RU2340384C2 - Устройство для разделения многофазных текучих сред - Google Patents

Устройство для разделения многофазных текучих сред Download PDF

Info

Publication number
RU2340384C2
RU2340384C2 RU2005110664/15A RU2005110664A RU2340384C2 RU 2340384 C2 RU2340384 C2 RU 2340384C2 RU 2005110664/15 A RU2005110664/15 A RU 2005110664/15A RU 2005110664 A RU2005110664 A RU 2005110664A RU 2340384 C2 RU2340384 C2 RU 2340384C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
separator
inlet
gas
water
Prior art date
Application number
RU2005110664/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005110664A (ru
Inventor
Свейн Ивар САГАТУН (NO)
Свейн Ивар САГАТУН
Пер Эйвинн ГРАММЕ (NO)
Пер Эйвинн ГРАММЕ
Original Assignee
Норск Хюдро Аса
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 Норск Хюдро Аса filed Critical Норск Хюдро Аса
Publication of RU2005110664A publication Critical patent/RU2005110664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2340384C2 publication Critical patent/RU2340384C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0208Separation of non-miscible liquids by sedimentation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0208Separation of non-miscible liquids by sedimentation
    • B01D17/0211Separation of non-miscible liquids by sedimentation with baffles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D17/00Separation of liquids, not provided for elsewhere, e.g. by thermal diffusion
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • B01D17/0208Separation of non-miscible liquids by sedimentation
    • B01D17/0214Separation of non-miscible liquids by sedimentation with removal of one of the phases

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Removal Of Floating Material (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Refuse Collection And Transfer (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Quick-Acting Or Multi-Walled Pipe Joints (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для разделения многофазных текучих сред и может использоваться в любых отраслях промышленности. Устройство содержит цилиндрический резервуар с входным отверстием и отверстиями для выхода жидкости с большей плотностью, для выхода жидкости с меньшей плотностью, для выхода газа. К входу резервуара подсоединен горизонтальный трубчатый сепаратор. Трубчатый сепаратор образует продолжение магистрального трубопровода для транспортирования разделяемой текучей среды и имеет диаметр, который больше диаметра магистрального трубопровода. В нем обеспечивается стратифицированное течение текучей среды, поступающей в резервуар. Технический результат состоит в повышении эффективности разделения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройству, а именно к сепаратору для разделения многофазной текучей среды, содержащему предпочтительно цилиндрический резервуар, имеющий входное отверстие, первое выходное отверстие для жидкости с большей плотностью (например, воды), второе выходное отверстие для жидкости с меньшей плотностью (например, нефти) и третье выходное отверстие - для газа.
Известен аналог, содержащий гравитационные сепараторы вышеуказанного типа для разделения текучих сред, таких как нефть, вода и газ, которые используются в ряде случаев в технологических установках, предназначенных для непрерывного процесса производства и установленных на платформах и судах или на морском дне. Однако такие сепараторы в силу зависимости от производительности являются громоздкими и тяжелыми, и для их размещения требуются большие площади.
Кроме того, известен аналог, в котором предложен новый тип сепаратора, называемый трубчатым сепаратором, разработанный заявителем настоящего изобретения и основанный на процессе разделения в трубопроводе за счет ламинарного течения в нем отделяемой текучей среды. Такой тип сепаратора весьма эффективен, требует мало места для размещения и может быть использован на больших глубинах моря. Указанный тип сепаратора показан и описан в патентом документе ЕР 0977621.
Объектом настоящего изобретения является сепаратор, основанный на сочетании принципов работы двух указанных выше типов сепаратора, в котором достигается дополнительное, более эффективное разделение текучей среды (на отдельные фазы).
Настоящее изобретение характеризуется тем, что к входному отверстию резервуара подсоединен трубчатый сепаратор. Трубчатый сепаратор образует продолжение магистрального трубопровода для транспортировки разделяемой текучей среды и присоединен к резервуару или частично входит в указанный резервуар в соответствии с приложенным пунктом 1 формулы изобретения.
За счет первой частичной сепарации поступающей текучей среды в трубчатом сепараторе перед дальнейшим ее разделением в резервуаре процесс разделения оптимизируется, за счет чего достигается большая производительность и уменьшается необходимый объем сепаратора.
Пункты 2 и 3 формулы определяют выгодные для использования особенности настоящего изобретения.
Настоящее изобретение далее будет описано более подробно с помощью примеров воплощения и со ссылкой на приложенный чертеж, представляющий собой упрощенное изображение устройства, соответствующего изобретению.
Как показано на чертеже, настоящее изобретение включает в себя традиционный гравитационный сепаратор 1, содержащий предпочтительно цилиндрический резервуар, выполненный с входным отверстием 2, первым выходным отверстием 3, предназначенным для жидкости с большей плотностью (например, воды), вторым выходным отверстием 4 для жидкости с меньшей плотностью (например, нефтью) и третьим выходным отверстием 5 для газа.
Предпочтительно в концевой части резервуара 1 размещена перегородка 8. Она проходит в направлении верха резервуара и создает препятствие для перетекания жидкости с меньшей плотностью (нефти) в камеру 9, сформированную внутри резервуара 1 с правой стороны, где расположен второй выходной патрубок 4.
Существенная особенность предложенного решения в соответствии с настоящим изобретением заключается в том, что трубчатый сепаратор 6 присоединен к входному отверстию 2 обычного гравитационного сепаратора 1. Трубчатый сепаратор 6 образует продолжение магистрального трубопровода 7 для транспортировки разделяемой текучей среды и частично входит внутрь гравитационного сепаратора 1. Диаметр трубчатого сепаратора 6 больше диаметра питающего трубопровода 7 и является достаточно большим для реализации стратифицированного течения. Трубчатый сепаратор располагают преимущественно горизонтально, что, кроме того, является условием, обеспечивающим разделение потока на отдельные слои. Требование в отношении горизонтальности зависит от скорости течения, т.е. чем больше скорость течения потока, тем больше требование к горизонтальности расположения. Кроме того, необходимая степень горизонтальности трубчатого сепаратора зависит от того, двухфазным или трехфазным будет поток текучей среды. Для трехфазного потока к горизонтальности трубчатого сепаратора 6 будут предъявляться большие требования.
Решение, отображенное на чертеже, представляет собой сепаратор нефти, воды и, возможно, газа, т.е. сепаратор для трехфазной среды, причем для случая непрерывного поступления воды. При непрерывном притоке воды предпочтительно располагать входное отверстие 2 таким образом, чтобы выходной патрубок трубчатого сепаратора 6 проходил внутрь гравитационного сепаратора 1 на уровне, обеспечивающем поступление текучей среды в слой воды (водяную фазу), образованный в сепараторе 1. С другой стороны, в случае непрерывного поступления нефти предпочтительно располагать входное отверстие так, чтобы приточная текучая среда поступала в нефтяную фазу в сепараторе 1.
Две жидкостные фазы (нефть/вода), поступившие в трубчатый сепаратор 6, постепенно по мере их прохождения по трубчатому сепаратору 6 будут разделяться с постепенным формированием слоев нефти и воды со средними размерами толщины слоев на входе в обычный гравитационный сепаратор 1 значительно большими, чем в случае не использования трубчатого сепаратора. Это приведет к тому, что дальнейшее разделение в обычном сепараторе будет происходить значительно быстрее, и обычный сепаратор может быть выполнен значительно меньших размеров.
Газ будет отделяться значительно быстрее, чем будет происходить разделение нефти и воды, поскольку плотность газа намного меньше плотностей этих двух текучих сред. Следовательно, газ и газовые пузыри, когда они достигают резервуара 1, будут быстро подниматься к поверхности жидкости с образованием над поверхностью жидкости в резервуаре газовой фазы, которая будет отводиться из резервуара посредством выходного отверстия 5.
Если ожидается высокая величина отношения газ/жидкость, то гравитационный сепаратор 1 предпочтительно должен быть снабжен входным приспособлением для демпфирования пульсаций давления в потоке текучей среды, например входное приспособление, содержащее корпус, внутри которого образован открытый сверху и снизу спиральный канал, такое, как описано в поданной заявителем заявке на выдачу европейского патента №1069957. В таком случае входное отверстие 2 должно быть размещено на уровне, превышающем уровень расположения жидкостной фазы в сепараторе 1.
Переходный участок между трубчатым сепаратором 6 и гравитационным сепаратором 1 должен быть выполнен таким, чтобы в потоке возникали минимальные касательные напряжения. Это достигается за счет использования гладких труб с минимальной кривизной изгиба (предпочтительно, чтобы изгиба вообще не было).
Вход трубчатого сепаратора предпочтительно может быть соединен с устройством (не показано) для демпфирования пульсаций в многофазном потоке, поступающем на вход в сепаратор.
Настоящее изобретение, ограниченное формулой настоящего изобретения, не ограничивается описанным выше примером, иллюстрируемым на сопровождающем чертеже. Следовательно, настоящее изобретение может быть использовано для разделения текучих сред, отличающихся от нефти, воды и газа.

Claims (3)

1. Устройство для разделения многофазной текучей среды, содержащее цилиндрический резервуар (1), имеющий входное отверстие (2), первое выходное отверстие (3) для жидкости с большей плотностью, второе выходное отверстие (4) для жидкости с меньшей плотностью и третье выходное отверстие (5) для газа, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит трубчатый сепаратор (6), соединенный напрямую с входным отверстием (2) резервуара (1), и магистральный трубопровод (7), соединенный с входным отверстием трубчатого сепаратора (6), при этом указанный трубчатый сепаратор (6) образует продолжение магистрального трубопровода (7), а трубчатый сепаратор (6) имеет диаметр, который больше диаметра магистрального трубопровода (7) и расположен преимущественно горизонтально для обеспечения стратифицированного течения текучей среды, поступающей в резервуар (1).
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что текучая среда включает в себя нефть, воду и газ, при этом в случае поступления воды в качестве непрерывной фазы входное отверстие (2) размещено в резервуаре (1) на уровне, соответствующем ожидаемому уровню водяной фазы в резервуаре (1).
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что текучая среда включает в себя нефть, воду и газ, при этом в случае поступления нефти в качестве непрерывной фазы входное отверстие (2) расположено в резервуаре (1) на уровне, соответствующем ожидаемому уровню нефтяной фазы в резервуаре (1).
RU2005110664/15A 2002-09-09 2003-08-29 Устройство для разделения многофазных текучих сред RU2340384C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NO20024316A NO320473B1 (no) 2002-09-09 2002-09-09 Anordning ved separator for separasjon av flerfasefluid.
NO20024316 2002-09-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005110664A RU2005110664A (ru) 2005-08-27
RU2340384C2 true RU2340384C2 (ru) 2008-12-10

Family

ID=19913978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005110664/15A RU2340384C2 (ru) 2002-09-09 2003-08-29 Устройство для разделения многофазных текучих сред

Country Status (13)

Country Link
US (1) US7278543B2 (ru)
EP (1) EP1542779B1 (ru)
CN (1) CN1321715C (ru)
AT (1) ATE416832T1 (ru)
AU (1) AU2003263686B2 (ru)
BR (1) BR0313779B1 (ru)
CA (1) CA2495856C (ru)
DE (1) DE60325241D1 (ru)
DK (1) DK1542779T3 (ru)
MX (1) MXPA05002516A (ru)
NO (1) NO320473B1 (ru)
RU (1) RU2340384C2 (ru)
WO (1) WO2004022198A1 (ru)

Cited By (2)

* 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
RU2622056C1 (ru) * 2014-04-29 2017-06-09 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Система многофазной сепарации

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO323087B1 (no) * 2003-07-09 2006-12-27 Norsk Hydro As Fremgangsmate og anordning ved separasjon av et fluid, spesielt olje, gass og vann
NO323416B1 (no) * 2005-02-18 2007-04-30 Norsk Hydro As Anordning ved separator for roming eller rengjoring av et rorsystem i tilknytning til en slik separator.
US7611635B2 (en) * 2005-12-21 2009-11-03 Shell Oil Company System and method for separating a fluid stream
JP2008175751A (ja) * 2007-01-22 2008-07-31 Fuji Electric Holdings Co Ltd 冷媒の劣化診断方法および冷媒の劣化診断システム
US7731037B2 (en) 2007-12-12 2010-06-08 Occidental Oil And Gas Holding Corporation Separating sand from fluids produced by a well
NO332062B1 (no) * 2008-02-28 2012-06-11 Statoilhydro Asa Sammenstilling for separasjon av en flerfasestrom
WO2010034325A1 (en) 2008-09-24 2010-04-01 Statoilhydro Asa Gas-liquid separator
CN101554541B (zh) * 2009-04-03 2012-11-28 江苏工业学院 一种多相流分离的复合t形管分离器及其分离方法
WO2011130259A1 (en) 2010-04-12 2011-10-20 Saudi Arabian Oil Company Apparatus for separation of gas-liquid mixtures and promoting coalescence of liquids
US8454843B2 (en) 2010-05-03 2013-06-04 Petroleos De Venezuela, S.A. Production fluid solid trap
US9089792B2 (en) * 2011-08-31 2015-07-28 Rheaume Engineering Inc. Multi-phase flow separation apparatus and system
US8784670B2 (en) * 2011-09-02 2014-07-22 Rheaume Engineering Inc. Multi-phase flow separation apparatus and system
US8945395B2 (en) * 2011-11-29 2015-02-03 Bonavista Energy Corporation Settling vessel and method of use
KR102071655B1 (ko) 2012-03-20 2020-01-30 사우디 아라비안 오일 컴퍼니 통합적인 증기-액체 분리가 있는 스팀 촉매 크래킹 방법 및 시스템
CN103541717B (zh) * 2012-07-11 2016-02-10 中国石油化工股份有限公司 油气水三相多功能检测系统
US9320989B2 (en) * 2013-03-15 2016-04-26 Haven Technology Solutions, LLC. Apparatus and method for gas-liquid separation
WO2015036041A1 (en) 2013-09-13 2015-03-19 Statoil Petroleum As Hydrocarbon separation apparatus with recirculation loop
WO2015138055A1 (en) * 2014-03-12 2015-09-17 Exxonmobil Upstream Research Company Split flow pipe separator with sand trap
CN103861329B (zh) * 2014-03-31 2016-02-24 华东理工大学 一种适用于三相分离的组合方法与装置
US20160045842A1 (en) * 2014-08-13 2016-02-18 Agar Corporation Ltd. System for inline phase separation of a fluid mixture
CN104307245A (zh) * 2014-10-30 2015-01-28 成都科盛石油科技有限公司 油气开采过程中的三相分离系统
CN104307244A (zh) * 2014-10-30 2015-01-28 成都科盛石油科技有限公司 实现快速分离的油气水分离结构
NO20150835A1 (en) * 2015-06-25 2016-12-26 Kanfa As Separator system and method for breaking down a dispersion band
CN106474828A (zh) 2015-08-27 2017-03-08 通用电气公司 用于重力分离的装置和方法及包含其的石油和天然气生产系统和方法
KR101824396B1 (ko) * 2016-03-24 2018-02-02 삼성중공업 주식회사 다상 혼합물 분리장치
WO2019056112A1 (en) 2017-09-25 2019-03-28 1460798 Alberta Ltd. DEVICE FOR SEPARATING SOLIDS FROM A FLUID CURRENT
NO344226B1 (en) * 2018-02-05 2019-10-14 Loss Prevention As Separator for separating liquids
CA3106853C (en) 2018-09-06 2023-09-26 Sand Separation Technologies Inc. Counterflow vortex breaker

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US151132A (en) * 1874-05-19 Improvement in windmills
US1559115A (en) * 1922-07-05 1925-10-27 William M Marker Throttled outlet separator
US2206835A (en) * 1937-11-27 1940-07-02 Julius C Foretich Well control equipment
US2610697A (en) * 1950-03-27 1952-09-16 Sivalls Tanks Inc Gas and liquid separator apparatus
DE3633379A1 (de) * 1986-10-01 1988-04-14 Kernforschungsz Karlsruhe Entgaser
US4938878A (en) * 1988-02-16 1990-07-03 Halltech Inc. Immiscible separating device
US5204000A (en) * 1992-01-31 1993-04-20 Zcl Mfg Canada Inc. Tank for separating water and hydrocarbon fuels from contaminated water
US5266191A (en) * 1992-08-27 1993-11-30 Newberry Tanks & Equipment, Inc. Immiscible liquids separator apparatus and method
US5326474A (en) * 1992-11-13 1994-07-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Low flow fluid separator
US5415776A (en) * 1994-05-02 1995-05-16 Northland Production Testing Ltd. Horizontal separator for treating under-balance drilling fluid
DE4428835A1 (de) * 1994-08-01 1996-02-08 Schering Ag Neue 3-substituierte 3H-2,3-Benzodiazepinderivate, deren Herstellung und Verwendung als Arzneimittel
FR2725143B1 (fr) * 1994-10-04 1999-08-06 Degremont Decanteur longitudinal a separation de flux
NO321386B1 (no) * 1997-03-19 2006-05-02 Norsk Hydro As Fremgangsmate og anordning for separering av et fluid omfattende flere fluidkomponenter, fortrinnsvis separering av et bronnfluid i forbindelse med et ror for produksjon av hydrokarboner/vann
US5837152A (en) * 1997-04-09 1998-11-17 Corlac Inc. Inclined separation tank
AU4287700A (en) * 1999-03-05 2000-09-21 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Three-phase separator
EP1044711A1 (en) * 1999-04-12 2000-10-18 Shell Internationale Researchmaatschappij B.V. Device for separating a mixture of fluids
NL1012451C1 (nl) * 1999-06-28 2001-01-02 Cds Engineering B V Inrichting en werkwijze voor het scheiden van aardgas en water.
US6983852B2 (en) * 2002-10-10 2006-01-10 Specialized Tech Inc. Desanding apparatus and system

Cited By (2)

* 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
RU2622056C1 (ru) * 2014-04-29 2017-06-09 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Система многофазной сепарации

Also Published As

Publication number Publication date
NO320473B1 (no) 2005-12-12
US20060102559A1 (en) 2006-05-18
MXPA05002516A (es) 2005-06-03
NO20024316D0 (no) 2002-09-09
EP1542779A1 (en) 2005-06-22
DE60325241D1 (de) 2009-01-22
DK1542779T3 (da) 2009-03-30
BR0313779B1 (pt) 2011-08-23
CA2495856A1 (en) 2004-03-18
WO2004022198A1 (en) 2004-03-18
AU2003263686A1 (en) 2004-03-29
BR0313779A (pt) 2005-06-21
EP1542779B1 (en) 2008-12-10
CN1321715C (zh) 2007-06-20
CN1681572A (zh) 2005-10-12
NO20024316L (no) 2004-03-10
RU2005110664A (ru) 2005-08-27
ATE416832T1 (de) 2008-12-15
US7278543B2 (en) 2007-10-09
CA2495856C (en) 2010-11-16
AU2003263686B2 (en) 2008-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2340384C2 (ru) Устройство для разделения многофазных текучих сред
US6364940B1 (en) Compact, high-efficiency, gas/liquid separator method and apparatus
EP2029893B1 (en) Improvements in subsea multiphase pumping systems
RU2272906C2 (ru) Сепаратор газа с автоматическим управлением уровнем
US7906003B2 (en) Subsea production system
CA2598947A1 (en) Separator to separate a liquid/liquid/gas/solid mixture
US7008546B2 (en) Oil, water and gas separator for swaying service
EA005616B1 (ru) Установка для разделения текучих сред
RU2716120C2 (ru) Сепаратор для полученной из нефтяной скважины текучей среды и содержащее его сепарационное устройство
CA2146743A1 (en) Method of downhole cyclone oil/water separation and apparatus for the same
WO2006058000A1 (en) Separator for multi-phase slug flow and method of designing same
RU2618783C2 (ru) Система сепарации мультифазного потока
CA2495647A1 (en) A pipe separator for the separation of fluids, particularly oil, gas and water
RU2007107072A (ru) Установка для разделения смеси нефти, воды и газа
NO318568B1 (no) Innretning for separasjon av en blanding av fluider
US4614527A (en) Degasifier
WO2011073203A1 (en) Separating multiphase effluents of an underwater well
US3688473A (en) Underwater oil production separator
CN101837200B (zh) 一种工业油水分离方法及其系统
RU2006115701A (ru) Способ и система для уменьшения скопления жидкости в трубопроводе с многофазным потоком
RU2425709C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU221428U1 (ru) Гидродинамический сепаратор жидкости с возможностью пропускания средств очистки и диагностики (СОД)
RU2807372C1 (ru) Гидродинамический сепаратор жидкости с возможностью пропускания средств очистки и диагностики (СОД)
CN114810029B (zh) 一种容器式段塞流捕集器系统
SU1751588A1 (ru) Устройство дл отвода жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140527

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140902