3. Ланчаков Г. А. , Кульков А. Н. , Зиберт Г. К. Технологиче- А. М. Подвысоцкий. — М. : Машиностроение,1980. — 172 с. ские процессы подготовки природного газа и методы 7. Тененев В. А. , Бендерский Б. Я. Экспериментально-
расчета оборудования. — М. : Недра, 2000. — 279 с. численное исследование течений в осесимметричных ка-
4. Молоканов Ю. К. Процессы и аппараты нефтегазопе- налах сложной формы с вдувом // Изв. РАН МЖГ. — 2001. реработки. — М. : Химия, 1980. — 407 с. — № 2. — С. 24—28.
5. Патанкар С. Численные методы решения задач тепло- 8. Результаты исследований работы аппаратов воздуш-
обмена и динамики жидкости. — М. : Энергоиздат, 1984. ного охлаждения газа в условиях северных месторожде-
— 150 с. ний / Л. С. Чугунов, К. М. Давлетов, Ю. А.
Кашицкий,
6. Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с М. П. Игнатьев, С. А. Ярхо, О. М. Ермилов. — М. : РАО
частицами / Л. Е. Стернин, Б. Н. Маслов, А. А. Шрайбер, "Газпром", 1998. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПАРАФИНА, СОЛЕЙ И ГИДРАТОВ
УДК 543. 544. 054. 92+622. 276. 279
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ
В СИСТЕМАХ РЕГЕНЕРАЦИИ МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
С. В. Суховерхов1, А. Н. Маркин2, П. А. Задорожный1, Н. В. Полякова1,
Н. А. Прокуда1,3, А. Д. Павлов1, В. И. Калашников2
(ИХ ДВО РАН , Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. " в г. Южно-Сахалинске2,
1
ДВФУ, Школа естественных наук3)
Моноэтиленгликоль (МЭГ) применяют для пре- ходе из резервуара — не более 0,5 % об. Далее рас-
дотвращения образования газовых гидратов в тру- твор МЭГ поступает в колонну регенерации, где про-
бопроводах от морских нефте- и газодобывающих исходит выпаривание воды до первоначальной кон-
платформ до береговых технологических комплек- центрации МЭГ (85 % об. ) и через теплообменник и
сов (БТК) в течение нескольких десятилетий [1, 2]. воздушный холодильник, в резервуар объемом 1600
Водный раствор МЭГ (концентрация МЭГ, обычно, м3, откуда его насосом подают на платформу. Сред-
80…90 % об. ) подают в трубопроводы, транспорти- няя температура раствора МЭГ в колонне регенера-
рующие газожидкостную смесь (состоящую из при- ции 127 С, рабочая температура поверхности нагре-
родного газа, газового конденсата (нефти) и воды) вателя колонны регенерации 170 С, максимальная
на платформах. В процессе движения газожидкост- температура нагревателя (при отсутствии охлаждения
ной смеси по трубопроводам раствор МЭГ обогаща- раствором МЭГ) — 210 С. ется водой, конденсирующейся из газа или содер- Несмотря на то что минерализация воды, конден-
жащейся в продукции добывающих скважин, чем сирующейся из газа, невелика (около 100 мг/дм3), ми-
достигается снижение температуры образования нерализация 85%–го раствора МЭГ постоянно возрас-
гидратов. На входе в БТК концентрация МЭГ в вод- тает в результате выпаривания воды в колонне регене-
ном растворе снижается до 55…70 % об.