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 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.