RU2302590C1 - Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту - Google Patents

Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту Download PDF

Info

Publication number
RU2302590C1
RU2302590C1 RU2006102246/06A RU2006102246A RU2302590C1 RU 2302590 C1 RU2302590 C1 RU 2302590C1 RU 2006102246/06 A RU2006102246/06 A RU 2006102246/06A RU 2006102246 A RU2006102246 A RU 2006102246A RU 2302590 C1 RU2302590 C1 RU 2302590C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
blade
plate
diffuser
pipe
Prior art date
Application number
RU2006102246/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Михайлович Пестов (RU)
Василий Михайлович Пестов
ев Евгений Анатольевич Гул (RU)
Евгений Анатольевич Гуляев
Алексей Данилович Коробейников (RU)
Алексей Данилович Коробейников
Борис Михайлович Меламед (RU)
Борис Михайлович Меламед
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2006102246/06A priority Critical patent/RU2302590C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302590C1 publication Critical patent/RU2302590C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам, применяемым в нефтегазовой промышленности, и может быть использовано для подготовки нефтяного попутного газа к дальнему транспорту за счет осушки газа и низкотемпературной сепарации тяжелых углеводородов. В сверхзвуковой трубе для подготовки газа к дальнему транспорту, содержащей сопло Лаваля, циклонный сепаратор с лопастью, диффузор для отвода осушенного газа и диффузор для отвода сконденсировавшейся жидкости, лопасть выполнена в виде деформируемой пластины, вставленной в винтовой паз, выполненный на внутренней поверхности циклонного сепаратора, при этом пластина имеет длину не менее 1/2 шага винтового паза, а в корпусе трубы циклонного сепаратора установлены фиксаторы, торцы которых входят в винтовой паз, при этом расстояние между соседними фиксаторами, установленными в винтовом пазу, равно длине пластины. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы сверхзвуковой трубы за счет винтовой поверхности лопасти, обеспечивающей генерирование вихря более высокой напряженности, а также за счет возможности смещения лопасти без изменения ее формы вдоль оси трубы. 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам, применяемым в нефтегазовой промышленности, и может быть использовано для подготовки нефтяного попутного газа к дальнему транспорту за счет осушки газа и низкотемпературной сепарации тяжелых углеводородов.
Известны устройства для низкотемпературной конденсации, в которых происходит сжатие сырого газа, охлаждение, разделение на газовую фазу и конденсат в теплообменных аппаратах и конденсаторах путем сепарации с использованием внешнего холодильного цикла с последующей деэтанизацией в ректификационной колонне, например установки по а.с. №732637, СССР, F25J 3/06, по заявке №4607307/23-26 от 29.11.88, F25J 3/00, которые отличаются необходимостью применения большой номенклатуры оборудования, в том числе компрессорного, больших капитальных и энергетических затрат.
Известны устройства, использующие безмашинные способы получения холода: устройства с вихревыми трубами, например, по а.с. №1726927, F25В 9/02, а.с. 1732752, F25В 9/02, а также устройства со сверхзвуковыми трубами, например, по а.с. 2106581, F25В 9/02.
Известна конструкция устройства для отделения из газа воды и тяжелых углеводородов с применением сверхзвуковой трубы, состоящей из расширителя с соплом Лаваля, циклонного сепаратора со сверхзвуковой лопастью, диффузора для отвода осушенного газа и диффузора для отвода сконденсировавшейся жидкости - (Ф.Окимото, Д.М.Браувер // «Нефтегазовые технологии» №6, стр.41) - прототип.
В известной сверхзвуковой трубе сжатый газ в критическом сечении сопла Лаваля приобретает скорость, соответствующую числу Маха, равному 1, затем газ расширяется до М=1,3...1,5, давление газа снижается до ~0,3 от первоначального значения, а температура снижается на ~60°С от исходного значения, при этом вода и тяжелые углеводороды (с С5 и выше) конденсируются.
Лопасть, помещенная в сверхзвуковой поток, отбрасывает от оси потока образовавшуюся капельную жидкость на стенку трубы, а далее разделенные потоки тормозятся каждый в своем диффузоре, при этом осушенный газ по центральному диффузору отводится в трубопровод с давлением до 0,8 от первоначального значения, а жидкостной поток с частично увлеченным газом по кольцевому диффузору отводится в емкость сбора конденсата.
Известная сверхзвуковая труба - это устройство с фиксированным расходом газа, в котором создается перепад давления. Эффективность работы устройства (степень конденсации и отделения влаги и тяжелых углеводородов из газа) зависит как от параметров расширившегося газа (давления и температуры), так и от места расположения и формы лопасти, отбрасывающей сконденсировавшуюся жидкость на внутреннюю поверхность трубы.
Недостатками известной конструкции сверхзвуковой трубы являются фиксированное (жесткое) положение лопасти в трубе, а также исполнение лопасти в виде плоской пластины, передняя кромка которой генерирует скачок уплотнения, обеспечивающий центрифугирование капельной жидкости к стенке трубы.
Но для каждого состава газа и его параметров существует оптимальное расположение лопасти относительно сопла, то есть лопасть должна иметь возможность смещаться и устанавливаться в сечение, в котором максимально конденсируется жидкость: после прохождения сопла в газовом потоке объем сконденсировавшейся жидкости увеличивается и достигает максимального значения на определенном расстоянии от сопла.
Кроме этого, сама форма лопасти должна способствовать отбросу капельной жидкости на внутреннюю поверхность трубы.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение эффективности работы сверхзвуковой трубы за счет повышения объема отделяемой в трубе сконденсировавшейся влаги и тяжелых углеводородов из газа, подаваемого в трубу.
Технический результат достигается тем, что в сверхзвуковой трубе, содержащей сопло Лаваля, циклонный сепаратор с лопастью, диффузор для отвода осушенного газа и диффузор для отвода сконденсировавшейся жидкости, лопасть выполнена в виде деформируемой пластины, вставленной в винтовой паз, выполненный на внутренней поверхности циклонного сепаратора, при этом пластина имеет длину Lпл не менее 1/2 шага винтового паза S, а в корпусе трубы циклонного сепаратора установлены фиксаторы, торцы которых входят в винтовой паз, при этом расстояние между соседними фиксаторами, установленными в винтовом пазу, равно длине пластины.
На фиг.1 изображен общий вид сверхзвуковой трубы, на фиг.2 - форма деформированной пластины после установки ее в винтовую канавку, на фиг.3 - входы в диффузоры, на фиг.4 - поперечное сечение трубы.
Сверхзвуковая труба состоит из сопла Лаваля 1, циклонного сепаратора 2, пластины 3, диффузора осушенного газа 4, диффузора жидкости 5, фиксаторов 6.
Пластина 3 вставляется в винтовой паз δ циклонного сепаратора 2, при этом она деформируется по винтовой поверхности (см. фиг.2), фиксируется пластина в осевом направлении с помощью фиксаторов 6 в нескольких положениях вдоль оси трубы с шагом, равным длине пластины.
Сверхзвуковая труба работает следующим образом.
Сырой нефтяной попутный газ под давлением на входе Рвх и с температурой Твх подается в сопло 1, в критическом сечении которого газ приобретает скорость, соответствующую числу Маха, равному 1, затем газ расширяется до М=1,3...1,5 и поступает в трубу циклонного сепаратора 2, в которой давление газа снижается до ~0,3Рвх, а температура снижается на ~60°С от исходного значения. При данных параметрах газа вода, присутствующая в газе, а также тяжелые углеводороды (С5 + высшие) конденсируются, причем степень конденсации повышается по мере удаления потока от сопла и в определенном сечении достигает максимального значения.
Образовавшаяся капельная жидкость налетает на винтовую поверхность лопасти 3, которая генерирует вихрь высокой напряженности, газовый поток закручивается и капельная жидкость отбрасывается от оси потока на стенку трубы.
Время пребывания газа внутри холодного сверхзвукового сепаратора составляет всего несколько миллисекунд, что предотвращает гидратообразование.
Далее конденсат по стенке трубы в виде тонкой жидкостной пленки поступает в диффузор 5, в котором скорость жидкости (а также частично увлеченного с жидкостью газа) уменьшается, давление жидкостно-газовой смеси при этом увеличивается до 0,7...0,8 Рвх, после чего смесь отводится в емкость сбора конденсата.
Газ, из которого после прохождения лопасти 3 отделен конденсат, поступает в диффузор 4, в котором скорость газового потока снижается, а давление повышается до 0,7...0,8 Рвх. Далее осушенный газ направляется в транспортный трубопровод.
При работе сверхзвуковой трубы через определенное время наработки производят переналадку - смещают пластину 3 вдоль оси трубы и определяют для данных конкретных параметров и состава газа оптимальное положение пластины, при котором из трубы отделяется наибольшее количество конденсата. Винтовая поверхность паза позволяет смещать пластину вдоль трубы без изменения ее формы.
Таким образом, предлагаемое техническое решение повышает эффективность работы сверхзвуковой трубы за счет винтовой поверхности лопасти, обеспечивающей генерирование вихря более высокой напряженности, а также за счет возможности смещения лопасти без изменения ее формы вдоль оси трубы, что обеспечивает установку лопасти в положение, соответствующее максимальному отделению влаги и конденсата из обрабатываемого газа.

Claims (1)

  1. Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту, содержащая сопло Лаваля, циклонный сепаратор с лопастью, диффузор для отвода осушенного газа и диффузор для отвода сконденсировавшейся жидкости, отличающаяся тем, что лопасть выполнена в виде деформируемой пластины, вставленной в винтовой паз, выполненный на внутренней поверхности циклонного сепаратора, при этом пластина имеет длину не менее 1/2 шага винтового паза, а в корпусе трубы циклонного сепаратора установлены фиксаторы, торцы которых входят в винтовой паз, при этом расстояние между соседними фиксаторами, установленными в винтовом пазе, равно длине пластины.
RU2006102246/06A 2006-01-26 2006-01-26 Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту RU2302590C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102246/06A RU2302590C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006102246/06A RU2302590C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2302590C1 true RU2302590C1 (ru) 2007-07-10

Family

ID=38316728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006102246/06A RU2302590C1 (ru) 2006-01-26 2006-01-26 Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302590C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458297C1 (ru) * 2011-03-10 2012-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения газовых смесей
RU2458298C1 (ru) * 2011-03-10 2012-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения газовых смесей
CN111228940A (zh) * 2020-03-23 2020-06-05 杭州新际能源科技有限公司 一种用于声波团聚的声源装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458297C1 (ru) * 2011-03-10 2012-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения газовых смесей
RU2458298C1 (ru) * 2011-03-10 2012-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения газовых смесей
WO2012121620A1 (ru) * 2011-03-10 2012-09-13 Imaev Salavat Zainetdinovich Способ разделения газовых смесей
WO2012121621A1 (ru) * 2011-03-10 2012-09-13 Imaev Salavat Zainetdinovich Способ разделения газовых смесей
CN111228940A (zh) * 2020-03-23 2020-06-05 杭州新际能源科技有限公司 一种用于声波团聚的声源装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6962199B1 (en) Method for removing condensables from a natural gas stream, at a wellhead, downstream of the wellhead choke
JP5395358B2 (ja) 気液分離装置および気液分離装置を備えた冷凍装置。
US8500836B2 (en) Centrifugal separator for separating liquid particles from a gas flow
CN108786285B (zh) 一种气液分离装置
CN110835565B (zh) 一种天然气气液分离装置
RU2302590C1 (ru) Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту
NO20161974A1 (en) Fluid processing system, heat exchange sub-system, and an associated method thereof
RU2377074C1 (ru) Устройство для отделения частиц жидкости из газового потока
NL2028048B1 (en) Full-swirl supersonic separation device
US20230134288A1 (en) Device for desalination by liquid water jet compression
RU2353422C1 (ru) Газодинамический сепаратор
CN105299964B (zh) 制冷机用冷凝器
JP2013117372A (ja) 気液分離装置および気液分離装置を備えた冷凍装置。
CN202039031U (zh) 采用涡流管二次制冷的撬装式中小型轻烃提取系统
CN102229811B (zh) 采用涡流管二次制冷的撬装式中小型轻烃提取系统
RU2275224C2 (ru) Тепло- и массообменный аппарат
RU2687911C1 (ru) Установка для очистки воздуха
RU2706310C1 (ru) Разнотемпературная конденсационная камера
RU2442661C2 (ru) Циклон для разделения газовых смесей
RU2285870C1 (ru) Вихревая труба
EA021771B1 (ru) Способ получения потока газообразных углеводородов с малым содержанием загрязнений
JP2019521849A (ja) サイクロン式凝縮および冷却システム
RU2687910C1 (ru) Установка для очистки воздуха
KR20200122415A (ko) 사이클론 응축 및 냉각 시스템
RU2396129C1 (ru) Вихревой теплообменный сепаратор для очистки газа от паров примесей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130127