RU2045982C1 - Установка подготовки продукции скважин - Google Patents

Установка подготовки продукции скважин Download PDF

Info

Publication number
RU2045982C1
RU2045982C1 RU93017948A RU93017948A RU2045982C1 RU 2045982 C1 RU2045982 C1 RU 2045982C1 RU 93017948 A RU93017948 A RU 93017948A RU 93017948 A RU93017948 A RU 93017948A RU 2045982 C1 RU2045982 C1 RU 2045982C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
oil
phase
gas
line
Prior art date
Application number
RU93017948A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017948A (ru
Inventor
Алексей Васильевич Сорокин
Вячеслав Владимирович Ушаков
Юрий Юрьевич Костаков
Владимир Александрович Смирнов
Original Assignee
Алексей Васильевич Сорокин
Вячеслав Владимирович Ушаков
Юрий Юрьевич Костаков
Владимир Александрович Смирнов
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 Алексей Васильевич Сорокин, Вячеслав Владимирович Ушаков, Юрий Юрьевич Костаков, Владимир Александрович Смирнов filed Critical Алексей Васильевич Сорокин
Priority to RU93017948A priority Critical patent/RU2045982C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045982C1 publication Critical patent/RU2045982C1/ru
Publication of RU93017948A publication Critical patent/RU93017948A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Использование: для разделения воды, нефти и газа при подготовке нефти к транспортированию с нефтедобывающих промыслов на нефтеперерабатывающие заводы. Установка содержит устройство подогрева, узел разрушения бронирующих оболочек и концевой делитель фаз. Из концевого делителя фаз продукция поступает по своим линиям в трехфазный сепаратор воды, трехфазный сепаратор нефти и шламосборник. Из трехфазных сепараторов нефть собирается в нефтяную буферную емкость, вода в водяную буферную емкость, а шлам в шламосборник. Газо- и водоотводные линии сепаратора воды соединены между собой для обеспечения продувки газом сточной воды. Вода из шламосборника поступает на вход узла разрушения бронирующих оболочек. Шлам из буферных емкостей также собирается в шламосборник. 1 ил.

Description

Изобретение относится к разделению многофазных жидкостей и газа, а именно к устройствам для разделения воды, нефти и газа при подготовке нефти к транспортированию с нефтедобывающих промыслов на нефтеперерабатывающие заводы может быть использовано в химической, газодобывающей и других отраслях промышленности.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является выбранная в качестве прототипа установка предварительного сброса воды, состоящая из подводящего трубопровода, устройства предварительного отбора газа, соединенного с трехфазным сепаратором, из которого отходят линии отвода нефти, газа и сточной воды. Водоотводная линия связана с газоотводной линией трубной перемычкой с запорным элементом. Трубная перемычка снабжена устройством для диспергирования газа, установленным в месте соединения перемычки с водоотводной линией. На газоотводных линиях установлены запорные элементы. Линия отвода сточной воды связана с приемной емкостью, которая снабжена газовой линией низкого давления, трубопроводом для подачи нефти в буферную емкость и трубопроводом для подачи чистой воды насосом на насосную станцию.
Недостатки установки предварительного сброса воды решение узкой задачи по отделению и очистке части подтоварной воды при значительной металлоемкости и большого числа единиц оборудования, возможность работы лишь с маловязкими нефтями, не предусмотрен вывод механических примесей из отстойников, что существенно снижает технические характеристики установки, необходимость применения деэмульгатора для разделения бронирующих оболочек.
Цель изобретения расширение технологических возможностей установки: повышение качества очистки нефти от воды и механических примесей; существенное снижение расхода деэмульгатора; возможность работы установки с любыми типами нефтей; увеличение межочистного периода отстойных секций от механических примесей.
Устройство содержит трубопровод, два трехфазных сепаратора, буферную нефтяную емкость, насос для подачи чистой воды на насосную станцию, газовую линию с трехфазного сепаратора через трубную перемычку, соединенную с устройством для диспергирования, устройство подогрева, узел разрушения бронирующих оболочек, концевой делитель фаз, шламосборник, буферную водяную емкость. Трубопровод соединен с устройством подогрева, узлом разрушения бронирующих оболочек, концевым делителем фаз, имеющим нефтяную, водяную и шламовую линий, последняя соединена со шламосборнком. Водяная линия концевого делителя фаз соединена со входом второго трехфазного сепаратора, нефтяная линия которого соединена с выходом нефтяной линии первого трехфазного сепаратора, нефтяная линия концевого делителя фаз соединена с входом первого трехфазного сепаратора.
На чертеже представлена принципиальная схема установки подготовки продукции скважин.
Установка включает трубопровод 1, устройство 2 подогрева, узел 3 разрушения бронирующих оболочек, концевой делитель 4 фаз, имеющий нефтяную, водяную и шламовые линии, первый трехфазный (нефтяной) сепаратор 5, второй трехфазный сепаратор 6 (водяной), буферную нефтяную 7 и водяную 8 емкости вместе с запорными элементами, насосом подачи чистой воды на кустовую насосную станцию через буферные резервуары, линии отвода газа нефтяного 9 и водяного 10 трехфазных сепараторов, трубную перемычку 11 с запорным элементом 21, которая снабжена устройством 13 для диспергирования газа (например форсункой), шламосборником 14, имеющим два выхода шламовый и водяной, соединенным с амбаром (емкостью) 15.
Устройство работает следующим образом. Обводненная продукция скважин, не обработанная деэмульгатором, по трубопроводу 1 поступает на устройство подогрева, где поднимается температура поступающей продукции скважин. Влияние температуры на эффективность процессов деэмульсации нефти многосторонне. Повышение температуры позволяет уменьшить вязкость нефти и ускорить процесс осаждения капель пластовой воды, увеличить разницу в плотностях нефти и пластовой воды, что приводит к увеличению скорости седиментации, снизить прочность бронирующих оболочек за счет ослабления молекулярных связей, снизить вязкость прослоек нефти в промежуточном эмульсионном слое.
Процесс разрушения бронирующих оболочек осуществляется гидродинамическим способом в сильно развитом турбулентном течении в узле разрушения бронирующх оболочек 3, процесс коалесценции (укрупнения) капель осуществляется за счет трубной деэмульсации в трубопроводе определенного диаметра и длины на концевом делителе 4 фаз, где происходит предварительный сброс воды и основного количества механических примесей, окончательный процесс разделения эмульсии на фазы осуществляется в трехфазных сепараторах.
Нефтяная и водная фаза с концевого делителя фаз через соответствующие трубопроводы поступает в трехфазный нефтяной и водяной сепараторы соответственно. Нефть из трехфазных сепараторов 5 и 6 поступает на вход буферной емкости 7. Выделившийся газ направляется в газовую линию низкого давления 9 и 10, часть газа, выделившаяся в трехфазных сепараторах в виде тонкодисперсной фазы непрерывно и равномерно вводится в поток грязной воды, поступающей с трехфазных сепараторов 5 и 6. Двигаясь вместе с грязной водой по трубопроводам к буферной водяной емкости 8, газовые пузырьки захватывают взвешенные в воде капли нефти и увлекают их в верхнюю часть трубы, где он коалесцируются друг с другом, и флотируются из воды в буферной емкости 8. Время отстаивания при этом существенно сокращается по сравнению с обычными методами отстаивания.
Отделившийся шлам из концевого делителя фаз, а также из трехфазных сепараторов через соответствующие трубопроводы, оснащенные запорной аппаратурой, поступает в шламосборнк 14, где он и остается, вода из шламосборника методом перелива поступает в емкость 15, при достижении определенного уровня может перекачиваться на кустовую насосную станцию, подогретая вода с которой подается на вход узла разрушения бронирующх оболочек 3, для получения заданной температуры потока. Отделившаяся нефтяная фаза в буферной водяной емкости 8 периодически передавливается в буферную нефтяную емкость 7.
В качестве узла разрушения бронирующих оболочек используется сопло Лаваля, где диаметр узкой части определяется гидродинамическим расчетом для создания сильноразвитого турбулентного режима течения.
Концевой делитель фаз представляет собой трубопровод, на конце которого имеются три выхода для нефтяной, водяной и твердой фазы (в виде суспензии). Диаметр, длина трубопровода, а также диаметры отходящих от него трубопроводов определяются основными положениями внутритрубной деэмульсации и результатами промысловых экспериментов. Очистка суспензии осуществляется в вертикальном отстойнике, в верхней части которого предусмотрен сброс воды и нефти. Через нижний торцевой люк осуществляется периодически выгрузка механических примесей.
Технико-экономическим преимуществом заявляемого технического решения является расширение технологических возможностей установки, повышение качества разделения поступающего сырья на компоненты, т.е. нефть от воды и от механических примесей, снижение расхода деэмульгатора, возможность работы с любыми типами нефтей.

Claims (1)

  1. УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН, включающая подводящий трубопровод, трехфазный сепаратор с газо-, водо- и нефтеотводными линиями, водяную и нефтяную буферные емкости, трубную перемычку, связывающую между собой газо- и водоотводные линии сепаратора и имеющую устройство для диспергирования газа, причем один конец перемычки подключен к газоотводной линии до запорного элемента, а другой к водоотводной линии после запорного элемента, отличающаяся тем, что она снабжена установленными последовательно на подводящем трубопроводе устройством подогрева, узлом разрушения бронирующих оболочек, концевым делителем фаз с линиями отвода нефти, воды и шлама, дополнительным трехфазным сепаратором, соединенным с линией отвода нефти концевого делителя фаз, шламосборником, соединенным с линией отвода шлама делителя фаз и имеющим линию выхода воды, при этом линия отвода воды делителя фаз соединена с основным трехфазным сепаратором, нефтяная буферная емкость соединена с дополнительным трехфазным сепаратором, водяная буферная емкость соединена с основным трехфазным сепаратором, трехфазные и буферные емкости снабжена линиями отвода шлама, соединенными со шламосборником, а линия выхода воды шламосборника соединена посредством кустовой насосной станции с входом узла разрушения бронирующих оболочек.
RU93017948A 1993-04-06 1993-04-06 Установка подготовки продукции скважин RU2045982C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017948A RU2045982C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Установка подготовки продукции скважин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017948A RU2045982C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Установка подготовки продукции скважин

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2045982C1 true RU2045982C1 (ru) 1995-10-20
RU93017948A RU93017948A (ru) 1996-01-10

Family

ID=20139877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017948A RU2045982C1 (ru) 1993-04-06 1993-04-06 Установка подготовки продукции скважин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045982C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7896170B2 (en) 2005-11-11 2011-03-01 Statoil Asa Flow divider and separation system
RU2604242C1 (ru) * 2015-12-30 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Установка для обработки продукции скважин
CN111810070A (zh) * 2020-06-11 2020-10-23 中国地质科学院勘探技术研究所 一种用于气举反循环取心工艺的岩心收集方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1423142, кл. B 01D 19/00, 1988. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7896170B2 (en) 2005-11-11 2011-03-01 Statoil Asa Flow divider and separation system
RU2604242C1 (ru) * 2015-12-30 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Установка для обработки продукции скважин
CN111810070A (zh) * 2020-06-11 2020-10-23 中国地质科学院勘探技术研究所 一种用于气举反循环取心工艺的岩心收集方法
CN111810070B (zh) * 2020-06-11 2022-03-01 中国地质科学院勘探技术研究所 一种用于气举反循环取心工艺的岩心收集方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6872239B2 (en) Method and a system for separating a mixture
US8968571B2 (en) Method and device for converting horizontal tanks into gas flotation separators
US5021165A (en) Oil and water separating system with hydrocyclone and floatation device
CN104944619B (zh) 重质原油加工过程中电脱盐污水除油方法
CN109652119B (zh) 污油/老化油处理设备
CN103755052A (zh) 一种石油炼化废水电脱盐黑液的处理方法及系统
CN114164020B (zh) 海上油田原油脱水处理系统及工艺
CN104291542B (zh) 一种原油储罐罐底淤泥清除回收设备及方法
CN106318442A (zh) 一种污油净化处理装置及净化处理方法
CN109666508B (zh) 一种提升加氢装置经济运转周期的改造方法
CN112899021B (zh) 一种全重力平衡分离脱水一体化装置及原油处理方法
CN111686950B (zh) 一种高温高压下油水快速分离的方法及装置
RU2045982C1 (ru) Установка подготовки продукции скважин
RU2372295C1 (ru) Установка для очистки нефтесодержащих жидкостей
CN104629794B (zh) 一种耦合油气洗涤的油水初步分离方法及装置
US5792363A (en) Method for removing solids from a contaminated liquid
CN110510798A (zh) 一种用微气泡深度处理三元复合驱采出水的方法
RU2531310C1 (ru) Способ сброса попутно-добываемой воды на кустах нефтедобывающих скважин
RU2740757C1 (ru) Устройство сепарации песка
RU136731U1 (ru) Установка предварительного сброса воды на кустах скважин
CN111437629B (zh) 一种非稳态进料部分乳化的液-液两相分离系统及应用
SU1029984A1 (ru) Установка дл сбора и подготовки нефти
CN115650463B (zh) 层流分离装置和油水混合液处理设备
RU2721518C1 (ru) Мобильная установка переработки эмульсионных промежуточных слоев продукции скважин
JPH04222311A (ja) 動植物油脂廃油の燃料化方法及びその装置