Cтраница 2
Что касается газа дегазации низкого давления, образующегося на установке НТС, то имеется техническая возможность его полного возвращения в основной газовый поток без каких-либо дополнительных энергетических затрат, оставаясь в рамках классической технологии НТС. Утилизация газов дегазации достигается заменой дросселирующего устройства на эжектор типа газ - газ. [16]
Помимо эжектирования газов дегазации нестабильного конденсата в Уренгойском газопромысловом управлении эжекторы используются для эжектирования газа дегазации метанольной воды. [17]
Усовершенствованная схема эжектирования газов дегазации и деэтанизации ЗПГК была пущена в работу в октябре 1989 г. Изменение технологии заключалось в том, что тазы разгазирования и газ деэтанизации объединялись и общим потоком подавались на прием 1 - й ступени ДКС. Затем, пройдя последовательно АВО ДКС 1 - й ступени и АВО 2 - й ступени сжатия, смесь газов направлялась непосредственно на прием эжекторов ЭГ-9 УКПГ 2В, минуя вторую ступень сжатия. [18]
Усовершенствованная схема эжектирования газов дегазации и деэтанизации ЗПГК была пущена в работу в октябре 1989 г. Изменение технологии заключалось в том, что газы разгазирования и газ деэтанизации объединялись и общим потоком подавались на прием первой ступени ДКС. Затем, пройдя последовательно АВО ДКС первой ступени и АВО второй ступени сжатия, смесь газов направлялась непосредственно на прием эжекторов ЭГ-9 УКПГ-2В, минуя вторую ступень сжатия. Таким образом, из технологической схемы удалось исключить вторую ступень компримирования ДКС завода, тем самым ( за счет появления резерва) существенно повысив надежность работы первой ступени компримирования. [19]
![]() |
Распределение углеводородов С5 при разработке Вуктыльского месторождения. [20] |
Значительно возросло количество газа дегазации ( 460 м3 / т вместо 250 м3 / т в начале разработки) и облегчился фракционный состав конденсата. [21]
Потери ДЭГа с газом дегазации из выветривателя складываются из потерь растворенного в паровой фазе гликоля д и из его механического д % уноса. [22]
Потери ДЭГ с газом дегазации из выветривателя складываются из потерь растворенного в паровой фазе гликоля gl и из его механического д уноса. Потери ДЭГ в паровой фазе могут быть надежно оценены по фазовому равновесию и, следовательно, рассчитаны исходя из данных по давлению, температуре, концентрации НДЭГ и количества газа дегазации. [23]
![]() |
Зависимость молекулярной массы С6 в в отсепарированном газе от температуры сепарации. [24] |
Исследования составов множества проб газов дегазации и дебутанйзации отобранных из различных месторождений, показали, что с приемлемой для расчетов точностью молекулярную массу С6 в этих газов можно принять равной 80 г / моль. [25]
Целесообразно кардинально решить проблему газов дегазации низкого давления, например, предусматривая в проекте обустройства монтаж эжекторов на некоторых технологических линиях вместо дросселирующего устройства. Имеет определенный смысл проектировать как дроссельный, так и турбокомпрессорный вариант работы низкотемпературных установок. В ряде случаев оправданными представляются технологические схемы с параллельной работой эжекторов и турбодетандеров. Должны быть предусмотрены возможности развития технологии и дополнения ее при необходимости блоками абсорбции и ректификации. [26]
Целесообразно кардинально решить проблему газов дегазации низкого давления, например, предусматривая в проекте обустройства монтаж эжекторов на некоторых технологических линиях вместо дросселирующего устройства. Имеет определенный смысл проектировать как дроссельный, так и турбокомпрессорный варианты работы низкотемпературных установок. В ряде случаев оправданными представляются технологические схемы с параллельной работой эжекторов и турбодетандеров. Должны быть предусмотрены возможности развития технологии и дополнения ее при необходимости блоками абсорбции и ректификации. [27]
![]() |
Характеристика сепараторов, дегазаторов и емкостей орошений УСК-1. [28] |
Газы сепарации объединяются с газами дегазации. [29]
Концентрации тяжелых углеводородов в газах дегазаций и стабилизации значительно отличаются от проектных, что объясняется изменением состава сырья УСК в результате фазовых превращений в пласте и отличием режима промысловых установок НТС от проектного. [30]