RU99347U1 - Установка для подготовки попутного нефтяного газа - Google Patents

Установка для подготовки попутного нефтяного газа Download PDF

Info

Publication number
RU99347U1
RU99347U1 RU2010120853/05U RU2010120853U RU99347U1 RU 99347 U1 RU99347 U1 RU 99347U1 RU 2010120853/05 U RU2010120853/05 U RU 2010120853/05U RU 2010120853 U RU2010120853 U RU 2010120853U RU 99347 U1 RU99347 U1 RU 99347U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condenser
outlet
separator
heat exchanger
gas
Prior art date
Application number
RU2010120853/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Иванович Рыбаков
Игорь Николаевич Булавин
Вадим Владимирович Кропачев
Original Assignee
Илья Иванович Рыбаков
Игорь Николаевич Булавин
Вадим Владимирович Кропачев
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 Илья Иванович Рыбаков, Игорь Николаевич Булавин, Вадим Владимирович Кропачев filed Critical Илья Иванович Рыбаков
Priority to RU2010120853/05U priority Critical patent/RU99347U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU99347U1 publication Critical patent/RU99347U1/ru

Links

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

1. Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления, преимущественно 0,02÷0,2 МПа, содержащая сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединен выход конденсата из сепаратора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой, а выход из конденсатора соединен с сепаратором, отличающаяся тем, что она снабжена сепаратором предварительной очистки газа, узлом ввода ингибитора гидратообразования, двумя теплообменниками-конденсаторами, при этом на выходе сепаратора предварительной очистки установлен узел ввода ингибитора предупреждения образования газогидратов, выход из которого соединен со входом в трубное пространство первого теплообменника-конденсатора, выход из которого соединен со входом в трубное пространство второго теплообменника-конденсатора, а выход из него соединен со входом в конденсатор, выход которого соединен с сепаратором, выход газа из которого соединен с нижней частью межтрубного пространства второго теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с нижней частью межтрубного пространства первого теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с трубопроводом подачи очищенного газа потребителю, при этом выходы конденсата из сепаратора предварительной очистки и обоих теплообменников-конденсаторов соединены через коллектор с емкостью приема конденсата. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в нее введен блок абсорбционной сероочистки, вход в который соединен с выходом сепаратора предварительной очистки, а выход соединен со входом в узел ввода ингибитора гидратобразования.

Description

Полезная модель относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована на небольших узлах промысловой подготовки нефти для подготовки (осушки) попутного нефтяного газа (ПНГ) низкого давления, преимущественно 0,02÷0,2 МПа, к использованию.
Наиболее близкой к заявляемой полезной модели, принятой за прототип, является установка для утилизации легких фракций нефтепродуктов, содержащая сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединен выход из сепаратора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой [см. Авторское свидетельство СССР №1773810, МПК В65D 90/30,1990 г.].
Известная установка предназначена для очистки газа, несклонного к гидратообразованию и обеспечивает эффективную очистку. Однако при использовании ее для очистки ПНГ на узлах промысловой подготовки нефти, происходит гидратообразование и обмерзание конденсатора, что ведет к нарушению технологического процесса и аварии. Установка характеризуется высокими энергозатратами за счет потерь холода с очищенным потоком газа, направляемым потребителям после конденсатора.
Наличие в ПНГ серосодержащих соединений вызывает коррозию трубопроводов, проточной части компрессора, конденсатора и трубопроводной арматуры. При охлаждении ПНГ в конденсаторе происходит образование гидратов, приводящих к забиванию конденсатора и арматуры.
Применение известной установки на узлах промысловой подготовки нефти для подготовки (осушки) ПНГ, характеризующегося наличием серосодержащих соединений, склонностью к гидратообразованию не представляется целесообразным.
Техническая задача, решаемая полезной моделью, заключается в повышении эффективности работы установки для подготовки (осушки) ПНГ низкого давления, включая и ПНГ с серосодержащими соединениями.
Эта задача решается тем, что в известно установке для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления, преимущественно 0,02-0,2 МПа, содержащей сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединены выход конденсата из сепаратора и конденсатора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой, согласно полезной модели она снабжена сепаратором предварительной очистки газа, узлом ввода ингибитора предупреждения образования газогидратов, двумя теплообменниками-конденсаторами, при этом на выходе сепаратора предварительной очистки установлен узел ввода ингибитора гидратообразования, выход из которого соединен со входом в трубное пространство первого теплообменника-конденсатора, выход из которого соединен со входом в трубное пространство второго теплообменника-конденсатора, а выход из него соединен со входом в конденсатор, выход которого соединен с сепаратором, выход газа из которого соединен с нижней частью межтрубного пространства второго теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с нижней частью межтрубного пространства первого теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с трубопроводом подачи очищенного газа потребителю, при этом выходы конденсата из сепаратора предварительной очистки и обоих теплообменников-конденсаторов соединены через коллектор с емкостью приема конденсата.
Кроме того, в нее введен блок абсорбционной сероочистки, вход в который соединен с выходом сепаратора предварительной очистки, а выход - соединен со входом в узел ввода ингибитора гидратообразования.
Сущность полезной модели заключается в следующем: предлагаемая установка позволяет при прохождении газа по технологической цепи провести предварительную очистку входящего ПНГ от капель углеводородного и водяного конденсата в сепараторе первичной очистки, предотвратить образование газогидратов путем ввода ингибиторов гидратообразования, провести охлаждение входящего ПНГ, конденсацию и сепарацию основного количества углеводородного конденсата в теплообменниках-конденсаторах холодным потоком от холодильной установки, более глубокое охлаждение ПНГ в конденсаторе холодильной установки, качественную очистку ПНГ от капель конденсата в сепараторе углеводородного конденсата и подачу холодного потока на охлаждение ПНГ в теплообменниках-конденсаторах.
Содержание тяжелых углеводородов в потоке ПНГ на выходе из установки будет определяться равновесной концентрацией.
На чертеже представлена схема установки для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления 0,02÷0,2 МПа.
Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления содержит сепаратор предварительной очистки 1 центробежного типа, соединенный входным патрубком с трубопроводом подачи ПНГ. Патрубок слива конденсата из предварительного сепаратора 1 соединен с емкостью приема конденсата 9, а выходной патрубок из предварительного сепаратора 1 соединен со входом узла ввода ингибитора гидратообразования 3, выход из которого соединен с патрубком верхней камеры теплообменника-конденсатора 4, соединенной с его трубным пространством. Нижняя камера теплообменника-конденсатора 4 является корпусом сепаратора конденсата, патрубок слива конденсата из которого соединен с емкостью приема конденсата 9, при этом выходной патрубок из нижней камеры теплообменника-конденсатора 4 соединен с патрубком верхней камеры теплообменника-конденсатора 5. При этом верхняя камера теплообменника-конденсатора 5 сообщена с трубным пространством теплообменника-конденсатора 5, а нижняя камера теплообменника-конденсатора 5 является корпусом сепаратора конденсата, причем патрубок слива конденсата из сепаратора соединен с емкостью приема конденсата 9. Выходной патрубок нижней камеры теплообменника-конденсатора 5 соединен с входным патрубком конденсатора 7 холодильной установки 8. Выходной патрубок конденсатора 7 соединен с входным патрубком сепаратора 6 центробежного типа, причем патрубок слива конденсата из сепаратора 6 соединен с емкостью приема конденсата 9. Выходной патрубок сепаратора 6 соединен с нижним патрубком межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 5, а его верхний патрубок межтрубного пространства соединен с нижним патрубком межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 4, при этом верхний патрубок межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 4 является патрубком выдачи очищенного потока ПНГ из установки потребителю. Для очистки ПНГ с серосодержащими соединениями установка может быть снабжена блоком абсорбционной сероочистки 2, вход в который соединен с выходом сепаратора предварительной очистки 1, а выход - соединен со входом в узел ввода ингибитора гидратообразования 3.
Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления работает следующим образом.
В сепараторе предварительной очистки 1 центробежного типа ПНГ очищается от капель водяного и углеводородного конденсата и выводится в емкость приема конденсата 9. Очищенный от конденсата ПНГ подается в узел ввода ингибитора гидратообразования 3. В узле ввода ингибитора гидратообразования 3, подаваемый насосом-дозатором, ингибитор гидратообразования (например, диэтиленгликоль) распыляется в потоке ПНГ форсункой, пары ингибитора гидратообразования с водяными парами образуют растворы, переводящие водяные пары в конденсат, а обработанный ПНГ поступает через верхнюю камеру в трубное пространство теплообменника-конденсатора 4. В теплообменнике-конденсаторе 4, поступающий в трубное пространство теплообменника-конденсатора 4 ПНГ охлаждается отходящим из теплообменника-конденсатора 5 холодным потоком ПНГ, в нижней камере теплообменника-конденсатора 4, служащей сепаратором, при повороте газа на 180°, образовавшийся конденсат отделяется от газа и выводится в емкость приема конденсата 9. Очищенный от конденсата газ подается через верхнюю камеру в трубное пространство теплообменника-конденсатора 5. В теплообменнике-конденсаторе 5, поступающий в трубное пространство теплообменника-конденсатора 5 ПНГ охлаждается холодным потоком ПНГ отходящим из сепаратора 6 и конденсатора 7 холодильной установки 8. В нижней камере теплообменника-конденсатора 5, служащей сепаратором, при повороте газа на 180°, образовавшийся конденсат отделяется от газа и выводится в емкость приема конденсата 9. ПНГ, после охлаждения, конденсации и сепарации основного количества углеводородного конденсата в теплообменниках-конденсаторах 4 и 5, подается с целью максимального охлаждения в конденсатор 7 холодильной установки 8, охлаждающей жидкостью для которого является охлажденный до заданной температуры холодильный агент холодильной установки 8 (подача его в конденсатор производится специальным насосом). ПНГ, охлажденный в конденсаторе 7, подается в сепаратор 6 центробежного типа, конденсат из которого выводится в приемную емкость 9. Из сепаратора 6 холодный поток ПНГ поступает в нижний патрубок межтрубного пространства теплообменника 5, омывая трубный пучок холодный газ поднимается вверх, охлаждая при этом ПНГ, поступающий на вход конденсатора 7. Из верхнего патрубка межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 5 газ поступает в нижний патрубок межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 4. Газ, омывая трубный пучок, поднимается вверх, охлаждая поступивший из узла ввода ингибитора гидратообразования 3 в теплообменник-конденсатор 4 ПНГ, из верхнего патрубка межтрубного пространства теплообменника-конденсатора 4 очищенный газ поступает в линию выдачи газа из установки потребителю. При прохождении теплообменников-конденсаторов 5 и 4 происходит нагрев осушенного потока газа до температур на 5° ниже температуры поступающего в установку ПНГ, при этом произойдет испарение углеводородного конденсата этан-пропан-бутановой фракции, который может быть вынесен из сепаратора 6.
При использовании установки для очистки ПНГ с серосодержащими соединениями, ПНГ после предварительного сепаратора 1 поступает в блок абсорбционной очистки 2, а очищенный от серосодержащих соединений ПНГ поступает на вход узла ввода ингибитора гидратообразования 3 и далее процесс очистки осуществляется по вышеописанной технологии.
Подготовленный таким образом ПНГ может подаваться для использования: в установки мембранного разделения, в поршневые энергетические установки для выработки электроэнергии, для сжигания в технологических установках и котельных.

Claims (2)

1. Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления, преимущественно 0,02÷0,2 МПа, содержащая сепаратор, конденсатор, холодильную установку и емкость приема конденсата, с которой соединен выход конденсата из сепаратора, при этом конденсатор соединен с холодильной установкой, а выход из конденсатора соединен с сепаратором, отличающаяся тем, что она снабжена сепаратором предварительной очистки газа, узлом ввода ингибитора гидратообразования, двумя теплообменниками-конденсаторами, при этом на выходе сепаратора предварительной очистки установлен узел ввода ингибитора предупреждения образования газогидратов, выход из которого соединен со входом в трубное пространство первого теплообменника-конденсатора, выход из которого соединен со входом в трубное пространство второго теплообменника-конденсатора, а выход из него соединен со входом в конденсатор, выход которого соединен с сепаратором, выход газа из которого соединен с нижней частью межтрубного пространства второго теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с нижней частью межтрубного пространства первого теплообменника-конденсатора, а выход из верхней его части соединен с трубопроводом подачи очищенного газа потребителю, при этом выходы конденсата из сепаратора предварительной очистки и обоих теплообменников-конденсаторов соединены через коллектор с емкостью приема конденсата.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что в нее введен блок абсорбционной сероочистки, вход в который соединен с выходом сепаратора предварительной очистки, а выход соединен со входом в узел ввода ингибитора гидратобразования.
Figure 00000001
RU2010120853/05U 2010-05-26 2010-05-26 Установка для подготовки попутного нефтяного газа RU99347U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120853/05U RU99347U1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Установка для подготовки попутного нефтяного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120853/05U RU99347U1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Установка для подготовки попутного нефтяного газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU99347U1 true RU99347U1 (ru) 2010-11-20

Family

ID=44058649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010120853/05U RU99347U1 (ru) 2010-05-26 2010-05-26 Установка для подготовки попутного нефтяного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU99347U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571126C1 (ru) * 2014-10-27 2015-12-20 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки сероводород- и меркаптансодержащего попутного нефтяного газа
RU2595652C1 (ru) * 2015-09-14 2016-08-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2656056C1 (ru) * 2017-10-04 2018-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ и устройство для освоения месторождений высоковязких нефтей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2571126C1 (ru) * 2014-10-27 2015-12-20 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки сероводород- и меркаптансодержащего попутного нефтяного газа
RU2595652C1 (ru) * 2015-09-14 2016-08-27 Андрей Владиславович Курочкин Способ подготовки попутного нефтяного газа
RU2656056C1 (ru) * 2017-10-04 2018-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") Способ и устройство для освоения месторождений высоковязких нефтей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104048161B (zh) 一种液态天然气(lng)的联合气化装置
RU2580740C2 (ru) Способ очистки синтез-газа из биомассы при отрицательном давлении для получения нефтепродуктов и конфигурация его системы
CN102180531A (zh) 利用来自气化过程的能量的咸水脱盐系统和方法
CN104826472A (zh) 烟气二氧化碳捕集回收系统
CN105423266B (zh) 一种高低温污水余热梯级利用和资源化回用系统及其方法
RU99347U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа
RU118408U1 (ru) Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления
CN202012904U (zh) 锅炉余热回收系统
CN102406306A (zh) 可回收废热的热泵式洗头床
RU138474U1 (ru) Установка регенерации метанола с термической утилизацией горючих отходов
CN1872690A (zh) 高压溶出新蒸汽冷凝水的利用方法及装置
CN102267733A (zh) 一种工业余热低温多效海水淡化系统
RU2422630C1 (ru) Способ и система сбора, подготовки низконапорного газа - угольного метана и использования теплового потенциала пластовой жидкости (варианты)
JP2013124256A (ja) グリコール再生システム
CN202002072U (zh) 热力系统
CN205382137U (zh) 一种双锅炉粗煤气冷却除尘装置
RU99600U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления
CN204799090U (zh) 烟气二氧化碳捕集回收系统
CN102382701A (zh) 一种稳定连续脱除可燃气体中硅氧烷的装置
RU136140U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления (варианты)
RU2432536C1 (ru) Установка подготовки газа
CN204240377U (zh) 一种燃油锅炉用烟气节能除尘装置
CN108800095B (zh) 一种锅炉连排废水余热利用系统
RU149634U1 (ru) Система дополнительной осушки и очистки попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода для дальнейшего его использования в качестве топлива в газогенераторных установках
RU47965U1 (ru) Установка исследования скважин

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110527