УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) Российский патент 2019 года по МПК B01D3/14 

Описание патента на изобретение RU2696375C1

Изобретение относится к установкам низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для выделения углеводородов С2+ из природного газа.

Известен способ сжижения богатого углеводородами потока с одновременным извлечением С3+-богатой фракции с высоким выходом [RU 2317497, опубл. 20.02.2008 г., МПК F25J 1/02, F25J 3/00], осуществляемый на установке, включающей три холодильных каскада со смешанными хладоагентами разного состава и блок фракционирования, состоящий из сепаратора, детандер-компрессорного агрегата, насоса, рекуперационного теплообменника, абсорбера и отпарной колонны.

Недостатками известной установки являются неполное извлечение углеводородов С3+ и невозможность выделения этана.

Наиболее близка к предлагаемому изобретению установка комплексной подготовки газа [RU 2624710, опубл. 05.07.2017 г., МПК F25J 3/00, С07С 7/00, C10G 5/06], включающая входной сепаратор, два рекуперационных теплообменника, дефлегматор, редуцирующие устройства, блок низкотемпературной сепарации и блок стабилизации.

Недостатком данной установки является низкий выход углеводородов С2+ из-за недостаточного охлаждения газа.

Задача изобретения - повышение выхода углеводородов С2+.

Техническим результатом является повышение выхода углеводородов С2+ за счет установки в качестве редуцирующих устройств по меньшей мере одного детандера, соединенного кинематически и/или электрически с компрессором для сжатия хладоагента внешнего цикла охлаждения или хладоагента смешения.

Предложено два варианта установки, в первом из которых установлен компрессор хладоагента внешнего контура охлаждения, а во втором - компрессор части газа высокого давления.

Технический результат в первом варианте достигается тем, что в предлагаемой установке, оснащенной линиями газа высокого и низкого давления, включающей два рекуперационных теплообменника, дефлегматор, блок стабилизации и редуцирующие устройства, особенность заключается в том, что в качестве блока стабилизации установлен деметанизатор, по меньшей мере одно из редуцирующих устройств выполнено в виде детандера, кинематически и/или электрически соединенного с компрессором внешнего контура охлаждения, на линии газа высокого давления установлен блок осушки, затем параллельно расположены первый рекуперационный теплообменник и испаритель внешнего контура охлаждения со вторым рекуперационным теплообменником, далее размещены первое редуцирующее устройство, сепаратор и дефлегматор, соединенный с первым рекуперационным теплообменником линией газа низкого давления, которая образована линией подачи метансодержащего газа и линией подачи газа дефлегмации с расположенным на ней вторым редуцирующим устройством, кроме того, дефлегматор соединен с деметанизатором линией подачи флегмы, соединенной с сепаратором линией подачи конденсата, после которой расположен второй рекуперационный теплообменник, а деметанизатор оборудован линией вывода углеводородов С2+ и линией подачи метансодержащего газа, при этом внешний контур охлаждения включает расположенные на линии циркуляции хладоагента испаритель, компрессор, конденсатор и редуцирующее устройство внешнего контура охлаждения.

Второй вариант установки отличается отсутствием внешнего контура охлаждения и расположением на линии газа высокого давления, параллельно первому рекуперационному теплообменнику, компрессора, холодильника, второго рекуперационного теплообменника и третьего рекуперационного устройства.

Деметанизатор может быть оснащен линиями вывода этановой и пропан-бутановой фракций. При необходимости установку оснащают блоком очистки газа от углекислоты, например, адсорбционного или абсорбционного типа, размещаемым на линии газа высокого давления, а на линии газа низкого давления может быть установлена компрессорная станция. При необходимости повышения давления в деметанизаторе на линии подачи флегмы может быть размещен насос, который может быть электрически или кинематически связан с одним из детандеров. Для снижения нагрузки на деметанизатор на линии подачи флегмы после примыкания линии подачи конденсата могут быть расположены третье редуцирующее устройство и выветриватель, оснащенный линией подачи газа выветривания в линию газа низкого давления до дефлегматора.

Установка оборудована блоком осушки, например, адсорбционного или абсорбционного типа. Деметанизатор может быть выполнен в виде ректификационной колонны. Редуцирующие устройства могут быть выполнены в виде дроссельного вентиля или вихревой трубы или детандера. В качестве остальных элементов установки могут быть размещены любые устройства соответствующего назначения, известные из уровня техники.

Установка в качестве по меньшей мере одного из редуцирующих устройств детандера, соединенного кинематически или электрически с компрессором, позволяет использовать механическую энергию редуцирования технологического потока для дополнительного охлаждения газа путем выведения из установки тепла, которое выделяется (первый вариант) при сжатии циркулирующего хладоагента, с помощью конденсатора или (второй вариант), при сжатии части газа высокого давления, с помощью холодильника, что снижает температуру газа, приводит к уменьшению содержания углеводородов С2+ в газе низкого давления и увеличивает их выход в жидком виде.

Установка в первом варианте включает блок осушки 1, внешний контур охлаждения в составе испарителя 2, компрессора 3, конденсатора 4 и редуцирующего устройства 5, рекуперационные теплообменники 6 и 7, редуцирующие устройства 8 и 9, сепаратор 10, дефлегматор 11 и деметанизатор 12. Второй вариант установки взамен оборудования внешнего контура охлаждения включает компрессор 13, холодильник 14 и третье редуцирующее устройство 15. Установка может быть оборудована блоком очистки от углекислого газа 16, компрессорной станцией 17, насосом 18, выветривателем 19 и редуцирующим устройством 20 (показано пунктиром). Условно все редуцирующие устройства показаны в виде детандеров.

При работе первого варианта установки (фиг. 1) газ высокого давления, подаваемый по линии 21, осушают в блоке 1 и разделяют на два потока, первый охлаждают в теплообменнике 6, а второй - в испарителе 2 хладоагентом внешнего контура охлаждения, циркулирующим по линии 22, и в теплообменнике 7, затем потоки объединяют, редуцируют в устройстве 8, отделяют в сепараторе 10 конденсат, выводимый по линии 23, и подвергают дефлегмации в аппарате 11 за счет охлаждения подаваемым по линии 24 газом низкого давления, который затем нагревают в теплообменнике 6 и выводят по линии 25. При циркуляции хладоагент внешнего контура после нагрева в испарителе 2 сжимают компрессором 3, приводимым в движение с помощью по меньшей мере одного из детандеров 5, 8, 9, охлаждают в конденсаторе 4 и редуцируют в устройстве 5. Газ дефлегмации выводят по линии 26, редуцируют в устройстве 9 и смешивают с метансодержащим газом, подаваемым по линии 27, образуя линию газа низкого давления 24. Из дефлегматора 11 по линии 28 выводят флегму, смешивают ее с конденсатом и через теплообменник 7 подают в деметанизатор 12, из которого по линии 29 выводят углеводороды С2+, а по линии 27 - метансодержащий газ. Работа второго варианта (фиг. 2) отличается тем, что второй поток газа высокого давления сжимают с помощью компрессора 13, приводимого в движение с помощью по меньшей мере одного из детандеров 8, 9 и 15, охлаждают в холодильнике 14, теплообменнике 7 и редуцируют с помощью устройства 15. Возможные линии кинематической и/или электрической связи детандеров с компрессором показаны штрих-пунктиром.

При необходимости в обоих вариантах установки объединенный газовый поток очищают от углекислого газа в блоке 16, располагаемом на линии 21, а газ низкого давления сжимают в компрессорной 17, при этом взамен углеводородов С2+ из деметанизатора 12 по линиям 30 и 31 могут раздельно выводиться этановая и пропан-бутановая фракции, а флегма, выводимая по линии 28, может подвергаться редуцированию с помощью устройства 20, выветриванию в аппарате 19 с получением газа выветривания, подаваемого по линии 32 в линию 24, и остатка, который может перекачиваться насосом 18 (показано пунктиром).

Таким образом, предлагаемая установка позволяет увеличить выход углеводородов С2+ и может найти применение в газовой промышленности.

Похожие патенты RU2696375C1

название год авторы номер документа
УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ С ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2697330C1
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ДЕФЛЕГМАЦИЕЙ НТСД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ВЫДЕЛЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОВ C (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2681897C1
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФЛЕГМАЦИИ НТД ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ПОЛУЧЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОВ C (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2682595C1
УСТАНОВКА ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2694746C1
УСТАНОВКА ИЗВЛЕЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2697328C1
УСТАНОВКА ВЫДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2694337C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2685098C1
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ДЕФЛЕГМАЦИЕЙ НТСД ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2685101C1
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ДЕФЛЕГМАЦИЕЙ НТСД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2703132C1
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ АБСОРБЦИИ НТФА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ВЫДЕЛЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОВ C (ВАРИАНТЫ) 2018
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2694731C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 696 375 C1

Реферат патента 2019 года УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ C ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к установкам низкотемпературной сепарации и может быть использовано в газовой промышленности для выделения углеводородов С2+ из природного газа. Предложена установка, включающая в варианте 1 блок осушки, внешний контур охлаждения в составе испарителя, компрессора, конденсатора и редуцирующего устройства, два рекуперационных теплообменника, два редуцирующих устройства, сепаратор, дефлегматор и деметанизатор. Вариант 2 взамен оборудования внешнего контура охлаждения включает компрессор, холодильник и третье редуцирующее устройство. При работе варианта 1 газ высокого давления осушают и разделяют на два потока, первый охлаждают в первом рекуперационном теплообменнике, а второй - в испарителе и во втором рекуперационном теплообменнике, затем потоки объединяют, редуцируют, отделяют в сепараторе конденсат и направляют в дефлегматор, охлаждаемый газом низкого давления, который затем нагревают в первом рекуперационном теплообменнике и выводят. При циркуляции хладагент внешнего контура после нагрева в испарителе сжимают компрессором, приводимым в движение с помощью по меньшей мере одного из детандеров, охлаждают в конденсаторе и редуцируют. Газ дефлегмации редуцируют и смешивают с метансодержащим газом, получая газ низкого давления. Из дефлегматора выводят флегму, смешивают ее с конденсатом и насосом через второй рекуперационный теплообменник подают в деметанизатор, из которого выводят углеводороды С2+ и метансодержащий газ. Работа варианта 2 отличается тем, что второй поток газа высокого давления сжимают компрессором, приводимым в движение с помощью по меньшей мере одного из детандеров, охлаждают в холодильнике, во втором рекуперационном теплообменнике и редуцируют. Изобретение обеспечивает повышение выхода углеводородов С2+. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 696 375 C1

1. Установка для получения углеводородов С2+ из природного газа, оснащенная линиями газа высокого и низкого давления, включающая два рекуперационных теплообменника, дефлегматор, блок стабилизации и редуцирующие устройства, отличающаяся тем, что в качестве блока стабилизации установлен деметанизатор, по меньшей мере одно из редуцирующих устройств выполнено в виде детандера, кинематически и/или электрически соединенного с компрессором внешнего контура охлаждения, на линии газа высокого давления установлен блок осушки, затем параллельно расположены первый рекуперационный теплообменник и испаритель внешнего контура охлаждения со вторым рекуперационным теплообменником, далее размещены первое редуцирующее устройство, сепаратор и дефлегматор, соединенный с первым рекуперационным теплообменником линией газа низкого давления, которая образована линией подачи метансодержащего газа и линией подачи газа дефлегмации с расположенным на ней вторым редуцирующим устройством, кроме того, дефлегматор соединен с деметанизатором линией подачи флегмы, соединенной с сепаратором линией подачи конденсата, после которой расположен второй рекуперационный теплообменник, а деметанизатор оборудован линией вывода углеводородов С2+ и линией подачи метансодержащего газа, при этом внешний контур охлаждения включает расположенные на линии циркуляции хладагента испаритель, компрессор, конденсатор и редуцирующее устройство внешнего контура охлаждения.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что на линии подачи флегмы после примыкания линии подачи конденсата установлено редуцирующее устройство и выветриватель, оснащенный линией подачи газа выветривания в линию газа низкого давления перед дефлегматором.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что на линии подачи флегмы перед вторым рекуперационным теплообменником установлен насос.

4. Установка для получения углеводородов С2+ из природного газа, оснащенная линиями газа высокого и низкого давления, включающая два рекуперационных теплообменника, дефлегматор, блок стабилизации и редуцирующие устройства, отличающаяся тем, что в качестве блока стабилизации установлен деметанизатор, по меньшей мере одно из редуцирующих устройств выполнено в виде детандера, кинематически и/или электрически соединенного с компрессором, блок осушки установлен на линии газа высокого давления, которая затем разделена на две линии, на первой установлен первый рекуперационный теплообменник, а на второй расположены компрессор, холодильник, второй рекуперационный теплообменник и первое редуцирующее устройство, далее первая и вторая линии соединены в одну линию, на которой размещены второе редуцирующее устройство, сепаратор и дефлегматор, соединенный с первым рекуперационным теплообменником линией газа низкого давления, которая образована линией подачи метансодержащего газа и линией подачи газа дефлегмации с расположенным на ней третьим редуцирующим устройством, кроме того, дефлегматор соединен с деметанизатором линией подачи флегмы, соединенной с сепаратором линией подачи конденсата, после которой расположен второй рекуперационный теплообменник, при этом деметанизатор оборудован линией вывода углеводородов С2+ и линией подачи метансодержащего газа.

5. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что на линии подачи флегмы после примыкания линии подачи конденсата установлено редуцирующее устройство и выветриватель, оснащенный линией подачи газа выветривания в линию газа низкого давления перед дефлегматором.

6. Установка по п. 4, отличающаяся тем, что на линии подачи флегмы перед вторым рекуперационным теплообменником установлен насос.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2696375C1

УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА 2016
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2624710C1
Установка низкотемпературной сепарации газа 1976
  • Ромашов Петр Иванович
  • Кащицкий Юрий Аркадьевич
  • Елеференко Анатолий Петрович
SU710589A1
СПОСОБ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА 2014
  • Курочкин Андрей Владиславович
RU2543867C1
СПОСОБ СЖИЖЕНИЯ БОГАТОГО УГЛЕВОДОРОДАМИ ПОТОКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ C-БОГАТОЙ ФРАКЦИИ С ВЫСОКИМ ВЫХОДОМ 2003
  • Бауэр Хайнц
  • Шиве Тило
  • Франке Хуберт
  • Заппер Райнер
RU2317497C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1995
  • Вилльям Р.Лау
RU2144649C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ И ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 1992
  • Абрамов А.Г.
  • Милихин И.А.
  • Попель О.С.
  • Щеглов В.Н.
RU2054685C1
US 4707170 A1, 17.11.1987
WO 2001088447 A1, 22.11.2001.

RU 2 696 375 C1

Авторы

Курочкин Андрей Владиславович

Даты

2019-08-01Публикация

2018-08-06Подача