DE60002992T2 - Dreiphasenabscheider - Google Patents

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Description

  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Dreiphasen-Abscheider, bei welchem ein Einsatz, der eine Gasphase und eine leichtere sowie eine schwerere flüssige Phase aufweist, in die drei Phasen Gas, leichtere Flüssigkeit und schwerere Flüssigkeit aufgeteilt wird. Ein derartiger Abscheider wird auch Gas-/Flüssigkeits-/Flüssigkeits-Abscheider genannt. Dreiphasen-Abscheider werden in der Ölindustrie verwendet, um Gemische von Kohlenwasserstoff-Gas und Öl sowie Wasser in die Bestandteile Gas, Öl und Wasser zu trennen.
  • Beispiele solcher Abscheider sind in der US-A-3469373 und in dem Buch „Surface Production Operations, Design of Oil-Handling Systems and Facilities", Band 1, 2. Auflage, K. Arnold und M. Stewart, Gulf Publishing Company, 1998, auf Seite 135 und folgenden beschrieben.
  • Ein bekannter Dreiphasen-Abscheider weist ein normalerweise horizontales Gefäß auf, das einen Flüssigkeitsabscheideraum und einen Gasraum oberhalb des Flüssigkeitsabscheideraumes enthält, wobei das Gefäß einen Einlaßendraum mit einem Einsatzeinlaß und einem Auslaßendraum mit separaten Auslässen für die drei Phasen aufweist, und wobei das Gefäß ferner eine Einlaßvorrichtung in Form eines Einlaßablenkers aufweist.
  • Während des Normalbetriebes wird ein Einsatz, der ein Gemisch aus Gas und Flüssigkeiten enthält, durch den Einlaß in das Gefäß eingebracht. Der Einsatz kollidiert mit dem Einlaßablenker, und die plötzliche Momentenänderung verursacht eine erste Trennung von Gas und Flüssigkeiten. Gas tritt in den Gasraum ein, und die Flüssigkeiten treten in den Flüssigkeitsabscheideraum ein, wo sie in eine leichtere flüssige Phase und eine schwerere flüssige Phase unter Schwerkrafteinfluß getrennt werden. Gas und die flüssigen Phasen werden aus dem Gefäß durch die Auslässe gesondert entfernt. Der Einlaßablenker des bekannten Dreiphasen-Abscheiders ist eine vertikale Platte, die sich in die Flüssigkeitsabscheidezone erstreckt. Auf diese Weise zwingt der Ablenker die Flüssigkeiten, in den mit Flüssigkeit gefüllten Flüssigkeitsabscheideraum einzutreten.
  • Ein Nachteil des bekannten Abscheiders ist eine geringe Abscheidekapazität.
  • Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, diesen Nachteil zu vermeiden.
  • Zu diesem Zweck weist der Dreiphasen-Abscheider gemäß der vorliegenden Erfindung ein normalerweise horizontales Gefäß auf, das einen Flüssigkeitsabscheideraum und einen Gasraum oberhalb des Flüssigkeitsabscheideraumes definiert, wobei das Gefäß einen Einlaßendraum mit einem Einsatzeinlaß und einen Auslaßendraum mit getrennten Auslässen für die drei Phasen aufweist, wobei das Gefäß ferner eine im Gasraum angeordnete Einlaßvorrichtung mit einem Primär-Abscheider zur Trennung der Gasphase von den Flüssigkeiten und einen geneigten Rückführboden aufweist, der im Gasraum unter dem Primär-Abscheider angeordnet ist, wobei er ein unteres Ende hat, das nahe der Einlaßendwand des Gefäßes angeordnet ist, derart, daß ein Durchgang zwischen dem unteren Ende und der Einlaßendwand gebildet wird.
  • Die Anmelder haben gefunden, daß mit dem Abscheider gemäß der Erfindung eine höhere Abscheidekapazität erzielt werden kann. Ohne in irgendeiner Weise durch die nachfolgende Theorie beschränkt zu sein, glauben die Anmelder, daß die verbesserte Kapazität erreicht wird, weil die Flüssigkeit zu dem Flüssigkeitsabscheideraum über die Einlaßendwand des Abscheiders geführt wird. Wegen dieser Führung des Flüssigkeitsstromes ergibt sich eine weniger turbulente flüssige Phase im Vergleich zu den Vorrichtungen nach dem Stand der Technik. Wegen dieser Verringerung an Turbulenz ist ein effizienteres Absetzen der Flüssigkeits-Flüssigkeitsphasen das Ergebnis und somit eine verbesserte Abscheidwirksamkeit.
  • Die Erfindung wird nun an einem Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf die angeschlossenen Zeichnungen detaillierter beschrieben, in denen zeigen:
  • 1 schematisch einen Längsschnitt des Dreiphasen-Abscheiders gemäß der vorliegenden Erfindung;
  • 2 schematisch einen Schnitt nach der Linie II-II der Einlaßvorrichtung nach 1;
  • 3 schematisch eine alternative Ausführung des Primär-Abscheiders;
  • 4 schematisch einen Querschnitt einer Alternative des Rückführbodens nach 1;
  • 5 schematisch einen Querschnitt einer anderen Alternative des Rückführbodens nach 1; und
  • 6 schematisch eine alternative Ausführung des Flüssigkeitsabscheidesystems.
  • 7 schematisch einen Querschnitt nach der Linie AA' in 8, wobei Abscheideverbesserungsmittel im Flüssigkeitsraum gezeigt sind;
  • 8 einen Längsschnitt nach der Linie BB' des Gefäßes nach 7.
  • Es wird auf 1 Bezug genommen. Der Dreiphasen-Abscheider 1 gemäß der vorliegenden Erfindung weist ein normalerweise hori zontales Gefäß 3 auf. Das Gefäß 3 definiert einen Flüssigkeitsabscheideraum 5 und einen Gasabscheideraum 7 oberhalb des Flüssigkeitsabscheideraumes 5.
  • Das Gefäß 3 hat einen Einlaßendraum 11 mit einer Einlaßendwand 13 und einen Auslaßendraum 15 mit einer Auslaßendwand 17. Der Einlaßendraum 11 ist mit einem Einsatzeinlaß 21 ausgestattet. Der Auslaßendraum 15 ist mit einem Flüssigkeitsabscheidesystem in Form einer Überlaufschwelle 22 versehen, die sich über die Breite des Gefäßes 3 erstreckt. Außerdem ist der Auslaßendraum 15 mit separaten Auslässen 25, 26 und 27 für die drei Phasen Gas, schwerere Flüssigkeit und leichtere Flüssigkeit ausgestattet.
  • Das Gefäß 3 weist ferner eine Einlaßvorrichtung 31 auf, wobei die Einlaßvorrichtung 31 einen Primär-Abscheider umfassen kann. Der Primär-Abscheider kann ein Gas-Flüssigkeits-Abscheider sein, der im Gasraum 7 angeordnet ist, welcher im Gebrauch in einem nach unten in den Gasraum 7 abgegebenen Flüssigkeitsstrom resultiert. Beispiele von möglichen Abscheidern sind Abscheider, die eine Vielzahl von Verwirbelungsrohren oder halboffenen Rohren aufweisen. Ein weiteres Beispiel ist ein Schaufelpaket-Abscheider, wie er in der WO-A-9823351 gezeigt ist. Zweckmäßig ist der Primär-Abscheider ein schaufelartiger Abscheider, der im Gasraum angeordnet ist. Der schaufelartige Abscheider ist zweckmäßig eine sogenannte Schoepentoeter-Einlaßvorrichtung 35, wie sie in 1 gezeigt ist. Eine bevorzugte Schoepentoeter-Einlaßvorrichtung ist beispielsweise in der GB-A-1119699 gezeigt. Die bevorzugte Schoepentoeter-Einlaßvorrichtung 35 umfaßt einen Einlaß 36, der in Fluidverbindung mit dem Einsatzeinlaß 21 steht. Der Einlaß 36 weist eine Anzahl von gleichmäßig beabstandeten vertikalen Schaufeln 37 auf, die hintereinander zwischen einer oberen Platte 36'' und einer unteren Platte 36' angeordnet sind. Jede Schaufel 37 umfaßt einen nach außen gerichteten Ablenkteil.
  • Während des Normalbetriebes wird dem Einsatzeinlaß 21 ein Gemisch aus Gas und Flüssigkeiten zugeführt. Dieses Gemisch strömt dann durch den Einlaß 36 der Schoepentoeter-Vorrichtung 35. Die Schaufeln 37, die zu beiden Seiten eines Strömungspfades im Einlaß 36 angeordnet sind, lenken das Gemisch nach außen zu ab. Die Richtungsänderung der Strömung bewirkt eine Gas-Flüssigkeitstrennung.
  • Die Einlaßvorrichtung 31 weist ferner einen geneigten Rückführboden in Form einer geneigten Führungsplatte 38 auf, die im Gasraum 7 unter dem Primär-Abscheider 35 angeordnet ist. Die geneigte Führungsplatte 38 hat ein unteres Ende 39, das nahe der Einlaßendwand 13 des Gefäßes 3 liegt, derart, daß ein Durchgang 41 zwischen dem unteren Ende 39 und der Einlaßendwand 13 definiert wird. Die Größe der geneigten Führungsplatte 38 ist zumindest gleich der Größe des Primär-Abscheiders.
  • Während des Normalbetriebes wird ein Einsatz aus einem Gemisch von Gas und Flüssigkeiten durch den Einlaß 21 in das Gefäß 3 eingebracht. Eine erste Abscheidung erfolgt in dem schaufelartigen Abscheider 35: Gas tritt in den Gasraum 7 ein, aus welchem es durch den Auslaß 25 entfernt wird, und Flüssigkeit tritt aus dem schaufelartigen Abscheider 35 in Richtung der Schaufeln 37 aus und sinkt ab.
  • Die Flüssigkeit fällt auf den geneigten Rückführboden in Form der Führungsplatte 38 und wird von dem geneigten Rückführboden 38 gegen den Durchgang 41 geleitet. Durch diesen Durchgang tritt die Flüssigkeit in den Flüssigkeitsabscheideraum 5 ein. Im Flüssigkeitsabscheideraum 5 wird die Flüssigkeit in eine leichtere flüssige Phase 43 und eine schwerere flüssige Phase 44 unter Schwerkrafteinfluß getrennt. Die schwerere flüssige Phase 44 setzt sich im unteren Teil des Flüssigkeitsabscheideraumes 5 ab, und die leichtere flüssige Phase 43 schwebt ober halb der schwereren flüssigen Phase 44. Das Interface zwischen den Phasen ist mit dem Bezugszeichen 45 bezeichnet.
  • Der Auslaßendraum 15 ist mit dem Flüssigkeitsabscheidesystem in Form eines Überlaufes 22 versehen. Die leichtere Flüssigkeit fließt über den Überlauf 22 in einen Sammelraum 46, aus dem sie über einen Auslaß 27 entfernt wird. Die schwerere Flüssigkeit wird aus dem Flüssigkeitsabscheideraum 5 durch den Auslaß 26 entfernt. Auf diese Weise werden das Gas und die flüssigen Phasen getrennt aus dem Gefäß 3 entfernt.
  • Bei Abwesenheit der geneigten Führungsplatte 38 würde die abgeschiedene Flüssigkeit in den Flüssigkeitsabscheideraum 5 fallen, wo sie Turbulenz erzeugen würde, so daß ein Mischen der flüssigen Phasen stattfinden würde. Ein solches Mischen beeinträchtigt die Abscheideleistung des Dreiphasen-Abscheiders. Außerdem wird die Flüssigkeit über die Länge des Primär-Abscheiders 35 abgegeben. Dies führt zu einem Verlust an effektivem Abscheideraum. Auch wird Gas in den Flüssigkeitsraum mitgerissen. Außerdem werden in dem Gasraum Wirbel gebildet, weil das aus dem Primär-Abscheider und insbesondere aus den schaufelartigen Abscheidern 35 ausströmende Gas durch die Wand des Gefäßes 3 nach unten geleitet wird. Diese Wirbel erzeugen Wirbel in den Flüssigkeiten, die im Flüssigkeitsabscheideraum 5 vorhanden sind, was zu einem zusätzlichen Mischen führt und einen nachteiligen Effekt auf die Abscheidewirksamkeit hat. Der geneigte Rückführboden 38 vermindert jedoch sowohl das Mischen Gas-Flüssigkeit und Flüssigkeit-Flüssigkeit, weil er eine Trennung zwischen dem Gasraum 7 und dem Flüssigkeitsabscheideraum 5 bildet. Außerdem vergrößert der geneigte Rückführboden den Flüssigkeitsabscheideraum 5, weil die Flüssigkeiten in diesem durch den Durchgang 41 nahe der Einlaßendwand 13 eingeführt werden. Der vergrößerte Abscheideraum 5 verbessert die Abscheidekapazität für eine gegebene Größe des Gefäßes 3.
  • Es wird nun auf 3 Bezug genommen, die schematisch einen Teil eines Längsschnittes des Dreiphasen-Abscheiders gemäß der vorliegenden Erfindung mit einer alternativen Anordnung des Primär-Abscheiders zeigt. In 3 haben die Elemente die gleichen Bezugszeichen, wie sie in den 1 und 2 verwendet wurden. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der Primär-Abscheider 35 so ausgebildet, daß während des Normalbetriebes die Richtung der Flüssigkeitsströmung durch den Primär-Abscheider 35 die gleiche ist wie die Richtung der Flüssigkeiten, die über die geneigte Führungsplatte 38 strömen.
  • Der Dreiphasen-Abscheider kann ferner eine vertikale Flüssigkeitsverteilplatte 49 aufweisen (siehe 3), die im Flüssigkeitsabscheideraum 5 angeordnet ist. Eine solche Verteilplatte ist eine Platte, die mit Öffnungen versehen ist. Wegen dieser Platte wird eine gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeitsströmung im Flüssigkeitsraum stromabwärts des Verteilers erhalten. Die Nettofreifläche dieser Platte beträgt vorzugsweise zwischen 10 und 30 %. Der Durchmesser der Öffnungen beträgt vorzugsweise zwischen 0,005 und 0,025 m.
  • Der geneigte Rückführboden sollte so ausgebildet sein, daß er zumindest den Großteil der Flüssigkeit auffängt, die aus dem Primär-Abscheider austritt. Um dies zu erreichen, kann der Rückführboden die geneigte Führungsplatte 38 sein, die sich zweckmäßig über die Breite des Gefäßes 3 erstreckt. Diese Ausführungsform ist besonders geeignet, wenn die aus dem Primär-Abscheider austretende Flüssigkeit gleichmäßig über die Breite des Gefäßes verteilt wird.
  • Alternativen der geneigten Führungsplatte sind schematisch in den 4 und 5 gezeigt. 4 zeigt einen geneigten Rückführboden in Form einer Vielzahl von überlappenden Rinnen 50, die zickzackförmig angeordnet sind. 5 zeigt einen geneigten Rückführboden in Form einer Vielzahl von benachbarten Rin nen 51 und geneigten Führungsplatten 52, welche die Flüssigkeit zu den Rinnen 51 führt. Ein Vorteil der Rückführböden nach den 4 und 5 besteht darin, daß sie für die Gasströmung offen sind, so daß sie die axiale Gasströmung nicht behindern. Die Rinnen 50 und 51 und die geneigten Führungsplatten 52 werden in einer Richtung senkrecht zur Zeichenebene geneigt.
  • Es wird nun auf 2 Bezug genommen. Die Flüssigkeit tritt aus dem Primär-Abscheider zur Seite des Gefäßes hin aus, und somit erhält der Abschnitt des Rückführbodens unter dem Primär-Abscheider kaum irgendeine Flüssigkeit. Somit ist der Rückführboden für die Gasströmung offen, wobei ein Längsschlitz in dem Rückführboden unter dem Primär-Abscheider ausgebildet werden kann. Der Rückführboden weist dann zwei geneigte Platten auf, die zu beiden Seiten des Gefäßes angeordnet sind.
  • Die Länge des geneigten Rückführbodens ist zweckmäßig gleich der Länge des Primär-Abscheiders. Der Neigungswinkel des geneigten Rückführbodens beträgt zweckmäßig zwischen 5° und 15°.
  • Bei dem vorstehend erläuterten Ausführungsbeispiel unter Bezugnahme auf 1 ist das Flüssigkeitsabscheidesystem ein Überlauf 22, der sich über die Breite des Gefäßes 3 erstreckt. Es sind jedoch mehrere alternative Flüssigkeitsabscheidesysteme möglich, so daß beispielsweise der Überlauf 22 durch einen Zylinder gleicher Höhe ersetzt werden kann, der über dem Aus- laß 27 für die leichtere Flüssigkeitsphase angeordnet wird.
  • Eine andere Alternative ist in 6 gezeigt, wo schematisch ein Teil eines Längsschnittes des Dreiphasen-Abscheiders gemäß der vorliegenden Erfindung mit einer alternativen Anordnung des Flüssigkeitsabscheidesystems dargestellt ist. Bei dieser Ausführungsform weist das Flüssigkeitsabscheidesystem eine Rinne 53 und einen Überlauf 54 auf, wobei sich sowohl die Rinne 53 als auch der Überlauf 54 über die Breite des Gefäßes 3 erstrecken. Die Wände der Rinne 53 sind höher als der Überlauf 54, so daß während des Normalbetriebes die leichtere flüssige Phase 43 in die Rinne 53 strömt, und die schwerere flüssige Phase über den Überlauf 54 in einen Sammelraum 55 strömt. Die leichtere Flüssigkeit wird über die Auslaßleitung 56 abgezogen, und die schwerere Flüssigkeit wird über die Auslaßleitung 57 abgezogen.
  • Vorzugsweise ist der Flüssigkeitsraum mit Mitteln zur Verbesserung der Trennung der flüssigen Phasen im Flüssigkeitsraum ausgebildet. Weil weniger Störung im Flüssigkeitsraum nahe der Einlaßendwand vorliegt, wie vorstehend erwähnt, wird ein größerer Teil des Flüssigkeitsraumes mit diesen Mitteln zur Verbesserung der Trennung versehen. Ein bevorzugtes Abscheidemittel ist in den 7 und 8 gezeigt.
  • 7 zeigt eine Querschnittsansicht AA' des Gefäßes nach 8, wobei das Gefäß ferner mit Abscheideverbesserungsmitteln 58 ausgestattet ist. Die Abscheideverbesserungsmittel 58 umfassen zumindest zwei Stapel 59 von geneigten, vertikal beabstandeten Platten 60, die so angeordnet sind, daß auf einer Seite jedes Stapels ein vertikaler Sammelkanal 61 existiert, gegen welchen die Platten des Stapels nach unten geneigt verlaufen, und auf der gegenüberliegenden Seite des gleichen Stapels ein vertikaler Sammelkanal 62 existiert, gegen den beide Platten des Stapels nach oben geneigt sind. Der Raum oberhalb der Stapel bildet eine Sammelkammer 63 für die leichtere flüssige Phase 43, und der Raum unterhalb des Stapels bildet eine Sammelkammer 64 für die schwerere flüssige Phase 44. Über den vertikalen Sammelkanal 62 wird sich während der Flüssigkeits-Flüssigkeitsabscheidung die leichtere flüssige Phase 43 nach oben bewegen, und durch den vertikalen Sammelkanal 61 wird sich die schwerere flüssige Phase 44 nach un ten bewegen. Solche Abscheidungsverbesserungsmittel sind beispielsweise ferner in der US-A-3563389 dargestellt.
  • 8 zeigt eine langgestreckte Querschnittsansicht BB' des Gefäßes nach 7. 8 zeigt auch eine Gasverteilplatte 65, eine Flüssigkeitsverteilplatte 49 und einen Boden 66. 8 zeigt eine bevorzugte Ausführung, bei welcher ein zweiter geneigter Rückführboden 67 unterhalb des schaufelartigen Abscheiders 35 angeordnet ist, der parallel zum ersten Boden 38 verläuft und derart, daß ein zweiter Durchgang an seinem unteren Ende zwischen dem unteren Ende des ersten geneigten Bodens und dem oberen Ende der Flüssigkeitsverteilplatte 49 definiert wird. Die Gasverteilplatte 65 teilt einen Gasraum nahe der Einlaßendwand und den verbleibenden Teil des Gasraumes. Die Gasverteilplatte 65 ist zweckmäßig eine Platte, die mit Öffnungen versehen ist. Die Gasverteilplatte 65 bewirkt eine gleichmäßigere Verteilung der Gasströmung stromabwärts der Platte 65. Die Platte 65 bildet ferner einen Wellenbrecher, wenn während eines nachlassenden Stromes eine große Menge an Flüssigkeit plötzlich in den Dreiphasen-Abscheider 1 eintritt. Vorzugsweise beträgt der Abstand zwischen der Einlaßvorrichtung 31 und der Gasverteilplatte 65 zwischen dem Ein- und Dreifachen des Durchmessers des Einsatzeinlasses 21. Die Nettofreifläche einer solchen Platte 65 beträgt vorzugsweise zwischen 10 und 30 %. Der Durchmesser der Öffnungen beträgt vorzugsweise zwischen 0,005 und 0,025 m.
  • Der Dreiphasen-Abscheider ist vorzugsweise ferner mit einem Boden 66 für zähe Flüssigkeit zwischen dem geneigten Rückführboden 38 oder einem zweiten geneigten Boden 67, falls vorhanden, versehen, und der Gasverteilplatte 65. Der Boden 66 für zähe Flüssigkeit ist derart geneigt, daß das untere Ende nahe der Gasverteilplatte 65 liegt. Dieser Boden 66 ist so positioniert, daß zähe Flüssigkeiten an einer Position weit entfernt von der Einlaßendwand 13 in die Flüssigabscheidephase geleitet werden. Dies führt zu einer geringeren Störung der flüssigen Phase nahe der Einlaßendwand 13. Das obere Ende des Bodens 66 endet vorzugsweise am oberen Ende der geneigten Führungsplatte 38 oder des zweiten geneigten Bodens 67, falls vorhanden. Das untere Ende des Bodens 66 endet vorzugsweise genau unterhalb der normalen Flüssigkeitshöhe der Flüssigkeit, die im Flüssigkeitsabscheideraum 7 vorhanden ist, und nahe der Gasverteilplatte 65.
  • Wegen der Tatsache, daß die Flüssigkeitsverteilplatte 49 näher der Einlaßendwand 13 angeordnet werden kann, ist mehr Raum für die Abscheideverbesserungsmittel 58 vorhanden, wie in 8 gezeigt. Die Stapel 59 erstrecken sich vorzugsweise vom Flüssigkeitsverteiler 49 zum Flüssigkeitsabscheidesystem, d.h. zum Überlauf 22. Da eine größere Länge des Gefäßes für die Flüssigkeits-Flüssigkeitsabscheidung verwendet werden kann, ergibt sich eine weitere Zunahme der Abscheidekapazität.

Claims (14)

  1. Dreiphasen-Abscheider zum Trennen eines Gemisches aus Gas, leichterer Flüssigkeit und schwererer Flüssigkeit, mit einem horizontalen Gefäß (3), das einen Flüssigkeitsabscheideraum (5) definiert, und einem Gasraum (7) oberhalb des Flüssigkeitsabscheideraumes, wobei das Gefäß einen Einlaßendraum (11) hat, der mit einem Einsatzeinlaß (21) versehen ist, und einen Auslaßendraum (15), der mit separaten Auslässen für die drei Phasen versehen ist, wobei das Gefäß ferner zumindest eine Einlaßvorrichtung (31) aufweist, die einen Primär-Gas-Flüssigkeits-Abscheider (35) bildet, der in dem Gasraum angeordnet ist, und einen geneigten Rückführboden (38), der im Gasraum unter dem Primär-Abscheider angeordnet ist und ein unteres Ende hat, das nahe der Einlaßendwand (13) des Gefäßes liegt, derart, daß ein Durchgang (41) zwischen dem unteren Ende und der Einlaßendwand gebildet wird.
  2. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 1, bei welchem sich der geneigte Rückführboden über die Breite des Gefäßes erstreckt.
  3. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem der geneigte Rückführboden eine Vielzahl von überlappenden Rinnen (50) aufweist, die zickzackförmig angeordnet sind.
  4. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem der geneigte Rückführboden eine Vielzahl von benachbarten Rinnen (51) und geneigten Führungsplatten (52) aufweist, welche während des Normalbetriebes die Flüssigkeit zu den Rinnen lenken.
  5. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 1, bei welchem der geneigte Rückführboden zwei geneigte Platten aufweist, die zu beiden Seiten des Gefäßes liegen.
  6. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 1–5, bei welchem die Länge des geneigten Rückführbodens gleich der Länge des Primär-Abscheiders ist.
  7. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 1–6, bei welchem der Neigungswinkel des geneigten Rückführbodens zwischen 5° und 15° beträgt.
  8. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 1–7, bei welchem der Primär-Abscheider einen Einlaß aufweist, der in Fluidverbindung mit dem Einsatzeinlaß steht, welcher Einlaß eine Anzahl von gleichmäßig beabstandeten, vertikalen Schaufeln aufweist, die hintereinander zwischen einer oberen Platte und einer unteren Platte angeordnet sind, wobei die Schaufeln einen nach außen gerichteten Ablenkteil aufweisen.
  9. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 1–8, bei welchem eine Platte (65) mit Öffnungen in dem Gasraum vorhanden ist, die einen Gasraum nahe der Einlaßendwand von dem übrigen Teil des Gasraumes unterteilt.
  10. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 9, bei welchem der Abstand zwischen der Einlaßvorrichtung und der Platte mit den Öffnungen zwischen dem Ein- und Dreifachen des Durchmessers des Einsatzeinlasses beträgt, der in Fluidverbindung mit dem Primär-Abscheider steht.
  11. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 9-10, bei welchem ein Boden (66) für zähe Flüssigkeit in dem Gasraum nahe der Einlaßendwand und zwischen dem geneigten Rück führboden und der Platte mit Öffnungen vorhanden ist, und bei welchem der Boden für zähe Flüssigkeit derart geneigt ist, daß sein unteres Ende nahe der Platte mit den Öffnungen liegt.
  12. Dreiphasen-Abscheider nach einem der Ansprüche 1–11, bei welchem der Flüssigkeitsabscheideraum unterhalb des geneigten Rückführbodens eine vertikale Verteilplatte (49) ist, die einen Flüssigkeitsraum nahe der Einlaßendwand und den übrigen Teil des Flüssigkeitsabscheideraumes unterteilt.
  13. Dreiphasen-Abscheider nach Anspruch 12, bei welchem der übrige Teil des Flüssigkeitsabscheideraumes mit zumindest zwei Stapeln von geneigten, vertikal beabstandeten Platten (59) versehen ist, die so angeordnet sind, daß auf einer Seite jedes Stapels ein vertikaler Sammelkanal (61) existiert, gegen welchen die Platten des Stapels nach unten geneigt sind, und auf der gegenüberliegenden Seite des gleichen Stapels ein vertikaler Sammelkanal existiert, gegen den beide Platten des Stapels nach oben geneigt sind.
  14. Verwendung eines Dreiphasen-Abscheiders nach einem der Ansprüche 1–13 zum Trennen eines Gemisches aus Gas, Öl und Wasser in die Konstituenten Gas, Öl und Wasser.
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