Cтраница 2
В процессе обработки газа на промысле методом низкотемпературной сепарации он, как правило, подвергается двухступенчатой сепарации. Первой ступенью является сепаратор, работающий обычно прп высоком давлении и положительных температурах, а второй - сепаратор, работающий при 50 - 60 кгс / см2 и отрицательных температурах. Роль сепаратора первой ступени при исследованиях выполняет большая сепарационная установка передвижной лаборатории, а сепаратора второй ступени - малая установка. [16]
Подготовка газа газоконденсатных месторождений осуществляется в основном методом низкотемпературной сепарации, например, на Оренбургском, Карачаганакском и Уренгойском ГКМ. [17]
На Оренбургском ГДП подготовка газа к транспорту осуществляется методом низкотемпературной Сепарации. [18]
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что показатели качества товарного газа, подготавливаемого методом низкотемпературной сепарации с использованием метанола как ингибитора гидратообразования практически всегда соблюдаются, если температурный уровень процесса НТС оказывается ниже - 25 С, даже с учетом возможного уноса нестабильного конденсата и водометанольного раствора из концевого сепаратора. [19]
При эксплуатации газоконденсатных месторождений, отличающихся высоким пластовым давлением, осушку иногда производят методом низкотемпературной сепарации. Метод основан на двух физических явлениях: 1) обратной конденсации, в результате которой из сжатого газа при снижении давления до 0 4 - 0 6 МПа ( 40 - 60 кгс / см2) выделяется жидкая фаза, и 2) теплового эффекта дросселирования, позволяющего использовать снижение температуры газа при дросселировании давления для охлаждения самого газа и тем самым повышения степени конденсации влаги. [20]
![]() |
Количество конденсата, улавливаемого на промыслах. [21] |
Промысловая подготовка газа к дальнему транспорту на газоконден-сатных месторождениях в первые периоды разработки осуществляется методом низкотемпературной сепарации. При этом источником холода является избыточная пластовая энергия газа. В период падающей добычи проведение процесса НТС невозможно без привлечения источников искусственного холода. [22]
В настоящее время обработка газа и конденсата осуществляется по одному из двух технологических процессов - методом низкотемпературной сепарации газа или абсорбционной осушки его. [23]
Для наиболее полного извлечения конденсата из углеводородного сырья и получения кондиционного газа перед его транспортированием по магистральным газопроводам широко используется метод низкотемпературной сепарации. [24]
Аппараты ПОГ модификаций ПОГ-i, ПОГ-2, ПОГ-3 и ПОГ-4 разработаны для технологических установок извлечения конденсирующих компонентов из углеводородных ( УВ) газов методом низкотемпературной сепарации. Предназначены для охлаждения газов при наличии свободного перапада давления. [25]
Анализ работы действующих установок подготовки газа и конден - сата, проведенный в различных районах страны рядом институтов ( Укр-ниигаз, Средазниигаз, ВНИПИгаз), позволил выявить следующее: на всех рассматриваемых месторождениях отбензинивание газа осуществляется методом низкотемпературной сепарации, причем в большинстве случаев для производства холода в начальный период используется пластовое давление газа. Значите - льная модернизация должна быть проведена в отношении сепарационной аппаратуры, несовершенная работа которой наряду с падением пласто - вого давления также приводит к нарушению технологического режима и значительным потерям углеводородов. Реорганизации должна быть подвергнута и схема стабилизации конденсата, в большинстве случаев осуществляемая методом ступенчатого разгазирования. [26]
Оренбургское ГДП имеет децентрализованную структуру сбора и подготовки газа. Последняя осуществляется методом низкотемпературной сепарации. [27]
На газобензиновых заводах применяют различные технологические схемы переработки исходного углеводородного сырья, характеризующиеся разной степенью глубины извлечения и чистоты конечных жидких продуктов. Например, на Миннибаевском ГБЗ нефтяной газ перерабатывается методом низкотемпературной сепарации. Здесь осушенный газ с давлением 43 105 Па и температурой 35 - 40 С поступает в холодильники, где в качестве хладагента используется пропан. За счет использования пропанового холода углеводородный газ охлаждается до минус 20 - 25 С, при этом из газа выпа дает углеводородный конденсат, который отделяется в сена заторе. Отделившийся конденсат подвергается дальнейшему разделению на фракции. [28]
В 1964 - 1965 гг. были выполнены комплексные проекты разработки и обустройства Шебелинского газоконденсатного месторождения и газоконденсатных месторождений Краснодарского края на весь срок их эксплуатации. На период использования пластовой энергии для получения холода проектами предусматривается подготовка газа к дальнему транспорту методом низкотемпературной сепарации с вводом диэтиленгликоля ( ДЭГа), а в дальнейшем на тех же установках низкотемпературной сепарации с применением источников искусственного холода - холодильных машин. [29]
В последние годы в Советском Союзе ведутся исследования ( ВНИИгаз, МИНХиГП им. Губкина, Краснодарский филиал ВНИИнефти) по использованию эффекта Ранка в схеме подготовки газа к транспорту методом низкотемпературной сепарации. Исследования показали, что применение вихревой камеры вместо штуцера в схеме НТС для низких температур сепарации позволяет получить ту же степень температурной депрессии, что и в штуцере, и одновременно значительно увеличить выделение и отделение конденсата за счет действия центробежных сил и абсорбции в пересыщенном горячем потоке газа. [30]