Читать онлайн «Химический состав и механизм образования отложений в системах регенерации моноэтиленгликоля»

Автор Суховерхов С.В.

3. Ланчаков Г. А. , Кульков А. Н. , Зиберт Г. К. Технологиче- А. М. Подвысоцкий. — М. : Машиностроение,1980. — 172 с. ские процессы подготовки природного газа и методы 7. Тененев В. А. , Бендерский Б. Я. Экспериментально- расчета оборудования. — М. : Недра, 2000. — 279 с. численное исследование течений в осесимметричных ка- 4. Молоканов Ю. К. Процессы и аппараты нефтегазопе- налах сложной формы с вдувом // Изв. РАН МЖГ. — 2001. реработки. — М. : Химия, 1980. — 407 с. — № 2. — С. 24—28. 5. Патанкар С. Численные методы решения задач тепло- 8. Результаты исследований работы аппаратов воздуш- обмена и динамики жидкости. — М. : Энергоиздат, 1984. ного охлаждения газа в условиях северных месторожде- — 150 с. ний / Л. С. Чугунов, К. М. Давлетов, Ю. А.
Кашицкий, 6. Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с М. П. Игнатьев, С. А. Ярхо, О. М. Ермилов. — М. : РАО частицами / Л. Е. Стернин, Б. Н. Маслов, А. А. Шрайбер, "Газпром", 1998. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПАРАФИНА, СОЛЕЙ И ГИДРАТОВ УДК 543. 544. 054. 92+622. 276. 279 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ В СИСТЕМАХ РЕГЕНЕРАЦИИ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С. В. Суховерхов1, А. Н. Маркин2, П. А. Задорожный1, Н. В. Полякова1, Н. А. Прокуда1,3, А. Д. Павлов1, В. И. Калашников2 (ИХ ДВО РАН , Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. " в г. Южно-Сахалинске2, 1 ДВФУ, Школа естественных наук3) Моноэтиленгликоль (МЭГ) применяют для пре- ходе из резервуара — не более 0,5 % об. Далее рас- дотвращения образования газовых гидратов в тру- твор МЭГ поступает в колонну регенерации, где про- бопроводах от морских нефте- и газодобывающих исходит выпаривание воды до первоначальной кон- платформ до береговых технологических комплек- центрации МЭГ (85 % об. ) и через теплообменник и сов (БТК) в течение нескольких десятилетий [1, 2]. воздушный холодильник, в резервуар объемом 1600 Водный раствор МЭГ (концентрация МЭГ, обычно, м3, откуда его насосом подают на платформу. Сред- 80…90 % об. ) подают в трубопроводы, транспорти- няя температура раствора МЭГ в колонне регенера- рующие газожидкостную смесь (состоящую из при- ции 127 С, рабочая температура поверхности нагре- родного газа, газового конденсата (нефти) и воды) вателя колонны регенерации 170 С, максимальная на платформах. В процессе движения газожидкост- температура нагревателя (при отсутствии охлаждения ной смеси по трубопроводам раствор МЭГ обогаща- раствором МЭГ) — 210 С. ется водой, конденсирующейся из газа или содер- Несмотря на то что минерализация воды, конден- жащейся в продукции добывающих скважин, чем сирующейся из газа, невелика (около 100 мг/дм3), ми- достигается снижение температуры образования нерализация 85%–го раствора МЭГ постоянно возрас- гидратов. На входе в БТК концентрация МЭГ в вод- тает в результате выпаривания воды в колонне регене- ном растворе снижается до 55…70 % об.