JP7150063B2 - 高圧圧縮および膨張による天然ガスの前処理および前冷却 - Google Patents
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Description
本出願は、「PRETREATMENT AND PRE-COOLING OF NATURAL GAS BY HIGH PRESSURE COMPRESSION AND EXPANSION」という標題の2018年6月7日に出願された米国仮特許出願第62/681,938号の優先権の利益を主張する。本出願は、「PRE-COOLING OF NATURAL GAS BY HIGH PRESSURE COMPRESSION AND EXPANSION」という標題の2016年11月10日に出願された米国特許出願第15/348,533号に関し、その全体は、参照により本明細書に組み込まれている。
本発明は、液化天然ガス(LNG)を形成するための天然ガスの液化に関し、より具体的には、資本設備の建設および/もしくはメンテナンス、ならびに/または、従来のLNGプラントの環境的影響が有害となる可能性がある遠隔エリアまたは敏感なエリアにおける、LNGの生産に関する。
DMRプロセスとは対照的に、SMRプロセスは、完全な液化プロセスに関連付けられるすべての機器および積み荷が、単一のFLNGモジュールの中にフィットすることを可能にするという利点を有している。SMR液化モジュールは、完全なSMRトレインとしてFLNG構造体のトップサイドの上に設置されている。この「LNG-in-a-Box」概念は、FLNGプロジェクト実行に関して好ましい。その理由は、それが、FLNG構造体が建設される場所とは異なる場所において、SMRトレインの試験および試運転を可能にするからである。また、それは、労働コストの低減を可能にすることができる。その理由は、それが、賃金率が従来の製作所における賃金率よりも高くなる傾向にある造船所における労働時間を低減させるからである。SMRプロセスは、他の混合冷媒プロセスと比較したときに、相対的に効率的で単純でコンパクトな冷媒プロセスであるという追加の利点を有している。そのうえ、SMR液化プロセスは、典型的に、エキスパンダーベースの液化プロセスよりも15%~20%効率的である。
米国特許第8,616,012号は、フィードガスエキスパンダーベースのプロセスを説明しており、そこでは、フィードガスが、クローズド冷蔵ループの中の冷媒として使用されている。このクローズド冷蔵ループの中において、冷媒は、1,500psia(10,340kPa)以上の圧力まで、または、より好ましくは、2,500psia(17,240kPA)よりも大きい圧力まで圧縮される。次いで、冷媒は、極低温温度を実現するために冷却および膨張される。この冷却された冷媒は、温かい温度から極低温温度へフィードガスを冷却するために、熱交換器の中で使用されている。次いで、過冷却冷蔵ループが、フィードガスをさらに冷却するために用いられ、LNGを形成する。1つの実施形態では、過冷却冷蔵ループは、冷媒として使用されるフラッシュガスを伴うクローズドループである。このフィードガスエキスパンダーベースのプロセスは、1MTAよりも小さいトレイン容量範囲に限定されないという利点を有している。おおよそ6MTAのトレインサイズが考えられてきた。しかし、その技術は、2つの独立した冷蔵ループおよびフィードガスの圧縮に関するその要件に起因して、機器数の増加および複雑性の増加という不利益を有している。
米国特許第7,386,996号は、メインエキスパンダーベースの冷却回路に先行する前冷却冷蔵プロセスを備えたエキスパンダーベースのプロセスを説明している。前冷却冷蔵プロセスは、カスケード配置の二酸化炭素冷蔵回路を含む。二酸化炭素冷蔵回路は、3つの圧力レベル(ウォームエンド(warm-end)冷却を提供するための高圧レベル;中間温度冷却を提供するための中圧レベル;および、二酸化炭素冷蔵回路に関してコールドエンド(cold-end)冷却を提供するための低圧力レベル)において、メインエキスパンダーベースの冷却回路のフィードガスおよび冷媒ガスを冷却することが可能である。この技術は、前冷却ステップを欠くエキスパンダーベースのプロセスよりも効率的であり、より高い生産容量を有している。その技術は、前冷却冷蔵サイクルが炭化水素冷媒の代わりに冷媒として二酸化炭素を使用するので、FLNG用途に関して追加的な利点を有している。しかし、二酸化炭素冷蔵回路は、液化プロセスに複雑性が追加されるという代償を伴う。その理由は、追加的な冷媒およびかなりの量の追加の機器が導入されるからである。FLNG用途において、二酸化炭素冷蔵回路は、それ自身のモジュールの中にあることが可能であり、複数のエキスパンダーベースのプロセスのための前冷却を提供するようにサイズ決めされ得る。この配置は、前冷却モジュールとメインエキスパンダーベースのプロセスモジュールとの間でかなりの量のパイプ接続を必要とするという不利益を有している。上記に議論されている「LNG-in-a-Box」利点は、もはや実現されない。
本明細書で使用されているように、「圧縮機」という用語は、仕事の適用によってガスの圧力を増加させるマシンを意味している。「圧縮機」または「冷媒圧縮機」は、ガスストリームの圧力を増加させることができる任意のユニット、デバイス、または装置を含む。これは、単一の圧縮プロセスもしくはステップを有する圧縮機、または、多段圧縮もしくはステップを有する圧縮機、または、より具体的には、単一のケーシングもしくはシェルの中の多段圧縮機を含む。圧縮されるべき蒸発ストリームは、異なる圧力で圧縮機に提供され得る。冷却プロセスのいくつかの段またはステップは、並列に、直列に、またはその両方で、2つ以上の圧縮機を伴うことが可能である。本発明は、とりわけ、任意の冷媒回路において、1つもしくは複数の圧縮機のタイプまたは配置またはレイアウトによって限定されない。
本明細書で使用されているように、「膨張デバイス」という用語は、ラインの中の流体(たとえば、液体ストリーム、蒸気ストリーム、または、液体および蒸気の両方を含有する多相ストリーム)の圧力を低減させるのに適切な1つまたは複数のデバイスを指す。特定のタイプの膨張デバイスが具体的に述べられていない場合には、膨張デバイスは、(1)少なくとも部分的に等エンタルピー的な手段によるものであり得るか、または、(2)少なくとも部分的に等エントロピー的な手段によるものであり得るか、または、(3)等エントロピー的な手段および等エンタルピー的な手段の両方の組み合わせであることが可能である。天然ガスの等エンタルピー的な膨張に関して適切なデバイスは、当技術分野において知られており、一般的に、それに限定されないが、手動でまたは自動的に作動させられるスロットリングデバイス、たとえば、弁、制御弁、ジュール-トムソン(J-T)弁、またはベンチュリーデバイスなどを含む。天然ガスの等エントロピー的な膨張に関して適切なデバイスは、当技術分野において知られており、一般的に、そのような膨張から仕事を抽出または導出するエキスパンダーまたはターボエキスパンダーなどのような機器を含む。液体ストリームの等エントロピー的な膨張に関して適切なデバイスは、当技術分野において知られており、一般的に、そのような膨張から仕事を抽出または導出するエキスパンダー、油圧エキスパンダー、液体タービン、またはターボエキスパンダーなどのような機器を含む。等エントロピー的な手段および等エンタルピー的な手段の両方の組み合わせの例は、並列のジュール-トムソン弁およびターボエキスパンダーであることが可能であり、それは、いずれかを単独で使用するか、または、J-T弁およびターボエキスパンダーの両方を同時に使用する能力を提供する。等エンタルピー的なまたは等エントロピー的な膨張は、全液相、全蒸気相、または混合相の中で実行され得、また、蒸気ストリームまたは液体ストリームから多相ストリーム(蒸気および液相の両方を有するストリーム)へのまたはその初期の相とは異なる単相ストリームへの相変化を促進させるために実行され得る。本明細書における図面の説明において、任意の図面の中の2つ以上の膨張デバイスを参照することは、それぞれの膨張デバイスが同じタイプまたはサイズのものであるということを必ずしも意味しているとは限らない。
本明細書で使用されているように、「間接的な熱交換」という用語は、流体の互いとの任意の物理的な接触または混ぜ合わせなしに、2つの流体を熱交換関係に持って来ることを意味している。コア-イン-ケトル熱交換器およびろう付けされたアルミニウムプレートフィン熱交換器は、間接的な熱交換を促進させる機器の例である。
本明細書で使用されているように、「天然ガス」という用語は、原油井(関連のガス)から取得されるかまたは地下のガス含有層(非関連のガス)から取得される多成分ガスを指す。天然ガスの組成および圧力は、大幅に変化する可能性がある。典型的な天然ガスストリームは、重要な成分としてメタン(C1)を含有する。また、天然ガスストリームは、エタン(C2)、より高い分子量の炭化水素、および1つまたは複数の酸ガスを含有することが可能である。また、天然ガスは、水、窒素、硫化鉄、ワックス、および原油などのような、少量の汚染物質を含有することが可能である。
本明細書で使用されているように、「スクラブカラム」という用語は、天然ガスストリームから重質炭化水素を除去するために使用される分離デバイスを指す。
本出願の中で引用されているすべての特許、テスト手順、および他の文献は、そのような開示が本出願と矛盾しない範囲において、参照により完全に組み込まれており、そのような組み込みが許容されるすべての法域に関して、参照により完全に組み込まれている。
別の利点は、開示されているHPCEモジュールから冷やされた前処理されたガスを受け取るSMR液化プロセスに関して、SMR液化プロセスの蒸発冷媒の体積流量が、温かい前処理されたガスを受け取る従来のSMR液化プロセスのものよりも25%小さくなることが可能であるということである。より低い冷媒の体積フローは、主極低温熱交換器のサイズ、および、低圧混合冷媒圧縮機のサイズを低減させることが可能である。より低い冷媒の体積流量は、従来のSMR液化プロセスのものと比較して、より高いその蒸発圧力に起因する。
第1の熱交換器ゾーン738は、複数の熱交換器デバイスを含むことが可能であり、図7に示されている態様では、第1の熱交換器ゾーンは、主熱交換器760および過冷却熱交換器762を含む。これらの熱交換器は、ろう付けされたアルミニウム熱交換器タイプ、プレートフィン熱交換器タイプ、スパイラル巻回型の熱交換器タイプ、または、それらの組み合わせのものであることが可能である。
本発明のまた別の態様は、以下のとおりであってもよい。
〔1〕天然ガスストリームから液化天然ガス(LNG)を作り出す方法であって、前記方法は、
前記天然ガスストリームから重質炭化水素を除去し、それによって、分離された天然ガスストリームを発生させるステップと;
前記分離された天然ガスストリームを第1の熱交換器の中で部分的に凝縮させ、それによって、部分的に凝縮された天然ガスストリームを発生させるステップと;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離し、それによって、前処理された天然ガスストリームを発生させるステップと;
少なくとも1,500psiaの圧力まで、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機の中で、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
少なくとも1つの仕事生成天然ガスエキスパンダーの中で、2,000psiaよりも小さい圧力まで、および、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するステップと;
前記冷やされた天然ガスストリームを冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離するステップと;
前記天然ガスストリーム、前記分離された天然ガスストリーム、前記部分的に凝縮された天然ガスストリーム、および前記前処理された天然ガスストリームを含む、1つまたは複数のプロセスストリームとの熱交換を通して前記冷媒ストリームを温め、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させるステップと;
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するステップと
を含む、方法。
〔2〕前記冷媒ストリームは、前記分離された天然ガスストリームとの熱交換を通して温められる、前記〔1〕に記載の方法。
〔3〕前記重質炭化水素は、スクラブカラムの中で前記天然ガスストリームから分離され、
前記方法は、分離された前記液体をカラム還流ストリームとして前記スクラブカラムに方向付けるステップをさらに含み、
前記1つまたは複数のプロセスストリームは、前記カラム還流ストリームをさらに含む、前記〔1〕または〔2〕に記載の方法。
〔4〕前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する前に、前記分離された天然ガスストリームとの熱交換を通して、前記第1の熱交換器の中で、前記前処理された天然ガスストリームを温めるステップをさらに含む、前記〔1〕~〔3〕のいずれか1項に記載の方法。
〔5〕冷やされた前記前処理された天然ガスストリームを液化するステップは、1つまたは複数のシングル混合冷媒(SMR)液化トレインの中で実施される、前記〔1〕~〔4〕のいずれか1項に記載の方法。
〔6〕冷やされた前記前処理された天然ガスストリームを液化するステップは、少なくとも3つの並列のSMR液化トレインの中で実施される、前記〔5〕に記載の方法。
〔7〕冷やされた前記前処理された天然ガスストリームを液化するステップは、1つまたは複数のエキスパンダーベースの液化モジュールの中で実施され、前記エキスパンダーベースの液化モジュールは、窒素ガスエキスパンダーベースの液化モジュールまたはフィードガスエキスパンダーベースの液化モジュールである、前記〔1〕~〔6〕のいずれか1項に記載の方法。
〔8〕前記少なくとも2つの圧縮機は、3,000psiaよりも大きい圧力まで、前記天然ガスストリームを圧縮し、前記仕事生成天然ガスエキスパンダーは、2,000psiaよりも小さい圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させる、前記〔1〕~〔7〕のいずれか1項に記載の方法。
〔9〕前記仕事生成天然ガスエキスパンダーは、少なくとも1つの圧縮機に機械的に連結されている、前記〔1〕~〔8〕のいずれか1項に記載の方法。
〔10〕前記圧縮された天然ガスストリームを冷却するステップは、環境と熱を交換する少なくとも1つの熱交換器の中で、前記圧縮された天然ガスストリームを冷却するステップを含む、前記〔1〕~〔9〕のいずれか1項に記載の方法。
〔11〕前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機のうちの1つは、前記天然ガスエキスパンダーによって駆動される、前記〔1〕~〔10〕のいずれか1項に記載の方法。
〔12〕前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機は、3つの直列に配置されている圧縮機を含み、前記3つの直列に配置されている圧縮機のうちの1つは、前記仕事生成天然ガスエキスパンダーによって駆動される、前記〔1〕~〔11〕のいずれか1項に記載の方法。
〔13〕浮体式LNG構造体のトップサイドの上で、除去する前記ステップ、部分的に凝縮させる前記ステップ、分離する前記ステップ、圧縮する前記ステップ、冷却する前記ステップ、膨張させる前記ステップ、分離する前記ステップ、温める前記ステップ、組み合わせる前記ステップ、および液化する前記ステップを実施するステップをさらに含む、前記〔1〕~〔12〕のいずれか1項に記載の方法。
〔14〕除去する前記ステップ、部分的に凝縮させる前記ステップ、分離する前記ステップ、圧縮する前記ステップ、冷却する前記ステップ、膨張させる前記ステップ、分離する前記ステップ、温める前記ステップ、および組み合わせる前記ステップは、前記浮体式LNG構造体の前記トップサイドの上の単一のモジュールの中で実施される、前記〔13〕に記載の方法。
〔15〕天然ガスの液化のための装置であって、前記装置は、
天然ガスストリームから重質炭化水素を除去し、それによって、分離された天然ガスストリームを発生させるように構成されている第1の分離デバイスと;
前記分離された天然ガスストリームを部分的に凝縮させ、それによって、部分的に凝縮された天然ガスストリームを形成する第1の熱交換器と;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離し、それによって、液体ストリームおよび前処理された天然ガスストリームを発生させる第2の分離デバイスと;
1,500psiaよりも大きい圧力まで、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、それによって、圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機と;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、それによって、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている冷却エレメントと;
2,000psiaよりも小さい圧力まで、および、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも1つの仕事生成エキスパンダーと;
を含み、
前記冷やされた天然ガスストリームは、冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離され、前記冷媒ストリームは、前記第1の熱交換器の中で、前記天然ガスストリーム、前記分離された天然ガスストリーム、前記部分的に凝縮された天然ガスストリーム、前記前処理された天然ガスストリーム、および前記液体ストリームのうちの1つまたは複数との熱交換を通して温められ、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させ、
前記装置は、さらに、
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するように構成されている少なくとも1つの液化トレイン
を含む、装置。
〔16〕前記第1の分離デバイスは、スクラブカラムであり、前記液体ストリームは、カラム還流ストリームとして前記スクラブカラムに方向付けられる、前記〔15〕に記載の装置。
〔17〕前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する前に、前記前処理された天然ガスストリームは、前記第1の熱交換器に方向付けられ、その中の前記分離された天然ガスストリームとの熱交換を通して温められる、前記〔15〕または〔16〕に記載の装置。
〔18〕前記少なくとも1つの液化トレインは、少なくとも1つのシングル混合冷媒(SMR)液化モジュールまたは少なくとも1つのエキスパンダーベースの液化モジュールを含む、前記〔15〕~〔17〕のいずれか1項に記載の装置。
〔19〕前記少なくとも1つの液化トレインは、少なくとも1つのエキスパンダーベースの液化モジュールを含み、前記少なくとも1つのエキスパンダーベースの液化モジュールは、窒素ガスエキスパンダーベースの液化モジュールおよびフィードガスエキスパンダーベースの液化モジュールのうちの1つである、前記〔18〕に記載の装置。
〔20〕前記少なくとも2つの圧縮機は、3,000psiaよりも大きい圧力まで、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する、前記〔15〕~〔19〕のいずれか1項に記載の装置。
〔21〕前記天然ガスエキスパンダーは、2,000psiaよりも小さい圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させるように構成されている、仕事生成エキスパンダーである、前記〔15〕~〔20〕のいずれか1項に記載の装置。
〔22〕前記天然ガスエキスパンダーは、少なくとも1つの圧縮機に機械的に連結されている、前記〔15〕~〔21〕のいずれか1項に記載の装置。
〔23〕前記冷却エレメントは、環境と熱を交換することによって、前記圧縮された天然ガスストリームを冷却するように構成されている熱交換器を含む、前記〔15〕~〔22〕のいずれか1項に記載の装置。
〔24〕前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機のうちの1つは、前記天然ガスエキスパンダーによって駆動される、前記〔15〕~〔23〕のいずれか1項に記載の装置。
〔25〕前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機は、3つの直列に配置されている圧縮機を含み、前記3つの直列に配置されている圧縮機のうちの1つは、前記天然ガスエキスパンダーによって駆動される、前記〔15〕~〔24〕のいずれか1項に記載の装置。
〔26〕前記第1および第2の分離デバイス、前記第1の熱交換器、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機、前記冷却エレメント、前記少なくとも1つの仕事生成エキスパンダー、ならびに前記液化トレインは、浮体式LNG構造体の上に配設されている、前記〔15〕~〔25〕のいずれか1項に記載の装置。
〔27〕前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機、前記冷却エレメント、前記第1の熱交換器、前記第1および第2の分離デバイス、ならびに、前記少なくとも1つの仕事生成エキスパンダーは、前記浮体式LNG構造体のトップサイドの上の単一のモジュールの中に配設されている、前記〔26〕に記載の装置。
〔28〕浮体式LNG構造体であって、前記浮体式LNG構造体は、
天然ガスストリームから重質炭化水素を除去し、それによって、分離された天然ガスストリームを発生させるように構成されている第1の分離デバイスと;
前記分離された天然ガスストリームを部分的に凝縮させ、それによって、部分的に凝縮された天然ガスストリームを形成する第1の熱交換器と;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離し、それによって、液体ストリームおよび前処理された天然ガスストリームを発生させる第2の分離デバイスと;
1,500psiaよりも大きい圧力まで、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、それによって、圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機と;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、それによって、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている冷却エレメントと;
2,000psiaよりも小さい圧力まで、および、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも1つの仕事生成エキスパンダーと;
を含み、
前記冷やされた天然ガスストリームは、冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離され、前記冷媒ストリームは、前記第1の熱交換器の中で、前記天然ガスストリーム、前記分離された天然ガスストリーム、前記部分的に凝縮された天然ガスストリーム、前記前処理された天然ガスストリーム、および前記液体ストリームのうちの1つまたは複数との熱交換を通して温められ、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させ、
前記浮体式LNG構造体は、さらに、
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するように構成されている少なくとも1つの液化トレイン
を含む、浮体式LNG構造体。
〔29〕天然ガスストリームから液化天然ガスを作り出す方法であって、前記方法は、
前記天然ガスストリームを前処理し、前処理された天然ガスストリームを発生させるステップと;
少なくとも1,500psiaの圧力まで、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機の中で、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
少なくとも1つの仕事生成天然ガスエキスパンダーの中で、2,000psiaよりも小さい圧力まで、および、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するステップと;
前記冷やされた天然ガスストリームを冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離するステップと;
熱交換器の中で、前記天然ガスストリームを前処理することに関連付けられる1つまたは複数のプロセスストリームとの熱交換を通して前記冷媒ストリームを温め、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させるステップと;
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するステップと
を含む、方法。
〔30〕前記天然ガスストリームを前処理するステップは、
前記天然ガスストリームから重質炭化水素を除去するステップと;
前記天然ガスストリームを部分的に凝縮させるステップと;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離するステップと;
前記天然ガスストリームを冷却するステップと
のうちの少なくとも1つを含む、前記〔29〕に記載の方法。
Claims (10)
- 天然ガスストリームから液化天然ガス(LNG)を作り出す方法であって、前記方法は、
前記天然ガスストリームから重質炭化水素を除去し、それによって、分離された天然ガスストリームを発生させるステップと;
前記分離された天然ガスストリームを第1の熱交換器の中で部分的に凝縮させ、それによって、部分的に凝縮された天然ガスストリームを発生させるステップと;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離し、それによって、前処理された天然ガスストリームを発生させるステップと;
少なくとも10,340 kPa(1,500psia)の圧力まで、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機の中で、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するステップと;
少なくとも1つの仕事生成天然ガスエキスパンダーの中で、13,790 kPa(2,000psia)よりも小さい圧力、かつ、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するステップと;
前記冷やされた天然ガスストリームを冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離するステップと;
前記天然ガスストリーム、前記分離された天然ガスストリーム、前記部分的に凝縮された天然ガスストリーム、および前記前処理された天然ガスストリームを含む、1つまたは複数のプロセスストリームとの熱交換を通して前記冷媒ストリームを温め、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させるステップと;
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するステップと
を含む、方法。 - 前記冷媒ストリームは、前記分離された天然ガスストリームとの熱交換を通して温められる、請求項1に記載の方法。
- 前記重質炭化水素は、スクラブカラムの中で前記天然ガスストリームから分離され、
前記方法は、分離された前記液体をカラム還流ストリームとして前記スクラブカラムに方向付けるステップをさらに含み、
前記1つまたは複数のプロセスストリームは、前記カラム還流ストリームをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。 - 前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する前に、前記分離された天然ガスストリームとの熱交換を通して、前記第1の熱交換器の中で、前記前処理された天然ガスストリームを温めるステップをさらに含む、請求項1~3のいずれか1項に記載の方法。
- 冷やされた前記前処理された天然ガスストリームを液化するステップは、1つまたは複数のシングル混合冷媒(SMR)液化トレインの中で実施され、冷やされた前記前処理された天然ガスストリームは、温められた冷媒ストリームと非冷媒ストリームとを含む、請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。
- 冷やされた前記前処理された天然ガスストリームを液化するステップは、1つまたは複数のエキスパンダーベースの液化モジュールの中で実施され、前記エキスパンダーベースの液化モジュールは、窒素ガスエキスパンダーベースの液化モジュールまたはフィードガスエキスパンダーベースの液化モジュールであり、冷やされた前記前処理された天然ガスストリームは、温められた冷媒ストリームと非冷媒ストリームとを含む、請求項1~5のいずれか1項に記載の方法。
- 前記少なくとも2つの圧縮機は、20,680 kPa(3,000psia)よりも大きい圧力まで、前記天然ガスストリームを圧縮し、前記仕事生成天然ガスエキスパンダーは、13,790 kPa(2,000psia)よりも小さい圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させる、請求項1~6のいずれか1項に記載の方法。
- 前記圧縮された天然ガスストリームを冷却するステップは、環境と熱を交換する少なくとも1つの熱交換器の中で、前記圧縮された天然ガスストリームを冷却するステップを含む、請求項1~7のいずれか1項に記載の方法。
- 浮体式LNG構造体のトップサイドの上で、除去する前記ステップ、部分的に凝縮させる前記ステップ、分離する前記ステップ、圧縮する前記ステップ、冷却する前記ステップ、膨張させる前記ステップ、分離する前記ステップ、温める前記ステップ、組み合わせる前記ステップ、および液化する前記ステップを実施するステップをさらに含む、請求項1~8のいずれか1項に記載の方法。
- 天然ガスの液化のための装置であって、前記装置は、
天然ガスストリームから重質炭化水素を除去し、それによって、分離された天然ガスストリームを発生させるように構成されている第1の分離デバイスと;
前記分離された天然ガスストリームを部分的に凝縮させ、それによって、部分的に凝縮された天然ガスストリームを形成する第1の熱交換器と;
前記部分的に凝縮された天然ガスストリームから液体を分離し、それによって、液体ストリームおよび前処理された天然ガスストリームを発生させる第2の分離デバイスと;
10,340 kPa(1,500psia)よりも大きい圧力まで、前記前処理された天然ガスストリームを圧縮し、それによって、圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機と;
前記圧縮された天然ガスストリームを冷却し、それによって、冷却された圧縮された天然ガスストリームを形成するように構成されている冷却エレメントと;
13,790 kPa(2,000psia)よりも小さい圧力、かつ、前記少なくとも2つの直列に配置されている圧縮機が前記前処理された天然ガスストリームを圧縮する圧力以下の圧力まで、前記冷却された圧縮された天然ガスストリームを膨張させ、それによって、冷やされた天然ガスストリームを形成するように構成されている、少なくとも1つの仕事生成エキスパンダーと;
を含み、
前記冷やされた天然ガスストリームは、冷媒ストリームおよび非冷媒ストリームへと分離され、前記冷媒ストリームは、前記第1の熱交換器の中で、前記天然ガスストリーム、前記分離された天然ガスストリーム、前記部分的に凝縮された天然ガスストリーム、前記前処理された天然ガスストリーム、および前記液体ストリームのうちの1つまたは複数との熱交換を通して温められ、それによって、温められた冷媒ストリームを発生させ;
前記装置は、さらに、
温められた前記冷媒ストリームおよび前記非冷媒ストリームを液化するように構成されている少なくとも1つの液化トレイン
を含む、装置。
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