RU193317U1 - Пластмассовый конденсатосборник для газопровода - Google Patents

Пластмассовый конденсатосборник для газопровода Download PDF

Info

Publication number
RU193317U1
RU193317U1 RU2019116122U RU2019116122U RU193317U1 RU 193317 U1 RU193317 U1 RU 193317U1 RU 2019116122 U RU2019116122 U RU 2019116122U RU 2019116122 U RU2019116122 U RU 2019116122U RU 193317 U1 RU193317 U1 RU 193317U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
condensate
gas pipeline
section
expanded
Prior art date
Application number
RU2019116122U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Якубович Нарзуллаев
Original Assignee
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
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 «Татнефть» имени В.Д. Шашина filed Critical Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Priority to RU2019116122U priority Critical patent/RU193317U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193317U1 publication Critical patent/RU193317U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16TSTEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS
    • F16T1/00Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Предложение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, а именно, к газотранспорту для сбора отделения, скапливания и отвода жидкости, находящейся в перекачиваемом газе, и может быть использовано при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения, газотранспортных сетей, в том числе газораспределительных. Пластмассовый конденсатосборник для газопровода включает расширенный по диаметру участок газопровода, сообщенный двумя патрубками с расположенной снизу емкостью для сбора конденсата, конденсатоотводную трубку со средством ее перекрытия на верхнем конце, герметично входящую сверху расширенного участка газопровода, проходящую через патрубок, расположенный у входа в этот участок, и сообщенную с нижней частью емкости сбора конденсата. Емкость для сбора конденсата изготовлена объемом не менее объема расширенного участка газопровода, снабженного последовательно установленными не глухими верхней и нижней перегородками, перекрывающими более половины поперечного сечения расширенного участка, причем верхняя установлена у его входа, а нижняя – между патрубками. Предлагаемый коррозионно-стойкой пластмассовый конденсатосборник для газопровода прост в изготовлении и применении, позволяет повысить эффективность отделения конденсата из газа за счет простых конструктивных элементов (перфорированных перегородок), располагаемых внутри расширения газопровода. 1 ил.

Description

Предложение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, а именно, к газотранспорту для сбора отделения, скапливания и отвода жидкости, находящейся в перекачиваемом газе, и может быть использовано при строительстве и эксплуатации систем газоснабжения, газотранспортных сетей, в том числе газораспределительных.
Известен внутритрубный сепаратор (патент на ПМ RU №19658, МПК E21B 43/34, опубл. 20.09.2001 в Бюл. №26), имеющий корпус с входным и выходным патрубками, соединенный с конденсатосборником, причем корпус сепаратора разделен на три отсека поперечными перегородками, в центре которых выполнены отверстия, первый и второй отсеки выполнены в виде расширительных камер, а третий отсек в виде центробежного сепаратора, при этом в первом отсеке между входным патрубком и перегородкой установлен отражатель, а сепаратор снабжен установленным на перегородке перед входным отверстием в третий отсек завихрителем и дополнительными патрубками, соединяющими каждый из отсеков с конденсатосборником.
Недостатками данного сепаратора являются сложность изготовления, связанная с большим количеством перегородок внутри самого сепаратора, и необходимость остановки работы газопровода для удаления жидкости из емкости конденсатосборника при спуске в него отводной трубки. При этом метал интенсивно коррозирует и быстро выходит из строя в агрессивной среде.
Известна также установка для комплексной очистки газов (патент RU №2363881, МПК F17D 1/02, опубл. 10.08.2009 в Бюл. №22), включающая напорный газопровод, конденсатосборник, суживающее устройство, причем корпус конденсатосборника выполнен в виде горизонтальной обечайки, укрепленной ребрами жесткости с диаметром значительно большим, чем диаметр основного газопровода, и снабжен патрубками входа газа и отвода жидкости, внутри конденсатосборника помещены суживающее устройство, выполненное в виде дроссельной шайбы, сепарационная решетка и патрубок отвода конденсата, а напорный газопровод снабжен байпасом и запорной арматурой.
Недостатками данного устройства являются расположение емкости конденсатосборника непосредственно на газопроводе, что снижает качество отвода жидкости из-за захвата потоком газа пара, испаряющегося в этой емкости, и сложность в изготовлении из-за наличия большого количества сепараторных решеток. При этом метал интенсивно коррозирует и быстро выходит из строя в агрессивной среде.
Наиболее близким по технической сущности является конденсатосборник для полимерных газопроводов (патент на ПМ RU №121551, МПК F17D 1/02, опубл. 27.10.2012 в Бюл. №30), включающий емкость сбора конденсата, сообщенную с полостью газопровода, водоотводную трубку со средством ее перекрытия на верхнем конце для вывода конденсата из емкости сбора конденсата, пропущенную через футляр, присоединенный к газопроводу и закрепленную в верхней его части, при этом емкость для сбора конденсата, футляр и нижняя часть водоотводной трубки выполнены из полимера, причем емкость для сбора конденсата выполнена в виде байпаса.
Недостатком данного конденсатосборника являются необходимость частого обслуживания для откачки конденсата из-за малого диаметра емкости сбора конденсата, выполненного в виде байпаса, и низкая эффективность отделения конденсата из газа, так как на линии газопровода, на котором осуществляется отбор конденсата, отсутствуют конструктивные элементы для интенсификации выделения конденсата из газа.
Технической задачей предполагаемой полезной модели является создание простой и коррозионностойкой конструкции пластмассового конденсатосборника для газопровода, позволяющей повысить эффективность отделения конденсата из газа за счет простых конструктивных элементов, располагаемых внутри расширения газопровода.
Техническая задача решается пластмассовым конденсатосборником для газопровода, включающим расширенный по диаметру участок газопровода, сообщенный двумя патрубками с расположенной снизу емкостью для сбора конденсата, конденсатоотводную трубку со средством ее перекрытия на верхнем конце, герметично входящую сверху расширенного участка газопровода, проходящую через патрубок, расположенный у входа в этот участок, и сообщенную с нижней частью емкости сбора конденсата.
Новым является то, что емкость для сбора конденсата изготовлена объемом не менее объема расширенного участка газопровода и снабжена последовательно установленными не глухими верхней и нижней перегородками, перекрывающими более половины поперечного сечения расширенного участка, причем верхняя установлена у его входа, а нижняя - между патрубками.
На чертеже изображена схема конденсатосборника с частичными продольными разрезами.
Пластмассовый конденсатосборник для газопровода включает расширенный по диаметру участок 1 газопровода 2, сообщенный двумя патрубками 3 и 4 с расположенной снизу емкостью 5 для сбора конденсата, конденсатоотводную трубку 6 со средством ее перекрытия 7 на верхнем конце, герметично входящую сверху расширенного участка 1 газопровода 2, проходящую через патрубок 3, расположенный у входа в этот участок 1, и сообщенную с нижней частью емкости 5 сбора конденсата. Емкость 5 для сбора конденсата изготовлена объемом не менее объема расширенного участка 1 газопровода 2 (для увеличения времени между отборами конденсата из емкости 5), снабженного последовательно установленными не глухими верхней 8 и нижней 9 перегородками, перекрывающими более половины поперечного сечения расширенного участка 1, причем верхняя перегородка 8 установлена у его входа расширенного участка 1, а нижняя 9 - между патрубками. Для исключения большого сопротивления перегородки 8 и 9 могут быть оснащены отверстиями 10 или щелями (не показаны).
Пластмассовый конденсатосборник может быть изготовлен для снижения коррозии из полиэтилена, полипропилена, полиуретана и т.п. коррозионностойких полимеров, материал выбирают в зависимости от перекачиваемого по газопроводу газа и содержащихся в нем химических компонентов для большего срока службы.
Конструктивные элементы и технологические соединения, не влияющие на работоспособность конденсатосборника, на чертеже не показаны или показаны условно.
Перекачиваемый по газопроводу 2 газ подается на вход расширенного участка 1 газопровода, где поток газа попадает на верхнюю перегородку 8, на поверхности которой жидкость, содержащаяся в газе, осаждается под действием кинетической энергии потока и каплями под действием силы тяжести попадает на дно расширенного участка 1. Верхняя перегородка 8 также направляет поток газа вниз на дно расширенного участка 1, где скоплен конденсат, заставляя увеличенные более тяжелые капли под силой инерции соединяться с уже полученным конденсатом. Далее поток газа попадает на нижнюю перегородку 9, на поверхности которой жидкость, содержащаяся в газе, осаждается под действием кинетической энергии потока, и каплями под действием силы тяжести стекает на дно расширенного участка 1. Так как верхняя 8 и нижняя 9 перегородки перекрывают более половины поперечного сечения расширенного участка 1, то исключается прямой переток газа от входа к выходу расширенного участка 1 по его осевой зоне, а отверстия 10 или щели перегородок также увеличивают площадь контакта газа с элементами конденсатосборника для увеличения выделения конденсата. При этом скорость потока газа падает в расширенном участке 1, и поток становится ламинарным, исключая интенсивное перемешивание (турбулентность) потока и захват сконденсированной жидкости из расширенного участка 1. Осушенный газ попадает на выход из расширенного участка 1 и перекачивается дальше по газопроводу 2. Сконденсированная жидкость с перегородок 8 и 9 и со стенок расширенного участка 1 под действием силы тяжести опускается вниз расширенного участка 1, откуда по патрубками 3 и 4 стекает в емкость 5 для сбора конденсата. По мере наполнения емкости 5 (определяется эмпирически) из нее по конденсатоотводной трубке 6 отбирают конденсат. Для этого к средству перекрытия 7 (кран, затвор или т.п.) конденсатоотводной трубки 6 присоединяют отводом 11 сборную емкость (не показана). Далее средство перекрытия 7 открывают, давление от газопровода 2 передается через патрубки 3 и 4 в емкость 5, воздействует на конденсат, который снизу емкости 5 по конденсатоотводной трубке 6 через средство перекрытия 7 и отвод 11 сливается в сборную емкость до газопроявления в ней. После чего средство перекрытия 7 закрывают до следующего отбора конденсата из емкости 5.
Предлагаемый коррозионностойкой пластмассовый конденсатосборник для газопровода прост в изготовлении и применении, позволяет повысить эффективность отделения конденсата из газа за счет простых конструктивных элементов (перфорированных перегородок), располагаемых внутри расширения газопровода.

Claims (1)

  1. Пластмассовый конденсатосборник для газопровода, включающий расширенный по диаметру участок газопровода, сообщенный двумя патрубками с расположенной снизу емкостью для сбора конденсата, конденсатоотводную трубку со средством ее перекрытия на верхнем конце, герметично входящую сверху расширенного участка газопровода, проходящую через патрубок, расположенный у входа в этот участок, и сообщенную с нижней частью емкости сбора конденсата, отличающийся тем, что емкость для сбора конденсата изготовлена объемом не менее объема расширенного участка газопровода, снабженного последовательно установленными не глухими верхней и нижней перегородками, перекрывающими более половины поперечного сечения расширенного участка, причем верхняя - установлена у его входа, а нижняя – между патрубками.
RU2019116122U 2019-05-24 2019-05-24 Пластмассовый конденсатосборник для газопровода RU193317U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116122U RU193317U1 (ru) 2019-05-24 2019-05-24 Пластмассовый конденсатосборник для газопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019116122U RU193317U1 (ru) 2019-05-24 2019-05-24 Пластмассовый конденсатосборник для газопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193317U1 true RU193317U1 (ru) 2019-10-23

Family

ID=68315542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019116122U RU193317U1 (ru) 2019-05-24 2019-05-24 Пластмассовый конденсатосборник для газопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193317U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19658U1 (ru) * 2000-12-21 2001-09-20 Николаев Владимир Николаевич Внутритрубный сепаратор
JP2004089964A (ja) * 2002-09-04 2004-03-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 配管用液膜分離装置及び方法
RU58201U1 (ru) * 2005-03-09 2006-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Устройство для улавливания ферромагнитной жидкости в трубопроводе
RU2363881C2 (ru) * 2007-09-17 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Установка для комплексной очистки газа
RU2460008C2 (ru) * 2009-02-24 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Устройство для очистки газа и удаления конденсата из газопровода
RU121551U1 (ru) * 2012-06-20 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Конденсатосборник для полимерных трубопроводов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19658U1 (ru) * 2000-12-21 2001-09-20 Николаев Владимир Николаевич Внутритрубный сепаратор
JP2004089964A (ja) * 2002-09-04 2004-03-25 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 配管用液膜分離装置及び方法
RU58201U1 (ru) * 2005-03-09 2006-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Устройство для улавливания ферромагнитной жидкости в трубопроводе
RU2363881C2 (ru) * 2007-09-17 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Установка для комплексной очистки газа
RU2460008C2 (ru) * 2009-02-24 2012-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Устройство для очистки газа и удаления конденсата из газопровода
RU121551U1 (ru) * 2012-06-20 2012-10-27 Открытое акционерное общество "Газпром" Конденсатосборник для полимерных трубопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4359329A (en) Oil separator for compressors of heat pumps and chillers
US4149860A (en) Gas liquid separator
US8500836B2 (en) Centrifugal separator for separating liquid particles from a gas flow
US7707850B2 (en) Drainage mechanism for a flooded evaporator
CN104971553A (zh) 一种多级复合型高效气液分离装置
RU193317U1 (ru) Пластмассовый конденсатосборник для газопровода
RU192141U1 (ru) Конденсатосборник для газопровода
CN112354262B (zh) 一种单层腔全重力平衡油气水处理一体化装置
JP2000257403A (ja) ボイラ蒸気管のスケール捕集装置
RU170646U1 (ru) Участковая сепарационная установка
CN104163461B (zh) 一种新型水处理净化器
US1994110A (en) Oil and gas separator
CN116272138A (zh) 一种零排放用增强型气液分离器
RU2519418C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
CN111569545B (zh) 涡旋快排汽水分离器
CN109057769A (zh) 一种新型气井井口管式循环旋流脱水装置
RU2700524C1 (ru) Устройство для сепарации жидкостных пробок
RU2542320C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
CN219897608U (zh) 一种可燃气体分离装置
RU190987U1 (ru) Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя внутреннего сгорания
SU1741867A1 (ru) Пылеуловитель
KR100439503B1 (ko) 오일분리기
CN111569546B (zh) 虹吸聚凝汽水分离器
CN104163459A (zh) 家用净水器
RU198877U1 (ru) Конденсатосборник проточный для газопровода