RU104965U1 - Установка для генерирования пара - Google Patents

Установка для генерирования пара Download PDF

Info

Publication number
RU104965U1
RU104965U1 RU2010145236/03U RU2010145236U RU104965U1 RU 104965 U1 RU104965 U1 RU 104965U1 RU 2010145236/03 U RU2010145236/03 U RU 2010145236/03U RU 2010145236 U RU2010145236 U RU 2010145236U RU 104965 U1 RU104965 U1 RU 104965U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
water
boiler
tank
output
Prior art date
Application number
RU2010145236/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Андреевич Моисеев
Владимир Георгиевич Андриенко
Валерий Анатольевич Донченко
Андрей Валерьевич Моисеев
Юрий Николаевич Клокотов
Николай Иванович Митрофанов
Виктор Иванович Стародубов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК"
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 Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК" filed Critical Закрытое акционерное общество "КОМПОМАШ-ТЭК"
Priority to RU2010145236/03U priority Critical patent/RU104965U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU104965U1 publication Critical patent/RU104965U1/ru

Links

Landscapes

  • Air Supply (AREA)

Abstract

Установка для генерирования пара, содержащая паровой котел, оснащенный горелочным устройством для сжигания подаваемого в котел топлива, емкость для питательной воды, подаваемой в котел для получения пара, отличающаяся тем, что установка оснащена модулем водоподготовки, теплообменником, регулятором давления газа, подаваемого на горелочное устройство для сжигания, вход регулятора давления газа связан с выходом газового фильтра, вход которого имеет возможность соединения с системой подачи газа, вход емкости для питательной воды связан с выходом модуля водоподготовки, вход которого связан с выходом емкости для сырой воды, вход данной емкости связан с выходом теплообменника, предназначенного для подогрева подаваемой в емкость сырой воды, при этом паровой выход котла имеет возможность соединения с нагнетательной скважиной и/или с входом теплообменника.

Description

Полезная модель относится к оборудованию для производства водяного пара, предназначенного для паротеплового воздействия на нефтяные пласты с целью увеличения добычи нефти.
Известен забойный парогазогенератор, содержащий переходный отсек, коммутирующий систему жизнеобеспечения с соответствующими каналами парогазогенератора, форкамеру, снабженную запальным узлом, камеру сгорания с рубашкой охлаждения, образованной между внутренней и наружной оболочками камеры. Внутренняя и наружная оболочки камеры сгорания выполнены с возможностью перемещения относительно друг друга и образования камеры охлаждения. На наружной поверхности внутренней оболочки выполнен многозаходный шнек ввода воды в камеру испарения, а по ее длине на внутренней поверхности стенки установлены сужающие устройства с секторами сброса. В нижней части парогазогенератора установлено выходное сопло.
Наземное оборудование, обеспечивающее функционирование парогазогенератора, включает в себя компрессорный и технологический блоки, расходные емкости по воде и топливу, скважинную арматуру, трубопроводы, связывающие все наземные блоки, компрессорный блок. Технологический блок включает в себя системы подачи топлива и воды в парогазогенератор, приборы контроля и автоматического управления процессом выработки парогазовой смеси, запорно-регулирующую арматуру и трубопроводы воды, топлива, воздуха, кабели подачи напряжения к запальному устройству форкамеры и термометрии парогазогенератора, термостойкого пакера.
Для работы у обрабатываемой скважины монтируется наземное оборудование. Парогазогенератор спускают в скважину на насосно-компрессорных трубах и устанавливают в зоне перфорации пласта при помощи пакера. В камеру сгорания подают воздух, а по трубопроводам - топливо и воду. Воспламенение рабочих расходов топлива и воздуха, подаваемых в камеру сгорания через форсуночную головку, происходит при помощи форкамеры, где предварительно воспламеняются пусковые расходы топлива и воздуха.
Воду по трубопроводу с поверхности земли (из межтрубного пространства) подают в рубашку охлаждения между внутренней и наружной оболочками камеры сгорания, и затем через многозаходный шнек в камеру испарения. При этом происходит нагрев воды и частичное ее испарение. При попадании воды на сужающее устройство с сектором сброса происходит ввод воды в высокотемпературный поток продуктов сгорания, что способствует более полному испарению воды и повышению паросодержания в парогазовой смеси. Полученная таким образом парогазовая смесь поступает через сопло в продуктивный пласт, прогревая его и способствуя более полному извлечению нефти из пласта. Наличие выходного сопла обеспечивает надежный запуск и устойчивый режим работы парогазогенератора в условиях повышенного противодавления.
(см. патент РФ №2316648, кл. Е21В 43/24, 2008 г.).
В результате анализа известного парогазогенератора необходимо отметить, что размещение оборудования для получения парогазовой смеси непосредственно в зоне перфорации пласта скважины требует использования магистралей подачи воды большой длины, затруднено управление процессом парообразования, для проведения ремонта и обслуживания оборудования необходимо извлекать его из скважины.
Известно устройство для получения пара, включающее паровой котел, куда вода из емкости насосом через трубное пространство экономайзера по трубопроводу через коллектор ввода воды поступает для нагревания по одному трубопроводу в первый конвективный змеевик а по второму трубопроводу во второй конвективный змеевик.
При похождении через паровой котел, в который подаются продукты сгорания топлива из форсуночного блока, вода нагревается, испаряется и через собирающий и раздаточный коллекторы, через пароводяной трубопровод поступает в сепаратор, где происходит отделение воды от пара, который через коллектор пара выдается потребителю.
Дымовые газы с низа котла через дымоходную трубу направляются в межтрубное пространство экономайзера, в котором отдают свое тепло воде, подаваемой на питание котла. Далее газы идут на сброс в дымовую трубу.
(см. патент РФ №2163324, кл. F22B 33/18, 2001 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа известного устройства необходимо отметить, что, за счет использования сепаратора обеспечивается отделение воды от пара, что повышает его качество, а использование тепла отходящих дымовых газов для подогрева воды уменьшает потери тепла и повышает производительность парогенератора. Однако отсутствие в известном устройстве возможности подготовки воды и топлива перед подачей их соответственно в паровой котел и на сжигание, снижает производительность работы по пару, требует довольно частого ее обслуживания для удаления накапливающихся в котле отложений. В известном устройстве не предусмотрена возможность регулирования расхода подаваемого на сжигание топлива, что снижает эффективность его работы.
Задачей настоящей полезной модели является разработка установки для генерирования пара, обеспечивающей получение пара заданных температуры и давления, осуществляющей подготовку топлива и идущей на образование пара воды заданных свойств, а также имеющий повышенный срок службы узлов и агрегатов.
Поставленная задача обеспечивается тем, что в установке для генерирования пара, содержащей паровой котел, оснащенный горелочным устройством для сжигания подаваемого в котел топлива, емкость для питательной воды, подаваемой в котел для получения пара, новым является то, что установка оснащена модулем водоподготовки, теплообменником, регулятором давления газа, подаваемого на горелочное устройство для сжигания, вход регулятора давления газа связан с выходом газового фильтра, вход которого имеет возможность соединения с системой подачи газа, вход емкости для питательной воды связан с выходом модуля водоподготовки, вход которого связан с выходом емкости для сырой воды, вход данной емкости связан с выходом теплообменника, предназначенного для подогрева подаваемой в емкость сырой воды, при этом паровой выход котла имеет возможность соединения с нагнетательной скважиной и/или с входом теплообменника.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, на которых представлена схема установки для генерирования пара.
Установка содержит паровой котел 1, содержащий теплоизолированный корпус, в котором размещен конвективный пучок труб, соединенный на входе с линией подготовки воды, а на выходе - с линией отвода полученного пара.
На верхней части корпуса котла установлено горелочное устройство 2.
Установка содержит линию подготовки топлива (газа), выход которой соединен с горелочным устройством. Линия подготовки топлива включает фильтр 3, для очистки подаваемого газа, выход фильтра 3 связан с регулятором 4 давления газа, а его выход - через компенсатор 5 связан с входом горелочного устройства 2.
Линия подготовки воды включает емкость 6 для сырой воды, один из выходов которой предназначен для отбора воды для нужд установки. Емкость 6 связана с модулем 7 водоподготовки. В линии связи емкости 6 с модулем 7 включен насос 8 для перекачки воды из емкости 6 в модуль 7. Выход модуля 7 связан с емкостью 9 питательной воды. Выход емкости 9 связан с водяным входом конвективных труб парового котла 1. В линии связи модуля 8 с входом конвективных труб включен нагнетательный насос 10.
Паровой выход котла 1 имеет возможность связи с нагнетательной скважиной и/или с теплообменником 11 подогрева сырой воды, которая прокачивается через него перед подачей в емкость 6. Для обеспечения распределения пара по магистралям его подачи на скважину и/или теплообменник предусмотрены регулируемые задвижки 12 и 13. На линии отвода пара предусмотрен клапан 14 аварийного сброса пара.
Естественно, что для обеспечения функционирования установка оснащена магистралями транспортирования топлива, воды, пара, запорно-регулирующей арматурой, датчиками измерения температуры и давления воды, пара, топлива. Под связями в данной заявке понимаются водяные, паровые, топливные трубопроводы.
Конструкция агрегатов установки, не раскрытая в настоящей заявке, является известной и не составляет предмета патентной охраны настоящей полезной модели.
Установка для генерирования пара работает следующим образом.
Работа установки начинается с подготовки воды, предназначенной для получения пара и обеспечения работы установки, и подготовки топлива, которые могут осуществляться параллельно.
Для обеспечения функционирования установки могут быть использованы различные источники воды (озера, реки, скважинная вода и оборотная вода, поступающая на нагнетательные скважины и пр.).
Необходимо отметить, что подаваемая на образование пара вода содержат разнообразные примеси. Кроме того, возможны ее загрязнения бытовыми, промышленными стоками. Оборотная вода может иметь в своем составе остатки нефти и солей, химических реагентов и пр.
Использование неподготовленной воды может привести к отложениям на трубных блоках котла (накипь и коррозия).
Первичная накипь в котле возникает в результате растворения соединений кальция, магния, железа, кремния с ростом температуры воды. Самая высокая температура воды - на внутренней поверхности котла, поэтому здесь, на стенке, и образуется твердый слой отложений. На внутренней поверхности откладывается также вторичная накипь - твердые частицы, образовавшиеся в объеме воды и "прикипевшие" к стенке. Теплопроводность накипи намного (в 20 и более раз) меньше теплопроводности металла. Из-за этого с ростом толщины отложений накипи неизбежно возрастает температура металла стенки. При этом металл теряет прочность, образуются трещины, свищи и т.д. Кроме того, повышение температуры стенки ведет к ухудшению теплопередачи и снижению КПД котла. Ориентировочно считается, что каждый миллиметр накипи вызывает потерю 1% КПД котла. Обычно накипь не образуется в системах, где применяется деминерализованная вода.
Растворенный в воде кислород вызывает точечную коррозию узлов и деталей магистралей и котла, образуя мелкие кратеры на поверхности металла. Некоторые из этих кратеров продолжают увеличиваться до возникновения свищей и выхода агрегатов установки из строя. С повышением температуры воды растворимость кислорода уменьшается и увеличивается его агрессивность.
В настоящее время существует целый ряд устройств, позволяющих решать практически любые проблемы с очисткой питательной воды. Наиболее распространены механические, химические, адсорбционные и мембранные фильтры.
Подготовка воды осуществляется в модуле 7 в несколько этапов.
На первом этапе исходную воду осветляют независимо от источников ее поступления, пропуская через фильтры, загруженные кварцевым или дробленным антрацитом. Это позволяет очистить воду от нефти и механических примесей.
На втором этапе воду пропускают через ионообменный фильтр, в котором осуществляется ее Na-катионирование.
На третьем этапе воду подвергают электромагнитной, ультразвуковой и силикатной обработке для обеспечения снижения кислородной и углекислотной коррозии. Данная обработка может быть осуществлена использованием аппаратов типа «Экофор».
Таким образом модуль водоподготовки 7 включает последовательно соединенные засыпные фильтры, ионообменные фильтры и аппараты типа «Экофор». Количество фильтров может быть различным и зависит от их производительности. Для каждого этапа подготовки воды может быть использовано несколько установленных параллельно фильтров. В модуль 7 подогретая в теплообменнике 11 вода подается насосом 8 из емкости 6.
Из модуля 7 очищенная вода подается в емкость 9 для хранения питательной воды и подачи ее насосом 10 на водяной вход котла 1 для получения пара.
Подготовку топлива осуществляют следующим образом.
В качестве топлива для горелочного устройства 2 установки используют газ.
При подаче газа от газонасосной станции (не показана) первоначально в фильтре 3 осуществляется его очистка от механических примесей и излишков влаги. Далее очищенный газ через регулятор давления 4 и компенсатор 5 поступает на горелочное устройство 2, где поджигается и продукты его сгорания, перемещаясь в рабочем объеме котла, обтекают конвективные пучки труб, отдавая тепло прокачиваемой через них воде, результате чего вода нагревается, превращаясь в пар, а дымовые газы отводятся из полости котла в атмосферу.
Применение регулятора 4 давления газа обеспечивает его постоянный расход на горелочном устройстве 2, независимо от колебаний давления в системе подачи газа, а также регулирование расхода газа.
За счет возможности регулирования подачи топлива обеспечивается варьирование давления пара от 25 МПа до 32 МПа и температуры пара от 300°С до 500°С.
Компенсатор 5 выполняют в виде изогнутых колен труб. Применение компенсатора позволяет исключить повреждения магистрали подачи газа от термодеформаций.
В зависимости от положения регулируемых задвижек 12 и 13 полученный в котле пар подается либо на нагнетательную скважину, либо в теплообменник для подогрева подаваемой в емкость 6 воды, либо одновременно на нагнетательную скважину и в теплообменник 11.
При повышения давления пара выше расчетного, срабатывает клапан 14 аварийного сброса давления пара.
Установка может быть выполнена в стационарном исполнении или размещена на транспортабельной платформе, перемещаемой автотракторными средствами.

Claims (1)

  1. Установка для генерирования пара, содержащая паровой котел, оснащенный горелочным устройством для сжигания подаваемого в котел топлива, емкость для питательной воды, подаваемой в котел для получения пара, отличающаяся тем, что установка оснащена модулем водоподготовки, теплообменником, регулятором давления газа, подаваемого на горелочное устройство для сжигания, вход регулятора давления газа связан с выходом газового фильтра, вход которого имеет возможность соединения с системой подачи газа, вход емкости для питательной воды связан с выходом модуля водоподготовки, вход которого связан с выходом емкости для сырой воды, вход данной емкости связан с выходом теплообменника, предназначенного для подогрева подаваемой в емкость сырой воды, при этом паровой выход котла имеет возможность соединения с нагнетательной скважиной и/или с входом теплообменника.
    Figure 00000001
RU2010145236/03U 2010-11-09 2010-11-09 Установка для генерирования пара RU104965U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145236/03U RU104965U1 (ru) 2010-11-09 2010-11-09 Установка для генерирования пара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145236/03U RU104965U1 (ru) 2010-11-09 2010-11-09 Установка для генерирования пара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU104965U1 true RU104965U1 (ru) 2011-05-27

Family

ID=44735197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145236/03U RU104965U1 (ru) 2010-11-09 2010-11-09 Установка для генерирования пара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU104965U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101616527B1 (ko) 바이오매스 합성가스 냉각 및 세정 방법 및 그 시스템
MX2007005971A (es) Caldera industrial de circulacion natural para proceso de drenaje por gravedad asistido por vapor (sagd).
CN103842624A (zh) 气化反应器
RU112264U1 (ru) Установка для генерирования пара
CN205382137U (zh) 一种双锅炉粗煤气冷却除尘装置
RU104965U1 (ru) Установка для генерирования пара
RU2622143C1 (ru) Способ использования установки на основе органического цикла Ренкина для обеспечения тепловой энергией объектов установки промысловой подготовки нефти
RU2532811C2 (ru) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИНТЕЗА HCl (ХЛОРОВОДОРОДА) С ВЫРАБОТКОЙ ПАРА
RU108553U1 (ru) Установка для генерирования пара
RU126092U1 (ru) Установка для генерирования пара
RU99109U1 (ru) Установка для получения пара
RU2747899C1 (ru) Утилизатор тепла дымовых газов
RU2343368C1 (ru) Геотермальная энергетическая установка
CN108204583A (zh) 新型节能燃气蒸汽锅炉加热***
RU2724676C1 (ru) Установка для генерации ультра-сверхкритического рабочего агента
RU2391515C1 (ru) Электрогенерирующее устройство с угольно-водородным топливом
RU2741642C1 (ru) Технологический комплекс для добычи трудноизвлекаемых углеводородов (варианты)
CN207451971U (zh) 四氯乙烷气化***及应用其的三氯乙烯生产***
CN211626161U (zh) 一种焦炉荒煤气上升管余热回收产生过热蒸汽装置
CN103216932A (zh) 火筒式燃气热水锅炉
CN103953910B (zh) 一种回收焦炉烟道气的氨水余热锅炉及工艺
CN103244939B (zh) 过热蒸汽兼容亚临界压力蒸汽发生器
EP3060846B1 (fr) Procédé et installation de valorisation énergetique de déchets
CN213630388U (zh) 综合能源***中的锅炉给水预热除氧***
CN112146457A (zh) 一种立式隧道窑炉热锅炉

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171110