Наталья Алексеевна Девлешова, Александр Александрович Воропаев
{"title":"ПОДГОТОВКА ПОПУТНО НЕФТЯНОГО ГАЗА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРОВОДОРОДА НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ Х","authors":"Наталья Алексеевна Девлешова, Александр Александрович Воропаев","doi":"10.18799/24131830/2023/4/3958","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Ссылка для цитирования: Девлешова Н.А., Воропаев А.А. Подготовка попутно нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода на примере месторождения Х // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 4. – С.221-230. \nАктуальность. Флюиды месторождений на территории Российской Федерации обладают высоким содержанием серосодержащих соединений, в частности сероводорода. Ввиду такой особенности многие газо- и нефтедобывающие компании теряют выручку с продажи подобного углеводородного сырья. Содержание сероводорода во флюиде на месторождении Х выше 5 масс. %. На данный момент попутный нефтяной газ поставляется на газоперерабатывающем заводе по стоимости 2400 р. за 1000 м3, вследствие чего экономическая эффективность рассматриваемого проекта падает. Для решения данной проблемы предложено строительство блока подготовки попутного нефтяного газа до требований системы стандартизации ОАО «Газпром» (СТО Газпром) «Газ горючий, природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» (089-2010) в рамках реинжиниринга объекта подготовки нефти и газа, что позволит сбывать попутный нефтяной газ по цене 4500 р. за 1000 м3. Цель: сформировать концепцию повышения рентабельности проекта в рамках реинжиниринга с помощью предложенного решения очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и получения серы из кислого газа. Методы: поиск и анализ достоинств и недостатков технологий очистки газа, моделирование выбранной технологии в ПО «Hysis» для определенной производительности и получение материального баланса для проектирования установки. Результаты. Процесс подготовки газа предусматривает сепарацию, блок абсорбционной очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и диоксида углерода аминами, блок адсорбционной осушки газа по извлечению меркаптанов и осушке цеолитами NaX (13X) и блок извлечения элементарной серы. Выводы. В ходе моделирования получена схема аминной очистки газа с параметрами материального баланса, согласующимися с требованиями системы стандартизации ОАО «Газпром» (СТО Газпром) «Газ горючий, природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» (089-2010). Вследствие чего полученный газ рекомендуется подавать в единую систему газоснабжения. Кислые газы утилизируются при помощи смоделированной установки Клауза.","PeriodicalId":51816,"journal":{"name":"Bulletin of the Tomsk Polytechnic University-Geo Assets Engineering","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.6000,"publicationDate":"2023-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Bulletin of the Tomsk Polytechnic University-Geo Assets Engineering","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18799/24131830/2023/4/3958","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"ENGINEERING, GEOLOGICAL","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Ссылка для цитирования: Девлешова Н.А., Воропаев А.А. Подготовка попутно нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода на примере месторождения Х // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2023. – Т. 334. – № 4. – С.221-230.
Актуальность. Флюиды месторождений на территории Российской Федерации обладают высоким содержанием серосодержащих соединений, в частности сероводорода. Ввиду такой особенности многие газо- и нефтедобывающие компании теряют выручку с продажи подобного углеводородного сырья. Содержание сероводорода во флюиде на месторождении Х выше 5 масс. %. На данный момент попутный нефтяной газ поставляется на газоперерабатывающем заводе по стоимости 2400 р. за 1000 м3, вследствие чего экономическая эффективность рассматриваемого проекта падает. Для решения данной проблемы предложено строительство блока подготовки попутного нефтяного газа до требований системы стандартизации ОАО «Газпром» (СТО Газпром) «Газ горючий, природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» (089-2010) в рамках реинжиниринга объекта подготовки нефти и газа, что позволит сбывать попутный нефтяной газ по цене 4500 р. за 1000 м3. Цель: сформировать концепцию повышения рентабельности проекта в рамках реинжиниринга с помощью предложенного решения очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и получения серы из кислого газа. Методы: поиск и анализ достоинств и недостатков технологий очистки газа, моделирование выбранной технологии в ПО «Hysis» для определенной производительности и получение материального баланса для проектирования установки. Результаты. Процесс подготовки газа предусматривает сепарацию, блок абсорбционной очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и диоксида углерода аминами, блок адсорбционной осушки газа по извлечению меркаптанов и осушке цеолитами NaX (13X) и блок извлечения элементарной серы. Выводы. В ходе моделирования получена схема аминной очистки газа с параметрами материального баланса, согласующимися с требованиями системы стандартизации ОАО «Газпром» (СТО Газпром) «Газ горючий, природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам» (089-2010). Вследствие чего полученный газ рекомендуется подавать в единую систему газоснабжения. Кислые газы утилизируются при помощи смоделированной установки Клауза.
引文引用:devleshova n . a .沃罗帕耶夫工程георесурс。- 2023。- t . 334-№4。-С.221 230。相关。俄罗斯联邦境内的油田流体含有高含量的硫化氢化合物,特别是硫化氢。由于这种性质,许多天然气和石油公司失去了出售这种碳氢化合物的收入。x油田中的硫化氢含量高于5个质量。%。目前,石油总量在燃气加工厂以2400 r / 1000 m3的价格供应,因此所涉项目的经济效率正在下降。为了解决这一问题,提议在天然气工业股份公司(gazprom)标准化系统(089-2010)要求在石油和天然气加工设施重新工程燃料、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气、天然气和天然气等方面建造一个可运输单元。目标:通过拟议的解决办法,通过清除硫化氢和从酸性气体中提取硫来提高项目的盈利能力。方法:寻找和分析气体净化技术的优点和缺点,为特定的性能模拟Hysis选择的技术,并为设备设计获得物质平衡。结果。气体的准备过程包括分离、从硫化氢和二氧化胺中吸收石油气体的过程、从墨卡丹提取和NaX (13X)排干气体的吸附排出部分和基本硫提取部分。结论。在模拟过程中,出现了一种阿明气体净化方案,其物质平衡参数符合燃气工业标准(100燃气工业)“燃料、自然、通过干线输送和运输的天然气”(089-2010)。因此,建议将收到的气体输送到一个单一的供气系统。酸性气体是通过模拟克劳斯装置回收的。