Мұнай-газ өнеркәсібіндегі су метанолды ерітінділерден метанолды регенерациялау процестері
- Авторлар: Сатенов Қ.Ғ.1, Ткенбаев С.М.1, Ташенов Ж.Ә.1, Ахметов Ж.Е.1, Қадыров С.Р.1
-
Мекемелер:
- ҚМГ Инжиниринг
- Шығарылым: Том 6, № 1 (2024)
- Беттер: 99-109
- Бөлім: Мұнай химиясы
- URL: https://journal-vniispk.ru/2707-4226/article/view/254090
- DOI: https://doi.org/10.54859/kjogi108691
- ID: 254090
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.
Негізгі сөздер
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 қаласыС. 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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Hammerschmidt EG. Formation of Gas Hydrates in natural Gas Transmission Lines. Industrial Engineering Chemistry. 1934;26(8):851–855. doi.org/10.1021/ie50296a010.
- 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.
- gazsurf.ru [internet]. Modular Equipment. Methanol Regeneration [cited 21 Aug 2023]. Available from: https://gazsurf.ru/solutions-equipment/modular-equipment/methanol-regeneration.
- 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).
- 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).
- Ramshaw C, Mallinson RH, inventors, Imperial Chemical Industries Ltd, assignee. Mass transfer process. United States US 4283255. 1981 Aug. 11.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- Rao DP. Commentary: Evolution of High Gravity (HiGee) Technology. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2022;61(2);997–1003. doi: 10.1021/acs.iecr.1c04587.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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
