RU2622989C9 - Устройство для дожимания газа - Google Patents

Устройство для дожимания газа Download PDF

Info

Publication number
RU2622989C9
RU2622989C9 RU2015154236A RU2015154236A RU2622989C9 RU 2622989 C9 RU2622989 C9 RU 2622989C9 RU 2015154236 A RU2015154236 A RU 2015154236A RU 2015154236 A RU2015154236 A RU 2015154236A RU 2622989 C9 RU2622989 C9 RU 2622989C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
vertical cylindrical
compression chamber
fitting
cylindrical compression
Prior art date
Application number
RU2015154236A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2622989C1 (ru
Inventor
Алексей Павлович Левцев
Андрей Николаевич Макеев
Анатолий Иванович Лысяков
Михаил Сергеевич Ивкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева"
Priority to RU2015154236A priority Critical patent/RU2622989C9/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622989C1 publication Critical patent/RU2622989C1/ru
Publication of RU2622989C9 publication Critical patent/RU2622989C9/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B35/00Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for
    • F04B35/008Piston pumps specially adapted for elastic fluids and characterised by the driving means to their working members, or by combination with, or adaptation to, specific driving engines or motors, not otherwise provided for the means being a fluid transmission link
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F7/00Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein
    • F04F7/02Hydraulic rams

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может найти применение при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Устройство для дожимания газа содержит вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру 1 с расположенными в её верхней части всасывающими газовыми клапанами 2 и 3, и нагнетательным клапаном 4, и подводящим штуцером 5, расположенным в нижней части. Механический газожидкостной разделитель 6 установлен внутри камеры 1, по периферии которого выполнены сквозные отверстия 7. Питательный насос 8 подключен своим выходом через обратный клапан 9 к штуцеру 5. В нижней части камеры 1 расположен отводящий штуцер 10, с которым соединен вход насоса 8, образуя замкнутый гидравлический контур 11. Устройство содержит пульсатор потока 12, теплообменник 13 и расширительную емкость 14. Пульсатор 12 установлен в штуцер 10. Ёмкость 14 соединена со входом насоса 8 и расположена выше камеры 1. Теплообменник 13 установлен в контуре 11. Изобретение позволяет повысить энергетическую эффективность и надежность работы при упрощении конструкции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может найти применение при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также к области заправки автомобильного транспорта сжиженным газом.
Известно устройство для нагнетания газов и газожидкостных смесей, включающее гидравлический нагнетатель объемного типа возвратно-поступательного действия, например состоящий из нескольких секций плунжерный насос со всасывающим гидравлическим клапаном в каждой секции, компрессионные камеры, сообщенные с соответствующими секциями нагнетателя, каждая из которых содержит всасывающий клапан для сообщения этой камеры с независимым источником газа или газожидкостной смеси при выполнении такта всасывания, и нагнетательный клапан, размещенный над всасывающим клапаном и сообщенный с потребителем, насос для подачи питательной жидкости для создания в компрессионных камерах гидрозатвора и приводную часть с кривошипно-шатунным механизмом, компрессионные камеры выполнены в виде отдельных модулей компримирования, соединенных трубопроводами с гидравлической частью нагнетателя (RU 2282749, МПК F04B 19/06, F04B 35/00, опубл. 27.08.2006).
Недостатками известного устройства являются большие затраты энергии на привод кривошипно-шатунного механизма, а также относительно большие потери на трение.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является устройство для дожимания газа, содержащее нагнетатель возвратно-поступательного действия с приводом, вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру со всасывающими газовыми и нагнетательным клапанами, расположенными в верхней части компрессионной камеры, и с жидкостным клапаном, механический газожидкостной разделитель и питательный насос, механический газожидкостной разделитель выполнен в виде поплавка, перекрывающего поперечное сечение компрессионной камеры, причем по периферии поплавка выполнены сквозные отверстия для прохода жидкости гидрозатвора, а привод нагнетателя выполнен высокооборотным, суммарная площадь сквозных отверстий в поплавке выбирается с учетом прохода объема жидкости, обеспечивающего стабильность фазы нагнетателя (RU 2262003, МПК F04B 39/06, F04B 19/06, опубл. 10.10.2005).
Недостатками известного устройства являются относительно высокие металлоемкость и сложность конструкции, обусловленные наличием нагнетателя возвратно-поступательного действия, а также относительно низкая энергетическая эффективность, характеризующаяся отсутствием возможности применения вторичных энергоресурсов (вода) с высокой температурой после дожимания газа.
Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности и надежности работы при упрощении конструкции.
Сущность изобретения заключается в том, что устройство для дожимания газа содержит вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру со всасывающими газовыми и нагнетательным клапанами, расположенными в ее верхней части, подводящим штуцером, расположенным в нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры. Механический газожидкостной разделитель установлен внутри вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, по периферии которого выполнены сквозные отверстия. Питательный насос подключен своим выходом через обратный клапан к подводящему штуцеру. В нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры расположен отводящий штуцер, с которым соединен вход питательного насоса, образуя замкнутый гидравлический контур. Дополнительно содержит пульсатор потока, теплообменник и расширительную емкость. Пульсатор потока установлен в отводящий штуцер вертикальной цилиндрической компрессионной камеры. Расширительная емкость соединена со входом питательного насоса и расположена выше вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, а теплообменник установлен в замкнутом гидравлическом контуре питательного насоса.
Устройство для дожимания газа содержит вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру 1 со всасывающими газовыми 2, 3 и нагнетательным 4 клапанами, расположенными в ее верхней части, подводящим штуцером 5 для циркуляции жидкости, расположенным в нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1. Механический газожидкостной разделитель 6 установлен внутри вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1, по периферии которого выполнены сквозные отверстия 7 для прохода жидкости. Питательный насос 8 подключен своим выходом через обратный клапан 9 к подводящему штуцеру 5. В нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1 расположен отводящий штуцер 10, с которым соединен вход питательного насоса 8, образуя замкнутый гидравлический контур 11. Дополнительно содержит пульсатор потока 12, теплообменник 13 и расширительную емкость 14. Пульсатор потока 12 установлен в отводящий штуцер 10 вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1. Расширительная емкость 14 соединена со входом питательного насоса 8 и расположена выше вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1, а теплообменник 13 установлен в замкнутом гидравлическом контуре 11 питательного насоса 8.
Устройство для дожимания газа работает следующим образом. Сначала через всасывающие газовые 2, 3 клапаны в верхнюю часть внутренней полости вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1 подают газ, а жидкость из расширительной емкости 14 при помощи питательного насоса 8 через обратный клапан 9, подключенный к подводящему штуцеру 5, подают в нижнюю часть вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1. При этом смешиванию газовой и жидкостной сред препятствует механический газожидкостный разделитель 6, находящийся внутри вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1. Жидкость, оказавшись внутри вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1, устремляется через отводящий штуцер 10 в пульсатор потока 12 на вход питательного насоса 8 по замкнутому гидравлическому контуру 11. В момент, когда пульсатор потока 12 обеспечит автоматическое закрытие проходного сечения для истечения воды из вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1, происходит гидравлический удар, положительная волна распространения которого обеспечит значительный прирост давления в ней. В результате этого в вертикальной цилиндрической компрессионной камере 1 происходит подъем уровня воды, которая, увлекая за собой механический газожидкостный разделитель 6, обеспечит сжатие находящегося над ним газа. В механическом газожидкостном разделителе 6 предусмотрены сквозные отверстия 7, через которые проходит жидкость и частично смешивается со сжимаемым газом. В результате прямого контакта вода-газ обеспечивается снижение температуры сжимаемой газожидкостной смеси, которая отводится из вертикальной цилиндрической компрессионной камеры 1 при помощи нагнетательного клапана 4. Отводящий штуцер 10 соединен со входом питательного насоса 8, образуя таким образом замкнутый гидравлический контур 11, в который включен теплообменник 13 для нагревания вторичного теплоносителя жидкостью, нагретой после сжатия газа.
По сравнению с известным техническим решением предлагаемое обеспечивает повышение надежности и эффективности работы устройства для дожимания газа, которые достигаются упрощением конструкции и снижением ее себестоимости за счет исключения нагнетателя возвратно-поступательного действия, а также позволяет использовать температурный потенциал жидкости после сжатия газа.

Claims (1)

  1. Устройство для дожимания газа, содержащее вертикальную цилиндрическую компрессионную камеру со всасывающими газовыми и нагнетательным клапанами, расположенными в ее верхней части, подводящим штуцером, расположенным в нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, механический газожидкостной разделитель установлен внутри вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, по периферии которого выполнены сквозные отверстия, а питательный насос подключен своим выходом через обратный клапан к подводящему штуцеру, отличающееся тем, что в нижней части вертикальной цилиндрической компрессионной камеры расположен отводящий штуцер, с которым соединен вход питательного насоса, образуя замкнутый гидравлический контур, дополнительно содержит пульсатор потока, теплообменник и расширительную емкость, причем пульсатор потока установлен в отводящий штуцер вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, а расширительная емкость соединена со входом питательного насоса и расположена выше вертикальной цилиндрической компрессионной камеры, а теплообменник установлен в замкнутом гидравлическом контуре питательного насоса.
RU2015154236A 2015-12-16 2015-12-16 Устройство для дожимания газа RU2622989C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154236A RU2622989C9 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Устройство для дожимания газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015154236A RU2622989C9 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Устройство для дожимания газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2622989C1 RU2622989C1 (ru) 2017-06-21
RU2622989C9 true RU2622989C9 (ru) 2017-08-08

Family

ID=59241400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015154236A RU2622989C9 (ru) 2015-12-16 2015-12-16 Устройство для дожимания газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622989C9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
LV15715B (lv) * 2021-08-13 2023-08-20 Ventspils Augstskola Ūdeņraža hidrauliskās kompresijas ierīce

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3556686A (en) * 1967-11-24 1971-01-19 Autokemi Ab Pneumatic pulsator
SU1652674A1 (ru) * 1989-05-30 1991-05-30 В.П. Карташев Гидротаранный пневмокомпрессор
RU2262003C1 (ru) * 2004-04-16 2005-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Устройство для дожимания газа
RU2282749C2 (ru) * 2004-11-04 2006-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Устройство для нагнетания газов и газожидкостных смесей
RU2305796C1 (ru) * 2006-05-05 2007-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Дожимающая насосно-компрессорная установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3556686A (en) * 1967-11-24 1971-01-19 Autokemi Ab Pneumatic pulsator
SU1652674A1 (ru) * 1989-05-30 1991-05-30 В.П. Карташев Гидротаранный пневмокомпрессор
RU2262003C1 (ru) * 2004-04-16 2005-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Устройство для дожимания газа
RU2282749C2 (ru) * 2004-11-04 2006-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Устройство для нагнетания газов и газожидкостных смесей
RU2305796C1 (ru) * 2006-05-05 2007-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная Компания "РАНКО" Дожимающая насосно-компрессорная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2622989C1 (ru) 2017-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2293178C1 (ru) Система для водогазового воздействия на пласт
RU2622989C1 (ru) Устройство для дожимания газа
HK1069198A1 (en) Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution
RU2366833C1 (ru) Многофазный винтовой насос
RU2418192C1 (ru) Устройство для закачки газожидкостной смеси в продуктивный пласт
RU2500883C2 (ru) Установка для водогазового воздействия на нефтяной пласт
JP4908463B2 (ja) 液体圧送装置
JP2009068434A (ja) エゼクタ式真空ポンプ
RU2610356C1 (ru) Устройство для дожимания газа
CN116557249B (zh) 一种直排式恒压排液乳化液泵
RU2282749C2 (ru) Устройство для нагнетания газов и газожидкостных смесей
RU2640141C1 (ru) Насосная станция для перекачки многофазных сред
WO2019153068A1 (en) Apparatus for hydrogen production by electrolyitc-decomposition with gas-operated oscillation system
RU17342U1 (ru) Устройство для перекачки газа
RU2735044C2 (ru) Станция для перекачки многофазных сред
RU2642704C1 (ru) Способ периодического компримирования газа
CN104564697A (zh) 自吸泵
RU2145677C1 (ru) Устройство для нагнетания газожидкостной смеси
SU672385A1 (ru) Паровой водоподъемник
RU2613152C1 (ru) Устройство для пульсирующей циркуляции рабочей среды в замкнутом контуре
RU2152539C1 (ru) Способ перекачки продукции скважин и устройство для его осуществления
US108606A (en) Ximprovement i in the method of cooling beer-worts
RU79953U1 (ru) Мембранный насос
RU9027U1 (ru) Турбогазлифтная насосная установка
RU2505666C1 (ru) Устройство для добычи нефти

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A - IN JOURNAL: 18-2017 FOR TAG: (73)

TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171217