Utvinningsprosessen av lette hydrokarboner fra assosiert gass i oljefelt (1)
De utvinning av lette hydrokarboner Fra assosiert gass i oljefelt er en avgjørende prosess i olje- og gassindustrien. Assosiert gass, som ofte finnes sammen med råolje, inneholder verdifulle komponenter som flytende naturgass (NGL) og flytende petroleumsgass (LPG). Gjenvinning av disse lette hydrokarbonene maksimerer ikke bare verdien av gasstrømmen, men bidrar også til å redusere klimagassutslipp. I denne artikkelen vil vi utforske viktigheten av NGL- og LPG-gjenvinning fra assosiert gass og teknologiene som er involvert i denne prosessen.
NGL-utvinning fra assosiert gass innebærer separasjon og utvinning av naturgassvæsker som etan, propan og butan. Disse komponentene har betydelig kommersiell verdi og brukes som råmaterialer for petrokjemiske anlegg, samt i produksjon av plast, syntetisk gummi og andre industriprodukter. Gjenvinningen av NGL fra assosiert gass er avgjørende for å maksimere det økonomiske potensialet i gasstrømmen og redusere sløsing med verdifulle ressurser.

Den korte beskrivelsen av prosessen er:
1) Blande- og boostsystem for naturgass
1) Prosessbeskrivelse
Mategassen settes under trykk til 0,3 MPaG og blandes deretter med lavtrykksstrømmen, og deretter settes under trykk til 3,9 MPaG. Den blandede strømmen blandes deretter med høytrykksstrømmen og går inn i nedstrømsenheten.
2) Designparametere
Kapasitet for prosessering av mategass:
Høyt trykk: 12500 Nm3/t;
Lavt trykk: 16166,7 Nm3/t;
2) Dehydreringssystem for naturgass
1) Prosessbeskrivelse
Fuktighet i naturgass forårsaker ofte alvorlige konsekvenser: fuktighet og naturgass kan danne hydrater eller is som blokkerer rørledninger under visse forhold.
Dehydrering av naturgass benytter adsorpsjonsmetode med molekylsikt. Siden molekylsikt har sterk adsorpsjonsselektivitet og høye adsorpsjonsegenskaper under lavt partialtrykk av vanndamp, bruker denne enheten en 4A molekylsikt som dehydreringsadsorbent.
Denne enheten bruker en prosess med to tårner for å absorbere fuktighet, bruker TSA-metoden for å analysere fuktigheten som er adsorbert i molekylsilen, og bruker kondensasjonsmetoden for å kondensere og separere fuktigheten som er desorbert fra adsorbenten.
2) Designparametere
Mategassbehandlingskapasitet 70 × 104 Nm3/d
Adsorpsjonstrykk 3,5 MPaG
Adsorpsjonstemperatur 35 ℃
Regenereringstrykk 3,5 MPaG
Regenereringstemperatur ~260 ℃
Regenerativ varmekilde termisk olje
Innholdet i H2O i den rensede gassen









