RU2680021C1 - Компрессорная установка - Google Patents

Компрессорная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2680021C1
RU2680021C1 RU2018118832A RU2018118832A RU2680021C1 RU 2680021 C1 RU2680021 C1 RU 2680021C1 RU 2018118832 A RU2018118832 A RU 2018118832A RU 2018118832 A RU2018118832 A RU 2018118832A RU 2680021 C1 RU2680021 C1 RU 2680021C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
ejector
liquid
liquid pump
pump
Prior art date
Application number
RU2018118832A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Апполоньевич Сазонов
Михаил Альбертович Мохов
Михаил Александрович Франков
Хорен Артурович Туманян
Константин Игоревич Азарин
Виктория Васильевна Воронова
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина"
Priority to RU2018118832A priority Critical patent/RU2680021C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680021C1 publication Critical patent/RU2680021C1/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
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/04Pumps for special use
    • F04B19/06Pumps for delivery of both liquid and elastic fluids at the same time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B23/00Pumping installations or systems
    • 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
    • F04F1/00Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped
    • F04F1/06Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped the fluid medium acting on the surface of the liquid to be pumped
    • F04F1/08Pumps using positively or negatively pressurised fluid medium acting directly on the liquid to be pumped the fluid medium acting on the surface of the liquid to be pumped specially adapted for raising liquids from great depths, e.g. in wells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области компрессорных машин и может быть использовано при добыче нефти и газа на суше или на море, в том числе для реализации газлифтного метода для удаления воды из газовых скважин. Установка содержит рабочую камеру, выполненную в виде газожидкостного сепаратора, реверсивный жидкостный насос и эжектор. Сопло эжектора гидравлически связано через обратный клапан с источником рабочей жидкости и реверсивным жидкостным насосом. Вход камеры смешения эжектора связан через всасывающий газовый клапан с газопроводом низкого давления. Выход камеры смешения эжектора подключен посредством перепускного трубопровода к верхней части газожидкостного сепаратора, выход которого по газу подсоединен через нагнетательный газовый клапан к газопроводу высокого давления, а выход по жидкости подключен к реверсивному жидкостному насосу, связанному с источником рабочей жидкости. Повышается энергоэффективность, за счет снижения колебаний мощности жидкостного насоса, и, соответственно, приводного двигателя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил..

Description

Изобретение относится к области компрессорных машин и может быть использовано при добыче нефти и газа на суше или на море, в том числе для реализации газлифтного метода для удаления воды из газовых скважин.
Известна компрессорная установка, содержащая две рабочие камеры, сообщающиеся с жидкостным насосом, перепускное распределительное устройство и нагнетательное распределительное устройство, всасывающие газовые клапаны и нагнетательные газовые клапаны, которые отделяют полости рабочих камер от газопровода низкого давления и газопровода высокого давления (SU 1707231, 23.01.1992 г.).
Недостатком известного устройства является низкая эффективность рабочего процесса при сжатии газа, поскольку при перепуске газа через жидкостной насос мощность двигателя значительно снижается, провоцируя неравномерность нагрузки на двигатель.
Из известных устройств наиболее близкой к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является компрессорная установка, содержащая рабочую камеру, сообщающуюся с жидкостным насосом, эжектор, перепускное распределительное устройство, всасывающий газовый клапан, который отделяет полость рабочей камеры и газопровода высокого давления от газопровода низкого давления (RU 2154749C2, 20.08.2000 г.).
Недостатком указанного устройства является низкая эффективность рабочего процесса при сжатии газа, поскольку при заполнении газом рабочей камеры мощность жидкостного насоса и приводного двигателя значительно ниже, чем при вытеснении газа в газопровод высокого давления, что сопровождается неравномерной загрузкой двигателя. Указанное обстоятельство негативно отражается на эффективности самого рабочего процесса при сжатии и перекачке газа. Кроме того, из-за неравномерной загрузки установленная мощность двигателя к насосу должна быть увеличена, что сопряжено с соответствующим увеличением габаритов жидкостного насоса, двигателя и рабочих камер.
Технической проблемой, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение энергоэффективности и снижение габаритов компрессорной установки.
Указанная проблема решается тем, что компрессорная установка, содержит рабочую камеру, выполненную в виде газо-жидкостного сепаратора, реверсивный жидкостной насос и эжектор, при этом сопло эжектора гидравлически связано через обратный клапан с источником рабочей жидкости и реверсивным жидкостным насосом, вход камеры смешения эжектора связан через всасывающий газовый клапан с газопроводом низкого давления, а выход камеры смешения эжектора подключен посредством перепускного трубопровода к верхней части газожидкостного сепаратора, выход которого по газу подсоединен через нагнетательный газовый клапан к газопроводу высокого давления, а выход по жидкости подключен к реверсивному жидкостному насосу, связанному с источником рабочей жидкости.
В предпочтительном варианте реализации реверсивный жидкостной насос оснащен регулируемым электроприводом с частотным регулятором.
Достигаемый технический результат заключается в снижении колебаний мощности жидкостного насоса, и, соответственно, приводного двигателя за счет реализации эжекторного процесса для предварительного сжатия газа при заполнении рабочей камеры газом.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1, на котором представлена схема заявляемой компрессорной установки.
Компрессорная установка содержит рабочую камеру 1 и эжектор с камерой смешения 2, подключенные к жидкостному насосу 3, перепускной трубопровод 4, всасывающий газовый клапан 5 и нагнетательный газовый клапан 6, которые отделяют полость рабочей камеры 1 от газопровода низкого давления 7 и газопровода высокого давления 8, соответственно. Жидкостной насос 3 выполнен в виде реверсивного насоса. Рабочая камера 1 выполнена в виде газо-жидкостного сепаратора. Камера смешения 2 эжектора сообщается с реверсивным жидкостным насосом 3 через сопло 9 эжектора. Вход в сопло 9 эжектора гидравлически связан с источником рабочей жидкости 10. Вход в камеру смешения 2 эжектора связан через всасывающий газовый клапан 5 с газопроводом низкого давления 7. Перепускной трубопровод 4 связывает выход камеры смешения 2 эжектора с верхней частью газо-жидкостного сепаратора 1. В верхней части газо-жидкостного сепаратора 1 размещен нагнетательный газовый клапан 6, отделяющий газо-жидкостной сепаратор 1 от газопровода высокого давления 8.
Компрессорная установка может иметь исполнение, в котором реверсивный жидкостной насос 3 оснащен регулируемым электроприводом 11 с частотным регулятором 12. Работа компрессорной установки может быть автоматизирована и компьютеризирована с использованием системы управления, соединенной с частотным регулятором. Система управления может быть выбрана из числа известных, и по этой причине на фиг. 1 не показана.
Между соплом 9 эжектора и реверсивным жидкостным насосом 3 установлен обратный клапан 13, пропускающий поток в направлении от реверсивного жидкостного насоса 3 к соплу 9 эжектора, при этом реверсивный жидкостной насос 3 постоянно сообщается с источником рабочей жидкости 10. В качестве источника рабочей жидкости 10 может быть использован трубопровод, через который постоянно циркулирует рабочая жидкость, как показано на фиг. 1. Верхняя часть газо-жидкостного сепаратора 1 заполнена газом, нижняя часть газожидкостного сепаратора 1 заполнена рабочей жидкостью, на фиг. 1 показана граница раздела 14 между газообразной фазой и жидкой фазой.
Компрессорная установка работает следующим образом.
Реверсивный жидкостной насос 3 работает в циклическом режиме с изменением направления потока на каждой половине цикла. Реверсивный жидкостной насос 3 подает рабочую жидкость из рабочей камеры 1 через обратный клапан 13 в сопло 9 эжектора, при этом частично рабочая жидкость поступает в трубопровод 10. За счет энергии струи жидкости на входе камеры смешения 2 эжектора понижается давление и в камеру смешения 2 поступает газ из газопровода низкого давления 7 через открытый всасывающий газовый клапан 5. На выходе камеры смешения 2 эжектора повышается давление в потоке смеси жидкости и газа за счет преобразования кинетической энергии жидкости в потенциальную энергию, что сопровождается повышением давления при понижении скорости течения газожидкостного потока. Через перепускной трубопровод 4 сжатый газ вместе с жидкостью поступает в рабочую камеру 1, где реализуется процесс сепарации с разделением газожидкостной смеси на жидкую и газовую фазу. Жидкость скапливается в нижней части рабочей камеры 1, а газ в верхней части, как в известных гравитационных сепараторах. Сжатый газ накапливается в верхней части рабочей камеры 1, что приводит к смещению границы раздела 14 в направлении сверху вниз. При этом жидкость из рабочей камеры 1 вытесняется реверсивным жидкостным насосом 3 в трубопровод 10. Таким образом, обеспечивается снижение колебаний мощности реверсивного жидкостного насоса 3 и приводного двигателя в электроприводе 11, соответственно, за счет использования эжекторного процесса для предварительного сжатия газа при заполнении рабочей камеры 1 газом с одновременной откачкой жидкости из этой же рабочей камеры 1 и с отключением эжектора при заполнении рабочей камеры 1 жидкостью.
Когда граница раздела 14 приблизится к нижнему концу рабочей камеры 1, реверсивный жидкостной насос 3 изменяет направление перекачки жидкости. Управляющий сигнал на изменение направления перекачки жидкости может быть подан на частотный регулятор 12. Жидкость из трубопровода 10 при этом начнет перекачиваться реверсивным жидкостным насосом 3 в направлении к рабочей камере 1. Это приведет к увеличению давления в рабочей камере 1, соответственно обратный клапан 13 закроется и закроется также всасывающий газовый клапан 5. Поток в камере смешения 2 эжектора останавливается. Таким образом, осуществляется отключение эжектора на время заполнения рабочей камеры жидкостью. В это время граница раздела 14 начнет смещаться в направлении снизу-вверх. При этом продолжится сжатие газа в рабочей камере 1, что сопровождается соответствующим ростом давления. При смещении границы раздела 14 вверх наступит момент, когда давление в рабочей камере 1 сравняется с давлением в газопроводе высокого давления 8. Такое выравнивание давления приведет к открытию нагнетательного газового клапана 6. При дальнейшем смещении границы раздела 14 вверх сжатый газ из рабочей камеры 1 вытесняется в газопровод высокого давления 8 через открытый нагнетательный газовый клапан 6. После завершения цикла вытеснения газа, поступит сигнал на частотный регулятор 12. Электропривод 11 при этом изменит направление вращения своего ротора и, соответственно, изменится направление потока жидкости в реверсивном насосе 3 на противоположное направление. Цикл повторяется.
Плавное регулирование подачи реверсивного насоса 3 позволит оптимизировать режим работы компрессора с учетом особенностей технологии добычи нефти и газа, что расширит область применения данного изобретения.
Преимуществом заявляемого устройства является более высокая эффективность рабочего процесса при сжатии газа, поскольку при заполнении газом рабочей камеры 1 более рационально используется мощность жидкостного насоса 3 и приводного двигателя электропривода 11, что сопровождается более равномерной загрузкой электродвигателя на протяжении всего рабочего цикла и позитивно отражается на эффективности самого рабочего процесса при сжатии и перекачке газа. Кроме того, из-за более равномерной загрузки установленная мощность двигателя к насосу 3 должна быть меньше, с соответствующим уменьшением габаритов жидкостного насоса 3, электропривода 11 и рабочей камеры 1.

Claims (2)

1. Компрессорная установка, характеризующаяся тем, что она содержит рабочую камеру, выполненную в виде газожидкостного сепаратора, реверсивный жидкостный насос и эжектор, при этом сопло эжектора гидравлически связано через обратный клапан с источником рабочей жидкости и реверсивным жидкостным насосом, вход камеры смешения эжектора связан через всасывающий газовый клапан с газопроводом низкого давления, а выход камеры смешения эжектора подключен посредством перепускного трубопровода к верхней части газожидкостного сепаратора, выход которого по газу подсоединен через нагнетательный газовый клапан к газопроводу высокого давления, а выход по жидкости подключен к реверсивному жидкостному насосу, связанному с источником рабочей жидкости.
2. Компрессорная установка по п. 1, отличающаяся тем, что реверсивный жидкостный насос оснащен регулируемым электроприводом с частотным регулятором.
RU2018118832A 2018-05-22 2018-05-22 Компрессорная установка RU2680021C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118832A RU2680021C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Компрессорная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018118832A RU2680021C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Компрессорная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680021C1 true RU2680021C1 (ru) 2019-02-14

Family

ID=65442775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018118832A RU2680021C1 (ru) 2018-05-22 2018-05-22 Компрессорная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680021C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702952C1 (ru) * 2019-04-03 2019-10-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2707989C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2714989C1 (ru) * 2019-10-01 2020-02-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2750833C1 (ru) * 2020-12-16 2021-07-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3929399A (en) * 1974-06-05 1975-12-30 Compump Systems Inc Method and apparatus for pumping a liquid and compressing a gas
SU1372108A1 (ru) * 1986-04-21 1988-02-07 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Газожидкостна насосна установка
SU1707231A1 (ru) * 1990-02-14 1992-01-23 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Поршневой компрессор с гидравлическим приводом
RU94036397A (ru) * 1994-09-29 1996-07-10 Акционерное общество "Гелиймаш" Струйный гидрокомпрессор
RU2154749C2 (ru) * 1998-09-25 2000-08-20 Елисеев Вячеслав Николаевич Способ сжатия и перекачки газа или газожидкостных смесей насосом и устройство для его осуществления
RU92492U1 (ru) * 2009-12-14 2010-03-20 Леонид Маркович Мильштейн Блок эжекторных установок

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3929399A (en) * 1974-06-05 1975-12-30 Compump Systems Inc Method and apparatus for pumping a liquid and compressing a gas
SU1372108A1 (ru) * 1986-04-21 1988-02-07 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Газожидкостна насосна установка
SU1707231A1 (ru) * 1990-02-14 1992-01-23 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Поршневой компрессор с гидравлическим приводом
RU94036397A (ru) * 1994-09-29 1996-07-10 Акционерное общество "Гелиймаш" Струйный гидрокомпрессор
RU2154749C2 (ru) * 1998-09-25 2000-08-20 Елисеев Вячеслав Николаевич Способ сжатия и перекачки газа или газожидкостных смесей насосом и устройство для его осуществления
RU92492U1 (ru) * 2009-12-14 2010-03-20 Леонид Маркович Мильштейн Блок эжекторных установок

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702952C1 (ru) * 2019-04-03 2019-10-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2707989C1 (ru) * 2019-05-21 2019-12-03 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2714989C1 (ru) * 2019-10-01 2020-02-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка
RU2750833C1 (ru) * 2020-12-16 2021-07-05 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" Компрессорная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2680021C1 (ru) Компрессорная установка
US11454351B2 (en) Multiphase flow mixed delivery method employing reciprocating driving performed by liquid in two chambers and device thereof
RU2571466C2 (ru) Подводная насосная система
RU2620667C1 (ru) Способ применения электроцентробежного насоса с мультифазным насосом и пакером
CN110360077A (zh) 一种天然气井用的辅助排液装置
CN109854214B (zh) 一种同步回转排水采气装置
RU2714989C1 (ru) Компрессорная установка
EP2799716A2 (en) A method and a system for drain liquid collection and evacution in a subsea compression system
RU2707989C1 (ru) Компрессорная установка
CN103982429A (zh) 复合真空泵泵腔结构及带有该泵腔结构的真空泵使用方法
RU176789U1 (ru) Кустовая дожимная мультифазная насосная установка
RU2680028C1 (ru) Компрессорная установка
CN210290030U (zh) 一种天然气井用的辅助排液装置
RU2674042C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для эксплуатации скважин
US20020129938A1 (en) Energy-exchange pressure-elevating liquid transfer system
CN106640790A (zh) 液压助力液体压力交换装置及其液体压力交换方法
RU2750833C1 (ru) Компрессорная установка
NO20160240A1 (en) Pump
CN109681780B (zh) 一种基于往复式压缩机的成套气井增压系统及运行方法
CN103939319B (zh) 三管式直线电机抽油泵
RU2702952C1 (ru) Компрессорная установка
RU2665007C1 (ru) Способ пульсирующей эксплуатации скважины и устройство для осуществления способа
Vlot et al. Pulsation-free hydraulic-driven swing tube piston pump
RU2346160C2 (ru) Способ запуска и функционирования морского эрлифта и система для его реализации
CN203035507U (zh) 隔膜压缩机气体流量调节系统

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20200528

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20201005