Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделение газовых смесей нефтяных газов

    Ректификация — метод разделения, основанный на различных температурах кипения компонентов смеси. При переработке нефтяного сырья используют низкотемпературную ректификацию под давлением. Сначала сжатую газовую смесь охлаждают примерно до — 100°С. При этом углеводороды Со —С5 сжижаются, а метан и водород остаются в газовой фазе. Сжиженные углеводороды затем подвергают ректификации под давлением при низких температурах, поддерживаемых путем испарения сжиженных газов (аммиак, этилен и т. д.) или быстрого понижения давления газов (дросселирование). [c.245]


    В зависимости от вида обрабатываемой продукции сепараторы подразделяются на газонефтяные и газовые (рис. 2.1). Газонефтяные сепараторы применяют для разделения нефти и нефтяного газа, а газовые — для отделения природного газа от капель конденсата, воды и твердых частиц. В газовых сепараторах, как правило, обрабатывают газожидкостную смесь с относительно небольшим содержанием жидкой фазы. Возможны также режимы захлебывания, когда в сепараторы попадают большие объемы жидкости в результате аварийных выбросов скопившихся в трубах воды или конденсата. [c.16]

    Задача о сепарации движущегося слоя жидкогазовой смеси представляет интерес при исследовании эффективности разделения смеси в нефтяных сепараторах. Газовая фаза состоит из пузырьков, приносимых потоком из подводящего трубопровода, и из пузырьков, зародившихся в сепараторе в результате резкого снижения давления. Отметим, что большинство нефтяных сепараторов оборудовано специальным устройством предварительного отбора газа перед сепаратором, поэтому в сепаратор поступает небольшая часть газа, выделившаяся в подводящем трубопроводе. Исходя из этого будем считать, что объем дисперсной фазы в смеси, движущейся в сепараторе, мал, поэтому стесненностью пузырьков в первом приближении можно пренебречь. Учет стесненности будет выполнен в дальнейшем. Если смесь достаточно обеднена растворенными компонентами, что может отмечаться, например, на последней ступени в схеме дифференциальной сепарации, то в объеме присутствуют в основном пузырьки первого типа. Для смеси, обогащенной растворенными компонентами, например, на первой ступени сепарации, в объеме присутствуют пузырьки обоих типов. С з е-том указанного, возможны два случая. В первом случае заносимые с потоком 592 [c.592]

    Как отмечено выше, вихревая труба в рассматриваемой установке выполняет функции сепаратора и охладителя. В гл. 3 указано, что такое сочетание функций вихревой трубы нецелесообразно, так как, с одной стороны, наличие жидкости в исходной смеси снижает эффект температурного разделения, а с другой — отвод жидкости вместе с нагретым потоком сопровождается ее частичным испарением. Этих недостатков лишена установка, испытанная А. Н. Черновым. Она предназначена для выделения углеводородного конденсата из попутного нефтяного газа с относительно высоким содержанием конденсирующихся компонентов (до 100— 1000 г/м ) при давлении 3,6 МПа. Как установка МЭИ, эта установка включала теплообменник для охлаждения сжатого газа охлажденным потоком, вырабатываемым вихревой трубой.1 Выделившийся в теплообменнике конденсат отделялся в сепараторе, установленном перед входом в вихревую трубу, так что в последнюю поступала однофазная газовая смесь. Отличительной особенностью установки являлось также использование трехпоточной вихревой трубы (см. рис. 54), позволяющей выводить образовавшийся в камере разделения конденсат отдельно от нагретого потока. Конденсат отбирался из конденсатосборника вихревой трубы, а также из сепаратора 4 охлажденного потока (см. рис. 76). [c.198]


    Нефтяной газ подвергают обработке с целью разделения углеводородов на смеси более ограниченные и даже на отдельные углеводороды. Смесь более сложных, чем пропан и бутаны, углеводородов в жидком состоянии образует газовый бензин. Затем отделяют смесь пропана с бутанами. Остаток представляет собой в основном смесь метана с другими газами. Для химической переработки пользуются отдельно выделенными углеводородами этаном, пропаном и др. [c.264]

    Разделение газов крекинга нефти и пиролиза нефтяного сырья на отдельные компоненты осуществляют либо абсорбционным методом, либо методом фракционированной конденсации. Абсорбционный метод разделения заключается в растворении в поглотительном масле отдельных компонентов газовой смеси. Выделенный из масла сырой продукт, представляющий смесь углеводородов, подвергается дальнейшей ректификации. Абсорбционный метод находит широкое применение для переработки главным образом естественных нефтяных газов на тяжелые фракции — пропиленовую, бутановую и пентановую. Газы же крекинга и термической переработки нефти, которые содержат значительное количество этилена и пропилена, требуют более четкого разделения, осуществляемого методом фракционированной конденсации, при котором производится непрерывный отбор образующегося конденсата. Этот метод приобрел практическое значение в установках разделения коксового и водяного газов, в гелиевой технике, а также при разделении углеводородных газов, получаемых пиролизом и крекингом нефти, с целью выделения чистых фракций метана, этана, пропана, этилена, пропилена, бутиленов, являющихся ценнейшим сырьем для новых отраслей химической промышленности. [c.283]

    Абсорбция и десорбция — массообменные процессы, составляющие основу абсорбционного разделения нефтяных и природных газов. Абсорбционный метод разделения углеводородных газов применяется в промышленности для извлечения газового бензина и жидких газов (пролан-бутановая смесь). [c.83]

    Примером сепарационно-миграционной дифференциации может служить двухфазовая пластовая система, состоящая из залежи жидкой нефти, над которой находится газовая шапка . В коллекторе газовая и жидкая фазы уравновешены, так как давление, оказываемое на систему, недостаточно для того, чтобы полностью растворить газ в жидкой фазе (или наоборот). Трещина в породах кровли может располагаться таким образом, что из нефтяной ловушки мигрирует только газ подобная ситуация определяет стадию разделения. При благоприятных условиях газ будет просачиваться по трещине до тех пор, пока уменьшение проницаемости пород в верхних горизонтах не помешает дальнейшему его продвижению такое перемещение представляет собой стадию миграции. Если мигрирующая смесь продолжает существовать как однофазная газовая система, это приводит к полному отделению газа от первоначальной двухфазовой пластовой системы. Тем не менее на небольшой глубине однофазовая система мигрирующего газа в зависимости от температуры, давления и состава первоначальной нефтяной смеси может снова превратиться в двухфазовую (жидкую и газовую) систему. В этом случае содержание бензиновых фракций и низкомолекулярных углеводородов в новой системе жидкой нефти было бы выше, чем в нефти, оставшейся в первоначальном коллекторе на большой глубине. [c.116]

    Нефтяные газы, получаемые при переработке нефти и нефтепродуктов, используют для получения этилового спирта, метилового спирта (метанола), аммиака, формальдегида, дивинила, уксусной кислоты, различных органических хлорпроизводных, перерабатываемых затем в полимерные материалы, удобрения и т. д. Нефтяные газы представляют собой сложную смесь предельных и непредельных углеводородов, поэтому химической переработке их предшествует обычно процесс разделения на более узкие фракции или индивидуальные углеводороды. При разделении нефтяных газов используют различие главным образом физических свойств отдельных соединений, входящих в состав сложной газовой смеси температуры конденсации, способности сорбироваться и др. Из продуктов разделения нефтяного газа можно получать высокооктановые компоненты моторных топлив. [c.187]

    Рассмотрим процесс компонентного разделения углеводородных смесбй непосредственно в вихревой трубе. К этим смесям относятся природный газ, попутный нефтяной газ и другие газоконденсатные смеси, содер-жаш,ие компоненты с суш,ественно различающимися температурами конденсации. При этом будем полагать, что в вихревую трубу подается однофазная газовая смесь. [c.141]

    Способ извлечения СНГ в Австралии. Источниками СНГ являются нефтяные и газовые месторождения, расположенные в Бас-совом проливе между Тасманией и материковым побережьем штата Виктория. Добытые в прибрежном шельфе нефть и природный газ по самостоятельным трубопроводам направляют на завод по разделению в г. Лонгфорде, где из них извлекают СНГ. Смесь СНГ, собираемая в г. Лонгфорде, по трубопроводу диаметром 250 мм и протяженностью 190 км поступает на завод фракционной разгонки в г. Лонгайлендпойнте (рис. 3). [c.14]


    Метод газовой хроматографии значительно упростил определение ароматических углеводородов ряда нафталина, которые являются постоянными компонентами нефтяных ногонов. Производные нафталина имеют близкие физико-химические свойства, поэтому разделение их смеси представляет сложную задачу. В более ранних работах разделение нафталина и его гомологов проводилось с использованием газо-жидкостной хроматографии на насадочных колонках [30, 192]. Однако в большинстве опубликованных методик получено неполное разделение изомеров этил-и диметилнафталинов. Так, смесь, содержащая десять изомеров диметилнафталина, дает шесть частично разделенных пиков. [c.113]


Смотреть страницы где упоминается термин Разделение газовых смесей нефтяных газов: [c.133]    [c.121]    [c.70]    [c.230]    [c.83]   
Синтетические каучуки Изд 2 (1954) -- [ c.70 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нефтяные газы

Разделение газов

Разделение смесей газов

Смеси разделение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте