Система сепарации применяемые на газоконденсатных месторождениях Западной Сибири
Автор: Кривенко О.О.
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Природопользование
Статья в выпуске: 2 (69) т.13, 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140221967
IDR: 140221967
Текст статьи Система сепарации применяемые на газоконденсатных месторождениях Западной Сибири
Технология подготовки газа должна обеспечить выполнение следующих требований, каждое из которых является приоритетным для отдельных участков газотранспортной системы [1, 2]:
-
1. Обеспечение требований ОСТ 51.40-93 для северной и умеренной климатических зон. Для рай-
- она с холодным климатом точка росы по воде не должна превышать минус 20°С, а по углеводородам – минус 10°С (в зимний период).
-
2. Обеспечение требуемой температуры газа на входе в магистральный газопровод (МГ).
-
3. Однофазный транспорт газа по всей протяженности МГ
В работе были рассмотрены следующие варианты технологий промысловой подготовки газа:
-
1. Вариант – низкотемпературная сепарация газа с турбодетандерным агрегатом (НТС с ТДА).
-
2. Вариант – адсорбционная осушка газа с последующим охлаждением на станции охлаждения газа (адсорбция + СОГ).
-
3. Вариант – низкотемпературная сепарация газа с парокомпрессионной холодильной машиной (НТС с ПКХМ).
Все сравниваемые технологии способны обеспечить «сухой» транспорт газа по магистральному газопроводу, но характеризуются различными технологическими показателями [2].
Технология НТС с турбодетандерным агрегатом (ТДА) среднего давления (НТС СД) разработана институтами ВНИИГАЗ и ЮНГГ. Особенностью технологии является совмещение в ТДА двух функций: одновременное достижение требуемой температуры НТС (холодопроизводящая функция) и требуемого давления газа после турбокомпрессора (барическая функция).
Технология НТС СД рекомендуется при давлении в начале МГ 7,5 МПа, что позволяет централизовать компрессорные мощности в одном цехе. Указанное давление в начале МГ обеспечивает компрессор ТДА. Давление НТС поддерживается на уровне 6 МПа при температуре от минус 25 оС (летом) до минус 30 оС и ниже (зимой). ДКС с давлением нагнетания 11,2 МПа вводится в конце 4-го года, когда давление входного газа снизится до 11 МПа. На 15-ом году, когда давление входного газа снизится до 4,2 МПА, а степень сжатия возрастет до 2,67, вводится вторая ступень ДКС. Максимальная мощность компримирования приходится на 29й год и составит 168 МВт.
Адсорбционная осушка в сочетании с СОГ и применением комбинированного адсорбента способна обеспечить выполнение всех требований. Осушка и очистка газа от тяжёлых углеводородов производится адсорбцией на силикагеле марки КС-Трокенперлен Н производства фирмы ЭНГЕЛЬХАРД. Этот адсорбент, по заявлению фирмы, обладает высокой адсорбционной активностью по воде и углеводородам, не требует высокой температуры нагрева адсорбента при регенерации (Т ≤ 290оС), имеет высокую прочность и длительный срок службы. В России отсутствует опыт использования такого адсорбента на газах, аналогичных аптским.
Технология НТС с парокомпрессионной холодильной машиной (ПКХМ) Технология НТС ПД с
ПКХМ реализует полное охлаждение газа на УКПГ до температуры минус 25…30 оС без применения турбохолодильной техники. В период эксплуатации ГП без ДКС ГКС и АВО будут работать на осушенном газе, т.е. максимально надёжно. ПКХМ сопоставима с СОГ как по энергозатратам, так и по капвложениям и, вместе с тем, способна обеспечить качество газа без громоздкого узла адсорбции. Это возможно за счёт более эффективного использования холода ПКХМ – для обеспечения требуемой температуры как НТС, так и товарного газа. Технология НТС с ПКХМ является двухреагентной – метанол и хладагент.
Технология НТС с ПКХМ обладает хорошими показателями по дожимному комплексу и вследствие разграничения холодопроизводящей и барической функции обладает высокой технологической надёжностью.
Все описанные технологии являются лишь частью технологий применяемые на месторождениях Западной Сибири. Но они являются наиболее эффективными и актуальными для условий крайнего севера.
Список литературы Система сепарации применяемые на газоконденсатных месторождениях Западной Сибири
- Гриценко А.И., Истомин В.А., Кульков А.Н., Сулейманов Р.С. Сбор и промысловая подготовка газа на северных месторождениях России. -М.: ОАО "Издательства Недра", 1999. -473 с.
- Зиберт Г.К., Седых А.Д., Кащицких Ю.А., Михайлов Н.В., Демин В.М. Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Технологии и оборудование. -М.: ОАО "Недра Бизнесцентр" 2001. -316 с.