Вопросы методологии и новых технологий разработки месторождений природного газа. Часть III (Сборник научных трудов), страница 87

Кроме того, поступление мехпримесеи и минеральных солей вместе с газом в абсорбер становится минимальным. Благодаря этому обеспе­чивается относительно высокая чистота цирку лиру емого в системе раствора гликоля и снижается острота проблемы по его очистке от минеральных солей и мехпримесеи.

Однако такое размещение ДКС вызывает ряд негативных явле­ний:

•  в летние месяцы повышается температура контакта, что за­
трудняет достижение точки росы газа, увеличивает потери гликоля
как в паровой фазе, так и в виде капель;

•  снижается надежность работы компрессорных агрегатов из-за
попадания в них капельной жидкости, содержащей различные приме^
си (остроту этой проблемы в значительной степени можно снимать
путем промывки газа во входных сепараторах КС);

•  из-за конструктивных недостатков АВО в зимние месяцы не
обеспечивается высокая эффективность использования потенциала
воздуха-хладагента.

Размещение ДКС после установок осушки исключает возник­новение проблем, связанных с высокой температурой контакта. Од­нако при этом потребуется модернизация УКПГ с целью увеличения ее пропускной способности. Поскольку последнее имеет свой предел, со временем ввод ступени сжатия перед УКПГ неизбежен (такая схе­ма реализована на Уренгойском месторождении)»

В этих условиях наибольший интерес представляет оценка влияния ДКС на точку росы газа по влаге (при размещении ступени сжатия до установки осушки).

Таблица 1

Глубина осушки газа в зависимости от температуры

контакта и концентрации раствора (% масс.)

с недоосушкой на 3 °С

т °с

98,0

99,0

99,5

дэг

ТЭГ

ДЭГ

ТЭГ

ДЭГ

ТЭГ

5

-21,0

-28,5

-28,7

-35,0

-33,0

-41,0

10

-17,6

-24,1

-25,5

-32,3

-31,5

-38.7

20

-11,4

-17,0

-18,7

-25,4

-24,8

-32,0

30

-3,2

-10,3

-12,2

-19,5

-18,7

-24,8

35

-1,4

-5,0

-8,5

-15,5

-15,8

-22,1

40

+3,7

-2,0

-6,2

-12,8

-12,8

-20,0

198


С использованием данных табл.1 можно определить глубину осушки газа в зависимости от температуры контакта и применяемого гликоля.

Известно, что точка росы газа по влаге регламентируется по. ОСТ 51.40-93: для летнего и зимнего времени 10 и -20 °С соответст­венно. Несмотря на то, что эти показатели установлены с резервом по точке росы не менее 5-10 °С, не обеспечивают сухой режим эксплуа­тации МГ, особенно их головных участков. Причиной этому является как унос гликоля в капельном виде, так и образование в системе кон­денсационной гликолевой фазы [1,2].

При полном отделении жидкости на первой линейной КС, к примеру путем установления специальных фильтров-сепараторов, на последующих участках МГ обеспечится однофазное транспортирова­ние газа, так как условия транспортирования газа на последующих участках МГ менее жесткие, чем в головном участке.

Для указанных в ОСТ точек росы остаточное влагосодержание газа (Bj) не должно превышать 0,052 и 0,026 г/м3 соответственно для летнего и зимнего периодов. С учетом этих показателей получены данные, характеризующие зависимость между требуемой глубиной осушки газа и рабочим давлением в абсорбере (табл.2). Согласно данным табл.2, чем ниже давления в абсорбере, тем ниже требуемая глубина осушки газа.

Таблица 2

Требуемая глубина осушки газа, обеспечивающая его недонасыщенность водяными парами по всей длине трассы

Режимы

Вь

Давление, МПа

г/м

7,40

5,90

4,90

3,90

2,95

1,95

0,98

Зимний

0,026

-20

-22

-23

-25

-27

-30

-36

Летний

0,052

-10

-12

-14

-16

-18

-22

-28,5