RU2046632C1 - Сепаратор - Google Patents

Сепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU2046632C1
RU2046632C1 RU92002591A RU92002591A RU2046632C1 RU 2046632 C1 RU2046632 C1 RU 2046632C1 RU 92002591 A RU92002591 A RU 92002591A RU 92002591 A RU92002591 A RU 92002591A RU 2046632 C1 RU2046632 C1 RU 2046632C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
gas
liquid
flow
inlet
Prior art date
Application number
RU92002591A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92002591A (ru
Inventor
М.Г. Саетгалеев
В.А. Крюков
В.Г. Карамышев
М.А. Князев
Original Assignee
Саетгалеев Марс Галеевич
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 Саетгалеев Марс Галеевич filed Critical Саетгалеев Марс Галеевич
Priority to RU92002591A priority Critical patent/RU2046632C1/ru
Publication of RU92002591A publication Critical patent/RU92002591A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046632C1 publication Critical patent/RU2046632C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в нефтегазовой промышленности для разделения продуктов скважин на нефть и газ в системе сбора, подготовки и транспорта нефти и газа. Сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, патрубки входа и выхода разделенной продукции и установленные внутри нисходящие и восходящие винтовые лопасти в виде диффузора. Входной патрубок выполнен сплющенным параллельно стенке цилиндра корпуса, что позволяет совместно с расходящимися винтовыми лопастями газожидкостному потоку расширяться постепенно и плавно. На газожидкостную смесь влияют центробежные, гравитационные и расширяющие поток гидродинамические силы. Взаимодействием этих сил мы разделяем смесь нестационарного течения. Так, например, при пробковом течении газожидкостной смеси идет плавное разделение газа от жидкости и интенсифицируется сепарация. 2 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для разделения продукции скважин на нефть и газ в системе сбора и подготовки продукции скважин.
Известно устройство для дегазации жидкости, содержащее корпус и патрубки входа продукции скважин и выхода разделенной продукции, между последними выполнена сетчато-сплошная винтовая направляющая, что позволяет обеспечить плавное изменение скорости потока и создать скоростной напор и у выходного патрубка [1]
Недостаток применение сетчато-сплошной винтовой направляющей не обеспечивает полной дегазации жидкости вследствие того, что жидкость вместе с газом будет "проваливаться", что естественно, ухудшит процесс отделения газа от жидкости в связи с образованием пены.
Цель изобретения повышение эффективности работы сепаратора за счет обеспечения возможности сепарации неустановившегося потока газожидкостной смеси и интенсификации процесса отделения жидкости при ее высоком газосодержании.
Сепаратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, патрубки входа и выхода разделенной продукции скважин и установленную внутри сепаратора наклонную винтовую перегородку, которая выполнена в виде диффузора, образованного расходящимися винтовыми лопастями и цилиндрической стенкой аппарата.
Передняя кромка винтовых лопастей смещена относительно кромки входного патрубка с перекрытием в горизонтальной плоскости не менее 60о.
Входной патрубок выполнен в виде вертикальной прямоугольной щели в соотношении высоты к ширине 4:1. Выполнение входного патрубка в виде вертикальной прямоугольной щели с соотношением высоты к ширине 4:1 обосновывается необходимостью формирования тонкого слоя жидкости на стенке сепаратора, так как при большем соотношении сторон увеличивается сопротивление входа смеси, а при меньшем увеличивается толщина слоя жидкости на стенке сепаратора, что препятствует свободному выделению газа из смеси.
В предлагаемом аппарате поток газожидкостной смеси движется по диффузору, который образуют входной патрубок, стенка корпуса сепаратора и винтовые лопасти. За счет расхождения по вертикали винтовых лопастей происходит расширение газожидкостного потока, что приводит к более интенсивному выделению газовой фазы. Угол расхождения должен быть не более 30о. Это обосновывается скоростью движения смеси, Поток газожидкостной смеси, ограниченный расходящимися винтовыми лопастями и стенкой корпуса, под действием центробежных сил и гравитационной составляющей направлен по окружности обечайки со смещением вниз. Форма поперечного сечения потока в конфузоре будет изменяться от сужающегося прямоугольного на входе до растекающейся пленки на стенке обечайки после выхода из входного патрубка и с удалением от него.
Для предотвращения вторичного попадания уловленной жидкости во входящий поток передняя кромка винтовых лопастей смещена конструктивно относительно кромки входного патрубка с перекрытием не менее α= 60о. Благодаря этому капельная жидкость будет стекать по верхней полке винтовой лопасти вниз, не пересекая входящий поток.
Первоначальное направление газа, выделившегося из жидкости, будет центростремительным по пути наименьшего сопротивления и ближе к оси сепаратора изменит направление к верхнему выходному патрубку, а жидкость, отделенная от газа, стечет вниз.
Поверхность потока, ограниченная центробежными силами в диффузоре, является поверхностью раздела фаз газ-жидкость.
На фиг. 1 показан сеператор со стендом, общий вид; на фиг. 2 узел I на фиг. 1; на фиг. 3 сечение А-А на фиг. 2.
Сепаратор содержит входной патрубок 1, нижние 2 и верхние 3 винтовые лопасти, корпус 4, патрубок 5 для выхода газа и патрубок 6 для отбора жидкости. Стенд, кроме сепаратора, содержит пульсатор 7, смеситель 8, счетчик 9, насос 10, бак 11, горизонтальную емкость 12, трубку Пито 13. Внутри корпуса 4 сепаратора установлен отражатель 14 для успокоения жидкости.
Сепаратор работает следующим образом.
Газожидкостная смесь в корпус 4 сепаратора поступает через входной патрубок 1 и, выходя через прямоугольную щель, закручиваясь, попадает в диффузор с направляющими нижними 2 и верхними 3 винтовыми лопастями. Газожидкостной поток в виде тонкого слоя, создаваемого как за счет оптимального соотношения высоты и ширины прямоугольной щели, так и действия центробежных сил, попадая на лопасти, разделяется на газ и жидкость. При этом по нижней винтовой лопасти 2 жидкость попадает в нижнюю часть сепаратора, а выделившийся газ в верхнюю часть. По верхней винтовой лопасти 3 поднимается газ с капельками жидкости, которые в процессе отделения стекают по ним и попадают в зону за входным патрубком и далее в нижнюю часть сепаратора. Жидкость из сепаратора выводится через патрубок 6.
Такое техническое решение по сравнению с известным позволило не только интенсифицировать процесс газовыделения, но и создать условия для предотвращения вторичного попадания уловленной жидкости во входящий поток и для формирования расширяющегося в диффузоре потока.
Для подтверждения вышесказанного были проведены исследования на экспериментальном стенде.
Смеси вода-воздух и масло-воздух подавались в разное время через входной тангенциальный патрубок.
Сепаратор работает следующим образом. Жидкость забирается из бака 11 насосом 10 и через счетчик 9 подается на смеситель 8. В него же подается воздух от компрессора. Смесь, образованная в смесителе, поступает на пульсатор 7, где при восходящем движении моделируется пробковое течение смеси. После поступления смеси через входной патрубок 5 в вертикальный корпус сепаратора она разделяется на газ и жидкость, Газ поступает в газопровод, а жидкость стекает в горизонтальную емкость 12, где происходит окончательная стабилизация и ее замер.
В табл. 1 приведен режим работы сепаратора на испытательном стенде.
В табл. 2 представлены результаты эксперимента.
Использование изобретения позволит интенсифицировать процесс газовыделения и тем самым значительно сократить время пребывания газожидкостной смеси в аппарате.

Claims (3)

1. СЕПАРАТОР, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, патрубки входа и выхода разделенной продукции скважин и установленную внутри сепаратора наклонную винтовую перегородку, отличающийся тем, что винтовая перегородка выполнена в виде диффузора, образованного расходящимися винтовыми лопастями и цилиндрической стенкой аппарата.
2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что передняя кромка винтовых лопастей смещена относительно кромки входного патрубка с перекрытием в горизонтальной плоскости не менее 60o.
3. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что входной патрубок выполнен в виде вертикальной прямоугольной щели с отношением высоты к ширине не более 4 1.
RU92002591A 1992-10-27 1992-10-27 Сепаратор RU2046632C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92002591A RU2046632C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Сепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92002591A RU2046632C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Сепаратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92002591A RU92002591A (ru) 1995-04-30
RU2046632C1 true RU2046632C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=20131138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92002591A RU2046632C1 (ru) 1992-10-27 1992-10-27 Сепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046632C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1327909, кл. B 01D 19/00, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4767424A (en) Column for removing liquid from a gas
US6773492B1 (en) System employing a vortex tube for separating an entrained liquid component from a gas stream
US7001448B1 (en) System employing a vortex finder tube for separating a liquid component from a gas stream
US4187089A (en) Horizontal vapor-liquid separator
RU2627375C2 (ru) Устройство для циклонной сепарации потока газожидкостной смеси на газофазную фракцию и жидкостную фракцию, дополнительно оснащенное специальной емкостью
CN108815927A (zh) 一种重力与离心技术相结合的多功能宽流程高效气液分离装置
EP0022852A1 (en) DIVERGENT TOURBILLON SEPARATOR.
BG61598B1 (bg) Сепаратор за разделяне на течност и газ
US3322411A (en) Gas and liquid contact apparatus
KR880001992B1 (ko) 기액 혼합물로 부터의 액체 분리를 위한 수직 분리탑
RU2046632C1 (ru) Сепаратор
RU2292227C1 (ru) Трубное устройство предварительной сепарации
US3529405A (en) Separator
RU2596754C1 (ru) Трубное устройство предварительной сепарации
SU1282864A1 (ru) Устройство предварительного разделени нефти и газа
SU912205A1 (ru) Сепарационна установка
CA2583076C (en) A system for separating an entrained liquid component from a gas stream
SU856501A1 (ru) Газожидкостный сепаратор
SU783634A1 (ru) Устройство дл отбора газа из трубопровода
SU1095932A1 (ru) Сепарационна установка
RU2260467C1 (ru) Сепаратор
RU2138314C1 (ru) Массообменный аппарат
RU2232617C1 (ru) Трубное устройство предварительной сепарации
SU886934A1 (ru) Сепаратор
SU1011185A1 (ru) Циклонно-пенный скруббер