0,6520 0,6520 0,6520 0,6520 0,2959
C2H6 Массовая доля 0,1902 0,1497 0,1497 0,1497 0,1497 0,1283 0,1283 0,1283 0,1283 0,1902
C3H8 Массовая доля 0,3525 0,0140 0,0140 0,0140 0,0140 0,1394 0,1394 0,1394 0,1394 0,3525
I-C4H10 Массовая доля 0,0606 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0195 0,0195 0,0195 0,0195 0,0606
N-C4H10 Массовая доля 0,0709 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0217 0,0217 0,0217 0,0217 0,0709
I-C5H12 Массовая доля 0,0085 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0024 0,0024 0,0024 0,0024 0,0085
N-C5H12 Массовая доля 0,0060 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0060
C6+ Массовая доля 0,0017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0017

Claims (4)

1. Способ выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций, состоящий из последовательно следующих друг за другом процессов сжатия газа в основном компрессоре, охлаждения газа в аппарате воздушного охлаждения, выделения из газа пропан-бутановой и этановой фракций в блоке низкотемпературной конденсации, включающем в себя процессы охлаждения газа в теплообменниках, сепарации из газа сконденсировавшегося конденсата, расширения газа в турбине основного турбодетандера или в дросселе, обработки охлажденного газа и/или выделенного из газа конденсата в ректификационной колонне, нагрева газа в теплообменниках, отличающийся тем, что после сжатия газа в основном компрессоре сжатый газ с температурой не менее 100°С направляется в турбину дополнительного турбодетандера.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что газ после сжатия газа в основном компрессоре дополнительно нагревают.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что газ дополнительно нагревают за счет рекуперации тепла выхлопных газов газотурбинного привода основного компрессора.
4. Установка выделения из природного газа пропан-бутановой и этановой фракций, содержащая последовательно установленные и соединенные между собой основной компрессор, аппарат воздушного охлаждения, блок низкотемпературной конденсации, состоящий из по меньшей мере двух теплообменников, установленных последовательно или параллельно, сепаратора, турбины основного турбодетандера, ректификационной колонны, отличающаяся тем, что между основным компрессором и аппаратом воздушного охлаждения установлена турбина дополнительного турбодетандера, а компрессорные части основного и дополнительного турбодетандеров установлены в потоке газофазного продукта из ректификационной колонны на выходе из теплообменников.
RU2020114715A 2020-04-24 2020-04-24 Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций RU2749628C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114715A RU2749628C1 (ru) 2020-04-24 2020-04-24 Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций
PCT/RU2021/050106 WO2021215970A1 (ru) 2020-04-24 2021-04-22 Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020114715A RU2749628C1 (ru) 2020-04-24 2020-04-24 Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2749628C1 true RU2749628C1 (ru) 2021-06-16

Family

ID=76377513

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020114715A RU2749628C1 (ru) 2020-04-24 2020-04-24 Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2749628C1 (ru)
WO (1) WO2021215970A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801681C1 (ru) * 2023-02-15 2023-08-14 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ выделения из природного газа целевых фракций (варианты)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4889545A (en) * 1988-11-21 1989-12-26 Elcor Corporation Hydrocarbon gas processing
RU2253809C2 (ru) * 1999-12-17 2005-06-10 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ ожижения природного газа путем охлаждения за счет расширения
RU2514859C2 (ru) * 2012-02-10 2014-05-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2534832C2 (ru) * 2012-12-11 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ раздачи природного газа с одновременной выработкой сжиженного газа при транспортировании потребителю из магистрального трубопровода высокого давления в трубопровод низкого давления
US20180038643A1 (en) * 2016-08-05 2018-02-08 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Method for the integration of liquefied natural gas and syngas production

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4889545A (en) * 1988-11-21 1989-12-26 Elcor Corporation Hydrocarbon gas processing
RU2253809C2 (ru) * 1999-12-17 2005-06-10 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Способ ожижения природного газа путем охлаждения за счет расширения
RU2514859C2 (ru) * 2012-02-10 2014-05-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2534832C2 (ru) * 2012-12-11 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ раздачи природного газа с одновременной выработкой сжиженного газа при транспортировании потребителю из магистрального трубопровода высокого давления в трубопровод низкого давления
US20180038643A1 (en) * 2016-08-05 2018-02-08 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Method for the integration of liquefied natural gas and syngas production

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2801681C1 (ru) * 2023-02-15 2023-08-14 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ выделения из природного газа целевых фракций (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021215970A1 (ru) 2021-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6578379B2 (en) Process and installation for separation of a gas mixture containing methane by distillation
US4203742A (en) Process for the recovery of ethane and heavier hydrocarbon components from methane-rich gases
JP5985752B2 (ja) 天然ガス処理方法とその装置
US10704831B2 (en) Systems and methods for flexible propane recovery
JP3602807B2 (ja) 原料ガス混合物の分離方法
CN111033159B (zh) 烃气体加工
RU2017126023A (ru) Система удаления тяжелых углеводородов для сжижения обедненного природного газа
US8528361B2 (en) Method for enhanced recovery of ethane, olefins, and heavier hydrocarbons from low pressure gas
CA2388266C (en) System and method for liquefied petroleum gas recovery
RU2734237C1 (ru) Установка комплексной подготовки газа путем низкотемпературной конденсации
RU2732998C1 (ru) Установка низкотемпературного фракционирования для комплексной подготовки газа с выработкой сжиженного природного газа
CN110892219B (zh) 烃气体加工
RU2630202C1 (ru) Способ извлечения фракции С2+ из сырого газа и установка для его осуществления
RU2749628C1 (ru) Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций
RU2640969C1 (ru) Способ извлечения сжиженных углеводородных газов из природного газа магистральных газопроводов и установка для его осуществления
RU2507459C1 (ru) Способ сепарации и сжижения попутного нефтяного газа с его изотермическим хранением
EA043146B1 (ru) Способ и установка выделения из природного газа целевых фракций
CN114164024A (zh) 一种页岩油伴生气集成膜分离轻烃回收系统
RU2685098C1 (ru) Установка для выделения углеводородов c2+ из природного газа (варианты)
KR101676069B1 (ko) 탄화수소 가스 처리 방법
RU2781149C1 (ru) Способ компримирования отбензиненного газа (варианты)
RU2795953C1 (ru) Установка деэтанизации магистрального природного газа и получения сжиженного природного газа путем низкотемпературного фракционирования (варианты)
RU2772461C2 (ru) Способ сжижения природного газа в цикле высокого давления
RU2626270C1 (ru) Способ компримирования отбензиненного газа
RU2694746C1 (ru) Установка получения углеводородов с2+ из природного газа (варианты)