RU162097U1 - Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос - Google Patents

Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос Download PDF

Info

Publication number
RU162097U1
RU162097U1 RU2015100956/06U RU2015100956U RU162097U1 RU 162097 U1 RU162097 U1 RU 162097U1 RU 2015100956/06 U RU2015100956/06 U RU 2015100956/06U RU 2015100956 U RU2015100956 U RU 2015100956U RU 162097 U1 RU162097 U1 RU 162097U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pump
pipe
phase
averaging
Prior art date
Application number
RU2015100956/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Ревович Алеев
Анас Абдрахманович Багманов
Асгат Галимьянович Гумеров
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" Республики Башкортостан
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" Республики Башкортостан filed Critical Государственное унитарное предприятие "Институт проблем транспорта энергоресурсов" Республики Башкортостан
Priority to RU2015100956/06U priority Critical patent/RU162097U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU162097U1 publication Critical patent/RU162097U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос, содержащее емкость, отбойный щит, трубопровод, патрубок, отличающееся тем, что трубопровод от устройства до насоса расположен под углом, исключающим пробковый режим течения, патрубок выполнен со щелевыми вырезами.

Description

Полезная модель относится к области нефтедобывающей промышленности, в частности для транспорта газожидкостных смесей в однотрубных системах сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин, и может быть использована для формирования структуры течения газожидкостной смеси на входе в многофазный насос.
Для транспорта газожидкостных смесей в однотрубных системах сбора продукции нефтяных скважин в настоящее время широко применяются многофазные насосы. В основном в качестве многофазных насосов используются одновинтовые и двухвинтовые насосы. Однако эти типы насосов имеют ограничения по составу перекачиваемой среды. В частности, по объемному газосодержанию двухвинтовые насосы могут применяться при расходном объемном газосодержании до 90-95%, одновинтовые - до 80% (по данным производителей). При этом следует учитывать структуру течения на входе в насос. Так, двухвинтовые насосы способны работать при кратковременном значении газосодержания 100%», что позволяет прокачивать ГЖС при пробковой структуре течения на входе в насос. Для одновинтовых насосов отсутствие жидкой фазы на входе в насос не допускается. Также при колебаниях соотношений фаз на входе в насос наблюдаются значительные скачки давления в напорном трубопроводе.
В связи с тем, что пробковый режим течения при транспортировке ГЖС по трубопроводу является одним из основных режимов, а при этом режиме объемное содержание фаз скачкообразно изменяется от 0 до 100%, требуется принимать меры по обеспечению нормального режима МФН по условиям входа.
Известны технические решения, направленные на обеспечение нормального режима МФН по условиям входа за счет регулирования фазового состава ГЖС на входе в насос. Такими решениями, направленными на обеспечение нормальной работы в случае появления больших газовых пробок являются установка буферной емкости с запасом жидкости [источники: «Насосы Зульцер. Производственная программа. Рекламный проспект.» «Высокопроизводительный многофазный насос. Рекламный проспект фирмы Зульцер.»], оборудование насосов системой рециркуляции части перекачиваемой жидкости (Патент РФ 2101571), осуществление принудительного перемешивания потока ГЖС за счет использования стационарного смесителя [источник: «Борис А.А. Автореферат диссертации «Разработка технических средств для диагностирования технического состояния и обеспечения штатного режима работы мультифазных насосов», Уфа, 2012.»]. Недостатками этих решений является отсутствие решения устранения пульсаций давления в напорном трубопроводе, возникающих при резких изменениях фазового состава на входе в насос, усложнение конструкции насоса, отсутствие регулирования по соотношению жидкость-газ, и по длине жидкостных и газовых пробок.
Наиболее близким техническим решением к предполагаемой полезной модели является устройство для формирования структуры газожидкостного потока на входе в насосный агрегат (патент RU 140262 U1), в котором поставленная задача решается тем, что известный для капельной жидкости успокоитель потока снабжен газовой линией с дроссельным элементом на жидкостном потоке.
Недостаток устройства заключается в необходимости внешнего управления дроссельным элементом, не определен режим течения на выходе из устройства и соответственно не решен вопрос о возможности возникновения пробкового режима течения в трубопроводе от устройства до насоса.
Задачей полезной модели является снижение пульсаций давления в напорном трубопроводе и обеспечение на входе в насос соотношения фаз, обеспечивающую нормальную работу насоса, при условиях, определенных производителями соответствующего насосного оборудования.
Поставленная задача решается за счет обеспечения равномерной подачи фаз в насос путем формирования расслоенного течения газожидкостной смеси в приемном трубопроводе насоса с помощью предлагаемого устройства.
Технический результат, который может быть получен при использовании предлагаемой полезной модели, заключается в снижении пульсации давления на выходе насоса за счет установки на входе многофазного насоса устройства для усреднения фазового состава смеси.
Устройство содержит емкость 1, отбойный щит 2, трубопровод 3, патрубок 4.
Устройство работает следующим образом:
Газожидкостная смесь поступает в емкость 1, где разделяется на газовую и жидкую фазы. Жидкая фаза, собирающаяся в нижней части емкости 1 через щелевые вырезы 5 поступает в патрубок 4. Щелевые вырезы по форме могут быть прямоугольными, трапецеидальными, треугольными, а также в виде перфорации из круглых отверстий. Газовая фаза из верхней части емкости 1 также поступает в патрубок 4. Для предотвращения прямого попадания ГЖС со входа емкости в патрубок 4 служит отбойный щит 2. Разделенные газовая и жидкая фазы через патрубок 4 поступают в наклонный трубопровод 3 и далее на прием многофазного насоса.
Формирование структуры потока происходит следующим образом:
На вход устройства поступает ГЖС при пробковом режиме течения, которое характеризуется периодическим резким изменением истинного газосодержания от 0 (при прохождении пробки жидкости) до 0,8-1 (при прохождении газового пузыря). При этом уровень раздела фаз в емкости 1 изменяется между крайними значениями (определяется расчетным путем, исходя из местных условий). Вход насоса связан с газовым пространством емкости 1 посредством наклонного трубопровода 3 и патрубка 4. Жидкая фаза поступает самотеком в трубопровод 3 через щелевые вырезы 5 патрубка 4. Расход жидкой фазы определяется, площадью сечения вырезов, занятой жидкой фазой и зависит от уровня жидкости в емкости 1 количества и формы вырезов 5. (Данный процесс применяется в щелевых расходомерах.) Диаметры трубопровода 3 и патрубка 4, а также угол наклона трубопровода 3 выбираются их расчета обеспечения существования в трубопроводе 3 расслоенного течения. (Расслоенное течение ГЖС характеризуется наличием поверхности раздела фаз вдоль трубопровода таким образом, что на всем протяжении участка трубопровода ни одна из фаз не занимает полное сечение трубопровода. Этот режим течения эквивалентен течению в открытых руслах и безнапорных трубопроводах, когда течение происходит под действием силы тяжести, т.е. самотеком. Методы расчета подобных трубопроводов в гидравлике известны.) Например, можно принять условие, чтобы сечение данных трубопроводов было не меньше, чем сечение щелевых вырезов 5 при максимальном уровне жидкой фазы.
Таким образом, на вход многофазного насоса подается ГЖС со значением истинного газосодержания, не отклоняющимся значительно от значения расходного газосодержания.

Claims (1)

  1. Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос, содержащее емкость, отбойный щит, трубопровод, патрубок, отличающееся тем, что трубопровод от устройства до насоса расположен под углом, исключающим пробковый режим течения, патрубок выполнен со щелевыми вырезами.
    Figure 00000001
RU2015100956/06U 2015-01-13 2015-01-13 Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос RU162097U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100956/06U RU162097U1 (ru) 2015-01-13 2015-01-13 Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100956/06U RU162097U1 (ru) 2015-01-13 2015-01-13 Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU162097U1 true RU162097U1 (ru) 2016-05-27

Family

ID=56096259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100956/06U RU162097U1 (ru) 2015-01-13 2015-01-13 Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU162097U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9512700B2 (en) Subsea fluid processing system and an associated method thereof
RU2009120017A (ru) Многофазный расходомер
RU2008112566A (ru) Способ подачи проппанта в скважину
CN208990597U (zh) 一种高效射流混浆装置
KR101579676B1 (ko) 다상유동 펌프 시험장치
RU162097U1 (ru) Устройство для усреднения фазового состава газожидкостной смеси на входе в многофазный насос
CN207734953U (zh) 一种乳化液自动配比装置
CN205064262U (zh) 一种螺杆泵油气混输辅助系统
Pao et al. Numerical investigation of gas separation in T-junction
CN114542991B (zh) 一种多相流混输的计量装置及方法
CN216149464U (zh) 乳液混合系统
CN202140295U (zh) 泵性能试验台
CN103807495A (zh) 一种用于段塞流管线的u型管阀
CN201715244U (zh) 一种撬装式多相混输装置
CN205262843U (zh) 分析装置
RU140262U1 (ru) Устройство для формирования структуры газожидкостного потока на входе в насосный агрегат
CN202052485U (zh) 一种自动混液装置
CN203908642U (zh) 用于科式质量流量计油水两相流和油气水三相流的实验装置
CN206513989U (zh) 一种防漩涡装置
CN110374866A (zh) 一种螺杆泵自动补液撬装设备
CN102430354B (zh) 用于多相流体的均质化的装置及方法
CN105091987A (zh) 用于科式质量流量计油水两相流和油气水三相流的实验装置
JP2016190658A (ja) 液体燃料供給装置
CN205495028U (zh) 萃取剂的定量添加装置
RU133898U1 (ru) Устройство ввода химического реагента

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160320