СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ Российский патент 1997 года по МПК F25J3/00 

Описание патента на изобретение RU2088866C1

Изобретение относится к газовой промышленности, а именно к способам промысловой подготовки природного газа к магистральному транспорту, в частности в условиях многолетнемерзлых грунтов.

Подготовка природного газа в этих условиях должна исключить конденсацию газа в магистральном газопроводе и обеспечить круглогодичное охлаждение газа до температуры грунта на глубине прокладки головного участка газопровода.

Большинство магистральных газопроводов Севера Тюменской области работают в двухфазном режиме, поскольку широко используемые способы промысловой подготовки газа не обеспечивают однофазный режим транспортирования. Особенно это характерно для газопроводов в условиях многолетнемерзлых грунтов, по которым транспортируется газ с температурой ниже 0oC.

Выпадение жидкости (в основном высококипящих углеводородов С5+в) приводит к снижению гидравлической эффективности, необходимости периодической очистки полости газопроводов, что связано с дополнительными затратами компрессорных мощностей, с потерей газа и загрязнением окружающей среды.

Известен способ подготовки природного газа к транспорту, заключающийся в извлечении из него воды, ингибитора гидратообразования и тяжелых углеводородных компонентов конденсационным методом, включающий первичную сепарацию газа, его компримирование, охлаждение, расширение до давления на входе в газопровод, низкотемпературную сепарацию и подачу в газопровод с температурой равной температуре грунта [1] Низкотемпературную сепарацию по известному способу обычно проводят под давлением около 7,5 МПа и температуре около минус 30oC. Нагрев газа после сепарации до температуры грунта осуществляют за счет теплообмена с высоконапорным газом первичной сепарации.

Недостаток этого способа состоит в том, что он не исключает конденсацию тяжелых углеводородов в газопроводе, что объясняется, во-первых, эффектом ретроградной конденсации при снижении давления газа в процессе его движения по газопроводу, во-вторых, понижением температуры газа в газопроводе до минус 14.17oС.

Диапазоном снижения рабочих давлений газа в газопроводе обычно составляет от 7,35 до 6,0.5,0 МПа, чему соответствует повышение точки росы газа сепарации, вызванное ретраградной конденсацией, на 20.30oC. Дополнительный рост значения точки росы газа является неизбежным следствием имеющего место механического уноса капельной жидкости из низкотемпературного сепаратора (далее "унос").

Последний фактор наиболее существенен при подготовке пластового газа с низким содержанием углеводородов С5+в (до 40 г/м3) и составляет 15o (при уносе 20 мг//м3) и 2o (при уносе 2 мг/м3).

При реализации известного процесса НТС факторы ретроградной конденсации и уноса столь значительны, что для их компенсации необходимы крайне низкие температуры сепарации в концевом сепараторе минус 50oC и ниже. Указанные значения температур при давлении сепарации выше 7,35 МПа являются закритическими для тощих газов, подвергаемых обработке, что принципиально не позволяет проводить их конденсацию и обеспечить необходимую точку росы транспортируемого газа.

Технический результат изобретения обеспечение как требуемой температуры и давления газа на входе в газотранспортную систему, так и однофазное состояние транспортируемого газа в любой точке газопровода.

Это достигается тем, что в способе подготовки природного газа к транспорту по газопроводу в многолетнемерзлых грунтах, заключающемся в извлечении из него воды, ингибитора гидратообразования и тяжелых углеводородных компонентов конденсационным методом, включающем первичную сепарацию газа, его компримирование, охлаждение, расширение до давления на входе в газопровод, низкотемпературную сепарацию и подачу в газопровод с температурой равной температуре грунта, низкотемпературную сепарацию проводят под давлением ниже давления газа на входе в газопровод и равном от 5,0 до 6,5 МПа и температурах, превышающих соответственно минус 20oC и минус 40oC с величиной механического уноса капельной жидкости от 1,0 до 3,0 мг/м3, тем самым обеспечивая транспортирование газа по газопроводу в однофазном состоянии, а газ сепарации дожимают в компрессоре до давления равного давлению, на входе в газопровод.

Технологическая схема НТС, реализующая достижение указанных параметров с минимальным набором элементов оборудования, приведена на чертеже.

Пластовый газ проходит первичную ступень сепарации 1, затем его охлаждают в рекуперативном теплообменнике 2, направляют в детантер 3, где он расширяется с получением внешней механической энергии и охлаждением до необходимых температур и подвергают низкотемпературной сепарации 4. Газ сепарации нагревают последовательно в теплообменниках 5 и 2, дожимают в компрессоре 6, приводом которого является детантер 3, до давления равного давлению на входе в газопровод и охлаждают в аппарате воздушного охлаждения 7. Охлаждение газа сепарации до температуры грунта осуществляют в теплообменнике 5, после чего газ с товарными кондициями направляют в газопровод.

Описанная схема способа подготовки газа к транспорту обеспечивает дожатие газа в компрессоре 6 до требуемого давления транспорта при определенном давлении в низкотемпературной ступени сепарации, зависящем от температуры атмосферного воздуха, КПД детантера и компрессора и давления газа на входе в установку. Температура сепарации является параметром, зависящим от давления. Ее расчитывают, исходя из условия однофазности транспортируемого потока и требования подачи его в газопровод с температурой грунта.

Такая зависимость определена для составов газа основных месторождений Крайнего Севера с содержанием углеводородов С5+в от 0,1 до 40 г/м3, с учетом наличия в системе ингибитора гидратообразования (метанола) и воды для различных значений уноса жидкости из низкотемпературного сепаратора.

Диапазон значений уноса в соответствии с настоящим изобретением составляет от 1,0 до 3,0 мг/м3, а диапазон давлений сепарации, обеспечивающих одностадийное дожатие газа сепарации в турбокомпрессоре до давления на входе в газопровод, 5,0 до 6,5 МПа. Диапазон максимально допустимых температур сепарации, обеспечивающих однофазный транспорт газа при указанном уносе и достижении охлаждения транспортируемого газа до температуры грунта, составляют соответственно минус 20 и минус 40oC. Характер зависимости температуры сепарации от давления внутри указанных интервалов значений приведен в таблице 1.

При давлении сепарации выше 6,5 МПа однофазность транспортируемого потока не обеспечивается. При давлении ниже 5 МПа турбокомпрессор детандер-компрессорного агрегата не обеспечит дожатия до давления на входе в газопровод (минимально до 6,5 МПа) и необходимо дополнительное компримирование с внешним приводом, что существенно усложняет и удорожает процесс и является нерациональным.

По указанным обстоятельствам принятый в изобретении диапазон давлений сепарации составляет от 5,0 до 6,5 МПа.

Приведенная в таблице зависимость имеет место при минимальных значениях давления и температуры в магистральном газопроводе соответственно 5,3 МПа и минус 17oC, что характеризует наиболее жесткие условия транспортирования для всех известных месторождений, расположенных в зоне многолетнемерзлых грунтов.

Пример. Газ из скважины с содержанием тяжелых углеводородов около 2,5 г/м3 при давлении 10,5 МПа и температуре +25oC направляют в сепаратор 1, отделяют от жидкости и охлаждают последовательно в рекуперативном теплообменнике 2 и турбодетандере 3 за счет снижения до 6,0 МПа. Далее газ с давлением 6 МПа и температурой минус 25oC подают в сепаратор 4, где от него отделяют воду, ингибитор гидратообразования и тяжелые углеводороды, после чего его нагревают до 15oC в теплообменниках 5 и 2 и дожимают в турбокомпрессоре 6 до давления 7,5 МПа. После компрессора газ охлаждают последовательно в воздушном холодильнике 7 и теплообменнике 5 до температуры грунта равного минус 5oC и при давлении 7,35 МПа направляют в магистральный газопровод. Этот способ обеспечивает однофазный режим транспорта газа по подземному газопроводу в условиях многолетнемерзлых грунтов, в котором минимальное давление газа составляет 5,3 МПа, температура минус 17oC, что соответствует условиям эксплуатации газопроводов, берущих свое начало на месторождениях полуострова Ямал.

Похожие патенты RU2088866C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ НЕСТАБИЛЬНОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО КОНДЕНСАТА К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ПО ТРУБОПРОВОДУ В ОДНОФАЗНОМ СОСТОЯНИИ 1995
  • Кубанов А.Н.(Ru)
  • Дыкман А.Н.(Ru)
  • Елистратов Вячеслав Иванович
  • Туревский Е.Н.(Ru)
  • Фишман Л.Л.(Ru)
  • Цацулина Т.С.(Ru)
RU2124682C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1995
  • Кубанов А.Н.
  • Туревский Е.Н.
  • Финогенова Г.М.
RU2096701C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОГО КОНДЕНСАТА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1997
  • Кубанов А.Н.(Ru)
  • Елистратов Максим Вячеславович
  • Чикалова Людмила Григорьевна
  • Шелемей С.В.(Ru)
  • Яценюк Василий Иванович
RU2133931C1
СПОСОБ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 2013
  • Тарасов Михаил Юрьевич
  • Иванов Сергей Сергеевич
  • Иншаков Петр Андреевич
  • Уржумова Ольга Михайловна
RU2551704C2
СПОСОБ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1995
  • Патшин А.П.
  • Кудрявцев М.А.
  • Коптев Е.В.
  • Букреев С.Д.
  • Ваулин А.И.
  • Лаухин Ю.А.
  • Бобров Д.М.
RU2096699C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ К ТРАНСПОРТУ 1996
  • Бекиров Тельман Мухтар[Ru]
  • Ланчаков Григорий Александрович[Ru]
  • Коломийцев Виктор Васильевич[Ua]
RU2092690C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ К ТРАНСПОРТУ 1996
  • Бекиров Тельман Мухтар Оглы
  • Мурин В.И.
  • Кабаков Н.И.
  • Ланчаков Г.А.
RU2119049C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ К ТРАНСПОРТУ 1996
  • Бекиров Тельман Мухтар Оглы
  • Буракевич П.Ф.
  • Кульков Н.А.
RU2128771C1
УСТРОЙСТВО ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 1992
  • Карпов С.В.
  • Карпова Н.А.
RU2095163C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ К ТРАНСПОРТУ 1997
  • Бекиров Тельман Мухтар Оглы
  • Бурмистров А.Г.
  • Ланчаков Г.А.
  • Кульков А.Н.
  • Салихов Ю.Б.
  • Грицишин Д.Н.
RU2124389C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 088 866 C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ

Использование: изобретение относится к газовой промышленности, а именно к способам промысловой подготовки природного газа к магистральному транспорту в условиях многолетнемерзлых грунтов. Сущность изобретения: способ включает в себя первичную сепарацию газа, его компримирование, охлаждение, расширение до давления на входе в газопровод, низкотемпературную сепарацию и подачу в газопровод с температурой, равной температуре грунта. Причем, низкотемпературную сепарацию проводят под давлением ниже давления газа на входе в газопровод и равном от 5,0 до 6,5 МПа и температурах, превышающих соответственно минус 20oC и минус 40oC с величиной механического уноса капельной жидкости от 1,0 до 3,0 мг/м3, тем самым обеспечивая транспортирование газа по газопроводу в однофазном состоянии. Затем газ сепарации дожимают в компрессоре до давления, равного давлению на входе в газопровод. 1 ил. , 1 табл.

Формула изобретения RU 2 088 866 C1

Способ подготовки природного газа к транспорту по газопроводу в многолетнемерзлых грунтах, заключающийся в извлечении из него воды, ингибитора гидрообразования и тяжелых углеводородных компонентов конденсационным методом, включающий первичную сепарацию газа, его компримирование, охлаждение, расширение до давления на входе в газопровод, низкотемпературную сепарацию и подачу в газопровод с температурой, равной температуре грунта, отличающийся тем, что низкотемпературную сепарацию проводят под давлением ниже давления газа на входе в газопровод и равным 5,0 6,5 МПа и температурах, не превышающих соответственно минус 20oС и минус 40oС, с величиной механического уноса капельной жидкости 1 3 мг/м3, тем самым обеспечивая транспортирование газа по газопроводу в однофазном состоянии, а газ сепарации дожимают в компрессоре до давления, равного давлению на входе в газопровод.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2088866C1

Кубанов А.Н
Особенности применения НТС для подготовки газа Бованенковского ГКМ
- Газовая промышленность, 1994, N 7, с
Прибор для нагревания перетягиваемых бандажей подвижного состава 1917
  • Колоницкий Е.А.
SU15A1

RU 2 088 866 C1

Авторы

Кубанов А.Н.

Елистратов В.И.

Сиротин А.М.

Туревский Е.Н.

Михайлов Н.В.

Чикалова Л.Г.

Даты

1997-08-27Публикация

1995-04-21Подача