СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ НЕФТИ ИЛИ КОНДЕНСАТА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Советский патент 1971 года по МПК C10G7/02 

Описание патента на изобретение SU293835A1

1

В настоящее время стабилизацию -нефти и конденсата проводят путем ступенчатого понижения давления от давления сепарации до атмосферного. Выделяющиеся при дегазации легкие углеводороды содержат значительное количеслво тяжелых углеводородов, что значительно уменьшает выход стабильного конденсата и нефти. Кроме того, для транспортировки газов низкого давления необходимо строить дожимные компрессорные станции, это не всегда экономично, поэтому газы стабилизации часто сжигают на факелах.

Предлагается способ стабилизации нефти и конденсата, уменьшающий потери газа и конденсата.

На1сыщенный конденсат содержит растворенные легкие углеводороды (метан, этан, пропан, бутан), которые -при соответствующих условиях образуют с водой кристаллогидраты, а тяжелые углеводороды гидратов не образуют. Кристаллогидраты тяжелее конденсата и если нестабильный конденсат обработать водой при соответст1вующем давлении и температуре, то система разделяется на два слоя: верхний - стабильный Конденсат, не содержащий легких углеводородов, и нижний слой - вода с кристаллогидратами. Стабильный коеденсат удаляют из системы, после чего гидраты разлагают путем нагревания до 30-35° С. При этом в системе возрастает давление, которого достаточно для транспортировки выделившегося газа по газооборной сети.

На фиг. 1 изображена установка для реализации способа; на фиг. 2 - кривая процесса обработки нестабильного конденсата водой.

Она содержит аппарат 1 в виде вертикально установленной стальной трубы диаметром и высотой 4 м, зашолненной керамическими кольцами Рашига размером 25X16Х Х25, снабженный руба-нгкой 2, по которой циркулирует вода. Для разложения гидратов служит атпарат 3, со змееви-ковым подогревателем. Техническая характеристика полупромышленной установки ло стабилизации конденсата: Диаметр аппарата, мм150

Высота аппарата, м4

Производительность по стабильному конденсату, л1час20

Скорость подачи воды,

л/час32

Давление в аппарате, атм 30-80 Температура при обработке

водой, °С4-16

Температура разложения

гидратов, °С30-40

Для замера давления используют образцовые манометры класса 0,3, температуру замеряют ртутными термометрами. Для обработки нестабильного конденсата водой используют

дозированный насос НД-32В. На всех аппаратах, работающих под давлением, установлены предохранительные клапаны. Работа установки периодическая. Методика исследований заключается в следующем.

Трубу / с помощью насоса НД-32В заполняют водой, одновременно в рубашку 2 подают охлаждающую воду. После этого аппарат заполняют нестабильным конденсатом под давлением сепарации, вытесняя при этом воду из него.

Аппарат термостатируют путем циркуляции воды в рубашке (4-16° С). Далее воду подают в верхнюю часть установки и она стекает в нижнюю часть аппарата по керамической насадке. За счет больщой поверхности контакта, которая обеспечивается кольцами Рашига, достигается хороший контакт воды с нестабильным конденсатом. О бразуются гидраты легких углеводородов, раство1: енных в нестабильном конденсате, вместе с избытком воды скапливающиеся в низу аппарата. По мере подкачки воды в аппарате возрастает давление, которое быстро снижается, если прекратить подачу воды еа верх аппарата.

На участке кривой ав (см. фиг. 2) повышают давление в аппарате за счет подачи воды, на участке ее давление снижается, что указывает на образование гидратов легких углеводородов {Ci-С), растворенных в нестабильном конденсате. Участок cd характерен тем, что в аппарат снова подают воду, и продолжается .процесс гидратообразования, а на участке de кривой снижается давление за счет уменьшения объема системы вследствие гидратообразования.

После окончания гидратообразования, которое определяется по быстрому росту давления в аппарате при подкачке воды стабильный ксиденсат вытесняется водой из аппарата 1 в сборник 4 товарной продукции. Оставшуюся в аппарате смесь гидратов и воды вытесняют следуюшей порцией нестабильного конденсата в емкость, снабжевную паровым змеевиком для разложения гидратов лри 30-40° С. Газ после разложения гидратов направляют в газосборную сеть. Опыты проводят нри температуре охлаждающей воды 4-16° С. Отвод тепла от системы полностью обеспечивается циркуляцией воды в рубашке аппарата через подземную емкость. Давление, нри котором проводят

заполнение системы нестабильным конденсатом, изменяется от 20 до 40 атм.

Для оценки эффективности предлагаемого метода проводят анализ стабильного конденсата, получаемого в результате ступенчатой дкгазации конденсата на промысле и предлагаемым методом. Составы стабильных конденсатов приведены в таблице.

Как видно из таблицы, составы конденсатов значительно отличаются.

При проведении стабилизации конденсата с помощью кристаллогидратов содержание в стабильном конденсате пропана уменьшается в 10 раз, бутанов в 4 раза и пентанов в 1,8 раза по сравнению с процессом трехступенчатой дегазации конденсата. Таким образом, предлагаемый способ дает возможность удалить из нестабильного конденсата ряд углеводородов от метана до пентана, при этом не приходится снижать давление.

Предмет изобретения

Способ стабилизации нефти или конденсата газоконденсатных и нефтяных месторождеНИИ, отличающийся тем, что, с целью уменьшения потерь целевого продукта, конденсат или нефть обрабатывают водой при 4-16° С, давлении 20-40 атм с последующим отделением образовавшегося при этом нижнего слоя, содержащего кристаллогидраты, от верхнего целевого продукта.

Похожие патенты SU293835A1

название год авторы номер документа
Способ получения стабильного конденсата 1976
  • Галанин Игорь Александрович
  • Гриценко Александр Иванович
  • Нам Николай Кузьмич
  • Зиновьева Лариса Михайловна
  • Мурин Владимир Иосифович
  • Плющев Дмитрий Васильевич
SU577218A1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СМЕСИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 2012
  • Беляев Андрей Юрьевич
  • Виленский Леонид Михайлович
RU2497929C1
Производственный кластер для добычи и переработки газового конденсата шельфового месторождения 2016
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2635799C9
Способ разделения углеводородных газовых смесей 1974
  • Баженов Юрий Маркович
  • Полукаров Алексей Николаевич
SU654667A1
УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ СМЕСИ ГАЗООБРАЗНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 2012
  • Беляев Андрей Юрьевич
  • Виленский Леонид Михайлович
  • Минигулов Рафаиль Минигулович
  • Васюнин Сергей Владимирович
RU2497928C1
Способ транспортировки нефти с высоким газовым фактором с использованием контролируемого потока гидратов 2021
  • Варфоломеев Михаил Алексеевич
  • Стопорев Андрей Сергеевич
  • Павельев Роман Сергеевич
  • Семенов Матвей Егорович
RU2757196C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 2019
  • Кагарманов Айдар Ильдусович
RU2725320C1
Способ стабилизации газового конденсата 2023
  • Кубанов Александр Николаевич
  • Атаманов Григорий Борисович
  • Федулов Дмитрий Михайлович
  • Цацулина Татьяна Семеновна
  • Клюсова Наталья Николаевна
  • Прокопов Андрей Васильевич
  • Соколова Татьяна Валерьевна
  • Бирина Дарья Алексеевна
RU2800096C1
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 2000
  • Крылов Г.В.
  • Клюсов В.А.
  • Касперович А.Г.
  • Белянский Ю.Н.
  • Шишкин Э.П.
  • Денисенко С.И.
RU2182035C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 2020
  • Кагарманов Айдар Ильдусович
RU2754978C1

Иллюстрации к изобретению SU 293 835 A1

Реферат патента 1971 года СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ НЕФТИ ИЛИ КОНДЕНСАТА ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Формула изобретения SU 293 835 A1

SU 293 835 A1

Даты

1971-01-01Публикация