Сочи, 6-7 октября 2010 г.. «НПО «Гелиймаш» - 78 лет 1931 г – Ввод в действие 1-го Московского автогенного завода (ныне – МЗГМ) для обеспечения автогенной.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Разработка технологии каталитической переработки ПНГ с получением ароматических углеводородов Докладчик: А.А. Мегедь Презентация для межотраслевого совещания.
Advertisements

Увеличение степени извлечения углеводородов C3+в на новых и действующих ГПК до 99 % и выше Докладчик: С. Прусаченко.
МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО НПП «НефтьТрансТех»
УТИЛИЗАЦИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА УДАЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПУТЕМ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО Докладчик: Смолин Александр.
Технологические решения систем промысловой подготовки, транспорта и реализации ПНГ в проектах ОАО «Гипротюменнефтегаз» Геленджик 2011 Андреева Н.Н., академик.
Иркутск 2011 г. Энергосберегающие технологии в области малотоннажного сжижения и транспортировки природного газа.
Выделение этана на ГПЗ. Основные аспекты и технические решения Докладчик: Г.Г. Тютюник г. Геленджик, 28 сентября 2011 г.
Проектирование объектов химической промышленности Строительство и монтаж Системы водоочистки Осмотические фильтры Очистка фильтрата полигонов ТБО Экологическое.
Лекция 4.3 Лектор – к.т.н., доцент кафедры ХТТ Юрьев Е.М. Получение гелия из природного газа Технология переработки нефти, природного и попутного газов.
Тепловые насосы абсорбционного типа. Абсорбционные тепловые насосы (АБТН) являются высокоэффективным энергосберегающим оборудованием для теплоснабжения.
Тема проекта: «Разработка установок и технологии утилизации нефтяных шламов» Исполнитель – Научно – технический центр Сам ГТУ «Надежность технологических,
Презентация на IV Международном форуме «Газ России – 2006» 21 ноября 2006 г. Переработка попутного нефтяного газа – эффективное использование невозобновляемого.
Биоэнергетика и биогазовые установки. Скоринова Татьяна 10 «б» класс Лицей 130.
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ( ГПА )- предназначен для компримирования природного газа на компрессорных станциях газопроводов и подземных хранилищ, а также.
ВНИИ технической физики и автоматизации (ВНИИТФА) Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский.
Далее Введение Природный газ, добываемый из газовых месторождений; попутный газ, получаемый при разработке нефтяных месторождений; сжиженные углеводородные.
1 г. Геленджик, 28 сентября 2011 года ТЕХНОЛОГИЯ ПНГ В БТК. ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Докладчик Шабанов.
1 Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика и экология Перспективные технологии комплексного использования отходов: экономика.
2013 г. Ангаро-Ленский ГПК и новые возможности для региональных потребителей сжиженного природного газа.
Водородный транспортно- энергетический комплекс (ВТЭК) Национальной ассоциации водородной энергетики (НАВЭ) Раменский А.Ю., к.т.н. вице-президент H2org.ru.
Транксрипт:

Сочи, 6-7 октября 2010 г.

«НПО «Гелиймаш» - 78 лет 1931 г – Ввод в действие 1-го Московского автогенного завода (ныне – МЗГМ) для обеспечения автогенной и кислородной техникой предприятий СССР г – Создание по инициативе и под руководством П.Л.Капицы Всесоюзного научно- исследовательского института кислородного машиностроения (ныне – ВНИИГТ) 1971 г – Образование Научно- производственного объединения «Гелиймаш» (МЗГМ + ВНИИГТ) С 1994 г – ОАО «НПО «Гелиймаш» Академик Петр Леонидович Капица Лауреат Нобелевской Премии, основатель отечественной криогенной отрасли

Структура ОАО «НПО Гелиймаш» ОАО «НПО Гелиймаш» ВНИИГТ Всероссийский научно-исследова- тельский Институт гелиевой техники Более 200 инженеров, конструкторов и научных работников в т.ч. 20 ктн и дтн Осуществляет НИР и разработку КД на образцы новой техники крупных КБ, 5 лабораторий и других отделов ПИК Производственно- испытательский комплекс 14 стендов для испытаний Более 100 специалистов-испытателей, монтажников. Специальный отдел ПНиИ изготавливает и испытывает опытные образцы. МЗГМ Московский завод гелиевого машиностроения квадратных метров производственных площадей Более 250 рабочих изготавливают серийную продукцию Филиал в г. Находка открытие II квартал 2010 г квадратных метров производственных площадей

С коммерческой точки зрения: В результате переработки ПНГ производятся продукты, стоимость которых на порядок выше стоимости исходного сырья, что обеспечивает возможность реализации коммерчески выгодного проекта; Производимые углеводородные продукты могут транспортироваться любыми видами транспорта; С экологической точки зрения: Ликвидируются выбросы в атмосферу как самого ПНГ, так и продуктов его сжигания или переработки; Имеется технологическая возможность полной утилизации ПНГ; 4 Достоинства криогенных технологий утилизации ПНГ

Технология переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с использованием азотного детандерного холодильного цикла на примере месторождений Восточной Сибири До 200 тыс.т/год По балансу 2,4 млрд. м³/год

6 Наименование потока Расход Давление, МПаТемпература, °С нм³/чкг/ч ПНГ ,5020 Состав ПНГ Метан Этан Пропан и-Бутан н-Бутан н-Пентан Гелий Водород Азот Исходные данные для расчета

Расчетная схема переработки ПНГ с использованием азотного детандерного цикла

Наименование продукта СоставДавление, МПаРасход Гелиевый концентрат Не – 43% мол. N 2 – 53% мол. Н 2 – 4% мол. 0, нм 3 /ч Этан С 1 – 3% мол. С 2 – 95% мол. С 3 – 2% мол. 2, нм 3 /ч ШФЛУ С 1 +С 2 – 4% мол. С 3 Н 8 – 53% мол. С 4 +С 5 – 43% мол. 2, нм 3 /ч СПГ С 1 – 85,5% мас. С 2 – 13,7% мас. N 2 – 0,8% мас. 0, кг/ч Газ в скважину С 1 – 92,5% мол. С 2 – 7,0% мол. N 2 – 0,5% мол. 26, нм 3 /ч Топливный газ С 1 – 86% мол. N 2 – 14% мол. 0, нм 3 /ч Продукты переработки ПНГ

9 Тип энергетических затрат Количество, МВт Потребление энергии компрессорами азотного цикла167 Потребление энергии бустерного компрессора (компенсируется тормозным контуром турбодетандера) 28 Потребление энергии на ожижение азота21 Потребление энергии насосами СПГ2 Суммарное потребление энергии190 Энергетические затраты процесса с использованием азотного детандерного холодильного цикла

выделять из природного газа полезные компоненты: ШФЛУ, этан, а также стратегически важный и дорогостоящий гелий, и избежать их потерь в ходе добычи нефти и переработки на месторождении; организовать сайклинг-процесс с минимальными затратами энергии за счет отказа от дорогостоящих и малопроизводительных компрессоров высокого давления (Р = 26 МПа) с весьма ограниченным ресурсом эксплуатации; минимизировать массо-габаритные характеристики оборудования и установки переработки газа и снизить затраты на СМР и транспорт оборудования в труднодоступный регион добычи нефти; возможность получить дополнительный топливно-энергетический продукт – СПГ – для использования в местных проектах на транспорте, энергетике и в коммунальном хозяйстве; добиться мультипликативного эффекта от внедрённой криогенной технологии и удешевить удельную добычу нефти. Реализация схемы криогенной переработки попутного нефтяного газа позволяет:

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» по переработке природного газа Теплообменники Турбодетандеры Аппараты и установки переработки ПНГ, производства ШФЛУ, концентрации гелия Аппараты и установки для очистки гелиевого концентрата Установки ожижения гелия. Оборудование для хранения и транспортировки газов Ожижители природного газа

Оборудование для переработки природного и попутного газа Турбодетандеры и турбодетандерные агрегаты НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает турбодетандеры и турбодетандерные агрегаты (ТДА) низкого, среднего и высокого давлений для различных производств и установок. Турбодетандеры используются в криогенных ожижителях и рефрижераторах, воздухоразделительных установках, заводах по переработке природного газа, а также совместно с электрогенераторами.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Турбодетандер-генераторы – энергосберегающие технологии НПО «Гелиймаш» реализует программу внедрения энергосберегающих технологий, связывая воедино турбодетандер и электрогенератор в одном агрегате. Мощность подобных устройств может достигать 5 МВт. Турбодетандер-генераторы с успехом устанавливаются на газораспределительных станциях, в котельных и других объектах, где требуется понижение давления газа. Отличительной характеристикой турбодетандер-генераторов производства ПНО «Гелиймаш» является возможность использования низконапорного газа, который в зависимости от расхода, может составлять от нескольких атмосфер до нескольких десятков атмосфер.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Воздушные холодильные машины (ВХМ) НПО «Гелиймаш» разрабатывает и изготавливает воздушные холодильные машины (другое название – турбохолодильные машины) для обеспечения холодом различных технологических процессов. ВХМ работают по газовому детандерному холодильному циклу. Рост потребности в низкотемпературном холоде, возможность использования воздуха в качестве рабочего тела, компоновка «всё в одном» делает ВХМ весьма привлекательными для применения в различных отраслях промышленности. Техническая характеристика ВХМ-0,54/0,6 Температурный уровень – (-100÷ -110)°С; Холодопроизводительность – 5 кВт; Рабочее давление – 0,6 Мпа;

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» по переработке природного газа НПО «Гелиймаш разрабатывает и выпускает оборудование для переработки попутного нефтяного и природного газа. Высокоэффективные турбодетандерные агрегаты предназначены для первоначального охлаждения и отделения конденсата, выделения газовых фракций: пропан-бутана, ШФЛУ, этана, для получения СПГ на базе газоперерабатывающих производств. ТДА для переработки газа на УДП Устюртгаз Производительность 1,0 млрд нм³/год ТДА для ОПГ-3 Производительность 300 млн нм³/год Ведутся работы с нефтеперерабатывающими компаниями в рамках постановления по переработке и утилизации попутных нефтяных газов.

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» ТДА для природного газа мощностью до 3,0 МВт Статор магнитного пошипника Установка У-420 по выделению ШФЛУ ОГЗ является базой для отработки турбодетандерных технологий. Сейчас совместными усилиями представителей «ГАЗПРОМА» и НПО «Гелиймаш» ведутся работы по созданию последнего поколения турбодетандерных агрегатов на магнитных опорах производительностью 3 млрд. нм³ в год и 5 млрд. нм³ в год.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Получение сжиженного природного газа (СПГ) НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает оборудование для получения сжиженного природного газа. Ожижители могут работать по циклам с различным давлением, частичным и 100% ожижением, производительностью от 1 до 50 т/ч по СПГ. Ожижители метана могут быть включены составной частью в газоперерабатывающие производства. В конструкции используются современные системы очистки газа, высокоэффективные турбодетандеры и системы автоматики.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Технологии производства СПГ Производит- ельность, т/ч Характеристика цикла, Х – коэффициент сжижения Х=Gспг/ Gкомпр Удельный расход энергии, кВт/кг Уд масса теплообменн. кг ТА/ кг СПГ/ч 30 – 100 и более Холодильный цикл на смесях с пропановым охлаждением, Х=0,35 0,35 – 0,5 10 –30Холодильный цикл на смесях Х=0,3 – 0,27 0,55– 0,73,5 -4, С компрессором, турбодетандером и пропановым охлаждением, Х=0,22 – 0,25 0,75 – 0,91,4 – 1,8 3 – 10С компрессором и турбодетандером, Х=0,25 – 0,2 0,8 – 1,01,2-1,5 1– 2С компрессором в.д. и холо - дильной машиной, Х=0,35 – 0,4 0,9-1,1 1 – 3С турбодетандером на ГРС, Х=0,1-0,15 -1,4 – 2,0

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» Получение сжиженного природного газа (СПГ) Под Екатеринбургом на ГРС-4 в рамках реализации совместной программы по использованию СПГ на железнодорожном транспорте с «Газпром трансгаз Екатеринбург» сдается в эксплуатацию первый промышленный ожижитель природного газа ОПГ-3 производительностью 3 тонны в час СПГ. Смонтированный холодный блок ожижителя газа ОПГ-3 на «Газпром трансгаз Екатеринбург» Комплекс по производству СПГ под Екатеринбургом является экспериментальной площадкой для отработки не только оборудования и технологии получения и использования сжиженного природного газа, но и построения инфраструктуры производства, распределения и потребления СПГ.

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» Использование сжиженного природного газа НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает оборудование для использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива грузовых автомобилей. СПГ может использоваться как, для двутопливных бензиновых и дизельных двигателей, так и конвертированных под природный газ. Возможно использование СПГ для других силовых и энергетических агрегатов, промышленности, котельных после регазификации.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Трубчатые теплообменные аппараты НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает несколько видов теплообменников с коаксиальной навивкой труб для различных отраслей промышленности. В качестве материалов применяется медь, нержавеющая и коррозионно-стойкая сталь, алюминий, никель. Диапазон рабочих температур колеблется от 1,8К (~ -271 о С) до 970К (~ 700 о С). Теплообменники могут использоваться для подогрева и охлаждения различных сред, в том числе природного газа, масла, для утилизации тепла выхлопных газов, в энергетике, на газоперерабатывающих заводах.

Реализация проектов с оборудованием НПО «Гелиймаш» Подогреватель газа для газотурбинного двигателя Газотурбинный двигатель предназначен для привода газоперекачивающих агрегатов, работающих на магистральных трубопроводах. Традиционный теплообменник не мог быть использован по причине ограниченного пространства в системе. Газотурбинный двигатель НК 38-СТ Самарского НТК им. Н.Д.Кузнецова с расположенным на нем теплообменником Теплообменник газотурбинного двигателя на испытательном стенде

Оборудование для переработки природного и попутного газа Регазификация СПГ С помощью газификаторов типа СГУ-7КМ-У возможна регазификация СПГ с целью получения газа высокого давления (до 40 Мпа) для заправки автотранспорта, работающего на компримированном природном газе

Оборудование для переработки природного и попутного газа Криогенное емкостное оборудование НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает сосуды Дьюара и емкостное криогенное оборудование до нескольких кубометров в стационарном и транспортабельном исполнениях. Емкости предназначены для хранения сжиженных азота, кислорода, аргона, водорода, гелия, природного газа. Емкостное оборудование используется в различных отраслях промышленности, энергетики, транспорта, медицине, сельском хозяйстве.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Криогенные ожижительные установки НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает криогенные ожижительные и рефрижераторные установки на разные температурные уровни, в том числе ожижители: - азота; - водорода; - гелия; - природного газа. Установки применяются в различных отраслях промышленности, газопереработки, энергетике, научно-исследовательских и академических институтах. Одни из старейших заказчиков «НПО Гелиймаш», давших толчок к развитию отечественной криогеники в области гелиевых температур – ИФВЭ и ОИЯИ в г.Протвино.

Оборудование для переработки природного и попутного газа Воздухоразделительные установки НПО «Гелиймаш» разрабатывает и выпускает криогенные и адсорбционные азотные и кислородные воздухоразделительные установки, работающие по принципу короткоцикловой безнагревной адсорбции, а также контейнерный вариант этих установок. Установки применяются в различных областях промышленности, энергетики, нефте-газопереработки.

Референц – лист Министерство обороны, ВВС, КВ Рособоронэкспорт; «Газпром»; Криогенный гелиевый центр в г. Оренбурге; ГУДП Московский газоперерабатывающий завод ; АНТК им. А.Н.Туполева; «Оренбурггазпром» Сибирское отд. РАН Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера; Санкт-Петербургский Государственный университет; Международная группа редкие газы СП-Айсблик; Объединенный институт ядерных исследований в г. Дубне; ЛЭО «Электросила». г Санкт-Петербург; ВНИИЭлектромаш. г. Санкт-Петербур; ИЭА им. Курчатов, ИВТАН; Институт Физики Высоких Энергий в Протвино; ФГУП КБ общего машиностроения; ФГУП КБ Химавтоматики; ФГУП КБ Транспортного Машиностроения; «Росплемобъединение РФ»; «Уральский Компрессорный Завод»; «Казанькомпрессормаш»; «Пензкомпрессормаш»; «Компрессор» (С.-Петербург); «Саратоворгсинтез»; «Нижнекамскнефтехим»; Центральная Клиническая Больница Управления Делами Президента РФ; Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко; Центральный госпиталь МВД Спецсистемы криогенного обеспечения Воздухоразделительные установки ТДА, Ожижители ПГ КГУ, системы очистки Системы очистки ТДА СКО КГУ Системы очистки СКО, КГУ, ТДА СКО СКО, КГУ КГУ, ТДА СКО, КГУ Спецсистемы Ожижитель водорода СКО ТДА Емкостное оборудование Систеиы очистки и осушки ВРУ, ТДА ТДА Биокомплекс По главным предприятиям и организациям РФ

США Швейцария ФРГ Китай Индия Республика Корея Узбекистан Финляндия Аргентина Венесуэла Иран Малайзия и другие Турбодетандерные агрегаты Теплообменники Турбодетандерные агрегаты Криогенное производство СПГ-системы Турбодетандерные агрегаты Емкостное оборудование Криогенный комплекс СПГ-комплекс Криогенный комплекс Референц – лист По экспорту

Выводы НПО «Гелиймаш» разрабатывает и реализует комплексные решения по переработке природного и попутных нефтяных газов с выделением целевых компонентов. НПО «Гелиймаш» разрабатывает и изготавливает ключевое технологическое оборудование, позволяющее реализовывать комплексную переработку природного и попутных нефтяных газов. НПО «Гелиймаш» готов на основании имеющегося опыта участвовать в комплексных мероприятиях по поставке оборудования и построению инфраструктуры переработки и утилизации ПНГ.

Спасибо за внимание ОАО «НПО «Гелиймаш» , Москва, ул. Автозаводская, 25 т. (495) ; ф. (495)