RU171109U1 - Устройство для эжекции с контуром рециркуляции - Google Patents

Устройство для эжекции с контуром рециркуляции Download PDF

Info

Publication number
RU171109U1
RU171109U1 RU2016143990U RU2016143990U RU171109U1 RU 171109 U1 RU171109 U1 RU 171109U1 RU 2016143990 U RU2016143990 U RU 2016143990U RU 2016143990 U RU2016143990 U RU 2016143990U RU 171109 U1 RU171109 U1 RU 171109U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
confuser
ejection
recirculation loop
gas
Prior art date
Application number
RU2016143990U
Other languages
English (en)
Inventor
Нух Имадинович Магомедшерифов
Виктор Васильевич Журавлев
Роман Васильевич Равчеев
Евгений Иванович Сергеев
Урал Маратович Абуталипов
Артём Викторович Иванов
Андрей Николаевич Китабов
Павел Константинович Есипов
Станислав Валерьевич Старков
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
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 Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" filed Critical Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"
Priority to RU2016143990U priority Critical patent/RU171109U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171109U1 publication Critical patent/RU171109U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/02Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid
    • F04F5/04Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being liquid displacing elastic fluids

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к установкам для эжекции газа в поток жидкости в нефтесборных трубопроводах и системах поддержания пластового давления. Техническим результатом полезной модели является повышение надежности устройства для эжекции за счет упрощения конструкции контура рециркуляции. Устройство для эжекции с контуром рециркуляции выполнено в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури, и содержит конфузор 1, диффузор 2, расположенный в области сужения входной патрубок 3, оборудованный задвижкой 4 для подачи газа и сообщающийся со щелью эжекции, которая образована внешней конусной поверхностью конфузора 1 и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора 2, и создает зоны смешения в потоке жидкости. Устройство содержит контур рециркуляции для стабилизации технологического режима подачи газа, который выполнен в виде трубопроводной линии 6 отвода ГЖС, установленной одним концом на выходе диффузора 2, соединенной другим концом с отверстиями инжекции для подвода ГЖС в область промежуточного давления в конфузоре 1, расположенными на его образующей. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к установкам для эжекции газа в поток жидкости в нефтесборных трубопроводах и системах поддержания пластового давления.
Высокие требования к рациональному использованию природных ресурсов, а также современные экологические нормы и стандарты требуют создания устройств для утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) без сжигания его на факельных установках. Одним из способов утилизации низконапорного ПНГ является закачка его в пласт через систему поддержания пластового давления с помощью эжектирующих устройств.
Известны эжекторы, предназначенные для смешения двух разнофазных сред, в которых рабочая жидкость, обладая высоким статическим давлением, проходит через сужающийся участок, теряет давление до значений давления эжектируемого газа, воздействует на него и увлекает в коническую приемную камеру. Далее смешанный поток поступает в цилиндрическую камеру смешения, затем в диффузор, в результате чего образуется равномерная смесь двух сред, первоначально находившихся в разных фазах (Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. - 3-e изд. перераб. - М.: Энергоатоиздат, 1989 г. - с. 36).
Недостатком данного устройства является высокий уровень гидравлических потерь напора (около 50%) при прохождении потоком цилиндрической камеры смешения.
Известно устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости (RU 2508477, С1), выполненное в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащее конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, а щель эжекции образована внешней конусной поверхностью сопла конфузора и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора.
Недостатком данного устройства является высокая чувствительность конструкции к изменениям входных параметров, таких как расход рабочей среды через эжектор и давление на его входе.
Наиболее близким техническим решением является устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости, находящейся под давлением (RU 2587816 С1), выполненное в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащее конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости. Устройство содержит механизм стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости, включающий узел дренирования жидкости в области щели эжекции для снижения давления до атмосферного, выходной сепаратор газожидкостной смеси с клапаном регулирования для частичного отбора газа высокого давления, соединенный контуром рециркуляции со щелью инжекции для подвода газа в область промежуточного давления в сечении конфузора, расположенной на его образующей, причем входной патрубок оборудован задвижкой.
Недостатком данного технического решения является его сложное конструктивное выполнение, так как для достижения стабильной работы эжектора необходимо производить сепарацию газожидкостной смеси (ГЖС) на выходе диффузора для подачи сепарированного газа по линии рециркуляции в зону инжекции.
Техническим результатом полезной модели является повышение надежности устройства для эжекции за счет упрощения конструкции контура рециркуляции.
Указанный технический результат достигается тем, что устройство для эжекции с контуром рециркуляции выполнено в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащее конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения, сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, и контур рециркуляции для стабилизации технологического режима подачи газа, причем входной патрубок оборудован задвижкой.
В отличие от прототипа контур рециркуляции выполнен в виде трубопроводной линии отвода ГЖС, установленной одним концом на выходе диффузора, соединенной другим концом с отверстиями инжекции для подвода ГЖС в область промежуточного давления конфузора, расположенными на его образующей.
Согласно полезной модели контур рециркуляции подведен снизу или сверху диффузора.
Согласно полезной модели количество отверстий инжекции в конфузоре для ввода ГЖС подбирается в зависимости от диаметра конфузора и величины расхода ГЖС.
Технический результат полезной модели достигается благодаря расчетно-экспериментальной процедуре регулирования подачи оптимального объема ГЖС во входной поток жидкости. Впрыск ГЖС во входной поток жидкости осуществляется через отверстия инжекции, которые находятся в области промежуточного давления на образующей конфузора, величина которого несколько ниже давления впрыска ГЖС.
Данная конструкция позволяет использовать для впрыска ГЖС, увлекаемую потоком жидкости в область высокого давления на выходе из устройства эжекции, который перенаправлен на вход устройства согласно предложенной схемы.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства для эжекции с контуром рециркуляции, на фиг. 2 - увеличенное место А фиг. 1.
Устройство для эжекции с контуром рециркуляции выполнено в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури, и содержит конфузор 1, диффузор 2, расположенный в области сужения входной патрубок 3, оборудованный задвижкой 4 для подачи газа и сообщающийся со щелью эжекции 5, которая образована внешней конусной поверхностью конфузора 1 и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора 2, и создает зоны смешения в потоке жидкости. Устройство содержит контур рециркуляции для стабилизации технологического режима подачи газа, который выполнен в виде трубопроводной линии 6 отвода ГЖС, установленной одним концом на выходе диффузора 2, соединенной другим концом с отверстиями инжекции 7 для подвода ГЖС в область промежуточного давления в конфузоре 1, расположенными на его образующей.
Устройство работает следующим образом. В конфузор 1, представляющий собой переход от большего сечения к меньшему сечению, через плавно сужающийся участок подается рабочий поток жидкости. За счет постепенного сужения в конфузоре 1 на выходе из него происходит увеличение скорости рабочего потока жидкости до 100 м/с и выше с одновременным снижением статического давления потока ниже давления газа за счет перехода потенциальной энергии в кинетическую энергию потока в соответствии с законом Бернулли. Далее поток рабочей жидкости проходит через щель эжекции 5, в которую также поступает поток газа через входной патрубок 3. Контактируя в щели эжекции 5, рабочий поток жидкости и поток газа смешиваются и поступают в диффузор 2, где происходит дальнейшее смешение потоков и восстановление статического давления за счет снижения скорости потока. С выхода диффузора 2 часть потока ГЖС поступает на линию отвода 6 и через отверстия инжекции 7 обратно в область сужения конфузора 1, где смешивается с основным рабочим потоком жидкости и обеспечивает увеличение суммарного расхода рабочего потока через конфузор 1, что в свою очередь позволяет добиться требуемого давления в зоне щели эжекции 5 ниже давления газа с меньшими гидравлическими потерями, а также увеличения расхода эжектируемого газа при стабильном коэффициенте эжекции. Диаметр D1 конфузора 1 в области ввода ГЖС в конфузор 1 с линии отвода 6 рассчитывается по известной формуле Бернулли, исходя из давления на выходе эжектора. Давление в месте ввода ГЖС с линии отвода должно быть меньше на 20-30% от выходного давления эжектора.
За счет механизма рециркуляции устройство для эжекции поддерживает оптимальный режим работы. Снижение или увеличение входного потока жидкости компенсируется пропорциональным увеличением или снижением объемной доли впрыскиваемой ГЖС, гарантируя тем самым равноскоростной режим движения жидкости с поддержанием оптимального статического давления потока жидкости в области впрыска ГЖС. Подвод ГЖС к отверстиям инжекции, также как и подвод газа в щель эжекции 5 позволяет получить требуемое давление (ниже давления газа) в щели эжекции 5, за счет увеличения или уменьшения объемного расхода потока ГЖС по линии отвода. В частности, если при работе устройства без линии отвода давление в области щели эжекции 5 выше чем давление в газовой линии, то в случае наличия линии отвода расход жидкости через конфузор суммируется с расходом ГЖС через линию рециркуляции и данный суммарный расход позволяет, согласно закону Бернулли, снизить давление в области щели эжекции 5 до значений давления газа.
Таким образом, использование контура рециркуляции для подвода ГЖС к отверстиям инжекции 7 с более простым конструктивным решением позволяет повысить надежность и стабилизировать работу устройства для эжекции.

Claims (2)

1. Устройство для эжекции с контуром рециркуляции, выполненное в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащее конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения, сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, и контур рециркуляции для стабилизации технологического режима подачи газа, причем входной патрубок оборудован задвижкой, отличающееся тем, что контур рециркуляции выполнен в виде трубопроводной линии отвода газожидкостной смеси, установленной одним концом на выходе диффузора, соединенной другим концом с отверстиями инжекции для подвода газожидкостной смеси в область промежуточного давления конфузора, расположенными на его образующей.
2. Устройство для эжекции, отличающееся тем, что контур рециркуляции подведен снизу или сверху диффузора.
RU2016143990U 2016-11-09 2016-11-09 Устройство для эжекции с контуром рециркуляции RU171109U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143990U RU171109U1 (ru) 2016-11-09 2016-11-09 Устройство для эжекции с контуром рециркуляции

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143990U RU171109U1 (ru) 2016-11-09 2016-11-09 Устройство для эжекции с контуром рециркуляции

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171109U1 true RU171109U1 (ru) 2017-05-22

Family

ID=58877957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143990U RU171109U1 (ru) 2016-11-09 2016-11-09 Устройство для эжекции с контуром рециркуляции

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171109U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060070675A1 (en) * 2004-10-06 2006-04-06 Maxwell Hsu Pressurized gas-water mixer
RU2439381C2 (ru) * 2009-09-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Струйный насос
RU118376U1 (ru) * 2012-02-27 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс" Эжекционное устройство
RU2508477C1 (ru) * 2012-08-30 2014-02-27 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости
RU2587816C1 (ru) * 2015-02-25 2016-06-27 Владимир Иванович Савичев Устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060070675A1 (en) * 2004-10-06 2006-04-06 Maxwell Hsu Pressurized gas-water mixer
RU2439381C2 (ru) * 2009-09-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Струйный насос
RU118376U1 (ru) * 2012-02-27 2012-07-20 Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс" Эжекционное устройство
RU2508477C1 (ru) * 2012-08-30 2014-02-27 Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости
RU2587816C1 (ru) * 2015-02-25 2016-06-27 Владимир Иванович Савичев Устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2016261C1 (ru) Способ сжатия сред в струйном аппарате и устройство для его осуществления
US3371618A (en) Pump
RU2011143410A (ru) Теплогенерирующий струйный аппарат
CN103501886A (zh) 用于使液体富集氧的方法和装置
WO2012059773A2 (en) Improved ejector and method
RU2008140641A (ru) Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления
GB2571135A (en) Jet pump apparatus
RU2508477C1 (ru) Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости
RU171109U1 (ru) Устройство для эжекции с контуром рециркуляции
CN207715443U (zh) 一种双级低压引射排气装置
US2062231A (en) Treating water
CN210739929U (zh) 一种喷射引流式润滑油加注装置
CN204553358U (zh) 一种适用于泵压式供应系统的高压环形射流泵
US20140030117A1 (en) Multi-stage hydraulic jet pump
RU2636275C1 (ru) Регулируемый водогазовый эжектор
US1902729A (en) Multistage liquid driven ejector for delivering liquids
US1537264A (en) Method of and apparatus for elevating liquids by a multilift uniflow airlift system
RU2587816C1 (ru) Устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости
RU169499U1 (ru) Смеситель воды и газа
RU2383721C1 (ru) Способ закачки в пласт газированной жидкости
RU56504U1 (ru) Гидроструйный насос
CN110685964A (zh) 一种自动均匀补气减蚀的射流泵
RU2781455C1 (ru) Струйная насосная установка
RU2659444C2 (ru) Способ подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в нагнетательную скважину и устройство для получения этой смеси
GB850112A (en) Method and means for quietening the hydraulic operation of turbines