CN201121028Y - 储油罐挥发烃蒸汽的回收装置 - Google Patents

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白俊生
杨世海
呼延念超
张明礼
徐伟
王铁
韩志杰
常益民
韩万龙
王曰燕
郄海霞
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Abstract

本实用新型属于原油集输装置,特别是原油集输工艺系统中储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:沉降脱水罐(1)通过管线与常压稳压罐(3)连通,常压稳压罐(3)通过管线与凝液罐(4)连通;常压稳压罐(3)的顶部连接有SY变频(6),并与抽气压缩机(9)连接,抽气压缩机(9)再与抽气后冷器(10)连通,抽气后冷器(10)通过管路与气液分离器(11)连通,气液分离器(11)将分离后的气体通过管线连通到轻烃回收装置;气液分离器(11)将分离后的液相与从常压稳压罐(3)中分离出的凝液一起通过管线连通到凝液罐(4),凝液罐(4)与液烃泵(5)连通。它可以实现对原油储罐挥发的油气回收时,使工艺过程故障率低、且安全可靠。

Description

储油罐挥发烃蒸汽的回收装置
技术领域
本实用新型属于原油集输装置,特别是原油集输工艺系统中储油罐挥发烃蒸汽的回收装置。
背景技术
在原油集输工艺系统中,集输原油是一种复杂的烃类混合物,其组分中包含分子量较小的烃类,如甲烷、乙烷、丙烷和丁烷等。这些分子量较小的烃类轻组份沸点很低,当储运环境温度、压力发生变化,就从原油中挥发出来,同时携带出一定的C3~C6原油组份,造成油气集输系统很大的油气损耗。尤其对于没有采取原油稳定工艺的原油,在进出储油罐和较高储存温度时,从储油罐呼吸阀挥发的油气挥发气损耗更大。
采用压缩机将沉降脱水罐中的烃挥发气抽出,输到常压稳压罐进行压力稳定提取挥发油气,通过在压缩机入口处设置机械式调压箱、皮囊稳压罐等常压稳压工艺进行,这种技术方法通常存在运行工况差、故障率高、安全可靠性能低的问题。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,以便实现对原油储罐挥发的油气回收时,使工艺过程故障率低、安全可靠。
本实用新型的目的是这样实现的,设计一种储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:沉降脱水罐1通过管线与常压稳压罐3连通,常压稳压罐3通过管线与凝液罐4连通;常压稳压罐3的顶部连接有SY变频6,并与抽气压缩机9连接,抽气压缩机9再与抽气后冷器10连通,抽气后冷器10通过管路与气液分离器11连通,气液分离器11的上部将分离后的气体通过管线连通到轻烃回收装置;气液分离器11的下部将分离后的液相与从常压稳压罐3中分离出的凝液一起通过管线连通到凝液罐4,凝液罐4与液烃泵5连通。
所述的沉降脱水罐1的工作压力设定在+10~50mm水柱。
所述的抽气压缩机9是螺杆压缩机。
所述的抽气压缩机9是活塞压缩机。
本实用新型的特点是:采用螺杆压缩机或活塞压缩机将沉降脱水罐1中的烃挥发气抽出,输到常压稳压罐3进行压力稳定,分离掉游离的液体将干气输送到下游加工、发电或作为燃料气。该装置始终保证压缩机能够将烃挥发气有效抽出,并保证抽气压缩机的入口压力始终保持在常压稳压状态。从根本上解决常规工艺技术在压缩机入口处设置机械式调压箱、皮囊稳压罐等常压稳压工艺技术方法运行工况差、故障率高、安全可靠性能低的问题。
附图说明
下面结合实施例附图对本实用新型做进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图中:1、沉降脱水罐;2、泄压阀;3、常压稳压罐;4、凝液罐;5、液烃泵;6、SY变频;7、补气调节阀;8、机械式压控阀;9、抽气压缩机;10、抽气后冷器;11、气液分离器;12、调节阀。
具体实施方式
如图1所示,沉降脱水罐1通过管线与常压稳压罐3连通,常压稳压罐3通过管线与凝液罐4连通;常压稳压罐3的顶部连接有S Y变频6,并与抽气压缩机9连接,抽气压缩机9再与抽气后冷器10连通,抽气后冷器10通过管路与气液分离器11连通,气液分离器11的上部将分离后的气体通过管线连通到轻烃回收装置;气液分离器11的下部将分离后的液相与从常压稳压罐3中分离出的凝液一起通过管线连通到凝液罐4,凝液罐4与液烃泵5连通。
工作时,沉降脱水罐1中挥发出来的油气输到常压稳压罐3,进行压力稳定并分离掉游离的液体,经过稳压后,分离的凝液进入到凝液罐4,气体经SY变频6由抽气压缩机9把压力提高到0.4MPa,然后经抽气后冷器10冷却到40℃,经过冷却的气体进到气液分离器11进行分离,分离后的气体直接去轻烃回收装置、发电或作为燃料气外输。分离器11液相在调节阀12控制下与从常压稳压罐中分离出的凝液一起进到凝液罐4,经液烃泵5装车外运或进入轻烃回收装置进行加工。
由于储罐都是常压的,基本在±300mm水柱的压力范围内工作。装置实际运行时将沉降脱水罐1的工作压力设定在+10~50mm水柱。
设计选用的抽气压缩机9通常吸气量较大,其能力约为沉降脱水罐1烃蒸汽最大挥发量的1.2~2倍。实际运行时通过将微压压力变送器的压力信号传送到压缩机的SY变频6,SY变频6控制抽气压缩机9的转速来适应沉降脱水罐1挥发气的气量波动。
在抽气压缩机9的工作能力范围之内,通过SY变频6基本能够保证抽气压缩机9有效地抽吸油罐挥发气量,但是当气量过低时,沉降脱水罐1会出现抽气负压工况,非常不利于沉降脱水罐1的安全,因此在变送器的压力检测到油罐压力降低到+20mm水柱时,DCS控制的补气调节阀7自动打开向沉降脱水罐1内补气。
正常工作时间依靠SY变频6和DCS补气调节阀7自动补气可以维持大罐抽气的平稳运行。但是一旦SY变频6或DCS系统工作异常,为了避免沉降脱水罐1压力过低引起变形事故,还增设有机械式压控阀8补气措施。通常设定在常压稳压罐3内压力降低到-20mm水柱的负压时机械式补气阀8自动开起往常压稳压罐3内补气以维持沉降脱水罐1常压状态。
对于新建的沉降脱水罐1可以承受±300mm水柱的压力,为了安全起见,当沉降脱水罐1压力升至+150mm水柱时,在抽气压缩机9入口的常压稳压罐3上安装的机械式放气阀2开始排气泄压,压力降低到+100mm水柱时自动关闭。
本实用新型的工艺技术方法适合于油田集输系统的各类油气站场,如对增压点、计量接转站、联合站、油库等系统储油罐挥发烃蒸汽的回收。尤其对于带压原油直接进入常压储油罐时回收效果更为显著。

Claims (4)

1、储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:沉降脱水罐(1)通过管线与常压稳压罐(3)连通,常压稳压罐(3)通过管线与凝液罐(4)连通;常压稳压罐(3)的顶部连接有SY变频(6),并与抽气压缩机(9)连接,抽气压缩机(9)再与抽气后冷器(10)连通,抽气后冷器(10)通过管路与气液分离器(11)连通,气液分离器(11)的上部将分离后的气体通过管线连通到轻烃回收装置;气液分离器(11)的下部将分离后的液相与从常压稳压罐(3)中分离出的凝液一起通过管线连通到凝液罐(4),凝液罐(4)与液烃泵(5)连通。
2、根据权利要求1所述的储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:所述的沉降脱水罐(1)的工作压力设定在+10~50mm水柱。
3、根据权利要求1所述的储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:所述的抽气压缩机(9)是螺杆压缩机。
4、根据权利要求1所述的储油罐挥发烃蒸汽的回收装置,其特征是:所述的抽气压缩机(9)是活塞压缩机。
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