Integrált gázkezelő egység

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. december 23-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 3 szerkesztést igényelnek .

Az integrált gázkezelő egység (CGTP) folyamatberendezésekből és segédrendszerekből álló komplexum, amely biztosítja a földgáz és a gázkondenzátum összegyűjtését és feldolgozását . A GTP kereskedelmi termékei: száraz gáz gázmezőkből , száraz sztrippelt gáz gázmezőkből , gázkondenzátum.

A gáztisztító telepek a technológiai berendezés helyétől függően a következő változatokra oszthatók:

Termékkövetelmények

A GTP kereskedelmi termékeire vonatkozó követelményeket iparági ( OST ) és állami ( GOST ) szabványok szabályozzák. A végtermék céljától függően a minőség értékelésének fő kritériuma eltérő.

A fő gázvezetékekre szállított gáz esetében a fő minőségi mutató a harmatpont ( nedvesség és szénhidrogének esetében ). Hideg éghajlati övezetben a nedvesség harmatpontja nem haladhatja meg a -20 ° C-ot, a szénhidrogének esetében - nem haladhatja meg a -10 ° C-ot. Ezenkívül az OST szabályozza a gáz olyan fogyasztói tulajdonságait, mint az égéshő és a kénvegyületek megengedett tartalma.

A helyi fogyasztóknak ipari és közüzemi felhasználásra szállított gáz esetében a fűtőérték és a Wobbe-szám , valamint a szagintenzitás szabványosított.

Ha a közúti közlekedésben gázt használnak motorüzemanyagként , a fő minőségi mutató a becsült oktánszám .

A GTP-ben keletkező gázkondenzátumot stabilra és instabilra osztják. A különböző típusú kondenzátumokra vonatkozó követelmények eltérőek.

Technológiai folyamat

A GTP terepi gázkezelése a következő szakaszokból áll:

- abszorpciós vagy adszorpciós szárítás;

— alacsony hőmérsékletű elválasztás vagy abszorpció;

- olaj felszívódás.

A gázmezőkben a gáz előkészítése a szárításból áll, így ott abszorpciós vagy adszorpciós folyamatokat alkalmaznak.

A gázkondenzátummezőkben a könnyen kondenzálható szénhidrogének dehidratálását és leválasztását alacsony hőmérsékletű leválasztással, alacsony hőmérsékletű abszorpcióval vagy alacsony hőmérsékletű olajabszorpcióval végzik. De gyakran előfordul, hogy egy gázszárítás nem elegendő a használathoz, ezért a gázkezelés technológiai blokkjai a következő funkciókkal egészülnek ki .

Az UKPG ( BTPG ) funkciói

Az UKPG (BTPG) összetétele

Az UKPG (BTPG) felépítése a következőket tartalmazza:

gáztisztító egység (blokk);

Biztosítja a cseppnedvesség, a folyékony szénhidrogének és a mechanikai szennyeződések elválasztását a gáztól. A blokk szeparátor szűrőket és koaleszcens szűrőket tartalmaz.

- gázfűtő egység (blokk) ;

Biztosítja a gáz felmelegítését a megadott (számított) hőmérsékletre, figyelembe véve a hűtési kompenzációt, amikor a nyomás csökken.

— impulzusgáz-előkészítő egység;

Akár 99,9%-os gázkiszáradást biztosít EPUU típusú vezérlőszelepek impulzus pneumatikus működtetőiben. A blokk szűrőket-szárítókat tartalmaz.

a gáznyomás csökkentésének egysége (blokkja);

Lehetővé teszi a gáznyomás előre meghatározott értékre történő csökkentését (csökkentését) és annak előre meghatározott határok között tartását. Az egység gáznyomás-szabályozókat tartalmaz, általában párosítva, az első fő monitor a második monitor.

— kereskedelmi vagy technológiai gázmérési egység;

Elszámolja a fogyasztóknak szállított gáz mennyiségét a hőmérséklet és a nyomás korrekciójával. A blokk örvényes vagy turbinás vagy membrános áramlásmérőket tartalmaz.

— gázelemző egység;

Lehetővé teszi a minőségi paraméterek és a gázösszetétel meghatározását. Az egység gázkromatográfot és harmatpont-elemzőt tartalmaz.

- gázkapcsoló egység;

Biztosítja a gázáramok átirányítását a különböző fogyasztókhoz karbantartás vagy javítás során.

Történelem

Évek óta vita folyik az északi halászat optimális száradási mélységéről. Ennek eredményeként az 1970-es évek elején a Punginskoye mező és az Igrim-Serov gázvezeték üzemeltetésének tapasztalatai alapján úgy döntöttek, hogy a harmatpont a következő legyen: télen -25 °C-ig, nyáron - -15°C. [egy]

1973-ig az erre a célra szolgáló létesítményeket másként hívták. A Punginskoye mezőn van egy gyűjtőpont (SP), az Igrimskoye mezőn egy gázgyűjtő pont (GSP), a Medvezhye mezőn pedig egy gázgyűjtő pont . [2] És csak 1973-ban a Gázipari Minisztérium egyetlen nevet vezetett be - a komplex gázkezelés telepítése (UKPG). [3]

A GTP számozása nem mindig tükrözi a bemeneti sorrendet. Tehát a Medvezhye mezőn 1972 áprilisában mutatták be először a GTP-2-t. [négy]

A GTP-2 Medvezhye-nél először alkalmazták a blokkos berendezés telepítési módszerét. [5] Az Urengojszkoje mezőn az építtetőknek nem volt idejük nyáron műszaki gázvezetékeket lefektetni, így ennek a mezőnek a GTP-1-je lett az első külső technológiai kommunikációval rendelkező GTP. [6]

A Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzet gázmezőinek fejlesztésével a GTP kapacitása folyamatosan nőtt.

1966 októberében elindították a Punginsk gyűjtőpontot ( 1973 -ig - a GTP nevének egyik lehetősége), évi 6 milliárd m³ gáz kapacitással - a legnagyobb a Szovjetunióban. [7]

1972. május 20-án a Medvezhye mezőn elindítottak egy blokkot (GP-2), amelynek kapacitása évi 8,5 milliárd m³ gáz. [nyolc]

A Komszomolszkoje mező 1993 -ban indított GTP -je évi 32 milliárd m³ gázkapacitású, és a legnagyobb Oroszországban. [9] A TyumenNIIgiprogaz Intézet tervezői itt javasolták a gázipar történetében először, hogy egy GTP-t alkalmazzanak mindhárom kupolából (nyugati, keleti és északi) érkező gáz feldolgozására. A nyugati és északi kupolákban keletkező gáz előkezelését egyszerűbb gázelőkészítő egységekben (GTU-k) végeztük. A gáz földközi szállítását gázvezetékeken a tározói energia természeti tartaléka biztosította. Ez a döntés jelentős költségmegtakarítást eredményezett. [tíz]

2011. december 1-jén a Medvezhye mező Nydinszkij blokkjában elindították a GTP-N-t, amely abban különbözik az előző kilenctől, hogy az innen érkező gáz és gázkondenzátum alacsony hőmérsékletű elválasztási módszerével történő kezelésre készült. az apti - albán lelőhelyek. [11] [12]

Jegyzetek

  1. Topcsev Yu. I. A gázóriás lépései. Sverdlovsk, 1984, 31. o.
  2. Topchev Yu. I. cit. op. S. 37.
  3. Topchev Yu. I. cit. op. S. 54.
  4. Krylov G.V., Laperdin A.N., Maslov V.N. A Nyugat-Szibéria északi részén található gázmezők fejlesztésének geológiai vizsgálati, elemzési és tervezési módszereinek fejlesztése. Novoszibirszk, 2005. P. 55. - ISBN 5-7692-0822-8
  5. Topchev Yu. I. cit. op. 67-68.
  6. Topchev Yu. I. cit. op. S. 80.
  7. Topchev Yu. I. cit. op. S. 22.
  8. Topchev Yu. I. cit. op. S. 53.
  9. Krylov G.V., Laperdin A.N., Maslov V.N. cit. op. S. 358.
  10. Krylov G.V., Laperdin A.N., Maslov V.N. cit. op. 87-89.
  11. A Medvezhye mező Nydinsky telephelyén a projekt szerint megépített, a TyumenNIIgiprogaz LLC berendezéseit használó GTP-N készül az indulásra  (elérhetetlen link)
  12. A GTP-N a Medvezhye mező Nydinsky telephelyén indult, a projekt szerint épült, és a TyumenNIIgiprogaz LLC berendezéseit használva  (hozzáférhetetlen link)

Irodalom