RU2508477C1 - Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости - Google Patents
Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2508477C1 RU2508477C1 RU2012137049/06A RU2012137049A RU2508477C1 RU 2508477 C1 RU2508477 C1 RU 2508477C1 RU 2012137049/06 A RU2012137049/06 A RU 2012137049/06A RU 2012137049 A RU2012137049 A RU 2012137049A RU 2508477 C1 RU2508477 C1 RU 2508477C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- confuser
- diffuser
- gas
- nozzle
- fluid flow
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title claims abstract description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 9
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract 3
- 230000008602 contraction Effects 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 3
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к установкам для эжекции газа в поток жидкости в нефтесборных трубопроводах и системах поддержания пластового давления. Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости, находящейся под давлением, выполнено в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержит конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, а щель эжекции образована внешней конусной поверхностью сопла конфузора и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора, причем минимальный диаметр входного отверстия диффузора составляет (1,0-1,15) от диаметра сопла конфузора. Педложенное изобретение позволяет по сравнению с известными аналогами увеличить коэффициент восстановления давления при максимальном уровне расхода газа. 2 ил.
Description
Изобретение относится к нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к установкам для эжекции газа в поток жидкости в нефтесборных трубопроводах и системах поддержания пластового давления.
Известны эжекторы, предназначенные для смешения двух сред, например, вода и газ, в которых одна среда, находясь под давлением, воздействует на другую и, увлекая за собой, выталкивает ее в необходимом направлении и образует смешанный поток. На этом принципе построен эжектор, содержащий сопло, коническую приемную камеру, цилиндрическую камеру смешения, диффузор [Струйные аппараты. - 3-е изд. Переработанное. - М.: Энергоатоиздат, 1989. - с.36]. Это устройство обладает высоким коэффициентом эжекции и способно создавать разрежение. Недостатком данного устройства является высокий уровень потерь напора при выходе из эжектора.
Известен эжектор для дозирования газообразного хлора [патент РФ №2367508, МПК B01F 3/04, опубл. 20.09.2009 г.], содержащий узел для подвода исходной воды, находящейся под давлением, сопло, рабочую камеру, камеру смешения, диффузор, узел подвода эжектируемого газообразного хлора, узел для отвода смешанного потока обработанной хлором воды, причем эжектор выполнен с конфигурацией внутреннего продольного сечения, геометрические параметры которого: диаметр выходного сопла D, длина рабочей камеры L, диаметр камеры смешения D1, длина камеры смешения L1, длина диффузора L2, выходной диаметр диффузора D2 взаимосвязаны числовым соотношением размеров, а именно: D1=1,25D, D2=2,5D, L=1,75D, L1=1,75D, L2=7,75D.
Недостатком данной конструкции также является сравнительно невысокий коэффициент восстановления давления.
Для эжекции попутного нефтяного газа (ПНГ), выделяющегося при сепарации нефти, не требуется создания разрежения, в газовой линии поток движется под давлением от 0,1 до 0,5 МПа, однако необходим высокий коэффициент восстановления давления, что обусловлено целесообразностью использования имеющегося парка насосного оборудования.
Техническим результатом изобретения является увеличение коэффициента восстановления давления при максимальном уровне расхода газа.
Указанный результат достигается устройством для эжекции низконапорного газа в поток жидкости, находящейся под давлением, выполненным в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащим конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся с щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, а щель эжекции образована внешней конусной поверхностью сопла конфузора и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора, причем минимальный диаметр входного отверстия диффузора составляет (1,0-1,15) от диаметра сопла конфузора.
Технический результат изобретения достигается благодаря расчетно-экспериментальной оптимизации геометрии зоны эжекции, образованной вокруг щели эжекции, при сохранении гидравлически оптимального профиля Вентури. В предложенном техническом решении использование конфузорно-диффузорного перехода для эжекции газа без промежуточных элементов, таких как рабочая камера, камера смешения, позволяет по сравнению с аналогами уменьшить гидравлические потери и, следовательно, достичь максимального коэффициента восстановления давления.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена принципиальная схема устройства эжекции, на фиг.2 - зона эжекции в увеличенном масштабе.
Устройство (фиг.1) содержит конфузор 1 с соплом 2, диффузор 3, входной патрубок 4 для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся со щелью эжекции 5 с созданием зоны смешения в потоке жидкости. Щель эжекции 5 образована внешней конусной поверхностью 6 сопла конфузора и внутренней криволинейной поверхностью 7 входного отверстия диффузора (фиг.2).
Устройство работает следующим образом:
В конфузор 1 подается жидкость под высоким давлением Р. В месте сужения, в сопле 2 скорость движения потока достигает более 100 м/с. В месте сужения происходит снижение эффективного статического давления в потоке жидкости ниже давления газа, поступающего через патрубок 4. Таким образом, при превышении давления газа над эффективным статическим давлением жидкости в зоне сужения происходит инжекция газа с последующем перемешиванием и увлечением в потоке жидкости с общим суммарным эффектом в виде эжекции. Газ подается из газопровода через входной патрубок 4 и через щель эжекции 5. В диффузоре 3 происходит восстановление статического давления. При этом характерный уровень потерь давления в предложенном устройстве для эжекции газа составляет 10-20% от входного давления жидкости. Средне-статистический баланс гидравлических потерь давления на уровне 15% подтвержден многомесячными испытаниями.
Площадь щели эжекции 5, через которую подается газ в поток жидкости, рассчитывается в зависимости от расхода газа таким образом, чтобы его скорость была сопоставима со скоростью жидкости в области щели эжекции. Геометрия щели эжекции выбирается из условия оптимального газодинамического профиля ввода газа в поток с острой кромкой со стороны конфузора.
Диаметр D1 (фиг.2) рассчитывается по известной формуле Бернулли, исходя из условия создания статистического давления в зоне смешения ниже давления в газопроводе. Диаметр D2 определяется соотношением D2=(1,1.15)D1, т.е. минимальный диаметр входного отверстия диффузора D2 равен или превышает не более чем на 15% диаметр сопла D1 конфузора.
Предлагаемая геометрия зоны эжекции обеспечивает нормальный объемный коэффициент эжекции от 1 до 5 нм3/м3 в области избыточных давлений в газовой линии от 1 до 5 атм. Достигаемый при этом коэффициент полезного действия по сжатию газа, посчитанный по циклу изотермического компрессора составляет более 75%.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет по сравнению с известными аналогами увеличить коэффициент восстановления давления при максимальном уровне расхода газа.
Claims (1)
- Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости, находящейся под давлением, выполненное в виде конфузорно-диффузорного перехода, имеющего профиль Вентури со щелью эжекции в области сужения, и содержащее конфузор, диффузор, входной патрубок для подачи газа, расположенный в области сужения и сообщающийся со щелью эжекции с созданием зоны смешения в потоке жидкости, а щель эжекции образована внешней конусной поверхностью сопла конфузора и внутренней криволинейной поверхностью входного отверстия диффузора, причем минимальный диаметр входного отверстия диффузора составляет (1,0-1,15) от диаметра сопла конфузора.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012137049/06A RU2508477C1 (ru) | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012137049/06A RU2508477C1 (ru) | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2508477C1 true RU2508477C1 (ru) | 2014-02-27 |
Family
ID=50152240
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012137049/06A RU2508477C1 (ru) | 2012-08-30 | 2012-08-30 | Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2508477C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2587816C1 (ru) * | 2015-02-25 | 2016-06-27 | Владимир Иванович Савичев | Устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости |
| RU169499U1 (ru) * | 2016-08-04 | 2017-03-21 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Смеситель воды и газа |
| RU171109U1 (ru) * | 2016-11-09 | 2017-05-22 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Устройство для эжекции с контуром рециркуляции |
| RU2636275C1 (ru) * | 2016-07-19 | 2017-11-21 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Регулируемый водогазовый эжектор |
| RU2659444C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2018-07-02 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Способ подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в нагнетательную скважину и устройство для получения этой смеси |
| RU2693782C1 (ru) * | 2018-06-27 | 2019-07-04 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Установка очистки газа низкого давления от сероводорода |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1291729A1 (ru) * | 1985-06-28 | 1987-02-23 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Струйный насос |
| US20060070675A1 (en) * | 2004-10-06 | 2006-04-06 | Maxwell Hsu | Pressurized gas-water mixer |
| RU2333399C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-09-10 | Михаил Анатольевич Куркулов | Струйный подогреватель воды |
| RU2367508C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирменное специализированное предприятие "КРАВТ" | Эжектор для дозирования газообразного хлора в воду |
-
2012
- 2012-08-30 RU RU2012137049/06A patent/RU2508477C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1291729A1 (ru) * | 1985-06-28 | 1987-02-23 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Струйный насос |
| US20060070675A1 (en) * | 2004-10-06 | 2006-04-06 | Maxwell Hsu | Pressurized gas-water mixer |
| RU2333399C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-09-10 | Михаил Анатольевич Куркулов | Струйный подогреватель воды |
| RU2367508C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Фирменное специализированное предприятие "КРАВТ" | Эжектор для дозирования газообразного хлора в воду |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2587816C1 (ru) * | 2015-02-25 | 2016-06-27 | Владимир Иванович Савичев | Устройство для эжекции низконапорного газа с механизмом стабилизации технологического режима впрыска газа в поток жидкости |
| RU2659444C2 (ru) * | 2015-09-22 | 2018-07-02 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Способ подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в нагнетательную скважину и устройство для получения этой смеси |
| RU2636275C1 (ru) * | 2016-07-19 | 2017-11-21 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Регулируемый водогазовый эжектор |
| RU169499U1 (ru) * | 2016-08-04 | 2017-03-21 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Смеситель воды и газа |
| RU171109U1 (ru) * | 2016-11-09 | 2017-05-22 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Устройство для эжекции с контуром рециркуляции |
| RU2693782C1 (ru) * | 2018-06-27 | 2019-07-04 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | Установка очистки газа низкого давления от сероводорода |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2508477C1 (ru) | Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости | |
| EP2529843A2 (en) | Reverse-flow nozzle for generating cavitating or pulsed jets | |
| ES2828730T3 (es) | Reactor tubular de polietileno de baja densidad (LDPE) para inyección de iniciador de peróxido | |
| CN110226037A (zh) | 用于增强浆料压力的方法和系统 | |
| WO2012059773A3 (en) | Ejector and method | |
| RU2008140641A (ru) | Способ приготовления и нагнетания гетерогенных смесей в пласт и установка для его осуществления | |
| US11274680B2 (en) | Ejector device | |
| US20090056812A1 (en) | Infusion/mass transfer of treatment substances into substantial liquid flows | |
| KR101467150B1 (ko) | 폐색방지 기능이 있는 스태틱 라인 방식의 미세기포 발생장치 | |
| EP3281690B1 (en) | System and method for reacting or mixing liquid/gas | |
| CN205744629U (zh) | 一种改善射流式离心泵空化性能的射流器 | |
| US436932A (en) | Injector | |
| CN111936224B (zh) | 用于尤其在废水处理中将气体引入主介质中的设备和布置 | |
| MX2012012124A (es) | Dispositivo y metodo para aumentar la produccion de hidrocarburos. | |
| RU177206U1 (ru) | Соосный, виброустойчивый многоструйный сопловой насос-эжектор | |
| KR101529595B1 (ko) | 내부 분출식 관로용 오존수 혼합장치 | |
| CN114396231A (zh) | 采用高压气液两相射流提高破煤冲孔效果的系统及方法 | |
| RU2247873C2 (ru) | Эжекторный насос | |
| RU106924U1 (ru) | Жидкостно-струйный компрессор | |
| CN108050111B (zh) | 多级多管高效射流泵 | |
| Green | Jet pumps and ejectors | |
| RU2659444C2 (ru) | Способ подготовки и закачки мелкодисперсной водогазовой смеси в нагнетательную скважину и устройство для получения этой смеси | |
| RU169499U1 (ru) | Смеситель воды и газа | |
| CN105804231B (zh) | 一种排水管道清洗系统 | |
| CN113007153B (zh) | 抗汽蚀射流泵 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140831 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20151110 |