RU2480269C1 - Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа - Google Patents

Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа Download PDF

Info

Publication number
RU2480269C1
RU2480269C1 RU2011146505/05A RU2011146505A RU2480269C1 RU 2480269 C1 RU2480269 C1 RU 2480269C1 RU 2011146505/05 A RU2011146505/05 A RU 2011146505/05A RU 2011146505 A RU2011146505 A RU 2011146505A RU 2480269 C1 RU2480269 C1 RU 2480269C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
porous element
porous
droplets
Prior art date
Application number
RU2011146505/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Карлович Зиберт
Алексей Генрихович Зиберт
Илшат Минуллович Валиуллин
Original Assignee
Илшат Минуллович Валиуллин
Генрих Карлович Зиберт
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 Илшат Минуллович Валиуллин, Генрих Карлович Зиберт filed Critical Илшат Минуллович Валиуллин
Priority to RU2011146505/05A priority Critical patent/RU2480269C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480269C1 publication Critical patent/RU2480269C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа относится к области коалесценции мелкодисперсных капель жидкости и ее сепарации из углеводородного газа, например, природного или попутного газов, может быть использован в газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. Способ включает турбулентное движение газожидкостного потока вдоль объемного тела с коалесцирующей поверхностью, смачивание поверхности мелкодисперсными каплями, укрупнение капель на поверхности, пропускание потока газожидкостной смеси между рядами незамкнутых вертикально ориентированных пористых элементов с развитой поверхностью, подачу мелкодисперсных капель дискретно на каждый пористый элемент посредством сил, возникающих от перепада давлений между поверхностями каждого пористого элемента, создание на одной поверхности пористого элемента повышенного давления путем подачи дискретных потоков газожидкостной смеси, а на другой его поверхности пониженного путем отбора дискретных потоков газожидкостной смеси и произведение раздельного отбора газа и жидкости. Изобретение позволяет повысить эффективность укрупнения мелкодисперсных капель жидкости и ее сепарации при повышенных скоростях газожидкостного потока, увеличении отбора углеводородной жидкости, повышении качества подготовки газа. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области коалесценции мелкодисперсных капель жидкости и ее сепарации из углеводородного газа, например природного или попутного газов. Оно может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности при подготовке газа на промыслах, отбираемого с подземных хранилищ (ПХГ), при подготовке углеводородных газов к транспорту, перед и после компрессорных станций.
Известны способы коалесценции и сепарации мелкодисперсных капель жидкости в горизонтальных фильтр-сепараторах для очистки газа от жидкости и механических примесей («Энергосберегающие технологии при переработке газа и газового конденсата». М.: ВНИИГАЗ, 1996, стр.138). При этом первоначально газожидкостную смесь подают на фильтрующие цилиндрические элементы, пропускают через мелкопористый слой фильтрующего материала, укрупняют мелкодисперсные капли жидкости при одновременном отделении механических примесей. После укрупнения капель жидкость отводят в отдельный сборник, а газ с частично унесенными укрупненными каплями дополнительно улавливают на сепарационной насадке.
Известны способы коалесценции и сепарации мелкодисперсных капель жидкости в вертикальных аппаратах, фильтрующих секциях, установленных на выходе из абсорберов осушки газа (Авторское свидетельство СССР, №670317, МПК: B01D 53/18).
Основными недостатками этих способов являются:
- значительные гидравлические сопротивления от прохождения газожидкостной смеси через слой фильтрующего материала, насыщенного жидкостью, и от транспортирования жидкости через него;
- увеличенное гидравлическое сопротивление от прохождения газожидкостного потока на входе в фильтрующий патрон, т.к. живое сечение на входе в фильтрующий патрон мало и составляет всего (25-35)% от поперечного сечения корпуса аппарата;
- низкий срок службы при наличии механических примесей всего 3-6 месяцев, что требует частой замены фильтров и применения резервного оборудования;
- низкая механическая прочность, разрушение фильтрующих патронов при пульсациях газожидкостных потоков и гидравлических пробках, ударов.
Известны способы коалесценции мелкодисперсных капель жидкости в турбулентном потоке газа в трубе (при прохождении газ вдоль стенки трубы) (Э.Г.Синайский, Е.Я.Лапига, Ю.В.Зайцев «Сепарация многокомпонентных систем». М.: Недра, 2002, стр.386-3970) - прототип. Основным преимуществом данного способа является низкое гидравлическое сопротивление, так как газожидкостной поток движется вдоль стенки.
Недостатками этого способа является:
- повторное дробление укрупненных капель жидкости, следовательно, и снижение эффективности коалесценции и сепарации жидкости;
- необходимость применения трубопроводов значительной протяженности для увеличения поверхности и времени коалесценции, что увеличивает площадь застройки и капитальные затраты;
- накопление жидкости в пониженных участках трубопровода из-за отсутствия ее отвода по ходу движения газожидкостной смеси;
- хаотическое неорганизованное движение турбулентного потока и оседания жидкости на стенку трубы;
- прохождение процесса коалесценции мелкодисперсных капель в трубах различного диаметра делает процесс неоднозначным и неодинаковым.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении эффективности укрупнения мелкодисперсных капель жидкости и ее сепарации при повышенных скоростях газожидкостного потока, увеличении отбора углеводородной жидкости, повышении качества подготовки газа.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе коалесценции капель жидкости в потоке газа, включающем турбулентное движение газожидкостного потока вдоль объемного тела с коалесцирующей поверхностью, смачивание поверхности мелкодисперсными каплями, укрупнение капель на поверхности, поток газожидкостной смеси пропускают между рядами незамкнутых вертикально ориентированных пористых элементов с развитой поверхностью, а мелкодисперсные капли дискретно подают на каждый пористый элемент посредством сил, возникающих от перепада давлений между поверхностями каждого пористого элемента, причем на одной поверхности пористого элемента создают повышенное давление путем подачи дискретных потоков газожидкостной смеси, а на другой его поверхности пониженное путем отбора дискретных потоков газожидкостной смеси, после чего производят раздельный отбор газа и жидкости.
Повышенное давление создают наддувом струями потока газожидкостной смеси на одну из поверхностей каждого пористого элемента, а пониженное эжектированием части газа с обратной стороны этого же пористого элемента потоком газожидкостной смеси.
Жидкость силами гравитации транспортируют по пористому элементу, а затем отбирают с их нижних частей.
Пропускание потока газожидкостной смеси между рядами незамкнутых вертикально ориентированных пористых элементов с развитой поверхностью, подача мелкодисперсных капель дискретно на каждый пористый элемент посредством сил, возникающих от перепада давлений между поверхностями каждого пористого элемента, и создание на одной поверхности пористого элемента повышенного давление путем подачи дискретных потоков газожидкостной смеси, а на другой его поверхности пониженного путем отбора дискретных потоков газожидкостной смеси и последующее произведение раздельного отбора газа и жидкости позволило снизить гидравлическое сопротивление устройств для процессов коалесценции мелкодисперсных капель жидкости за счет пропускания основного потока газа не через пористый элемент, а вдоль его поверхности, а на пористый элемент направить только мелкодисперсные капли с частью газа для их транспортировки, увеличить скорость газового потока, а следовательно, и повысить производительность технологического оборудования для коалесценции, уменьшить диаметр сосуда.
Создание повышенного давления наддувом струями потока газожидкостной смеси на одну из поверхностей каждого пористого элемента, а пониженного эжектированием части газа с обратной стороны этого же пористого элемента потоком газожидкостной смеси позволило создать перепад давления между двумя сторонами пористого элемента, что обеспечивает осаждение (притягивание) мелкодисперсных капель жидкости на поверхность элемента с прохождением через пористое тело минимального объема газа, необходимого для транспортировки капель на поверхность элемента.
Транспортирование жидкости силами гравитации по пористым элементам и последующий отбор с их нижних частей позволило исключить затраты энергии (перепад газа) на сбор жидкости.
Заявителям и авторам и не известны способы коалесценции капель в потоке газа, в которых бы поставленная задача решалась подобным образом.
На фигурах 1-4 представлены схемы движения газожидкостных, газовых и жидкостных потоков при коалесценции капель жидкости и движении газожидкостного потока вдоль объемного тела - трубы.
На фигуре 1 - представлен корпус в виде объемного тела (трубы) - вид сверху.
На фигуре - 2 вид А на фигуре 1 (поперечное сечение объемного тела (трубы)).
На фигуре 3 - вид Б на фигуре 1 (пористый элемент - вид сверху).
На фигуре 4 - разрез В-В на фигуре 3 (пористый элемент - поперечное сечение).
Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа осуществляется следующим образом.
Газожидкостной поток 1 (фиг.1) с содержанием мелкодисперсных капель 2, образующихся, например, после расширительного устройства-дросселя или холодильника газа (на схеме не показаны) с каплями конденсации при начальных диаметрах около (0,1-100) мкм, то есть тумана, направляют по трубе (корпусу) 3 со скоростью порядка 10-15 м/с, обеспечивающей турбулентное движение газожидкостного потока. Затем делят поток 1 на ряд потоков 4 пропорционально входным живым сечениям 5 (фиг.2) между вертикальными пористыми элементами 6. Движущимися динамическими потоками 4 создают с одной стороны пористого элемента 6 - на поверхности 7 (фиг.3) повышенное давление путем направления части динамических потоков 8 в дискретно расположенные по поверхности 7 открытые со стороны подачи потоков жалюзийные каналы 9 (фиг.3, 4), а с обратной стороны пористого элемента 6 при прохождении жалюзийных каналов 10, закрытых со стороны подачи газожидкостных потоков, скоростные потоки 4 создают пониженное давление на поверхности 11 пористого элемента 6 эжектированием. За счет разности давлений на противоположных поверхностях пористого элемента 6 мелкодисперсные капли притягиваются к нему, смачивают его, капли укрупняются и по мере накопления жидкости за счет сил гравитации стекает по пористому элементу в нижнюю часть трубы (корпуса), откуда ее отбирают через патрубок 12, (фиг.2). Очищенный от капельной жидкости газ отбирается потоками 13 и 14 (фиг.3).
Дискретно расположенные на поверхности пористого элемента 6 жалюзийные каналы 9 и 10 при прохождении турбулентного газового потока 4 создают дополнительные частотные пульсации, что способствует осаждению и укрупнению мелкодисперсных капель.
Пример осуществления способа коалесценции капель жидкости в потоке газа.
Состав компонентный газожидкостного потока в массовых долях:
CH4 - 0,678819; C2H6 - 0,06861; C3H8 - 0,041102; C4H10 - 0,026154; C5H12 - 0,01383; C6+в - 0,051485; H2O - 0,12;
Давление, МПа - 12,0;
Расход, нм3 - 3000000;
Температура, °C - 30;
Диаметр кондиционных капель в газе, мкм - (0,1-100);
Скорость газожидкостного потока, м/с - 10;
Содержание воды в очищенном газе, г/м3 - 0,025;
Содержание C5+в в очищенном газе, г/м3 - 2,5;
Перепад давления, мм водяного столба - 100-350;
Удельная поверхность фильтр-коалесцирующего материала,
≥3000 м23;
- толщина волокон, мкм - 2-8;
- номинальная тонкость фильтрации - 10 мкм.
Количество ступеней коалесценции и фильтрации, шт. - 2.
Таким образом, предложенный способ позволил повысить эффективность, укрупнить мелкодисперсные капли жидкости, улучшить сепарацию при повышенных скоростях газожидкостного потока, увеличить отбор углеводородной жидкости, повысить качества подготовки газа.

Claims (3)

1. Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа, включающий турбулентное движение газожидкостного потока вдоль объемного тела с коалесцирующей поверхностью, смачивание поверхности мелкодисперсными каплями, укрупнение капель на поверхности, отличающийся тем, что поток газожидкостной смеси пропускают между рядами незамкнутых вертикально ориентированных пористых элементов с развитой поверхностью, а мелкодисперсные капли дискретно подают на каждый пористый элемент посредством сил, возникающих от перепада давлений между поверхностями каждого пористого элемента, причем на одной поверхности пористого элемента создают повышенное давление путем подачи дискретных потоков газожидкостной смеси, а на другой его поверхности пониженное путем отбора дискретных потоков газожидкостной смеси, после чего производят раздельный отбор газа и жидкости.
2. Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа по п.1, отличающийся тем, что повышенное давление создают наддувом струями потока газожидкостной смеси на одну из поверхностей каждого пористого элемента, а пониженное эжектированием части газа с обратной стороны этого же пористого элемента потоком газожидкостной смеси.
3. Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа по п.1, отличающийся тем, что жидкость силами гравитации транспортируют по пористым элементам, а затем отбирают с их нижних частей.
RU2011146505/05A 2011-11-17 2011-11-17 Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа RU2480269C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146505/05A RU2480269C1 (ru) 2011-11-17 2011-11-17 Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146505/05A RU2480269C1 (ru) 2011-11-17 2011-11-17 Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480269C1 true RU2480269C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146505/05A RU2480269C1 (ru) 2011-11-17 2011-11-17 Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480269C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716769C1 (ru) * 2019-05-06 2020-03-16 Руслан Ильдарович Салимгареев Газораспределительное устройство

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2506359B2 (de) * 1974-02-16 1978-05-11 Domnick Hunter Engineers Ltd., Birtley, Tyne And Wear (Grossbritannien) Filter
RU2162361C1 (ru) * 2000-01-26 2001-01-27 Вяхирев Геннадий Иванович Способ очистки газов от тонкодисперсной капельной жидкости
US6341765B1 (en) * 1998-12-15 2002-01-29 Sulzer Chemtech Ag Method for the infeed of a fluid into an apparatus
RU2279302C1 (ru) * 2005-01-28 2006-07-10 Генрих Карлович Зиберт Способ сепарации жидкости от газа и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2506359B2 (de) * 1974-02-16 1978-05-11 Domnick Hunter Engineers Ltd., Birtley, Tyne And Wear (Grossbritannien) Filter
US6341765B1 (en) * 1998-12-15 2002-01-29 Sulzer Chemtech Ag Method for the infeed of a fluid into an apparatus
RU2162361C1 (ru) * 2000-01-26 2001-01-27 Вяхирев Геннадий Иванович Способ очистки газов от тонкодисперсной капельной жидкости
RU2279302C1 (ru) * 2005-01-28 2006-07-10 Генрих Карлович Зиберт Способ сепарации жидкости от газа и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СИНАЙСКИЙ Э.Г., ЛАПИГА Е.Я., ЗАЙЦЕВ Ю.В. СЕПАРАЦИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ. - М.: НЕДРА, 2002. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716769C1 (ru) * 2019-05-06 2020-03-16 Руслан Ильдарович Салимгареев Газораспределительное устройство

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sokolović et al. Separation of oil-in-water emulsion using two coalescers of different geometry
US3645398A (en) Coalescer cartridge and coalescer for oily water
CA2878608C (en) Multiphase separation system
US20080035586A1 (en) Enhanced coalescer
US20170022771A1 (en) Apparatus, system and method for separating componenets of a slurry
Roberts et al. Flow‐induced particulate separations
US9371724B2 (en) Multiphase separation system
AU2013293508A1 (en) Multiphase separation system
RU2480269C1 (ru) Способ коалесценции капель жидкости в потоке газа
NO20082891L (no) Fremgangsmate og anordning for separasjon av partikler fra et fluid
Ullah et al. Prediction of size distribution of crude oil drops in the permeate using a slotted pore membrane
US12090453B2 (en) Nozzle for liquid phase ejection
Sinaiski et al. Separation of multiphase, multicomponent systems
US8192632B2 (en) Process for separating an aqueous phase from an oil phase
US7678286B2 (en) Small droplets recovery system
RU2354433C1 (ru) Сепаратор
RU2353764C2 (ru) Термодинамический сепаратор и способ подготовки природного газа
RU2545332C1 (ru) Каскадный гидродинамический фильтр-водоотделитель
RU195516U1 (ru) Сепарационная установка для первичного разделения продукции нефтяных скважин
Karataev et al. Mechanical filtration, based on elective concentration of particles, as an innovative method of water treatment
CN107261621B (zh) 高能效的液烃过滤分离器
RU2547750C1 (ru) Способ очистки технических масел
RU2438757C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
US20190345042A1 (en) Skim tank for treating production fluids
RU2355462C2 (ru) Способ осуществления прямоточной сепарации газовых потоков от твердых и жидких примесей

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20160321

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171118