RU2604377C1 - Жидкостно-газовый сепаратор - Google Patents

Жидкостно-газовый сепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU2604377C1
RU2604377C1 RU2015123988/05A RU2015123988A RU2604377C1 RU 2604377 C1 RU2604377 C1 RU 2604377C1 RU 2015123988/05 A RU2015123988/05 A RU 2015123988/05A RU 2015123988 A RU2015123988 A RU 2015123988A RU 2604377 C1 RU2604377 C1 RU 2604377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
housing
pipe
gas
liquid medium
Prior art date
Application number
RU2015123988/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Рашит Равилович Аухадеев
Рустем Фахрасович Набиуллин
Ахат Абдуллович Гараев
Фахрас Галиуллович Набиуллин
Чачка Салиховна Исламова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
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 "Татнефть" имени В.Д. Шашина filed Critical Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
Priority to RU2015123988/05A priority Critical patent/RU2604377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604377C1 publication Critical patent/RU2604377C1/ru

Links

Images

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
    • B01D17/02Separation of non-miscible liquids
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • 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
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0042Degasification of liquids modifying the liquid flow
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G33/00Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сепараторам для разделения жидких сред, имеющих различный удельный вес, и для выделения накопившейся в жидкости газообразной среды. Сепаратор содержит корпус, вертикальную разделительную перегородку, трубопровод ввода газожидкостной смеси, патрубки вывода газообразной среды, более тяжелой и более легкой фракций жидкой среды, пакет фазоразделительных насадок, переливную перегородку и сливной лоток, который соединен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки и своим нижним краем - с пакетом фазоразделительных насадок со стороны входа в него, закрепленных к поперечной перегородке, пропускающей более тяжелые фракции жидкой среды снизу, а газ сверху. Патрубок отвода более тяжелой фракции жидкой среды сообщен с нижней частью корпуса между вертикальной разделительной перегородкой и переливной перегородкой, а патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды снабжен регулируемой задвижкой и введен в корпус ниже уровня жидкой среды. Трубопровод ввода газожидкостной смеси введен в вертикальный гидроциклон, герметично введенный в корпус и оснащенный концентрично установленной каплеотбойной камерой, внутреннее пространство которого выше уровня жидкости сообщено с патрубком вывода газообразной среды, который дополнительно сообщенного трубкой с пространством под сливным лотком выше уровня жидкости. Во входной секции корпуса концентрично между гидроциклоном и каплеотбойной камерой установлены сепарационные элементы, выполненные в виде двух коротких труб и расположенной между ними одной длинной трубы. Нижние кромки коротких труб расположены выше уровня жидкости в корпусе, а нижняя кромка длинной трубы размещена ниже уровня жидкости в корпусе. Сверху между коротким трубами выполнен газоотводный канал, сообщающийся с патрубком вывода газообразной среды. Каплеотбойная камера внутри оснащена инерционным каплеуловителем в виде наклоненных вниз усеченных конусов. На входе патрубка вывода газообразной среды выполнен экран, состоящий из взаимообращенных навстречу друг другу снизу сужающегося снизу вверх конуса, а сверху усеченного конуса, расширяющегося снизу вверх. Выше газоотводного канала патрубок вывода газообразной среды оснащен вертикальной металлической сеткой. В выходной секции корпуса выполнена вторая вертикальная разделительная перегородка, а между поперечной перегородкой и второй вертикальной разделительной перегородкой установлен пакет фазоразделительных насадок. Под пакетом фазоразделительных насадок выше переливной перегородки концентрично корпусу установлена труба со сквозными отверстиями, при этом один конец трубы заглушен поперечной перегородкой, а с другого конца внутреннее пространство трубы сообщается с карманом жестко закрепленным к второй разделительной перегородке. Карман за второй вертикальной разделительной перегородкой в выходной секции гидравлически сообщается с патрубком отвода более легкой фракции жидкой среды. Трубка, соединенная с патрубком вывода газообразной среды внутри корпуса, оснащена патрубком ввода газа из корпуса сепаратора. Технический результат: повышение эффективности выделения газа из газожидкостной смеси, исключение попадания тяжелой фракции жидкой среды в патрубок вывода более легкой фракции жидкой среды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к сепараторам для разделения жидких сред, имеющих различный удельный вес, и для выделения накопившейся в жидкости газообразной среды.
Известен сепаратор (патент RU №2287357, МПК B01D 45/12, опубл. 20.11.2006 г. в бюл. №32), содержащий вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, установленный по ходу вращения газожидкостного потока, вертикальный сепарационный пакет, состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, образующих щелевые каналы в зоне нахлестки и своими вертикальными изогнутыми концами направленных в разные стороны касательно относительно наружного и внутреннего диаметров сепарационного пакета, при этом вертикальная осевая линия сепарационного пакета смещена относительно осевой линии корпуса на величину и в сторону, обеспечивающие соответствие зазора между дефлектором и наружной поверхностью сепарационного пакета и зазора с противоположной стороны между наружной поверхностью сепарационного пакета и внутренней поверхностью корпуса для выравнивания скорости газожидкостного потока.
Недостатками конструкции данного сепаратора являются:
- во-первых, технологически сложная и трудоемкая в изготовлении конструкция сепарационного пакета;
- во-вторых, низкая интенсивность отделения газа от жидкой среды, так как основное отделение газа происходит только в сепарационном пакете, что снижает качество жидкой среды;
- в-третьих, отвод тяжелой фракции жидкой среды не регулируемый, в связи с чем возможен «захват» более легкой фракции вслед за более тяжелой фракцией жидкой среды при отводе в магистраль более тяжелой фракции жидкой среды.
Также известен жидкостно-газовый сепаратор (патент РФ №2153383, МПК7 B01D 19/00, опубл. в бюл. №21 от 27.07.2000 г.), содержащий корпус, вертикальную разделительную перегородку, установленную в корпусе с разделением последнего на входную и выходную секции, сообщенные между собой в верхней части корпуса, трубопровод ввода газожидкостной смеси, установленный во входной секции, патрубки вывода газообразной и жидкой сред, пакет фазоразделительных насадок в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин и переливную перегородку, установленную в выходной секции с формированием зоны отвода более жидкой фракции между вертикальной разделительной перегородкой и зоны отвода более тяжелой жидкой фракции, при этом сепаратор снабжен сливным лотком и жалюзийным пакетом, причем входное сечение трубопровода ввода газожидкостной смеси расположено ниже верхней кромки вертикальной разделительной перегородки, сливной лоток расположен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки и своим нижнем краем - с пакетом фазоразделительных насадок со стороны входа в него, жалюзийный пакет установлен в выходной секции между вертикальной разделительной перегородкой, а зона отвода более тяжелой фракции расположена между переливной перегородкой и жалюзийным пакетом.
Недостатками конструкции данного сепаратора являются:
- во-первых, низкая интенсивность отделения газа от жидкой среды, так как основное отделение газа происходит при течении газожидкостной смеси по лотку, что снижает качество жидкой среды;
- во-вторых, отвод тяжелой фракции жидкой среды не регулируемый, в связи с чем возможен «захват» более легкой фракции вслед за более тяжелой фракцией жидкой среды при отводе в магистраль более тяжелой фракции жидкой среды;
- в-третьих, низкая эффективность очистки газа от примесей жидкости.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является жидкостно-газовый сепаратор (патент RU №2308313, МПК B01D 19/00, опубл. 20.10.2007 г. в бюл. №29), содержащий корпус, вертикальную разделительную перегородку, установленную в корпусе с разделением последнего на входную и выходную секции, сообщенные между собой в верхней части корпуса, трубопровод ввода газожидкостной смеси, сообщенный с входной секцией, патрубки вывода газообразной среды, более тяжелой и более легкой фракций жидкой среды, пакет фазоразделительных насадок в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин, переливную перегородку, установленную в выходной секции, и сливной лоток, который расположен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки и своим нижним краем - с пакетом фазоразделительных насадок со стороны входа в него, при этом корпус между пакетом фазоразделительных насадок и переливной перегородкой снабжен поперечной перегородкой, пропускающей более тяжелые фракции жидкой среды снизу, а газ сверху, причем патрубок отвода более тяжелой фракции жидкой среды сообщен с нижней частью корпуса между вертикальной разделительной перегородкой и переливной перегородкой, а патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды снабжен регулируемой задвижкой и введен в корпус между поперечной перегородкой и пакетом фазоразделительных насадок ниже уровня жидкой среды, который контролируется датчиком, управляющим регулируемой задвижкой, при этом трубопровод ввода газожидкостной смеси тангенциально введен в вертикальный гидроциклон, герметично введенный в корпус и оснащенный концентрично установленной каплеотбойной камерой, внутреннее пространство которого выше уровня жидкости сообщено с патрубком вывода газообразной среды, который дополнительно сообщенного трубкой с пространством под сливным лотком выше уровня жидкости, причем нижние кромки гидроциклона и каплеотбойной камеры расположены в непосредственной близости от нижней части корпуса.
Недостатками конструкции данного сепаратора являются:
- во-первых, низкая эффективность выделения газа из газожидкостной смеси (ГЖС) на первой ступени, что связано с несовершенством конструкции гидроциклона, в следствии чего 50-60% газа остается в жидкостной смеси и через выходную секцию сепаратора попадает в патрубок вывода более легкой фракции жидкой среды;
- во-вторых, газ, выделенный из ГЖС в патрубок вывода газообразной среды, не очищен от примесей жидкости, что снижает качество газа транспортируемого в газовую магистраль;
- в-третьих, низкое качество гравитационного разделения, так как верхний конец патрубка отвода более легкой фракции жидкой среды расположен в корпусе на уровне переливной перегородки, поэтому при увеличения уровня более тяжелой фракции жидкой среды до срабатывания датчика регулируемой задвижки в патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды поступает более тяжелая фракция жидкой среды;
- в-четвертых, попадание тяжелой фракции жидкой среды в патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды означает наличие воды в нефти, что приводит к удорожанию транспорта в связи с возрастающими объемами транспортируемой жидкости и увеличением ее плотности.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности выделения газа из ГЖС в гидроциклоне и очистка газа от примесей жидкости, а также повышение качества разделения жидких сред на тяжелую и более легкую фракции и исключение попадания попадание тяжелой фракции жидкой среды в патрубок вывода более легкой фракции жидкой среды.
Поставленная задача решается жидкостно-газовым сепаратором, содержащим корпус, вертикальную разделительную перегородку, установленную в корпусе с разделением последнего на входную и выходную секции, сообщенные между собой в верхней части корпуса, трубопровод ввода газожидкостной смеси, сообщенный с входной секцией, а также патрубки вывода газообразной среды, более тяжелой и более легкой фракций жидкой среды, пакет фазоразделительных насадок в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин, переливную перегородку, установленную в выходной секции, и сливной лоток, который расположен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки и своим нижним краем - с пакетом фазоразделительных насадок со стороны входа в него, закрепленных к поперечной перегородке, пропускающей более тяжелые фракции жидкой среды снизу, а газ сверху, патрубок отвода более тяжелой фракции жидкой среды сообщен с нижней частью корпуса между вертикальной разделительной перегородкой и переливной перегородкой, а патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды снабжен регулируемой задвижкой и введен в корпус ниже уровня жидкой среды, который контролируется датчиком, управляющим регулируемой задвижкой, трубопровод ввода газожидкостной смеси введен в вертикальный гидроциклон, герметично введенный в корпус и оснащенный концентрично установленной каплеотбойной камерой, внутреннее пространство которого выше уровня жидкости сообщено с патрубком вывода газообразной среды, который дополнительно сообщенного трубкой с пространством под сливным лотком выше уровня жидкости, нижние кромки гидроциклона и каплеотбойной камеры расположены в непосредственной близости от нижней части корпуса.
Новым является то, что во входной секции корпуса концентрично между гидроциклоном и каплеотбойной камерой установлены сепарационные элементы, выполненные в виде двух коротких труб и расположенной между ними одной длинной трубы, причем нижние кромки коротких труб расположены выше уровня жидкости в корпусе, а нижняя кромка длинной трубы размещена ниже уровня жидкости в корпусе, при этом сверху между коротким трубами выполнен газоотводный канал, сообщающийся с патрубком вывода газообразной среды, причем каплеотбойная камера внутри оснащена инерционным каплеуловителем в виде наклоненных вниз усеченных конусов, уменьшающих проходное сечение каплеотбойной камеры сверху вниз, при этом на входе патрубка вывода газообразной среды выполнен экран, состоящий из взаимообращенных навстречу друг другу снизу сужающегося снизу вверх конуса, а сверху усеченного конуса, расширяющегося снизу вверх, причем выше газоотводного канала патрубок вывода газообразной среды оснащен вертикальной металлической сеткой, при этом в выходной секции корпуса выполнена вторая вертикальная разделительная перегородка, а между поперечной перегородкой и второй вертикальной разделительной перегородкой установлен пакет фазоразделительных насадок, причем под пакетом фазоразделительных насадок выше переливной перегородки концентрично корпусу установлена труба со сквозными отверстиями, при этом один конец трубы заглушен поперечной перегородкой, а с другого конца внутреннее пространство трубы сообщается с карманом жестко закрепленным к второй разделительной перегородке, верхняя кромка кармана расположена выше трубы, а в кармане на уровне его верхней кромки размещен поплавок, тонущий в более тяжелой фракции жидкой среды и всплывающий в более легкой фракции жидкой среды, соединенный с датчиком регулируемой задвижки, при этом карман за второй вертикальной разделительной перегородкой в выходной секции гидравлически сообщается с патрубком отвода более легкой фракции жидкой среды, причем верхняя кромка второй вертикальной разделительной перегородки выполнена выше нижней кромки коротких труб сепарационных элементов, при этом трубка, соединенная с патрубком вывода газообразной среды внутри корпуса оснащена патрубком ввода газа из корпуса сепаратора.
На фигуре изображен предлагаемый жидкостно-газовый сепаратор.
Жидкостно-газовый сепаратор содержит корпус 1, вертикальную разделительную перегородку 2, установленную в корпусе 1 с разделением последнего на входную 3 и выходную 4 секции, сообщенные между собой в верхней части корпуса 1.
Трубопровод ввода газожидкостной смеси (ГЖС) 5, сообщенный с входной секцией 3. Также жидкостно-газовый сепаратор содержит патрубки: вывода газообразной среды 6, более тяжелой 7 и более легкой 8 фракций жидкой среды.
В корпусе 1 размещены: пакет фазоразделительных насадок 9 в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин.
Переливная перегородка 10, установлена в выходной секции 4, также в выходной секции 4 установлен сливной лоток 11, который расположен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки 2, а своим нижним краем - с пакетом фазоразделительных насадок 9 со стороны входа в него, закрепленных к поперечной перегородке 12, пропускающей более тяжелые фракции жидкой среды снизу, а газ - сверху.
Патрубок отвода более тяжелой фракции 7 жидкой среды сообщен с нижней частью корпуса 1 между вертикальной разделительной перегородкой 2 и переливной перегородкой 10.
Патрубок отвода более легкой фракции 8 жидкой среды снабжен регулируемой задвижкой 13 и введен в корпус 1 ниже уровня жидкой среды, который контролируется датчиком 14, управляющим регулируемой задвижкой 13.
Трубопровод ввода газожидкостной смеси 5 введен в вертикальный гидроциклон 15, герметично введенный в корпус 1 и оснащенный концентрично установленной каплеотбойной камерой 16, внутреннее пространство которого выше уровня жидкости сообщено с патрубком вывода газообразной среды 6.
Патрубок вывода газообразной среды 6 дополнительно сообщен с пространством 17 под сливным лотком 11 выше уровня жидкости трубкой 18. Нижние кромки гидроциклона 15 и каплеотбойной камеры 16 расположены в непосредственной близости от нижней части корпуса 1.
Во входной секции 3 корпуса 1 концентрично между гидроциклоном 15 и каплеотбойной камерой 16 установлены сепарационные элементы, выполненные в виде двух коротких труб 19 и 20, а также расположенной между ними одной длинной трубы 21.
Нижние кромки коротких труб 19 и 20 расположены выше уровня жидкости в корпусе 1, а нижняя кромка длинной трубы размещена ниже уровня жидкости в корпусе 1.
Сверху между коротким трубами 19 и 20 выполнен газоотводный канал 22, сообщающийся с патрубком вывода газообразной среды 6.
Каплеотбойная камера 16 внутри оснащена инерционным каплеуловителем в виде наклоненных вниз усеченных конусов, например в количестве четырех усеченных конусов: 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′ уменьшающих, соответствующие внутренний проходные кольцевые сечения, вследствие уменьшения радиусов r′, r″, r′′′, r′′′′ каплеотбойной камеры 16 сверху вниз.
На входе патрубка вывода газообразной среды 6 выполнен экран, состоящий из взаимообращенных навстречу друг другу снизу сужающегося снизу вверх конуса 24, а сверху усеченного конуса 25, расширяющегося снизу вверх.
Выше газоотводного канала 22 патрубок вывода газообразной среды 6 оснащен вертикальной металлической сеткой 26.
В выходной секции 4 корпуса 1 выполнена вторая вертикальная разделительная перегородка 27.
Между поперечной перегородкой 12 и второй вертикальной разделительной перегородкой 27 установлен пакет фазоразделительных насадок 9, причем под пакетом фазоразделительных насадок 9 выше переливной перегородки 10 (h1) концентрично корпусу 1 установлена труба 28 (h2) со сквозными отверстиями 29, при этом один конец трубы 28 со стороны поперечной перегородки 12 заглушен, а с другого конца внутреннее пространство трубы 28 сообщается с карманом 30 жестко закрепленным к второй разделительной перегородке 27.
Верхняя кромка 31 (h3) кармана 30 расположена выше трубы 28. Таким образом, для эффективного разделения жидкости на более тяжелую (вода) и более легкую (нефть) фракции конструктивно необходимо соблюдать условие:
h1<h2<h3,
В кармане 30 на уровне его верхней кромки 31 размещен поплавок 32, тонущий в тяжелой фракции жидкой среды и всплывающий в более легкой фракции жидкой среды, соединенный с датчиком 14 регулируемой задвижки 13.
Карман 30 за второй вертикальной разделительной перегородкой 27 в выходной секции 4 гидравлически сообщается с патрубком отвода более легкой 8 фракции жидкой среды.
Верхняя кромка (H1) второй вертикальной разделительной перегородки 27 выполнена выше нижней кромки (H2) коротких труб 19 и 20 сепарационных элементов, т.е. конструктивно соблюдать условие: H1>H2, что исключает перелив ГЖС из входной секции 3 в выходную секцию 4.
Трубка 18, соединенная с патрубком вывода газообразной среды 6 внутри корпуса 1 оснащена патрубком ввода 33 газа из корпуса 1 сепаратора.
Жидкостно-газовый сепаратор работает следующим образом.
Поток газожидкостной смеси (ГЖС) по трубопроводу ввода газожидкостной смеси 5 подается в вертикальный гидроциклон 15 сепаратора, где благодаря длинным нижним кромкам гидроциклона 15 и каплеотбойной камеры 16 и сепарационным элементам, выполненным в виде двух коротких труб 19 и 20, а также расположенной между ними одной длинной трубы 21 опускается вниз и поднимается вверх и каждый раз внизу соприкасается с жидкостью в корпусе 1.
В результате происходит «лабиринтное» движение потока ГЖС с поворотом на 180° при обтекании сепарационных элементов газообразной среды: снизу - коротких 19, 20 труб и сверху - длиной 21 трубы. Это приводит к сбросу жидкости на дно корпуса 1. Наличие коротких труб 19 и 20 концентрично размещенных снаружи и внутри длинной трубы 21 по ходу движения ГЖС способствует увеличению скорости потока газообразной среды (газа) и усилению эффекта выделения газа из жидкой среды (жидкости).
Газ поднимается наверх и попадает в газоотводный канал 22, где до вертикальной металлической сетки 26 соединяется с патрубком вывода газообразной среды 6.
Поток ГЖС после выхода из сепарационных элементов попадает внутрь каплеотбойной камеры 16, где ударяется об инерционные каплеуловители в виде наклоненных вниз усеченных конусов: 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′ уменьшающих, соответствующие внутренние проходные кольцевые сечения, вследствие уменьшения радиусов r′, r″, r′′′, r′′′′ каплеотбойной камеры 16 сверху вниз.
Вследствие удара из потока ГЖС интенсивно выделяется газ, а жидкость стекает по конусам последовательно сверху вниз 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′ вследствие увеличения сверху вниз диаметров усеченных конусов и попадает на дно корпуса 1.
Скорость потока ГЖС вследствие уменьшения внутренних проходных кольцевых сечений каплеотбойной камеры 16, т.е. уменьшения радиусов r′, r″, r′′′, r′′′′ каплеотбойной камеры 16 сверху вниз постепенно увеличивается при прохождении усеченных конусов: 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′, а за усеченными конусами: 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′ скорость потока ГЖС резко уменьшается. В результате происходит последовательное увеличение скорости потока ГЖС с чередующимся резким падением скорости потока ГЖС, что выражается более интенсивным выделения газа из ГЖС.
Повышается эффективность выделения газа из газожидкостной смеси (ГЖС) на первой ступени (из ГЖС выделяется до 80-90% газа), что связанно с усовершенствованием конструкции гидроциклона с помощью сепарационных элементов и выполнения инерционные каплеуловители в виде наклоненных вниз усеченных конусов: 23′, 23″, 23′′′, 23′′′′ уменьшающих, соответствующие внутренние проходные кольцевые сечения, вследствие уменьшения радиусов r′, r″, r′′′, r′′′′ каплеотбойной камеры 16 сверху вниз.
Газ поднимается вверх в патрубок вывода газообразной среды 6 и попадает на экран, состоящий из взаимообращенных навстречу друг другу снизу сужающегося снизу вверх конуса 24, а сверху усеченного конуса 25, расширяющегося снизу вверх.
При поступления брызг вместе с газом в патрубок вывода газообразной среды 6 они попадают снизу на внутреннюю поверхность конуса 24 и далее внутрь усеченного конуса 25, где разбиваясь о его стенки стекают сверху на конус 24, откуда переливают на дно корпуса 1.
Такая конструкция экрана, размещенного непосредственно внутри патрубок вывода газообразной среды 6, предотвращает брызгоунос капель в газовую магистраль и обеспечивает возврат брызг обратно в сепаратор, что позволяет повысить качество очистки газа, поступающего в трубопровод отвода газа.
Далее газ через вертикальную металлическую сетку 26 поступает в магистральный газопровод. Газ проходит через вертикальную металлическую сетку 26 и оставляет на ней самые мелкие частицы жидкости (туман). Оседающий туман из самых мелких частиц жидкости стекает по патрубку вывода газообразной среды 6 и трубки 18 на дно корпуса 1.
Такая многостадийная очистка газа с помощью экрана и вертикальной металлической сетки позволяет полностью очистить газ от примесей жидкости, что повышает качество газа транспортируемого в газовую магистраль.
Уровень ГЖС, находящейся во входной секции 3 корпуса 1, поднимается вверх до тех пор, пока не достигнет верхней кромки вертикальной разделительной перегородки 2. После чего ГЖС стекает по лотку 11, который расположен с наклоном, например 20° для обеспечения равномерного стекания потока с заданной толщиной слоя. Благодаря большой площади и малой толщине слоя на сливном лотке 11 происходит интенсивное разделение ГЖС (вторая ступень) на газ и жидкость.
На выходе из сливного лотка 11 для обеспечения окончательной сепарации ГЖС от газа и создания оптимальных условий для последующего разделения жидкости (жидкой среды) на более легкую и более тяжелую фракции, соответственно нефть и воду, установлен пакет фазоразделительных насадок 9.
Со сливного лотка 11 ГЖС поступает в пакет фазоразделительных насадок 9, выполненных в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин с различными диаметрами проходных отверстий, где завершается процесс выделения газа из жидкости.
Остатки газа (10-20%), выделившегося из жидкости в корпусе 1 из лотка 11 и пакета фазоразделительных насадок 9 свободный газ через патрубок ввода 33 газа попадет в трубку 18, а затем в патрубок вывода газообразной среды 6 и отводится в газовую магистраль.
Жидкая среда опускает ниже пакета фазоразделительных насадок 9, где происходит разделение жидкой среды на более легкую (нефть) и более тяжелую фракции (вода) за счет действия гравитационных сил с относительно большим временем пребывания. Более легкая фракция (нефть) «всплывает», а более тяжелая фракция (вода) оседает на дно корпуса 1.
Под пакетом фазоразделительных насадок 9 выше переливной перегородки 10 (h1) концентрично корпусу 1 непосредственно под более легкой фракцией жидкой среды, но выше более тяжелой фракции жидкой среды с соблюдением условия: h1<h2<h3, установлена труба 28 (h2) со сквозными отверстиями 29, поэтому более легкая фракция (нефть) жидкой среды попадает через сквозные отверстия 29 во внутренне пространство трубы 28 и гидравлически перетекает в карманом 30, жестко закрепленный к второй разделительной перегородке 27. Из карамана 30 более легкая фракция жидкой среды переливает через выходную секцию 4 в патрубок вывода более легкой фракции 8 жидкой среды.
В свою очередь более тяжелая фракция жидкой среды, находящаяся ниже трубы 28, и очищенная от нефти перетекает между дном корпуса 1 и нижней кромкой поперечной перегородки 12 и далее через верхнюю кромку переливной перегородки 10 отводится из корпуса 1 в патрубок вывода 7 более тяжелой фракции жидкой среды.
Повышается качество гравитационного разделения жидких сред, так как сквозные отверстия 29 трубы 29 и проходное сечение самой трубы 29 обеспечивают постоянный отток более легкой фракции жидкой среды через выходную секцию 4 в патрубок вывода более легкой фракции 8 жидкой среды, кроме того верхний конец патрубка вывода более легкой фракции 8 жидкой среды расположен на дне корпуса, и не имеет возможности захвата более тяжелой фракции жидкой среды, что исключает попадание более тяжелой фракция (воды) жидкой среды в более легкую фракции (нефть) жидкой среды.
В случае подъема более тяжелой фракции жидкой среды до верхней кромки кармана 30 в нем на уровне верхней кромки 31 расположен поплавок, который тонет в воде и передает сигнал датчику 14, управляющему регулируемой задвижкой 13, которая закрывается и ограничивает отвод более легкой фракции жидкой среды (нефти) в патрубок отвода более легкой фракции 8 жидкой среды. Далее производят отбор более тяжелой фракции жидкой среды (воды) через патрубок вывода более тяжелой фракции 7 жидкой среды и уровень жидкости в кармане 30 сепаратора снижается. Наоборот, поплавок 32 всплывает в более легкой фракции жидкости (нефти) и передает сигнал датчику 14, управляющему регулируемой задвижкой 13, которая открывается и производит отбор более легкой фракции (нефти) из кармана 30 через выходную секцию 4 в патрубок вывода более легкой фракции 8 жидкой среды, при этом жидкостно-газовый сепаратор продолжает работать.
Таким образом, благодаря наличию поплавка всплывающего в более легкой фракции жидкой сред (нефти) и тонущего в более тяжелой фракции жидкой среды (воде) исключается попадание более тяжелой фракции жидкой среды (воды) в патрубок вывода более легкой фракции жидкой сред (нефти), поэтому снижаются объемы транспортируемой жидкости и снижается ее плотность.
Предлагаемый жидкостно-газовый сепаратор позволяет:
- повысить эффективность выделения газа из газожидкостной смеси;
- очистить газообразную среду от примесей жидкости;
- повысить качество гравитационного разделения;
- исключить попадание тяжелой фракции жидкой среды в патрубок вывода более легкой фракции жидкой среды.

Claims (1)

  1. Жидкостно-газовый сепаратор, содержащий корпус, вертикальную разделительную перегородку, установленную в корпусе с разделением последнего на входную и выходную секции, сообщенные между собой в верхней части корпуса, трубопровод ввода газожидкостной смеси, сообщенный с входной секцией, а также патрубки вывода газообразной среды, более тяжелой и более легкой фракций жидкой среды, пакет фазоразделительных насадок в виде системы параллельно установленных перфорированных пластин, переливную перегородку, установленную в выходной секции, и сливной лоток, который расположен своим верхним краем с верхней кромкой вертикальной разделительной перегородки и своим нижним краем - с пакетом фазоразделительных насадок со стороны входа в него, закрепленных к поперечной перегородке, пропускающей более тяжелые фракции жидкой среды снизу, а газ сверху, патрубок отвода более тяжелой фракции жидкой среды сообщен с нижней частью корпуса между вертикальной разделительной перегородкой и переливной перегородкой, а патрубок отвода более легкой фракции жидкой среды снабжен регулируемой задвижкой и введен в корпус ниже уровня жидкой среды, который контролируется датчиком, управляющим регулируемой задвижкой, трубопровод ввода газожидкостной смеси введен в вертикальный гидроциклон, герметично введенный в корпус и оснащенный концентрично установленной каплеотбойной камерой, внутреннее пространство которого выше уровня жидкости сообщено с патрубком вывода газообразной среды, который дополнительно сообщенного трубкой с пространством под сливным лотком выше уровня жидкости, нижние кромки гидроциклона и каплеотбойной камеры расположены в непосредственной близости от нижней части корпуса, отличающийся тем, что во входной секции корпуса концентрично между гидроциклоном и каплеотбойной камерой установлены сепарационные элементы, выполненные в виде двух коротких труб и расположенной между ними одной длинной трубы, причем нижние кромки коротких труб расположены выше уровня жидкости в корпусе, а нижняя кромка длинной трубы размещена ниже уровня жидкости в корпусе, при этом сверху между коротким трубами выполнен газоотводный канал, сообщающийся с патрубком вывода газообразной среды, причем каплеотбойная камера внутри оснащена инерционным каплеуловителем в виде наклоненных вниз усеченных конусов, уменьшающих проходное сечение каплеотбойной камеры сверху вниз, при этом на входе патрубка вывода газообразной среды выполнен экран, состоящий из взаимообращенных навстречу друг другу снизу сужающегося снизу вверх конуса, а сверху усеченного конуса, расширяющегося снизу вверх, причем выше газоотводного канала патрубок вывода газообразной среды оснащен вертикальной металлической сеткой, при этом в выходной секции корпуса выполнена вторая вертикальная разделительная перегородка, а между поперечной перегородкой и второй вертикальной разделительной перегородкой установлен пакет фазоразделительных насадок, причем под пакетом фазоразделительных насадок выше переливной перегородки концентрично корпусу установлена труба со сквозными отверстиями, при этом один конец трубы заглушен поперечной перегородкой, а с другого конца внутреннее пространство трубы сообщается с карманом, жестко закрепленным к второй разделительной перегородке, верхняя кромка кармана расположена выше трубы, а в кармане на уровне его верхней кромки размещен поплавок, тонущий в более тяжелой фракции жидкой среды и всплывающий в более легкой фракции жидкой среды, соединенный с датчиком регулируемой задвижки, при этом карман за второй вертикальной разделительной перегородкой в выходной секции гидравлически сообщается с патрубком отвода более легкой фракции жидкой среды, причем верхняя кромка второй вертикальной разделительной перегородки выполнена выше нижней кромки коротких труб сепарационных элементов, при этом трубка, соединенная с патрубком вывода газообразной среды внутри корпуса, оснащена патрубком ввода газа из корпуса сепаратора.
RU2015123988/05A 2015-06-19 2015-06-19 Жидкостно-газовый сепаратор RU2604377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015123988/05A RU2604377C1 (ru) 2015-06-19 2015-06-19 Жидкостно-газовый сепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015123988/05A RU2604377C1 (ru) 2015-06-19 2015-06-19 Жидкостно-газовый сепаратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604377C1 true RU2604377C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57776954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015123988/05A RU2604377C1 (ru) 2015-06-19 2015-06-19 Жидкостно-газовый сепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604377C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190677U1 (ru) * 2018-12-24 2019-07-08 Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" Дегазатор жидкости

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU801847A1 (ru) * 1979-03-30 1981-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Ипроектный Институт По Переработке Газа Трехфазный сепаратор
US4435196A (en) * 1981-02-27 1984-03-06 Pielkenrood-Vinitex Beheer B.V. Multiphase separator
RU54528U1 (ru) * 2006-01-12 2006-07-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Сепарационная установка
RU2306966C1 (ru) * 2006-03-20 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Газожидкостный сепаратор
RU2308313C1 (ru) * 2006-04-20 2007-10-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Жидкостно-газовый сепаратор
WO2013018029A1 (en) * 2011-07-31 2013-02-07 Services Petroliers Schlumberger High flow rate separator having paired coalescer and demister

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU801847A1 (ru) * 1979-03-30 1981-02-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Ипроектный Институт По Переработке Газа Трехфазный сепаратор
US4435196A (en) * 1981-02-27 1984-03-06 Pielkenrood-Vinitex Beheer B.V. Multiphase separator
RU54528U1 (ru) * 2006-01-12 2006-07-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Сепарационная установка
RU2306966C1 (ru) * 2006-03-20 2007-09-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Газожидкостный сепаратор
RU2308313C1 (ru) * 2006-04-20 2007-10-20 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Жидкостно-газовый сепаратор
WO2013018029A1 (en) * 2011-07-31 2013-02-07 Services Petroliers Schlumberger High flow rate separator having paired coalescer and demister

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU190677U1 (ru) * 2018-12-24 2019-07-08 Открытое акционерное общество "Газпром трансгаз Беларусь" Дегазатор жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2612741C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
US7014756B2 (en) Method and apparatus for separating immiscible phases with different densities
EP2475447B1 (en) Pre-separating vane diffuser and method for introducing a flow-mixture in a separator
RU2641926C2 (ru) Резервуар для газовой флотации
JPH04247283A (ja) 液体浄化装置
RU2716120C2 (ru) Сепаратор для полученной из нефтяной скважины текучей среды и содержащее его сепарационное устройство
CN112755594B (zh) 一种气液分离器
RU2308313C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
RU2604377C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
RU2612739C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU170646U1 (ru) Участковая сепарационная установка
RU2635126C1 (ru) Аппарат для разделения парожидкостных смесей
RU2618708C1 (ru) Циклон для очистки газового потока от капель жидкой фазы
RU2614696C1 (ru) Установка для разделения водонефтяной эмульсии
RU2633720C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
RU155231U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU2293595C1 (ru) Сепаратор
RU2597604C1 (ru) Газожидкостной сепаратор
RU57627U1 (ru) Газожидкостной сепаратор
RU2614699C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU2153383C1 (ru) Жидкостно-газовый сепаратор
RU183828U1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU2729572C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU196886U1 (ru) Сепаратор для очистки газа от примесей
RU2714347C1 (ru) Установка для очистки нефтепромысловых сточных вод для закачки в пласт