Мұнай-газ өнеркәсібіндегі су метанолды ерітінділерден метанолды регенерациялау процестері

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

Мұнай және газ өндіру, өңдеу және тасымалдау технологияларында газ гидраттары осы технологиялық процестердің бұзылуына себеп болатын күрделі мәселелерді тудырады. Мұнай және газ өнеркәсібінде газ гидраттарымен күресудің дәстүрлі және кең таралған әдісі гидрат ингибиторы ретінде метанолды пайдалану болып табылады. Газ гидраттарының түзілу ингибиторы ретінде метанолды тұтынудың үлестік тұтыну көрсеткіштері өндірілетін өнімдердің құрамына, сондай-ақ өндірілген өнімді тасымалдауға дайындау технологиясына тікелей байланысты.

Газ гидраттары мұнай және газ өнеркәсібіндегі газ бен көмірсутектерді барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау кезіндегі негізгі экономикалық және қауіпсіздік мәселелерінің бірі болып табылады.

Бұл мақалада мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында метанолды регенерациялаудың заманауи әдістері талданады және су-метанол ерітінділерін регенерациялау үшін қолданылатын технологиялық қондырғылардың әдістері мен параметрлері толық сипатталады. Су-метанол ерітінділерін регенерациясының заманауи әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері сипатталған. Бүгінгі таңда жүргізілген шолу нәтижесінде қолданыстағы технологиялардан ең қолайлы, ең дамыған және кеңінен қолданылатын әдіс болып ректификация саналады.

Толық мәтін

##article.viewOnOriginalSite##

Авторлар туралы

Қ. Ғ. Сатенов

ҚМГ Инжиниринг

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: k.satenov@kmge.kz
ORCID iD: 0000-0002-6396-913X

Cand. Sc. (Chemistry)

Қазақстан, Астана қаласы

С. М. Ткенбаев

ҚМГ Инжиниринг

Email: s.tkenbayev@kmge.kz
Қазақстан, Астана қаласы

Ж. Ә. Ташенов

ҚМГ Инжиниринг

Email: zh.tashenov@kmge.kz
Қазақстан, Астана қаласы

Ж. Е. Ахметов

ҚМГ Инжиниринг

Email: zh.akhmetov@kmge.kz
Қазақстан, Астана қаласы

С. Р. Қадыров

ҚМГ Инжиниринг

Email: s.kadyrov@kmge.kz
Қазақстан, Астана қаласы

Әдебиет тізімі

  1. Makwashi n, Ahmed T. Gas Hydrate Formation: Impact on Oil and Gas Production and Prevention Strategies. nigerian Research Journal of Engineering and Environmental Sciences. 2021;6(1):61–75. doi: 10.5281/zenodo.5047631.
  2. Abdulrab AA, Cornelius B B, Bhajan L, Siak F K, Quah C J, Dzulkarnain Z. Gas Hydrate in Oil-Dominant Systems: A Review. ACS Omega. 2022;7:27021–27037. doi: 10.1021/acsomega.2c02278.
  3. Lesor I, Alozie OJ. Gas Hydrate Treatments in Pipeline Using Locally Sourced Material as Green Inhibitor. American Journal of Science, Engineering and Technology. 2023;8(2):110–118. doi: 10.11648/j.ajset.20230802.15.
  4. Bayazitova K, Salimov A, Ponomarev A, et al. Development and modeling of a resource-saving methanol recovery process diagram. VIII International Conference on Advanced Agritechnologies, Environmental Engineering and Sustainable Development (AGRITECH-VIII 2023). E3S Web of Conferences 390; 2023. Available from: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/27/e3sconf_agritechviii2023_01024/e3sconf_agritechviii2023_01024.html.
  5. Lv X, Xu J, Ye F, et al. Gas Hydrate Formation and Slurry Flow Characteristics of Gas-Liquid-Solid Multiphase Systems. Energy & Fuels. 2023;37(13); 9110–9120. doi: 10.1021/acs.energyfuels.3c00989.
  6. Elhenawy S, Khraisheh M. AM, Almomani F, et al. Towards Gas Hydrate-Free Pipelines: A Comprehensive Review of Gas Hydrate Inhibition Techniques. Energies. 2022;15(22). doi: 10.3390/en15228551.
  7. Hammerschmidt EG. Formation of Gas Hydrates in natural Gas Transmission Lines. Industrial Engineering Chemistry. 1934;26(8):851–855. doi.org/10.1021/ie50296a010.
  8. Hammerschmidt E.G. Gas Hydrate Formations: A Further Study on Their Prevention and Elimination from natural Gas Pipe Lines. GAS. 1939;15(5):30–35.
  9. gazsurf.ru [internet]. Modular Equipment. Methanol Regeneration [cited 21 Aug 2023]. Available from: https://gazsurf.ru/solutions-equipment/modular-equipment/methanol-regeneration.
  10. Patent RU2695209C1/ 22.07.19 Byul. № 21. Fedulov DM, Istomin VA, Snezhko Dn, Dedov AG, Kubanov An, Prokopov AV, Tsatsulina TS, Klyusova nn. Ustanovka regeneracii vodnogo rastvora metanola. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2695209C1/ru. (In Russ).
  11. Patent RU2567288C1/ 10.11.15. Byul. № 31. Shevkunov Sn, nastin An. Sposob regeneratsii metanola iz nasyshchennogo vodoy rastvora s bol'shim soderzhaniyem mekhanicheskikh primesey i soley i ustanovka dlya ego osushchestvleniya. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2567288C1/ru. (In Russ).
  12. Ramshaw C, Mallinson RH, inventors, Imperial Chemical Industries Ltd, assignee. Mass transfer process. United States US 4283255. 1981 Aug. 11.
  13. Li-Hua W, Lan J, Hai-Long L, et al. A Pilot-Scale HiGee-Aided Fixed Bed Reactor: Size Characteristics of Microbubbles in Diesel. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2023;62(45);18867–18878. doi: 10.1021/acs.iecr.3c00215.
  14. Ressemann A, Illner M, Repke J-U. A methodology for the analysis of distillation processes within rotating packed beds based on local temperature measurements. Chemical Engineering Research & Design. 2023;193;198–206. doi: 10.1016/j.cherd.2023.03.018.
  15. Alatyar AM, Berrouk AS and nandakumar K. Hydrodynamic behavior of liquid flow in a rotating packed bed. Chemical Engineering Research & Design. 2023;197:851–870. doi: 10.1016/j.cherd.2023.08.032.
  16. Efimovich DO, Makhmutov RA. Perspektivy ispol'zovaniya tsentrobezhnogo rektifikatsionnogo apparata na mestorozhdeniyakh Kraynego Severa. Vestnik nauki i tvorchestva. 2016;7(7):121–125. (In Russ).
  17. Rao DP. Commentary: Evolution of High Gravity (HiGee) Technology. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2022;61(2);997–1003. doi: 10.1021/acs.iecr.1c04587.
  18. Ghadyanlou F, Azari A, Vatani A. A Review of Modeling Rotating Packed Beds and Improving Their Parameters: Gas-Liquid Contact. Sustainability. 2021;13(14). doi: 10.3390/su13148046.
  19. Henninger F, Friedrich K. Thermoplastic filament winding with online-impregnation. Part A: process technology and operating efficiency. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 2002;33(11):1479–1486. doi: 10.1016/S1359-835X(02)00135-5.
  20. Patent RU2643540C1/ 02.02.18. Byul. №4. Kasyanenko AA, Legai AA, Teplyakov VV, Khotimsky VS, Shalygin MG. Sposob vydeleniya metanola iz vodno-metanol'nykh tekhnologicheskikh smesey dlya povtornogo ispol'zovaniya i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2643540C1/ru. (In Russ).
  21. Patent RU1350447A1/ 06.10.16. Byul. № 16. Koryakin AY, nikolaev OA, Tsvetkov nA, nikitin AV, Larev Pn. Sposob podgotovki uglevodorodnogo gaza k transportu. Available from: https://patents.google.com/patent/RU2014146359A/ru. (In Russ).
  22. Patent RU2709313 C1/ 12.17.19 Byul. № 35. Imaev S.Z. Ustanovka dlya regeneracii metanola i sootvetstvuyushchiy sposob. Available from: https://patents.google.com/patent/RU138474U1/ru. (In Russ).
  23. Yang D, Yin Y, Wang Z, Zhu B, Gu Q. Multi-Effect Evaporation Coupled with MVR Heat Pump Thermal Integration Distillation for Separating Salt Containing Methanol Wastewater. Energy and Power Engineering. 2017;9(12):772–785. doi: 10.4236/epe.2017.912048.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
2. Figure 1. Methods of gas hydration control

Жүктеу (25KB)
3. Figure 2. Number of scientific publications related to hydrate inhibition, for 2011–2022 (according to Google Scholar)

Жүктеу (20KB)
4. Figure 3. Process flow diagram for methanol recovery using distillation

Жүктеу (57KB)
5. Figure 4. Higee unit scheme for methanol regeneration

Жүктеу (161KB)
6. Figure 5. Methanol regeneration plant using water-selective membranes

Жүктеу (25KB)
7. Figure 6. Process flow diagram for methanol recovery using gas stripping method

Жүктеу (175KB)
8. Figure 7. Scheme for methanol recovery using evaporation and distillation processes

Жүктеу (20KB)

© Сатенов Қ.Ғ., Ткенбаев С.М., Ташенов Ж.Ә., Ахметов Ж.Е., Қадыров С.Р., 2024

Creative Commons License
Бұл мақала лицензия бойынша қол жетімді Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».