Giải pháp công nghệ kết hợp giữa turbine giãn nở và van Joule-Thomson nâng cao hiệu quả thu hồi LPG tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố

  • Phan Tấn Hậu Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)
  • Bùi Công Hưng Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)
  • Trần Đăng San Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)
  • Võ Phong Hải Bằng Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)
  • Bùi Thanh Dũng Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)
Keywords: Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, hiệu ứng Joule-Thomson, ngưng tụ nhiệt độ thấp, turbine giãn nở

Tóm tắt

Bài viết giới thiệu giải pháp ứng dụng công nghệ làm lạnh ngưng tụ nhiệt độ thấp sử dụng turbine giãn nở (turbo expander - TE) kết hợp van Joule-Thomson (JT) tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố. Đây là công nghệ làm lạnh ngưng tụ nhiệt độ thấp tiên tiến, hiện đại trên thế giới giúp gia tăng thu hồi sản phẩm lỏng từ nguồn khí đồng hành giàu cấu tử nặng mang lại giá trị kinh tế cao, giảm nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu LPG trong nước, góp phần hình thành và phát triển thị trường khí khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.
Việc triển khai tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố cho thấy hệ thống TE-JT kết hợp đạt được hiệu suất làm lạnh khí sâu hơn so với cấu hình chỉ sử dụng van JT. Nhờ đó, hiệu suất thu hồi propane (C3) luôn vượt quá 85%, góp phần cải thiện hiệu suất kinh tế của nhà máy. Giải pháp lai TE-JT không chỉ chứng tỏ tính ứng dụng cao trong bối cảnh thị trường năng lượng và LPG biến động mà còn là một bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa công nghệ xử lý khí của Việt Nam, phù hợp với xu hướng toàn cầu về nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải.

Các tài liệu tham khảo

[1] John M. Campbell, Gas conditioning and processing. Campbell Petroleum Series, 2014.
[2] Richard N. Pitman, Hank M. Hudson, John D. Wilkinson, and Kyle T. Cuellar, “Next generation processes for NGL/LPG recovery”, 77th Annual Convention of the Gas Processors Association, 16 March 1998.
[3] A. Guerrero, “Turbo-Expander training”, Atlas Copco Mafi-Trench Co. LLC, 2017.
[4] B. Linnhoff and D.R. Vredeveld, “Pinch technology has come of age”, Chemical Engineering Progress, Volume 80, Issue 7, pp. 33 - 40, 1984.
[5] B. Linnhoff, and E. Hindmarsh, “The pinch design method for heat exchanger networks”, Chemical Engineering Science, Volume 38, Issue 5, pp. 745 - 763, 1983. DOI: 10.1016/0009-2509(83)80185-7.
[6] B. Linnhoff and S. Ahmad, “Cost optimum heat exchanger networks”, Computers & Chemical Engineering, Volume 14, pp. 729 - 767, 1990.
[7] M. Shamsi, A.A. Obaid, M. Vaziri, S. Mousavian, A. Hekmatian, and M. Bonyadi, “A comprehensive comparison of the turbo-expander, Joule-Thomson, and combination of mechanical refrigeration and JT processes for natural gas liquids production”, Energy, Volume 295, pp. 131032, 2024. DOI: 10.1016/j.energy.2024.131032.
[8] Isidro Alejandro Argueta Flores, Ana Paula Meneguelo, Cintia Marangoni, Yuri Nascimento Nariyoshi, and Marcelo Silveira Bacelos, “Exergy and exergoeconomic analysis of the gas subcooled process for the Brazilian market”, ACS Omega, Volume 10, Issue 26, pp. 28092 - 28111, 2025. DOI: 10.1021/acsomega.5c02484.
[9] Yasna Pourmohammad, “Utilization of Turbo- Expander to generate power in natural gas extraction process”, Journal of Petroleum Science and Technology, Volume 11, Issue 1, pp. 29 - 34, 2021. DOI:10.22078/ jpst.2021.4161.1673.
[10] Ahmed Abd El-Kader Bhran, Mohamed Hassan Hassanean, and Mohamed Galal M.Helal, “Maximization of natural gas liquids production from an existing gas plant”, Egyptian Journal of Petroleum, Volume 25, Issue 3, pp. 333 - 341, 2016. DOI: 10.1016/j.ejpe.2015.08.003.
Đã đăng
2025-11-28
How to Cite
Phan, T. H., Bùi, C. H., Trần, Đăng S., Võ , P. H. B., & Bùi , T. D. (2025). Giải pháp công nghệ kết hợp giữa turbine giãn nở và van Joule-Thomson nâng cao hiệu quả thu hồi LPG tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố . Tạp Chí Dầu Khí, 4, 35-44. https://doi.org/10.47800/PVSI.2025.04-04