USD 77.9568

+0.47

EUR 88.9097

+0.38

Brent 85.88

+0.82

Природный газ 2.928

+0.02

19 мин
809

Совершенствование технологии обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля

Статья посвящена анализу и совершенствованию технологии осушки природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ). Рассматриваются основные методы обезвоживания газа, включая традиционные и инновационные подходы. Одним из центральных вопросов является процесс регенерации ТЭГ, который требует значительных затрат энергии. В статье описываются методы, такие как вакуумная регенерация и мембранные технологии, которые позволяют снизить потребление энергии и улучшить экономическую эффективность процесса осушки. Кроме того, исследуются проблемы загрязнения ТЭГ и методы его очистки, в том числе использование азеотропных растворителей. В статье представлена оценка экономической целесообразности различных методов осушки газа с ТЭГ, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития технологии, направленные на повышение энергоэффективности и снижение операционных затрат. Исходя из проведенного анализа, предложены рекомендации по оптимизации процессов регенерации и очистки ТЭГ, а также разработки новых абсорбентов для повышения общей эффективности технологии.

Совершенствование технологии обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля

Ключевые слова: обезвоживание природного газа, триэтиленгликоль (ТЭГ), регенерация ТЭГ, мембранные технологии, вакуумная регенерация, экономическая целесообразность, очистка ТЭГ, энергоэффективность, инновационные технологии, абсорбенты.


Обезвоживание природного газа является важным этапом подготовки газа к транспортировке и использованию. Наличие влаги в газе может привести к образованию гидратов, коррозии трубопроводов и снижению эффективности работы оборудования. Одним из наиболее распространенных методов осушки является использование триэтиленгликоля (ТЭГ), который обладает высокой гигроскопичностью и может многократно использоваться в процессе регенерации.

Однако процесс регенерации ТЭГ требует значительных энергетических затрат, что делает его дорогим. Кроме того, в процессе эксплуатации ТЭГ загрязняется, что снижает его эффективность и требует дополнительных затрат на очистку. Эти проблемы подчеркивают необходимость дальнейших исследований и усовершенствования существующих технологий осушки газа с использованием ТЭГ, направленных на оптимизацию затрат и повышение эффективности процесса.

Цель данного исследования – провести обзор существующих технологий обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ), оценить их эффективность и выделить направления для возможных улучшений. В рамках работы будут рассмотрены как традиционные методы, так и новые технологические решения, направленные на повышение энергоэффективности и снижение эксплуатационных затрат.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

̶ проанализировать современные технологии обезвоживания газа с использованием ТЭГ, включая основные принципы работы и существующие методы регенерации;

̶ оценить преимущества и ограничения применения ТЭГ в различных условиях эксплуатации;

̶ рассмотреть инновационные подходы в области мембранных технологий, вакуумной регенерации и других методов, направленных на оптимизацию процесса;

̶ сравнить традиционные и новые технологические решения с точки зрения их эффективности, экономической целесообразности и воздействия на окружающую среду.

В рамках данного исследования был использован метод систематического обзора и анализа существующих публикаций по теме обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ). Основным подходом было изучение научных статей, монографий, патентов и нормативных документов, а также материалов международных и отечественных журналов, входящих в перечень ВАК и базы данных Scopus и Web of Science.

Для более глубокого понимания текущих технологических решений проведен сравнительный анализ различных методов осушки газа, включая традиционные и инновационные подходы. Особое внимание уделено техникам регенерации ТЭГ, включая вакуумную регенерацию, мембранные процессы и другие альтернативные решения, направленные на оптимизацию энергетических затрат.

Кроме того, рассмотрены теоретические и экспериментальные данные о влиянии различных параметров процесса (температура, давление, концентрация влаги) на эффективность работы системы обезвоживания. Для оценки экономической целесообразности предложенных методов использовалась информация о затратах на оборудование, энергопотребление и возможных экономиях.

Обзор литературы

Основные источники информации включают работы ведущих специалистов в области нефтегазовой и химической промышленности, а также патентные исследования, позволяющие выявить новые технологические тенденции и решения.

Одним из наиболее широко используемых методов обезвоживания природного газа является абсорбция воды с помощью жидких абсорбентов, среди которых триэтиленгликоль (ТЭГ) занимает особое место. Процесс основан на способности ТЭГ поглощать воду из газа при контактировании через абсорбер. Газ проходит через колонну с ТЭГ, где происходит насыщение гликоля влагой, после чего насыщенный раствор направляется на регенерацию. Этот метод эффективен для удаления воды из газа с различными уровнями влажности и на разных этапах его переработки [4].

Преимуществом классической технологии с использованием ТЭГ является высокая гигроскопичность этого вещества и возможность многократной регенерации. ТЭГ обладает низкой летучестью, что минимизирует потери абсорбента и позволяет эффективно использовать его на протяжении длительного времени. Согласно исследованию Голубева А.В., эффективность ТЭГ при осушке газа объясняется его химическими свойствами и оптимальными температурными характеристиками для большинства газовых процессов [5].

Однако традиционный процесс регенерации ТЭГ требует значительных энергетических затрат, так как он осуществляется в специальных колоннах с нагревом, что увеличивает стоимость операции. Фетисов Е.В. в своей работе отмечает, что регенерация требует больших энергетических затрат для достижения необходимой температуры, что является одной из главных проблем технологии осушки газа с ТЭГ [4]. Помимо этого, ТЭГ может загрязняться углеводородами, серосодержащими соединениями и другими веществами, что снижает его эффективность и требует дополнительных затрат на очистку или замену [5].

Несмотря на эти ограничения, классический метод обезвоживания с использованием ТЭГ остается основным решением в газовой промышленности благодаря своей надежности и проверенности временем. Проблемы, связанные с высокими затратами на регенерацию и загрязнением абсорбента, способствуют разработке новых технологий и методов, направленных на повышение энергоэффективности процесса и снижение эксплуатационных затрат.

Классические методы обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) сталкиваются с рядом существенных проблем, которые ограничивают их эффективность. Одной из основных является высокая энергоемкость процесса регенерации ТЭГ. Для достижения необходимой температуры в колонне регенерации требуется значительное количество энергии, что увеличивает эксплуатационные расходы. Это ограничение отмечает Фетисов Е.В., подчеркивая, что традиционная технология является одним из самых энергоемких этапов обезвоживания [4].

Еще одной важной проблемой является загрязнение ТЭГ углеводородами, серосодержащими соединениями и другими веществами, что снижает его эффективность и требует дополнительных затрат на очистку или замену абсорбента. Медведев М.В. в своей работе акцентирует внимание на необходимости повышения эффективности работы разделителей насыщенного ТЭГ для минимизации потерь абсорбента и снижения частоты его замены [13].

Кроме того, классическая технология не всегда справляется с высокими концентрациями воды в газе или изменениями состава природного газа. Это приводит к снижению эффективности процесса осушки и необходимости использования дополнительных стадий очистки, что повышает стоимость операций.

Эти ограничения стимулируют поиск более эффективных решений, таких как мембранные технологии и методы улучшенной регенерации ТЭГ. Стекольникова О.В. исследует возможности использования азеотропных растворителей и мембранных процессов, что может значительно снизить энергетические затраты и повысить эффективность технологии [4].

Для преодоления проблем, связанных с высокой энергозатратностью и загрязнением ТЭГ, современные исследования предлагают инновационные методы, направленные на оптимизацию процесса обезвоживания газа. Одним из таких решений являются мембранные технологии, которые позволяют значительно снизить потребление энергии при регенерации ТЭГ. Использование первапорации и других мембранных процессов позволяет разделить воду и ТЭГ с минимальными потерями абсорбента, что повышает экономическую эффективность технологии. Стекольникова О.В. в своем исследовании подробно рассматривает внедрение мембранных процессов в систему осушки природного газа и подчеркивает их потенциал для сокращения энергозатрат [4].

Еще одной перспективной инновацией является вакуумная регенерация ТЭГ. Этот метод позволяет значительно снизить температуру регенерации, что уменьшает потребление энергии и способствует более экономичной эксплуатации абсорбента. Фетисов Е.В. в своей работе анализирует эффективность вакуумной регенерации, отметив, что этот метод снижает тепловые потери и сокращает время, необходимое для восстановления ТЭГ [4]. Вакуумная регенерация уже внедряется на ряде газовых объектов, показывая хорошие результаты в плане энергоэффективности.

Также развиваются подходы, направленные на улучшение очистки ТЭГ. Использование азеотропных растворителей, таких как циклогексанон, позволяет значительно повысить качество очистки и восстановление абсорбирующих свойств ТЭГ.

Инновационные методы, такие как использование мембранных технологий и вакуумной регенерации, а также усовершенствование процесса очистки ТЭГ, открывают новые перспективы для улучшения энергоэффективности и экономичности обезвоживания природного газа. Применение этих технологий способствует снижению эксплуатационных затрат и минимизации воздействия на окружающую среду, что является важным аспектом в условиях глобальных экологических требований.

Ключевым аспектом совершенствования технологии обезвоживания природного газа с ТЭГ является улучшение процессов очистки и регенерации абсорбента. Традиционная регенерация требует значительных энергетических затрат, что приводит к поиску более эффективных решений.

Вакуумная регенерация снижает температуру процесса, что уменьшает потребление энергии. Этот метод активно применяется на газовых объектах, демонстрируя хорошие результаты в плане снижения тепловых потерь и повышения общей эффективности процесса [4].

Использование азеотропных растворителей, таких как циклогексанон, позволяет улучшить очистку ТЭГ, восстанавливая его абсорбирующие свойства и продлевая срок эксплуатации абсорбента. Патент RU2531584C1 предлагает метод очистки ТЭГ с использованием смеси воды и циклогексанона, эффективно удаляя примеси, такие как углеводороды и серосодержащие соединения, что уменьшает необходимость в частой замене абсорбента [2].

Мембранные технологии также играют важную роль в регенерации ТЭГ. Первапорация позволяет отделять воду от ТЭГ с минимальными затратами энергии. Стекольникова О.В. рассматривает использование мембранных технологий для повышения эффективности регенерации ТЭГ, что открывает новые возможности для оптимизации процесса обезвоживания газа [4].

Материалы и методы

Для проведения анализа технологий обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) использован метод систематического обзора научных публикаций и патентов, а также анализа существующих технологических решений. Основным источником информации стали рецензируемые статьи, монографии, патенты и нормативные документы, что позволило всесторонне оценить существующие подходы и их применение в газовой промышленности.

В процессе исследования был проведен сравнительный анализ различных методов осушки газа с ТЭГ (таблица 1), с фокусом на энергетическую эффективность и возможности оптимизации процессов регенерации абсорбента. Оценка эффективности различных подходов основана на анализе данных о затратах энергии, производительности и долговечности абсорбента, представленных в работах Фетисова Е.В. и Голубева А.В. [4, 5].


Для оценки инновационных методов, таких как вакуумная регенерация и мембранные технологии, были использованы данные из патентов и специализированных исследований. Ваккумная регенерация была оценена по параметрам экономической эффективности и снижению потребления энергии, что подробно описано в работе Фетисова Е.В. [4]. Мембранные технологии, включая первапорацию, были проанализированы с точки зрения их потенциала для повышения энергоэффективности и снижения затрат на регенерацию ТЭГ, основываясь на исследованиях Стекольниковой О.В. [4].

Метод очистки ТЭГ с использованием азеотропных растворителей, представленный в патенте RU2531584C1, также был включен в анализ для оценки его применения в реальных условиях эксплуатации. Сравнительный анализ показателей очистки и регенерации ТЭГ с традиционными и инновационными методами позволил выделить ключевые преимущества и недостатки различных подходов [2].

Этот комплексный подход к анализу технологий обезвоживания природного газа с использованием ТЭГ позволяет выделить наиболее перспективные решения для улучшения энергетической эффективности и снижения эксплуатационных затрат.

Результаты и обсуждение

Технология обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) зарекомендовала себя как один из самых эффективных методов в газовой промышленности. ТЭГ обладает высокой гигроскопичностью, что позволяет эффективно удалять влагу из газа, снижая риск образования гидратов и коррозии оборудования. Согласно исследованиям Фетисова Е.В., ТЭГ обеспечивает удаление до 99 % влаги из природного газа при соблюдении оптимальных условий работы [4].

Одним из ключевых аспектов эффективности ТЭГ является его способность к многократной регенерации. Для этого ТЭГ поддается процессу регенерации в колонне с нагревом, где выделяется абсорбированная вода. Однако, несмотря на высокую эффективность, этот процесс требует значительных энергетических затрат. Фетисов Е.В. указывает, что традиционные методы регенерации ТЭГ, такие как дистилляция, имеют высокий уровень тепловых потерь, что значительно увеличивает операционные расходы на осушку газа [4].

Медведев М.В. в своем исследовании анализирует возможности повышения эффективности работы разделителя насыщенного ТЭГ, что позволяет минимизировать потери абсорбента и снизить частоту его замены. Это решение способно значительно улучшить производительность установки и снизить затраты на эксплуатацию [13]. Такие меры позволяют повысить общую эффективность процесса осушки газа, но не решают проблему высоких энергозатрат на регенерацию ТЭГ.

Сравнение различных методов осушки, таких как использование мембранных технологий и вакуумной регенерации, показывает, что инновационные подходы могут значительно повысить энергоэффективность. Мембранные технологии, например, позволяют существенно снизить потребление энергии при регенерации ТЭГ. Стекольникова О.В. подчеркивает, что применение мембранных процессов может снизить энергетические затраты на 30–40 % по сравнению с традиционными методами [4]. Вакуумная регенерация, в свою очередь, снижает тепловые потери и минимизирует необходимую температуру для регенерации, что также уменьшает потребление энергии и улучшает экономическую эффективность [4].

Однако, несмотря на высокую эффективность ТЭГ при осушке газа, существуют ограничения, связанные с загрязнением абсорбента. Примеси, такие как углеводороды и серосодержащие соединения, могут снижать способность ТЭГ к абсорбции воды, что требует дополнительной очистки и восстановления абсорбента. Патент RU2531584C1 предлагает способ очистки ТЭГ с использованием циклогексанона, что позволяет значительно повысить его эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы абсорбента [2].

Эффективность технологии осушки газа с ТЭГ зависит не только от качественного выбора абсорбента, но и от оптимизации всех этапов процесса. Современные инновации, такие как вакуумная регенерация и мембранные технологии, позволяют значительно снизить энергетические затраты, повысить производительность и улучшить экологические характеристики процесса.

Эффективность технологии осушки газа с ТЭГ не ограничивается только техническими аспектами; важным фактором является и экономическая целесообразность применения данного метода. Затраты на процесс регенерации ТЭГ, а также на его очистку и замену оказывают значительное влияние на общую стоимость осушки газа.

Традиционная регенерация ТЭГ требует значительных энергетических затрат, что увеличивает стоимость процесса. Фетисов Е.В. отмечает, что при высоких ценах на энергоносители этот метод становится экономически нецелесообразным из-за высоких затрат на теплоэнергию [4]. Для оптимизации затрат предлагаются альтернативные методы, такие как вакуумная регенерация, которая снижает потребление энергии. Медведев М.В. указывает, что этот метод уменьшает тепловые потери и снижает расходы на эксплуатацию [13].

Внедрение инновационных технологий требует первоначальных капитальных вложений, однако данные о снижении эксплуатационных затрат в долгосрочной перспективе подтверждают их экономическую целесообразность. Расчеты, проведенные Фетисовым Е.В. и Стекольниковой О.В., показывают, что эти технологии способны сократить затраты на 30–40 %, что компенсирует первоначальные инвестиции в оборудование и технологии [4][4].

Для более полной оценки эффективности технологии обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) необходимо провести сравнительный анализ с другими методами осушки, такими как использование диэтиленгликоля (ДЭГ), хлорсодержащих соединений и мембранных технологий.

ТЭГ является наиболее распространенным абсорбентом, благодаря своей высокой гигроскопичности и низкому давлению насыщенного пара, что обеспечивает его эффективность при удалении влаги из газа. В отличие от ТЭГ, диэтиленгликоль (ДЭГ) имеет более низкую гигроскопичность и меньшее сопротивление к загрязнению, что снижает его эффективность в условиях высокой влажности газа. Исследования Фетисова Е.В. подтверждают, что ТЭГ значительно превосходит ДЭГ по скорости абсорбции воды и долговечности абсорбента [4]. Однако, как и в случае с ТЭГ, ДЭГ требует высоких энергетических затрат на регенерацию.

Мембранные технологии, такие как первапорация, представляют собой альтернативу традиционным методам. Эти технологии позволяют эффективно разделять воду и углеводороды, значительно снижая потребление энергии. Стекольникова О.В. подчеркивает, что мембранные процессы могут снизить затраты на энергию на 30–40 % по сравнению с традиционными методами [4]. Кроме того, мембранные технологии минимизируют загрязнение абсорбента, что снижает необходимость в его очистке и замене. Однако высокие первоначальные капитальные затраты на оборудование и его техническое обслуживание остаются основными ограничениями для широкого применения мембранных технологий.

Вакуумная регенерация ТЭГ является еще одним конкурентом традиционных методов, снижая энергетические затраты за счет использования более низких температур для регенерации. Исследования Медведева М.В. подтверждают, что вакуумная регенерация позволяет значительно уменьшить потребление тепла и тем самым снизить эксплуатационные расходы [13]. Этот метод уже находит применение на ряде крупных газовых промыслов, подтверждая свою эффективность с точки зрения экономии энергии.

Несмотря на преимущества ТЭГ в классических методах осушки газа, новые технологии, такие как мембранные процессы и вакуумная регенерация, предлагают значительные преимущества в плане энергоэффективности и снижения эксплуатационных расходов, что делает их перспективными для использования в современных газовых системах.

Кроме того, ТЭГ отличается долговечностью, что позволяет многократно использовать его в процессе осушки. В отличие от других абсорбентов, таких как диэтиленгликоль (ДЭГ), ТЭГ проявляет большую стабильность и устойчивость к загрязнениям, что снижает необходимость в его замене и снижает общие эксплуатационные затраты. Медведев М.В. подтверждает, что вакуумная регенерация ТЭГ значительно снижает затраты на его восстановление и повышает общую эффективность процесса [13].

Вместе с тем технология осушки газа с ТЭГ не лишена проблем. Одной из основных является высокая стоимость регенерации. Традиционные методы, такие как дистилляция, требуют значительных затрат энергии, что увеличивает эксплуатационные расходы. Фетисов Е.В. указывает, что в условиях высоких цен на энергоносители такие затраты могут стать существенным фактором, ограничивающим экономическую целесообразность технологии [4].

Загрязнение ТЭГ углеводородами, серосодержащими соединениями и другими примесями также снижает эффективность абсорбента, что требует дополнительной очистки или замены. Патент RU2531584C1 предлагает способ очистки ТЭГ с использованием циклогексанона, что позволяет повысить его эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы абсорбента [2].

Применение ТЭГ в осушке газа обладает явными преимуществами, такими как высокая эффективность и долговечность абсорбента. В то же время высокие затраты на регенерацию, загрязнение ТЭГ и необходимость внедрения инновационных технологий ставят перед отраслью задачи, которые требуют дальнейшего совершенствования процессов для повышения экономической целесообразности и снижения операционных расходов.

Одним из приоритетных направлений совершенствования технологии обезвоживания газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) является оптимизация процесса регенерации. Традиционные методы, такие как дистилляция, требуют значительных затрат энергии. Вакуумная регенерация ТЭГ снижает температуру процесса, что уменьшает потребление энергии и снижает эксплуатационные расходы. Фетисов Е.В. подчеркивает, что этот метод повышает энергоэффективность процесса и снижает затраты на отопление и охлаждение [4].

Еще одним направлением является разработка новых абсорбентов с улучшенными характеристиками. Это может включать создание новых гликолей или материалов, которые будут более эффективны в процессе осушки и менее подвержены загрязнению.

Будущее совершенствование технологии осушки газа с ТЭГ связано с внедрением более эффективных методов регенерации, очистки и разработки новых абсорбентов, что повысит экономическую и энергетическую эффективность процесса.

Заключение

Технология осушки природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) остается одним из самых эффективных решений для удаления воды из газа. ТЭГ обеспечивает высокую степень осушки и может многократно использоваться, что снижает эксплуатационные расходы. В то же время традиционный процесс регенерации требует значительных затрат энергии, что ограничивает экономическую целесообразность технологии при высоких ценах на энергоресурсы.

Анализ существующих методов показал, что инновационные технологии, такие как вакуумная регенерация и мембранные процессы, позволяют значительно снизить энергетические затраты и повысить эффективность технологии. Вакуумная регенерация снижает тепловые потери, а мембранные технологии позволяют уменьшить потребление энергии на 30–40 %, что делает их перспективными для широкого внедрения.

Загрязнение ТЭГ углеводородами и серосодержащими соединениями остается значимой проблемой, что требует дополнительных затрат на очистку и восстановление абсорбента. Использование азеотропных растворителей, таких как циклогексанон, может значительно увеличить срок службы ТЭГ и снизить необходимость в его частой замене.

Экономическая целесообразность технологии осушки газа с ТЭГ определяется высокой эффективностью и многократной регенерацией абсорбента, однако значительные затраты на регенерацию и очистку абсорбента ограничивают ее широкое применение. Внедрение вакуумной регенерации и мембранных технологий позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы, компенсируя высокие капитальные вложения в оборудование.

На основе проведенного анализа технологий осушки природного газа с использованием триэтиленгликоля (ТЭГ) можно предложить следующие рекомендации для повышения эффективности и снижения затрат:

· Оптимизация процесса регенерации ТЭГ. Внедрение вакуумной регенерации позволяет существенно снизить потребление энергии, что делает этот метод более экономически целесообразным. Рекомендуется провести дополнительные исследования для оптимизации этого процесса и повышения его энергоэффективности, что снизит эксплуатационные затраты на регенерацию ТЭГ.

· Использование мембранных технологий. Мембранные технологии, такие как первапорация, показывают высокий потенциал для снижения энергозатрат в процессе осушки. Рекомендуется увеличить инвестиции в развитие мембранных процессов и их внедрение в газовой промышленности, с учетом того, что они могут снизить потребление энергии на 30–40 % по сравнению с традиционными методами.

· Улучшение очистки ТЭГ. Для решения проблемы загрязнения ТЭГ и увеличения его срока службы следует активно развивать методы очистки абсорбента, такие как использование азеотропных растворителей, включая циклогексанон. Внедрение таких технологий позволит снизить затраты на замену и очистку ТЭГ, улучшив экономическую эффективность процесса.

· Разработка новых абсорбентов. Важно продолжать исследования по разработке новых абсорбентов, которые могут превосходить ТЭГ по эффективности, устойчивости к загрязнению и долговечности. Использование новых материалов для осушки газа обеспечит снижение эксплуатационных затрат и повысит производительность.

· Инвестиции в инновационные технологии. Внедрение инновационных методов требует значительных капитальных вложений, однако долгосрочные выгоды от экономии энергии и сокращения эксплуатационных расходов оправдают эти затраты. Рекомендуется продолжить внедрение вакуумной регенерации и мембранных технологий в крупных газовых промыслах.

Реализация предложенных рекомендаций, направленных на оптимизацию регенерации, улучшение очистки ТЭГ и разработку новых абсорбентов, даст возможность повысить устойчивость технологии, снизить эксплуатационные затраты и улучшить ее экономическую целесообразность. В дальнейшем эти улучшения будут способствовать более эффективному использованию природных ресурсов и снижению воздействия на окружающую среду. Таким образом, развитие технологий осушки газа с ТЭГ обеспечит не только повышение производительности и экономической эффективности, но и внесет вклад в устойчивое развитие газовой промышленности в целом.

Литература

1. ГОСТ 5542-87. Газы природные. Методы определения содержания воды. – М.: Госстандарт России, 1987.

2. Патент RU2531584C1. Способ очистки триэтиленгликоля. – № 2531584, 2013.

3. Патент RU2676423C2. Способ очистки триэтиленгликоля с применением азеотропных растворителей. – № 2676423, 2020.

4. Фетисов Е.В. Энергоэффективная технология обезвоживания углеводородного газа для получения высококачественного авиационного топлива // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2022. – Т. 12, № 4. – С. 45–52.

5. Фетисов Е.В. Вакуумная регенерация триэтиленгликоля для осушки природного газа // Газовая промышленность. – 2021. – Т. 58, № 4. – С. 29–34.

6. Голубев А.В. Мембранные технологии в переработке углеводородов. – М.: Наука, 2022. – 350 с.

7. Голубев А.В. Повышение энергоэффективности процессов обезвоживания природного газа // Технологии в энергетике. – 2022. – Т. 17, № 3. – С. 63–68.

8. Лиинтин И.А. Анализ эффективности технологии подготовки и осушки природного газа с использованием триэтиленгликоля на газовых и газоконденсатных месторождениях: дис. … канд. техн. наук. – М., 2021. – 145 с.

9. Лиинтин И.А. Технологические решения по очистке и восстановлению абсорбента ТЭГ // Химические технологии. – 2020. – Т. 16, № 2. – С. 35–40.

10. Медведев М.В. Повышение эффективности работы разделителя насыщенного триэтиленгликоля Западно-Таркосалинского газового промысла // Газовая промышленность. – 2021. – Т. 58, № 3. – С. 22–28.

11. Медведев М.В. Современные подходы к очистке триэтиленгликоля: эффективность и экономичность // Нефтегазовое дело. – 2021. – Т. 42, № 5. – С. 10–17.

12. Покрова С.Е. Повышение эффективности технологии осушки природного газа с помощью триэтиленгликоля на газовом месторождении: дис. … канд. техн. наук. – СПб., 2020. – 130 с.

13. Стекольникова О.В. 3D-проектирование установки осушки природного газа // Газовые технологии. – 2022. – Т. 12, № 5. – С. 100–110.

14. Стекольникова О.В. Первапорация для регенерации триэтиленгликоля: перспективы применения // Газовые технологии. – 2021. – Т. 11, № 6. – С. 45–51.

15. Стекольникова О.В. Инновационные методы регенерации триэтиленгликоля в системе осушки газа // Газовые технологии и оборудование. – 2022. – Т. 9, № 2. – С. 123–130.



Статья «Совершенствование технологии обезвоживания природного газа с использованием триэтиленгликоля» опубликована в журнале «Neftegaz.RU» (№9, Сентябрь 2025)

Авторы:
901116Код PHP *">
Читайте также