RU2674948C1 - Устройство для сепарации газожидкостной смеси - Google Patents

Устройство для сепарации газожидкостной смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2674948C1
RU2674948C1 RU2018104166A RU2018104166A RU2674948C1 RU 2674948 C1 RU2674948 C1 RU 2674948C1 RU 2018104166 A RU2018104166 A RU 2018104166A RU 2018104166 A RU2018104166 A RU 2018104166A RU 2674948 C1 RU2674948 C1 RU 2674948C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
gas
diameter
liquid
flow
Prior art date
Application number
RU2018104166A
Other languages
English (en)
Inventor
Ленар Ильдарович Асибаков
Гамаль Рафаэльевич Ахсаниев
Алексей Михайлович Иванов
Юрий Андреевич Нохратский
Руслан Ильдарович Салимгареев
Ильяс Масгутович Шигапов
Original Assignee
Руслан Ильдарович Салимгареев
Ильяс Масгутович Шигапов
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 Руслан Ильдарович Салимгареев, Ильяс Масгутович Шигапов filed Critical Руслан Ильдарович Салимгареев
Priority to RU2018104166A priority Critical patent/RU2674948C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674948C1 publication Critical patent/RU2674948C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Устройство относится к области очистки газа от примесей. Устройство для сепарации газожидкостного потока включает патрубок, на нижнем конце которого расположено входное отверстие для потока, на верхнем - выходное отверстие для очищенного газа, статический лопастной завихритель, установленный в патрубке соосно с ним между входным отверстием для потока и выходным отверстием для газа, средство для удаления жидкости, установленное в верхней части патрубка соосно ему и выполненное в виде двухстеночного тела вращения с соединенными в его верхней части стенками, с диаметром внешней стенки больше внешнего диаметра патрубка и с диаметром внутренней стенки меньше внутреннего диаметра патрубка с образованием кольцевого канала. Внутренний диаметр средства для удаления жидкости выполнен размером не меньше диаметра патрубка в зоне размещения завихрителя. Патрубок выполнен плавно расширяющимся на участке выше завихрителя до выходного отверстия для газа. Внутренний диаметр патрубка в зоне средства для удаления жидкости больше диаметра патрубка в зоне завихрителя не менее чем на удвоенную ширину внутренней части кольцевого канала средства для удаления жидкости. Технический результат - снижение гидравлического сопротивления, уменьшение захвата газа средством для удаления жидкости вместе с отсепарированной жидкостью и повышение доли потока очищенного газа, снижение доли вторичного потока, поступающего в кольцевой канал средства для удаления жидкости, путем увеличения выходного сечения для газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности для подготовки газа.
Известны сепарационные устройства для очистки газа с использованием центробежных сил, включающие вертикальный цилиндрический корпус, завихритель, размещенный в его нижнем входном конце, колпачковый пленкосъемник, установленный на верхнем выходном конце корпуса, поперечную подпорную перегородку с осевым круглым отверстием, размещенную в кольцевом канале между корпусом и пленкосъемником (SU №1409312 А1, МПК B01D 45/12, 1986).
Известно также сепарационное устройство «Сепараторной ванны», патент РФ 2342182, МПК B01D 45/12, 2008, которая устанавливается горизонтально в вертикальной колонне и содержит горизонтальные верхнюю стенку и нижнюю - опорное полотно, ограничивающие находящееся между ними внутреннее пространство; сепарационная ванна содержит средство для впуска текучей среды в ее внутреннее пространство; средство для удаления жидкости из внутреннего пространства; средство для удаления газа из внутреннего пространства; находящееся во внутреннем пространстве по меньшей мере одно устройство сепарации текучей среды на первичный газ и содержащуюся в нем жидкую текучую среду, при этом устройство сепарации содержит вертикальный трубчатый канал - патрубок, закрепленный на опорном полотне; на нижнем конце патрубка расположен вход для текучей среды, сообщающийся со средством впуска текучей среды, на верхнем конце патрубка расположен выход первичного газа, выходной канал которого проходит к выходному отверстию газа в верхней части; закручивающее средство - завихритель, размещенное в канале между входом текучей среды и выходом газа. При прохождении текучей среды через устройство происходит разделение потока на два - основной первичный газ, который удаляется через выходное отверстие устройства, и вторичный поток газа, отводимый через кольцевой зазор съемника пленочной жидкости вместе с уловленной жидкостью. Сепарационное устройство по патенту 2342182 выбрано в качестве ближайшего аналога.
Недостатками описанных сепарационных устройств являются высокое гидравлическое сопротивление потоку очищаемой среды, а также большая величина вторичного потока среды, обусловленные цилиндрической формой сепарационного патрубка и сужением сечения для выхода основного потока газа за счет установки кольцевого канала средства для удаления жидкости - съемника пленочной жидкости в верхней части патрубка. Это приводит к снижению удельной производительности сепарационного устройства.
Задачей настоящего изобретения является повышение производительности устройства для сепарации, интенсивности сепарации газа за счет более полного рационального использования рабочего пространства сепарационного устройства.
Техническим результатом является снижение гидравлического сопротивления потоку, уменьшение захвата газа съемником пленочной жидкости вместе с отсепарированной жидкостью и повышение доли потока очищенного газа, снижение доли вторичного потока, поступающего в кольцевой канал съемника, путем увеличения выходного сечения для газа.
Задача решается и технический результат реализуется конструкцией устройства для сепарации газожидкостного потока, включающего вертикальный трубчатый канал - патрубок, на нижнем конце которого расположено входное отверстие для потока, на верхнем конце патрубка в приосевой области расположено выходное отверстие для газа, статический лопастный завихритель, установленный в патрубке соосно с ним между входным отверстием для потока и выходным отверстием для газа, средство для удаления жидкости - съемник пленочной жидкости, установленное в верхней части патрубка соосно ему и выполненное в виде двухстеночного тела вращения с соединенными в его верхней части стенками, с диаметром внешней стенки больше внешнего диаметра патрубка и с диаметром внутренней стенки меньше внутреннего диаметра патрубка, с образованием кольцевого канала для исхода пленочной жидкости. Внутренняя поверхность средства для удаления жидкости образует выходное отверстие сепарационного устройства, предназначенное для выхода основного потока очищенной газовой среды.
Отличие предложенного сепарационного устройства от прототипа заключается в следующем.
Внутренний диаметр средства для удаления жидкости выполнен размером не меньше диаметра патрубка в зоне размещения завихрителя, определяя проходное сечение выходного отверстия для очищенного газа. Патрубок выполнен плавно расширяющимся на участке выше завихрителя и до выходного отверстия для газа. При этом чтобы установить в верхней части патрубка средство для удаления жидкости с внутренним диаметром не меньше диаметра патрубка в зоне завихрителя, диаметр патрубка на конечном участке увеличен по отношению к его диаметру в месте расположения завихрителя по крайней мере, на удвоенную ширину внутренней части кольцевого канала средства для удаления жидкости. При расчете внутреннего диаметра средства для удаления пленочной жидкости можно ограничиться удвоенной шириной внутренней части кольцевого канала, но предпочтительно учитывать и толщину его стенки. Практически расширение патрубка на угол а на его конечном участке зависит от длины участка патрубка выше зоны завихрителя - участка расширения и может составить несколько градусов.
Такое увеличение диаметра патрубка в направлении движения потока и увеличение выходного сечения для очищенного газа уменьшает захват газа средством для удаления жидкости вместе с отсепарированной жидкостью, повышает долю основного потока очищенной среды, повышая эффективность сепарации. Увеличение сечения патрубка по ходу движения очищенного потока газа снижает скорость газового потока, что приводит к снижению потерь давления на его участке выше зоны завихрителя.
На чертеже представлено сечение устройства для сепарации с расширенным патрубком, где s1 - толщина материала и s2 - ширина внутреннего кольцевого канала средства для удаления жидкости соответственно. Диаметр патрубка в зоне расположения завихрителя обозначен D, диаметр на его выходе - D1; α - угол между стенками (образующими) патрубка.
Патрубок 1 выполнен с проходными отверстиями - снизу для подачи входного потока, сверху для выхода газа. Патрубок 1 вертикально жестко установлен на опорное полотно (не показано) с отверстием для подачи входного потока снизу. В верхней части патрубка соосно ему установлено средство для удаления жидкости - съемник 2 пленочной жидкости, выполненный в виде двухстеночного тела вращения - двухстеночного цилиндра, как показано на чертеже, или в виде двухстеночного конуса с соединенными в верхней части стенками. Диаметр внешней стенки съемника 2 - внешнего цилиндра больше диаметра конечной части патрубка 1, диаметр внутреннего цилиндра меньше внутреннего диаметра патрубка 1, с образованием кольцевого канала s2 для удаления пленочной жидкости. Между входом потока и выходом газа в патрубке 1 соосно ему установлен статический многолопастный завихритель 3. Выше завихрителя 3 и до выходного отверстия для газа, на конечном участке патрубка внутренний диаметр патрубка 1 выполнен плавно расширяющимся. Как видно из чертежа, внутренний диаметр съемника 2 пленочной жидкости в частном случае равен, но не меньше, диаметру патрубка D в зоне расположения завихрителя, а внутренний диаметр патрубка в верхней своей части D1 больше внутреннего диаметра D в зоне расположения завихрителя по крайней мере на ширину внутренней части кольцевого канала s2 с обеих его сторон. Предпочтительно внутренний диаметр патрубка в верхней его части увеличить не только на удвоенную ширину s2 внутренней части кольцевого канала, но и на удвоенную величину толщины внутренней стенки съемника 2 пленочной жидкости, т.е. D1≥D+2(s1+s2). Такое расширение патрубка 1 позволяет установить в его верхней части съемник 2 для пленочной жидкости с диаметром внутренней стенки размером не меньше диаметра патрубка в зоне расположения завихрителя, где формируется поток очищенного газа. В этом случае диаметр выходного отверстия для газа, определяемый внутренним диаметром съемника 2 пленочной жидкости, не меньше внутреннего диаметра стенки патрубка в зоне размещения завихрителя. Практически расширение на конечном участке патрубка зависит от длины участка расширения и может составить несколько градусов.
Устройство работает следующим образом.
Газожидкостный поток поступает снизу на вход патрубка 1 устройства сепарации. При прохождении текучей среды через завихритель 3 потоку сообщается вращательное движение, и он продолжает движение вверх в патрубке 1, вращаясь вокруг его оси. В результате этого вращательного движения потока и действия центробежных сил капли жидкости, обладая более высокими по сравнению с газовым потоком инерционными показателями, концентрируются у внутренней стенки патрубка 1. Движение газо-жидкостного потока в патрубке 1 выше завихрителя 3 приводит к сепарации этих дисперсных частиц. Формируется поток газа в пространстве патрубка выше завихрителя, устремляясь к выходному отверстию, а частицы жидкости с примесями коалесцируют и в виде жидкостной пленки по внутренней поверхности патрубка 1 поднимаются вверх до съемника 2 пленочной жидкости, где попадают во внутреннюю часть s2 кольцевого канала истечения жидкости, потом в его внешнюю часть. По инерции жидкость стекает по наружной поверхности патрубка 1, скапливается на опорном полотне и далее через сливной патрубок, выполненный на опорном полотне (не показано), удаляется. За счет увеличения диаметра патрубка скорость газового потока снижается, что приводит к снижению потерь давления на этом участке.
Figure 00000001
Figure 00000002
где ΔР - гидравлическое сопротивление канала;
λ - коэффициент трения;
l - длина канала;
d - диаметр канала;
ρ - плотность среды;
w - скорость движения среды в канале;
Q - объемный расход среды;
S - площадь поперечного сечения канала;
π - число 71 (3,14…).
Как видно из представленных выражений, увеличение диаметра приводит к снижению гидравлического сопротивления патрубка, т.к. и эта величина, и скорость движения обратно пропорциональны диаметру.
Кроме того, доля сечения выходного отверстия в плоскости верхней кромки патрубка 1 по крайней мере не уменьшается, но может быть увеличена при большем расширении патрубка и использовании съемника пленочной жидкости с диаметром внутреннего цилиндра не меньше диаметра патрубка в зоне формирования потока очищенного газа выше зоны расположения завихрителя. Это приводит к снижению доли вторичного потока, отводимого через кольцевой зазор между съемником пленочной жидкости и телом патрубка. Вторичный поток, несущий уловленную жидкость, движется с меньшей скоростью, следовательно, снижается вероятность повторного дробления и вторичного выноса уловленной жидкости.

Claims (1)

  1. Устройство для сепарации газожидкостного потока, включающее патрубок, на нижнем конце которого расположено входное отверстие для потока, на верхнем - выходное отверстие для очищенного газа, статический лопастной завихритель, установленный в патрубке соосно с ним между входным отверстием для потока и выходным отверстием для газа, средство для удаления жидкости, установленное в верхней части патрубка соосно ему и выполненное в виде двухстеночного тела вращения с соединенными в его верхней части стенками, с диаметром внешней стенки больше внешнего диаметра патрубка и с диаметром внутренней стенки меньше внутреннего диаметра патрубка с образованием кольцевого канала, отличающееся тем, что внутренний диаметр средства для удаления жидкости выполнен размером не меньше диаметра патрубка в зоне размещения завихрителя, патрубок выполнен плавно расширяющимся на участке выше завихрителя до выходного отверстия для газа, внутренний диаметр патрубка в зоне средства для удаления жидкости больше диаметра патрубка в зоне завихрителя не менее чем на удвоенную ширину внутренней части кольцевого канала средства для удаления жидкости.
RU2018104166A 2018-02-02 2018-02-02 Устройство для сепарации газожидкостной смеси RU2674948C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018104166A RU2674948C1 (ru) 2018-02-02 2018-02-02 Устройство для сепарации газожидкостной смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018104166A RU2674948C1 (ru) 2018-02-02 2018-02-02 Устройство для сепарации газожидкостной смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2674948C1 true RU2674948C1 (ru) 2018-12-13

Family

ID=64753080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018104166A RU2674948C1 (ru) 2018-02-02 2018-02-02 Устройство для сепарации газожидкостной смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674948C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU611631A1 (ru) * 1976-04-19 1978-06-25 Предприятие П/Я Р-6956 Тарелка дл тепломассообменных аппаратов
SU644547A1 (ru) * 1976-01-04 1979-01-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Алюминиевой,Магниевой И Электродной Промышленности Каплеуловитель
SU982743A1 (ru) * 1980-12-17 1982-12-23 Предприятие П/Я В-2913 Сепарационный элемент газожидкостного сепаратора
US5885488A (en) * 1994-03-24 1999-03-23 Shell Oil Company Column for counter-currently contacting gas and liquid
RU2192912C1 (ru) * 2001-04-18 2002-11-20 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Способ контакта газа и жидкости и устройство для его осуществления
RU2342182C2 (ru) * 2003-02-21 2008-12-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Сепараторная ванна
RU2498839C1 (ru) * 2012-05-02 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" (ОАО "НИПИгазпереработка") Массообменный сепарационный элемент (варианты) и массообменная колонна (варианты)
RU146288U1 (ru) * 2014-06-10 2014-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Центробежный сепарационный элемент
WO2017036970A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Fjords Processing As Axial flow demister

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU644547A1 (ru) * 1976-01-04 1979-01-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Алюминиевой,Магниевой И Электродной Промышленности Каплеуловитель
SU611631A1 (ru) * 1976-04-19 1978-06-25 Предприятие П/Я Р-6956 Тарелка дл тепломассообменных аппаратов
SU982743A1 (ru) * 1980-12-17 1982-12-23 Предприятие П/Я В-2913 Сепарационный элемент газожидкостного сепаратора
US5885488A (en) * 1994-03-24 1999-03-23 Shell Oil Company Column for counter-currently contacting gas and liquid
RU2192912C1 (ru) * 2001-04-18 2002-11-20 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Способ контакта газа и жидкости и устройство для его осуществления
RU2342182C2 (ru) * 2003-02-21 2008-12-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Сепараторная ванна
RU2498839C1 (ru) * 2012-05-02 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" (ОАО "НИПИгазпереработка") Массообменный сепарационный элемент (варианты) и массообменная колонна (варианты)
RU146288U1 (ru) * 2014-06-10 2014-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Центробежный сепарационный элемент
WO2017036970A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Fjords Processing As Axial flow demister

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2579079C1 (ru) Прямоточный центробежный газожидкостный сепаратор
US7335313B2 (en) Dual stage centrifugal liquid-solids separator
US8333283B2 (en) Cyclone separator
EP2082808A2 (de) Zentrifugalabscheider
CN105148625B (zh) 一种涡流管式气液分离器
RU2674948C1 (ru) Устройство для сепарации газожидкостной смеси
RU2385190C2 (ru) Гидроциклон
WO2011096846A1 (ru) Трехпоточная вихревая труба
RU104082U1 (ru) Центробежный нефтегазовый сепаратор
RU2671733C1 (ru) Устройство для сепарации газожидкостной смеси
RU2519418C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU96784U1 (ru) Сепаратор центробежный вихревого типа вертикальный "сцв-г"
RU101936U1 (ru) Вертикальный нефтегазовый сепаратор
RU2376054C1 (ru) Сепаратор
RU2672420C1 (ru) Устройство для сепарации газожидкостной смеси
RU2190450C2 (ru) Газожидкостной сепаратор
RU2244584C1 (ru) Малогабаритный высокоэффективный сепаратор "колибри "
RU84737U1 (ru) Газожидкостной сепаратор
CN202725358U (zh) 一种脱水型旋流器
RU2635159C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2188062C1 (ru) Сепаратор сцв-5
RU173761U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU183828U1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU2349370C2 (ru) Сепаратор
RU94479U1 (ru) Прямоточный спиральный сепаратор

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210928

Effective date: 20210928