Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности.
Известна установка комплексной подготовки газа [RU 2624710, опубл. 05,07.2017 г., МПК F25J 3/00, С07С 7/00, C10G 5/06), включающая входной сепаратор, первый и второй рекуперационные теплообменники, дефлегматор, соединенный линией газа подачи дефлегмации, оснащенной редуцирующим устройством, с низкотемпературным сепаратором, оборудованным пинией вывода газа в теплообменную секцию дефлегматора, а также редуцирующие устройства и блок стабилизации конденсата (блок фракционирования).
Недостатком данной установки является низкий выход углеводородов С3+ из-за потерь с факельными газами.
Наиболее близка к предлагаемому изобретению установка низкотемпературного разделения углеводородного газа [RU 2382301, опубл. 20,02.2010 г., МПК F25J 3/00], один из вариантов которой включает расположенный на линии подачи углеводородного (сырого) та узел охлаждения, содержащий теплообменники и пропановую холодильную машину, а также сепаратор, соединенный с фракционирующей колонной (деметанизатором) линиями подачи газа и остатка с редуцирующими устройствами (редуцирующим вентилем и детандернон секцией детандер-компрессорного агрегата, соответственно), при этом низ деметанизатора соединен с деэтанизатором (блоком фракционирования) линией подачи деметанизированного конденсата с насосом, и знатен нагревателем, расположенным на линии подачи газа деэтанизации, соединяющей блок-фракционирования с верхом деметанизатора, на которой затем расположены нагреватель отбензиненного (подготовленного) газа и редуцирующий вентиль, при этом верх деметанизатора оснащен линией вывода отбензиненного газа с нагревателем, узлом охлаждения и компрессорной секцией детандер-компрессорного агрегата.
Недостатками данной установки является низкая энергоэффективность из-за затрат сторонней энергии на привод компрессора холодильной машины, которую используют вследствие неоптимальной схемы рекуперации холода технологических потоков.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение энергоэффективности.
Техническим результатом является повышение энергоэффективности и за счет исключения использования энергии со стороны для привода компрессора холодильной машины, вследствие понижения температуры верха деметанизатора путем размещения рекуперативного теплообменника перед редуцирующим устройством на линии подачи газа сепарации и расположения нагревателя низа деметанизатора на байпасе узла охлаждения.
Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемой установке, включающей расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения, сепаратор, соединенный с деметанизатором линиями подачи газа и остатка сепарации с редуцирующими устройствами, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией подготовленного природного газа с узлом охлаждения, особенность заключается в том, что на линии сырого природного газа перед узлом охлаждения расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка входной сепарации с редуцирующим устройством» в качестве узла охлаждения установлен первый рекуперативный теплообменник и расположенный на его байпасе нагреватель низа деметанизатора, на линии подачи газа сепарации перед, редуцирующим устройством размещен второй рекуперативный теплообменник, расположенный также на линии вывода подготовленного природного газа с редуцирующим устройством, при этом блок фракционирования оснащен линиями ввода/вывода в качестве хладоагента части подготовленного газа, отбираемой между первым и вторым рекуперативными теплообменниками, а также соединен с линией подготовленного природного газа линией подачи метансодержащего газа.
Дня увеличения выхода тяжелых компонентов первый рекуперативный теплообменник может быть выполнен многопоточным и соединенным с холодильной машиной. Блок фракционирования может быть выполнен, например, в виде сепараторов и/или ректификационных колонн в количестве и с характеристиками, обусловленными заданным ассортиментом жидких продуктов. Редуцирующие устройства могут быть выполнены и виде дроссельного вентиля, газодинамического устройства или детандера. При выполнении по меньшей мере одного из редуцирующих устройств в виде детандера, холодильная машина может быть выполнена компрессионной с компрессором, соединенным с детандером(ами) посредством кинематических и/или электрических и/или магнитных и/или гидравлических устройств. На линии вывода подготовленного газа после первого рекуперативного теплообменника может быть расположен дож им и ой компрессор. В качестве остальных элементов установки могут быть размещены любые устройства соответствующего назначения, известные из уровня техники.
Размещение второго рекуперативного теплообменника перед редуцирующим устройством на линии подачи газа сепарации позволяет снизить температуру редуцированного газа сепарации и, соответственно, температуру верха деметанизатора, а расположение нагревателя низа деметанизатора на байпасе первого рекуперационного теплообменника позволяет осуществить фракционирование в деметанизаторе за счет использования тепла сырого природного газа, без использования тепла со стороны. Это позволяет исключить использование энергии со стороны для привода холодильных машин, за счет чего повысить энергоэффективность установки.
Установка показана на прилагаемом чертеже и включает входной сепаратор 1, сепаратор 2, первый и второй рекуперативные теплообменники 3 и 4, деметанизатор 5, редуцирующие устройства 6-9, и блок фракционирования 10. Установка может быть дополнена холодильной машиной 11 и компрессором 12 (показано пунктиром).
При работе установки сырой природный газ, поступающий по линии 13, разделяют в сепараторе 1 на остаток, который выводят но линии 14, и газ, который разделяют на два потока, первый по байпасной (по отношению к теплообменнику 3) линии 15 подают в качестве теплоносителя в нагреватель деметанизатора 5, смешивают со вторым потоком, охлажденным в теплообменнике 3. и разделяют в сепараторе 2 на остаток, выводимый но линии 16, и газ, охлаждаемый в теплообменнике 4, которые редуцируют в устройствах 7 и 8, соответственно, и подают в деметанизатор 5, с низа которого по линии 17 деметанизированный конденсат, совместно с редуцированным в устройстве 6 остатком входной сепарации, подают в блок 10. из которого по линиям 18 выводят углеводородные фракции в заданном ассортименте. Подготовленный природный газ выводимый с верха деметанизатора 5 по линии 19, редуцируют в устройстве 9, нагревают в теплообменнике 4, и блоке 10, вводя/выводя его часть по линиям 20, смешивают с метансодержащим газом, подаваемым из блока 10 по линии 21, нагревают в теплообменнике 3 и выводят по линии 22.
При необходимости (показано пунктиром), в первый рекуперативный теплообменник 3, выполненный многопоточным, подают дополнительное количество холода с помощью холодильной машины 11, а подготовленный газ сжимают компрессором 12, при этом в случае выполнения по меньшей мере одного из редуцирующих устройств в виде детандера, последний(ие) могут быть соединен(ы) (показано штрих-пунктиром) с компрессором холодильной машины 11 или компрессором 12. Линии подачи ингибитора гидратообразования и вывода отработанною ингибитора образования условно не показаны.
Установка работает следующим образом:
Сырой природный газ, содержащий 249 г/нм3 углеводородов С3+, в объеме 119,0 тыс. нм3/ч при 6 МПа и 20°С разделяют во входном сепараторе на 19,6 т/час остатка, и 112,7 тыс. нм3/ч газа, который разделяют на два потока, 31,7 тыс. нм3/ч первого потока подают на охлаждение в нагреватель деметанизатора, смешивают со вторым потоком, охлажденным в первом рекуперативном теплообменнике, и при минус 48,9°С разделяют в сепараторе на 20,5 т/час остатка, и 94,9 тыс. нм3/ч газа, охлаждаемого во втором рекуперативном теплообменнике до минус 61,7°С, которые редуцируют до 3,0 МПа с помощью редуцирующих устройств, выполненных в виде редуцирующего вентиля и детандера, соответственно, и подают в деметанизатор, С низа деметанизатора выводят 20,9 т/час деметанизированного конденсата и, совместно с остатком входной сепарации, редуцированным с помощью редуцирующего устройства, выполненного в виде редуцирующего вентиля, подают в блок фракционирования, из которого выводят 30,5 т/час широкой фракции легких углеводородов. 100,2 тыс. нм3/ч подготовленного газа, выводимый с верха деметанизатора, редуцируют до 2,0 МПа с помощью редуцирующего устройства, выполненном в виде детандера, нагревают во втором рекуперативном теплообменнике, при этом часть подготовленного газа подают в качестве хладоагента в блок фракционирования и возвращают, после чего подготовленный газ смешивают с 8,6 тыс.нм3/ч метансодержащего газа, отходящего из блока фракционирования, и выводят при 11,7°С. В первый рекуперативный теплообменник подают 766 кВт холода с помощью компрессионной холодильной машины, запитанной от обоих детандеров.
Степень извлечения углеводородов C3+ составила 99,11%, энергий со стороны не использовалась.
При работе установки по прототипу в условиях примера, при использовании пропановой холодильной машины, потребляющей 1100 кВт электроэнергии, степень извлечения углеводородов С3+ составила 99,05%.
Таким образом, предлагаемая установка позволяет повысить энергоэффективность и может найти применение в газовой промышленности.
Изобретение относится к оборудованию для промысловой подготовки природного газа и может быть использовано в газовой промышленности. Предложена установка, включающая два сепаратора, два рекуперативных теплообменника, деметанизатор, редуцирующие устройства и блок фракционирования. При работе установки сырой природный газ разделяют в первом сепараторе на остаток, который редуцируют, и газ, который разделяют на два потока, первый подают на охлаждение в нагреватель деметанизатора, смешивают со вторым потоком, охлажденным в первом рекуперативном теплообменнике, и разделяют во втором сепараторе на газ, охлаждаемый во втором рекуперативном теплообменнике, и остаток, которые редуцируют и подают в деметанизатор, с низа которого деметанизированный конденсат совместно с редуцированным остатком входной сепарации подают в блок фракционирования, из которого выводят углеводородные фракции в заданном ассортименте. Подготовленный газ, выводимый с верха деметанизатора, редуцируют, нагревают в рекуперативных теплообменниках, блоке фракционирования, смешивают с метансодержащим газом из блока фракционирования и выводят. Технический результат - повышение энергоэффективности. 1 ил.
Установка комплексной подготовки природного газа путем низкотемпературной конденсации, включающая расположенные на линии сырого природного газа узел охлаждения, сепаратор, соединенный с деметанизатором линиями подачи газа и остатка сепарации с редуцирующими устройствами, при этом низ деметанизатора соединен линией подачи деметанизированного конденсата с блоком фракционирования, оснащенным линиями вывода углеводородных фракций, и оснащен нагревателем, а верх деметанизатора соединен линией подготовленного природного газа с узлом охлаждения, отличающаяся тем, что на линии сырого природного газа перед узлом охлаждения расположен входной сепаратор, соединенный с блоком фракционирования линией подачи остатка входной сепарации с редуцирующим устройством, в качестве узла охлаждения установлен первый рекуперативный теплообменник и расположенный на его байпасе нагреватель низа деметанизатора, на линии подачи газа сепарации перед редуцирующим устройством размещен второй рекуперативный теплообменник, расположенный также на линии вывода подготовленного природного газа с редуцирующим устройством, при этом блок фракционирования оснащен линиями ввода/вывода в качестве хладагента части подготовленного газа, отбираемой между первым и вторым рекуперативными теплообменниками, а также соединен с линией подготовленного природного газа линией подачи метансодержащего газа.
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА С ВЫРАБОТКОЙ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА | 2020 |
|
RU2732998C1 |
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ | 2020 |
|
RU2724739C1 |
УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА И ПОЛУЧЕНИЯ СПГ | 2019 |
|
RU2717668C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ РЕДУЦИРОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ВЫРАБОТКИ ГАЗОМОТОРНЫХ ТОПЛИВ | 2019 |
|
RU2721347C1 |
Пресс для выдавливания из деревянных дисков заготовок для ниточных катушек | 1923 |
|
SU2007A1 |
Авторы
Даты
2022-04-15—Публикация
2020-10-09—Подача