RU2508477C1 - Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости - Google Patents

Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости Download PDF

Info

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
Application number
RU2012137049/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Айрат Раульевич Мухаметгалеев
Ринат Анфисович Хилязов
Ильдар Басырович Гарифуллин
Ринат Фидаевич Нагаев
Владимир Иванович Савичев
Вячеслав Николаевич Федоров
Урал Маратович Абуталипов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"
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 "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" filed Critical Открытое акционерное общество "Акционерная нефтяная компания "Башнефть"
Priority to RU2012137049/06A priority Critical patent/RU2508477C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508477C1 publication Critical patent/RU2508477C1/ru

Links

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)

  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.
RU2012137049/06A 2012-08-30 2012-08-30 Устройство для эжекции низконапорного газа в поток жидкости RU2508477C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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