RU2456085C2 - Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью - Google Patents
Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью Download PDFInfo
- Publication number
- RU2456085C2 RU2456085C2 RU2010140556/05A RU2010140556A RU2456085C2 RU 2456085 C2 RU2456085 C2 RU 2456085C2 RU 2010140556/05 A RU2010140556/05 A RU 2010140556/05A RU 2010140556 A RU2010140556 A RU 2010140556A RU 2456085 C2 RU2456085 C2 RU 2456085C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- separator
- flow
- oil
- kohm
- comb
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для сепарации нефти и воды. Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью с использованием кинетической энергии перекачиваемого продукта содержит входной патрубок, неподвижный корпус, устройство закручивания потока смеси жидкостей, механический разделитель потока и выгружающий аппарат с непрерывной выгрузкой. Входной патрубок присоединен к сепаратору по касательной к корпусу устройства закручивания потока, выполненного в виде плоской архимедовой спирали, направляющей движение потока от периферии к центру. Разделитель потока выполнен в виде неподвижной перегородки, снабженной поворотной лопастью с возможностью поворота ее сервоприводом, соединенным с системой управления. Вход системы управления соединен с датчиком положения линии раздела жидкостей. При этом датчик выполнен в виде контактной гребенки, между соседними зубцами которой включены резисторы одинакового номинала, а определение положения линии раздела жидкостей производится по формуле: , где L - расстояние до границы раздела жидкостей со стороны нефти, мм; Rгр - измеренное сопротивление гребенки, кОм; Rр - сопротивление одного резистора, кОм; l - расстояние между зубцами гребенки, мм. Техническим результатом является повышение качества разделения смеси жидкостей и упрощение конструкции. 3 ил.
Description
Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для сепарации нефти и воды.
Известен центробежный сепаратор для разделения разноплотных фракций текучих сред, включающий кожух, установленный на валу барабан, состоящий из основания и крышки, образующих на периферии шламовое пространство, разделенное по периметру барабана перегородкой на две кольцевые зоны, размещенный в барабане вставкодержатель с пакетом вставок, сопла для выгрузки разделенных тяжелых фракций и средство для отвода легкой фракции (заявка на изобретение №98105599, МПК В04В 1/08, В04В 11/02, опубл. 20.03.2000. БИ №9).
Недостатком известного устройства является конструктивная сложность и ограниченная производительность.
Известен центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с использованием кинетической энергии перекачиваемого продукта. Сепаратор содержит входной патрубок с направляющим аппаратом, неподвижный корпус, устройство закручивания потока смеси жидкостей (закручивающий аппарат с лопатками и турбиной), механический разделитель (направляющие - ловушки, направленные в приемник-накопитель), выгружающий аппарат с непрерывной выгрузкой (заслонки приемника-накопителя) [Патент на полезную модель №63242, МПК B01D 21/26, опубл. 27.05.2007, БИ №14].
Недостатком данного устройства, выбранного в качестве прототипа, является сложность конструктивного исполнения и недостаточно высокое качество разделения исходного продукта, обусловленное невысоким значением центробежной силы закрученного потока.
Технический результат - упрощение конструкции сепаратора и повышение качества разделения смеси жидкостей.
Технический результат достигается тем, что в центробежном сепараторе для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью с использованием кинетической энергии перекачиваемого продукта, содержащем входной патрубок, устройство закручивания потока смеси жидкостей, механический разделитель и выгружающий аппарат с непрерывной выгрузкой, входной патрубок присоединен к сепаратору по касательной к корпусу устройства закручивания потока, выполненного в виде плоской архимедовой спирали, направляющей движение потока от периферии к центру, а разделитель потоков выполнен в виде неподвижной перегородки, снабженной поворотной лопастью с возможностью поворота ее сервоприводом, соединенным с системой управления, вход которой соединен с датчиком положения линии раздела жидкостей, при этом датчик положения линии раздела жидкостей выполнен в виде контактной гребенки, между соседними зубцами которой включены резисторы одинакового номинала, а определение положения линии раздела жидкостей производится по формуле:
где L - расстояние до границы раздела жидкостей со стороны нефти, мм;
Rгр - измеренное сопротивление гребенки, кОм;
Rр - сопротивление одного резистора, кОм;
l - расстояние между зубцами гребенки, мм.
На фиг.1 изображен общий вид сепаратора.
На фиг.2 представлена схема устройства сепаратора и движения потока смеси жидкостей.
На фиг.3 показана схема устройства датчика границы раздела жидкостей.
Объект - устройство сепарации несмешивающихся жидкостей с различной плотностью (фиг.1) содержит входной патрубок 1, присоединенный к спирали 2, в центре которой размещены труба для вывода нефти 3 и труба для вывода воды 4. Сепаратор снабжен сервоприводом 5. Между трубами 3 и 4 размещена разделительная перегородка 6 (фиг.2). Поперек потока жидкости установлен датчик положения границы раздела жидкостей 7, соединенный с входом системы управления 8, выполненного в виде, например, контроллера. Выходной вал сервопривода 5 соединен с поворотным валом 9, к которому прикреплена подвижная лопасть 10. Датчик 7 содержит гребенку электродов 11 и резисторы 12 (фиг.3).
Сепаратор работает следующим образом.
В патрубок 1 направляют поток смеси жидкостей, обладающий собственной кинетической энергией. Поток, двигаясь по каналу 2, имеющему форму плоской архимедовой спирали, подвергается воздействию центробежной силы, причем, чем ближе жидкость подходит к центру, тем большая величина центробежной силы на нее действует (фиг.2). Поскольку в потоке движутся жидкости с разной плотностью, например нефть и вода, центробежная сила действует на них по-разному. Вода, как более плотная жидкость, движется вдоль внешней стенки канала, а нефть вытесняется к внутренней стенке. При подходе к разделительной перегородке 6 жидкость представляет собой два сформированных слоя - нефти и воды.
Датчик положения границы раздела жидкостей 7 выполнен в виде гребенки электродов 11 (фиг.3), размещенных в изолирующем корпусе, например пластмассовом. Электроды, расположенные в одну линию с постоянным шагом, например, l=3 мм, соединены в электрическую схему в виде линейки резисторов 12 одинакового номинала. Величина сопротивления резисторов подбирается из условия Rр»Rв, где Rр - величина сопротивления резистора, Rв - величина сопротивления минерализованной воды. Например, на расстоянии между электродами 3 мм сопротивление воды не превышает 10 Ом. Выбираем Rр=1 кОм. Установленная поперек потока гребенки электродов 11 имеет общее сопротивление R=Rр·n, где n - количество электродов, например 100, т.е. общее сопротивление всей гребенки будет 100 кОм. При взаимодействии с потоком, содержащим слой минерализованной воды и слой нефти, часть электродов гребенки 11 замыкается водой, а та часть электродов, которая омывается потоком нефти, не изменяет своего сопротивления. По изменению общего сопротивления можно судить о ширине потоков нефти и воды. Например, измеренная величина сопротивления гребенки Rгр=21,4 кОм. Исходя из этого, а также учитывая геометрические параметры гребенки (расстояния между электродами 3 мм, длина гребенки 300 мм), можно определить положение границы раздела нефти и воды L по формуле, предварительно округлив полученную величину сопротивления до целого значения:
Ошибка определения положения границы раздела жидкостей - нефти и воды - составляет не более 0,5 l, т.е. не превышает 1,5 мм, относительная приведенная погрешность не более 0,5%.
Информация о положении границы раздела жидкостей поступает на вход системы управления 8, выход которой соединен с сервоприводом 5. Сервопривод 5 через поворотный вал 9 поворачивает лопасть 10 так, что ее острие устанавливается по границе раздела жидкостей, при этом нефть будет удаляться через трубу 3, а вода - через трубу 4.
Из приведенного примера видно, что использование архимедовой спирали с потоком жидкости, движущимся от периферии к центру, позволяет увеличить значение центробежной силы за счет уменьшения радиуса спирали у центра, что приводит к увеличению производительности сепаратора. Упрощение конструкции сепаратора обеспечивается за счет исключения вращающихся частей и использованием меньшего количества деталей и узлов, что позволяет уменьшить затраты на ее изготовление и повысить надежность функционирования. Использование предлагаемого сепаратора обеспечивает также высокое качество разделения смеси, практически полностью устраняющее попадание воды в нефть за счет увеличения центробежных сил, усиливающихся при движении смеси к центру.
Предлагаемая конструкция находит промышленное применение для подготовки товарной нефти на нефтепромыслах.
Claims (1)
- Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью с использованием кинетической энергии перекачиваемого продукта, содержащий входной патрубок, неподвижный корпус, устройство закручивания потока смеси жидкостей, механический разделитель потока и выгружающий аппарат с непрерывной выгрузкой, отличающийся тем, что входной патрубок присоединен к сепаратору по касательной к корпусу устройства закручивания потока, выполненного в виде плоской архимедовой спирали, направляющей движение потока от периферии к центру, разделитель потока выполнен в виде неподвижной перегородки, снабженной поворотной лопастью с возможностью поворота ее сервоприводом, соединенным с системой управления, вход которой соединен с датчиком положения линии раздела жидкостей, при этом датчик выполнен в виде контактной гребенки, между соседними зубцами которой включены резисторы одинакового номинала, а определение положения линии раздела жидкостей производится по формуле:
где L - расстояние до границы раздела жидкостей со стороны нефти, мм;
Rгр - измеренное сопротивление гребенки, кОм;
Rр - сопротивление одного резистора, кОм;
l - расстояние между зубцами гребенки, мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010140556/05A RU2456085C2 (ru) | 2010-10-04 | 2010-10-04 | Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010140556/05A RU2456085C2 (ru) | 2010-10-04 | 2010-10-04 | Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010140556A RU2010140556A (ru) | 2012-04-10 |
RU2456085C2 true RU2456085C2 (ru) | 2012-07-20 |
Family
ID=46031435
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010140556/05A RU2456085C2 (ru) | 2010-10-04 | 2010-10-04 | Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2456085C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105797435A (zh) * | 2016-03-14 | 2016-07-27 | 浙江理工大学 | 一种脱离收集设备 |
RU2602523C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Центробежный сепаратор для разделения газа и несмешивающихся жидкостей с различной плотностью |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1012948A1 (ru) * | 1982-02-12 | 1983-04-23 | Zaboev Valerij K | Самоочищающийс фильтр |
SU1066629A1 (ru) * | 1982-07-20 | 1984-01-15 | Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт | Сепаратор |
SU1629075A1 (ru) * | 1988-09-19 | 1991-02-23 | Мелитопольский Институт Механизации Сельского Хозяйства | Устройство дл очистки жидкости |
SU1761184A2 (ru) * | 1990-03-29 | 1992-09-15 | Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте | Устройство дл очистки нефтесодержащих вод |
RU2016666C1 (ru) * | 1991-05-21 | 1994-07-30 | Абдураманов Абдуманап Абдукеримович | Гидроциклон |
RU2191618C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2002-10-27 | Позднышев Геннадий Николаевич | Способ разделения неустойчивых дисперсных систем и устройство для его осуществления |
WO2008050306A1 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-02 | Anthony John Van De Merwe | Barrel |
-
2010
- 2010-10-04 RU RU2010140556/05A patent/RU2456085C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1012948A1 (ru) * | 1982-02-12 | 1983-04-23 | Zaboev Valerij K | Самоочищающийс фильтр |
SU1066629A1 (ru) * | 1982-07-20 | 1984-01-15 | Кубанский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт | Сепаратор |
SU1629075A1 (ru) * | 1988-09-19 | 1991-02-23 | Мелитопольский Институт Механизации Сельского Хозяйства | Устройство дл очистки жидкости |
SU1761184A2 (ru) * | 1990-03-29 | 1992-09-15 | Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте | Устройство дл очистки нефтесодержащих вод |
RU2016666C1 (ru) * | 1991-05-21 | 1994-07-30 | Абдураманов Абдуманап Абдукеримович | Гидроциклон |
RU2191618C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2002-10-27 | Позднышев Геннадий Николаевич | Способ разделения неустойчивых дисперсных систем и устройство для его осуществления |
WO2008050306A1 (en) * | 2006-10-27 | 2008-05-02 | Anthony John Van De Merwe | Barrel |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2602523C1 (ru) * | 2015-04-20 | 2016-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) | Центробежный сепаратор для разделения газа и несмешивающихся жидкостей с различной плотностью |
CN105797435A (zh) * | 2016-03-14 | 2016-07-27 | 浙江理工大学 | 一种脱离收集设备 |
CN105797435B (zh) * | 2016-03-14 | 2018-01-30 | 浙江理工大学 | 一种脱离收集设备 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010140556A (ru) | 2012-04-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2465450C2 (ru) | Циклонный сепаратор | |
US6190543B1 (en) | Cyclonic separator | |
FI65920C (fi) | Foerfarande och anordning foer separering av ett medium i olika komponenter | |
CA2841826C (en) | Pipeline type oil-water separator and cyclone generator for the same | |
EP2544822B1 (en) | Bladed drum for rotary separator system and method | |
RU2456085C2 (ru) | Центробежный сепаратор для разделения несмешивающихся жидкостей с различной плотностью | |
US20050120685A1 (en) | Centrifugal separator | |
CN104117438A (zh) | 离心装置的用于抽出流体的装置 | |
Bing et al. | Numerical simulation and experimental study on internal and external characteristics of novel Hydrocyclones | |
CN114507544A (zh) | 一种基于多场协同作用的组合式原油电脱水器 | |
CN102716819B (zh) | 一种变截面多叶片导流式内锥型分离器 | |
RU2597113C1 (ru) | Двухсекционный поточный сепаратор | |
KR840005670A (ko) | 에너지 회수 원심분리기 | |
KR101027368B1 (ko) | 유수분리기 | |
CN110665657B (zh) | 一种旋流室自旋式水力旋流器 | |
EP3738675A1 (en) | Heavy phase liquid discharge element for a centrifugal separator, centrifugal separator and method for separating two liquid phases | |
WO2011100158A2 (en) | Separator fluid collector and method | |
CA3068603A1 (en) | Cyclone with guide vanes | |
RU2005133492A (ru) | Центрифуга для разделения газожидкостной смеси | |
RU2602523C1 (ru) | Центробежный сепаратор для разделения газа и несмешивающихся жидкостей с различной плотностью | |
CN113083526A (zh) | 油气水分离设备 | |
CN210714654U (zh) | 一种从高含水油井产液中提取回注水的分离装置 | |
CN110328059B (zh) | 一种用于卧螺离心机的预分离内筒 | |
RU2456086C2 (ru) | Центробежное коалесцирующее устройство | |
CN205372513U (zh) | 一种蒸汽干燥器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121005 |