RU2478416C1 - Установка и способ для отделения нефти от газовой смеси - Google Patents

Установка и способ для отделения нефти от газовой смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2478416C1
RU2478416C1 RU2011136632/05A RU2011136632A RU2478416C1 RU 2478416 C1 RU2478416 C1 RU 2478416C1 RU 2011136632/05 A RU2011136632/05 A RU 2011136632/05A RU 2011136632 A RU2011136632 A RU 2011136632A RU 2478416 C1 RU2478416 C1 RU 2478416C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separation
gas mixture
oil
separating
Prior art date
Application number
RU2011136632/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136632A (ru
Inventor
Клаэс-Йеран КАРЛССОН
Йеран СТРЕМ
Original Assignee
Альфа Лаваль Корпорейт Аб
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 Альфа Лаваль Корпорейт Аб filed Critical Альфа Лаваль Корпорейт Аб
Publication of RU2011136632A publication Critical patent/RU2011136632A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478416C1 publication Critical patent/RU2478416C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/34Arrangements for separating materials produced by the well
    • E21B43/35Arrangements for separating materials produced by the well specially adapted for separating solids
    • 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
    • B01D45/14Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by rotating vanes, discs, drums or brushes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B5/00Other centrifuges
    • B04B5/12Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B9/00Drives specially designed for centrifuges; Arrangement or disposition of transmission gearing; Suspending or balancing rotary bowls
    • B04B9/06Fluid drive
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G31/00Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for
    • C10G31/10Refining of hydrocarbon oils, in the absence of hydrogen, by methods not otherwise provided for with the aid of centrifugal force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04BCENTRIFUGES
    • B04B5/00Other centrifuges
    • B04B5/12Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers
    • B04B2005/125Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers the rotors comprising separating walls
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
    • C10G2300/00Aspects relating to hydrocarbon processing covered by groups C10G1/00 - C10G99/00
    • C10G2300/10Feedstock materials
    • C10G2300/1025Natural gas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к очистке природного газа и, в частности, к отделению нефти от природного газа. Установка для отделения нефти в виде частиц и/или пыли от ископаемой газовой смеси для получения отделенного газа содержит газовую трубу и центробежный сепаратор, расположенный на газовой трубе и содержащий стационарный корпус, образующий область разделения для протекания газа через нее, вход для газовой смеси через корпус в область разделения, разделяющий элемент для разделения газовой смеси. Разделяющий элемент содержит множество разделяющих дисков. Центральная выходная камера расположена внутри разделяющих дисков в области разделения. Установка содержит приводной двигатель, присоединенный посредством вала к разделяющему элементу и способный при разделении вращать разделяющий элемент посредством вала вокруг оси вращения. При этом разделяющий элемент способен отделять нефть от газовой смеси посредством центробежных сил. Выход газа, расположенный относительно газового потока, обеспечен ниже по ходу от разделяющего элемента и непосредственно соединен с ним центральной выходной камерой для выпуска отделенного газа. Выход нефти для выпуска нефти проходит через корпус. При этом стационарный корпус сконструирован таким образом, что он допускает давление, равное, по меньшей мере, 10 бар в области разделения при разделении. Установка приспособлена для противоточного разделения таким образом, что газовая смесь приводится во вращение и направляется в разделяющий элемент радиально снаружи и к центру и центральной выходной камере. Согласно способу отделения нефти в форме частиц и/или пыли от ископаемой газовой смеси для получения отделенного газа посредством центробежного сепаратора осуществляют подачу газовой смеси в область разделения через вход, при этом в области разделения преобладает давление, равное, по меньшей мере, 10 бар. После этого приводят газовую смесь во вращение и перемещают газовую смесь радиально снаружи через разделяющий элемент, содержащий вал с множеством разделяющих дисков и расположенный в области разделения ниже по ходу от входа относительно газового потока, в центральную выходную камеру, расположенную внутри разделяющих дисков. При этом нефть отделяется от газовой смеси посредством центробежных сил, так как разделяющий элемент вращается вокруг оси вращения с числом оборотов, находящимся внутри некоторого диапазона оборотов. После этого осуществляют выпуск отделенного газа из центральной выходной камеры через выход газа, непосредственно присоединенный к центральной выходной камере и расположенный относительно газового потока ниже по ходу от разделяющего элемента, и выпуск нефти через выход нефти, проходящий через корпус. Техническим результатом является повышение эффективности отделения нефти от ископаемой газовой смеси при высоком давлении. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ И УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение касается очистки природного газа и, в частности, отделения нефти от природного газа. Кроме того, изобретение касается отделения нефти в форме частиц, предпочтительно жидких частиц, и/или пыли от ископаемой газовой смеси с помощью центробежного сепаратора, содержащего стационарный корпус, образующий область разделения для прохождения через нее потока газа. Более точно изобретение касается установки согласно преамбуле пункта 1 формулы изобретения (см. патент США 4687585). Изобретение также касается способа отделения нефти в форме частиц и/или пыли от ископаемой газовой смеси.
Когда получают природный газ для его подачи, например, по газовой трубе, природный газ получают из источника при очень высоком давлении. Природный газ содержит большие или меньшие количества нежелательных веществ, таких как нефть, вода, более тяжелые углеводороды и т.д., в форме жидких частиц. Перед доставкой природного газа, например, по трубопроводу газ необходимо обрабатывать и удалять нежелательные вещества, такие как нефть. Следовательно, давление необходимо снижать до управляемого уровня. В настоящее время применяются отделяющие элементы в форме так называемых скрубберов для отделения нефти от природного газа. Выражение «ископаемая газовая смесь» в настоящей заявке может относиться к природному газу. Данное выражение также может относиться к газу или газовой смеси, которая получается во время добычи нефти из природных источников нефти. Такой газ или газовая смесь могут содержать большие количества жидких частиц.
Публикация WO 2008/111909 описывает сепаратор частиц для отделения частиц от газовой смеси. Данный сепаратор содержит стационарный корпус, образующий область разделения для протекания потока газа через нее, и вход для газовой смеси через корпус в область разделения. Вращающий элемент расположен в области разделения ниже по ходу от входа относительно газового потока и способен приводить газовую смесь во вращение. Разделяющий элемент для разделения газовой смеси содержит вал с множеством разделяющих дисков и расположен в области разделения ниже по ходу от вращающего элемента относительно газового потока. Приводной двигатель соединен с валом и при разделении способен вращать разделяющий элемент посредством вала в направлении вращения вокруг оси вращения числом оборотов, находящихся в диапазоне оборотов. Разделяющий элемент способен отделять частицы от газовой смеси посредством центробежных сил. Кроме того, выход газа расположен ниже по ходу от разделяющего элемента относительно газового потока для выпуска отделенного газа. Выход нефти для выпуска нефти проходит через корпус. Описанный сепаратор непригоден для обработки ископаемой газовой смеси и, в особенности, для отделения нефти от ископаемой газовой смеси.
Патент США 4687585 описывает установку и способ для отделения, по меньшей мере, одного компонента от ископаемой текучей среды, такой как сырая нефть или природный газ, при использовании устройства, содержащего центробежный ротор. Центробежный ротор в известном устройстве содержит центральную полую входную камеру и ряд конических разделяющих дисков. Ископаемая текучая среда поступает по центру в центральную камеру и затем течет радиально наружу в промежутках между разделяющими дисками.
Патент США 5755096 описывает динамический фильтр, способный присоединяться к источнику природного газа. Динамический фильтр содержит стационарный корпус с вращающимся разделяющим ротором, содержащим разделяющие диски, проходящие, главным образом, аксиально. Представляется, что разделяющий элемент приводится в движение посредством потока природного газа.
Патент Франции 2476505 описывает циклон для отделения частиц от газа. Циклон содержит роторный элемент, который содержит ряд дисков и расположен в циклоне непосредственно внутри выхода циклона для очищенного газа.
Патент Швеции 525432 описывает центробежный сепаратор для очистки сжатого воздуха из компрессора и в тормозную систему двигательного транспортного средства. Центробежный сепаратор способен удалять примеси из компрессора.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является обеспечение эффективного отделения нефти от ископаемой газовой смеси, такой как, например, природный газ. Кроме того, целью является обеспечение эффективного отделения непосредственно или, по существу, непосредственно после извлечения ископаемой газовой смеси из источника, т.е. эффективного отделения при высоком давлении.
Эта цель достигается с помощью ранее описанной установки, содержащей отличительные признаки по п.1 формулы изобретения.
Так как стационарный корпус допускает давление, равное, по меньшей мере, 10 бар или предпочтительно, по меньшей мере, 20 бар в области разделения во время разделения, данный центробежный сепаратор может быть использован для эффективного отделения нефти от ископаемой газовой смеси или природного газа сразу после извлечения газовой смеси. Центробежный сепаратор обеспечивает возможность разделения непосредственно после извлечения газовой смеси или после одной или небольшого количества предшествующих стадий обработки, например предшествующего отделения нефти в скруббере.
Согласно данному изобретению установка приспособлена для противоточного разделения, при котором вращающаяся газовая смесь направляется в разделяющем элементе радиально от внешней стороны периферии разделяющего элемента в зазоры между разделяющими дисками в направлении центра и центральной выходной камеры. Нефть и возможные другие вещества, которые присутствуют в газовой смеси, будут прикрепляться к разделяющим дискам, перемещаться наружу и выбрасываться к внутренней стенке стационарного корпуса одновременно с перемещением очищенного газа внутрь в центральную выходную камеру и из нее через выход.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения выход газа содержит трубу выхода газа, обеспечивающую соединение к газовой трубе для приема отделенного газа от центробежного сепаратора, причем это соединение способно противостоять упомянутому давлению. Давление в газовой трубе и в области разделения является одинаковым, и стационарный корпус будет, таким образом, иметь такое же сопротивление давлению, как газовая труба, транспортирующая газ. Кроме того, вход также может содержать входную трубу, обеспечивающую соединение к газовой трубе для подачи газовой смеси в центробежный сепаратор, причем это соединение способно противостоять упомянутому давлению.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения центробежный сепаратор содержит вращающий элемент, расположенный в области разделения ниже по ходу от входа и выше по ходу от разделяющего элемента относительно газового потока и способный приводить газовую смесь во вращение. Благодаря такому вращающему элементу входящая газовая смесь получает начальное вращательное движение, которое способствует определенному отделению нефти и, возможно, других жидких или измельченных веществ от газа. Следовательно, достигается более высокая степень очистки во вращающем элементе. Кинетическая энергия входящей газовой смеси может, таким образом, также способствовать меньшему расходу энергии на движение разделяющего элемента. Предпочтительно, вращающий элемент имеет тангенциальное отверстие для направления газовой смеси в тангенциальном направлении от входа в область разделения, так что газовая смесь приводится во вращение. Посредством такого вращения, по меньшей мере, часть нефти будет отделяться от газовой смеси и с помощью центробежной силы двигаться наружу к внутренней стенке области разделения. Вращающий элемент может также как дополнение или альтернатива содержать колесо турбины, расположенное на валу. Такое колесо турбины будет подобно циклонной конструкции приводить газовую смесь во вращение и обеспечивать начальное отделение нефти от газовой смеси. Предпочтительно, приводной двигатель может быть использован, чтобы приводить в движение разделяющий элемент во время разделения во взаимодействии с колесом турбины. Колесо турбины будет благодаря скорости потока газовой смеси приводить во вращение текущую газовую смесь. Это вращение может быть использовано для приведения в движение разделяющего элемента.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения диапазон оборотов составляет от 1000 до 3000 об/мин. Разделяющий элемент, таким образом, вращается при относительно низкой скорости вращения.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения приводной двигатель является гидравлическим двигателем. Следует отметить, что также другие виды двигателей могут быть использованы, например, электрический двигатель или пневматический двигатель. Также можно приводить в движение разделяющий элемент и вал с помощью турбины.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения приводной двигатель расположен внутри стационарного корпуса. Таким образом, вал полностью заключен в стационарном корпусе. Поэтому нет необходимости в каком-либо проходе движущихся частей через стационарный корпус. Это является преимуществом из-за высокого давления, преобладающего в области разделения и являющегося существенно более высоким, чем окружающее давление.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения центробежный сепаратор сконструирован таким образом, что ось вращения проходит, по существу, вертикально.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения центробежный сепаратор сконструирован таким образом, что ось вращения проходит, по существу, горизонтально.
Согласно одному варианту осуществления данного изобретения данная установка содержит разделяющее устройство, расположенное на газовой трубе выше по ходу от центробежного сепаратора. Данное разделяющее устройство может содержать скруббер.
Цель изобретения также достигается с помощью способа, раскрытого в пункте 14 формулы изобретения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже изобретение объясняется более подробно посредством описания различных вариантов осуществления и со ссылкой на приложенные чертежи, на которых изображено следующее:
фиг.1 представляет схематичный вид установки для добычи ископаемой газовой смеси,
фиг.2 представляет вид в разрезе через центробежный сепаратор установки согласно первому варианту осуществления данного изобретения,
фиг.3 представляет вид в разрезе через центробежный сепаратор установки согласно второму варианту осуществления данного изобретения,
фиг.4 представляет вид в разрезе через центробежный сепаратор установки согласно третьему варианту осуществления данного изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Фиг.1 схематично изображает установку для добычи ископаемой газовой смеси и, в частности, добычи природного газа. Из источника 1 природного газа ископаемая газовая смесь поступает по газовой трубе 2 в первое разделяющее устройство 3. Разделяющее устройство 3 представляет собой установку, сконструированную так, чтобы обеспечивать первое отделение или предварительное отделение нефти и других веществ, предпочтительно в жидкой форме, от ископаемой газовой смеси.
Первое разделяющее устройство 3 может содержать один или возможно несколько скрубберов известного типа.
Ископаемая газовая смесь, которая поступает из источника 1, имеет высокое давление порядка 10-70 бар. Ископаемая газовая смесь, которая сначала очищается в первом разделяющем устройстве 3, затем поступает, все еще при высоком давлении, по газовой трубе 2 в дополнительное разделяющее устройство в виде центробежного сепаратора 4. Центробежный сепаратор 4 предназначен для дополнительной очистки ископаемой газовой смеси и отделения нефти и, возможно, других жидких и/или измельченных веществ от газовой смеси.
Очищенный газ, который выпускается из центробежного сепаратора 4, перемещается далее по газовой трубе 2 для распределения или для возможной дополнительной обработки. Отделенный продукт из разделяющего устройства 3 перемещается по выпускной трубе 5 в подходящий сборник. Отделенный продукт, главным образом нефть, перемещается из центробежного сепаратора по выпускной трубе 6 в подходящий сборник.
Следует заметить, что установка, изображенная на фиг.1, может содержать множество дополнительных компонентов, например компрессоры и устройства для регулирования давления газовой смеси. Данная установка и центробежный сепаратор 4 описываются для получения отделенного или чистого газа из ископаемой газовой смеси, такой как природный газ.
Данная установка и центробежный сепаратор 4 также могут быть использованы для получения отделенного или чистого газа из сырой нефти, где очищаемую ископаемую газовую смесь получают путем сброса давления.
Различные варианты осуществления центрифуги 4 описываются более подробно со ссылкой на фиг.2-4. Следует заметить, что одинаковые численные обозначения используются для обозначения компонентов с одинаковыми или подобными функциями.
Фиг.2 изображает центробежный сепаратор 4, который, в частности, сконструирован для отделения газа от ископаемой газовой смеси, содержащей газ и нефть в форме частиц и/или пыли и, возможно, других жидких или измельченных веществ. Центробежный сепаратор 4 содержит стационарный корпус 11, образующий область 12 разделения для протекания газовой смеси. Стационарный корпус 11 имеет внутреннюю стенку 13, которая обращена к области 12 разделения.
Стационарный корпус 11 имеет цилиндрическую или, по существу, цилиндрическую форму, и, в частности, округлую цилиндрическую или, по существу, цилиндрическую форму.
Центробежный сепаратор 4 содержит вход 14 для газовой смеси. Вход 14 проходит через корпус 11 и, таким образом, обеспечивает подачу газовой смеси в область 12 разделения. Вход 14 содержит входную трубу 15, обеспечивающую присоединение к газовой трубе 2 (фиг.1). Входная труба 15 содержит фланец 16 для присоединения к соответствующему фланцу газовой трубы 2. Между фланцем 16 входной трубы 15 и соответствующим фланцем газовой трубы 2 может быть расположена прокладка 17. Центробежный сепаратор также содержит выход 18 газа для отделенного газа. Выход 18 газа проходит через корпус 11 и содержит трубу 19 выхода газа для присоединения к газовой трубе 2 (фиг.1). Газовая труба 19 также содержит фланец 20 для присоединения к соответствующему фланцу газовой трубы 2. Между фланцем 20 выходной трубы 19 и фланцем газовой трубы 2 может быть расположена прокладка 21.
Центробежный сепаратор 4 также содержит вращающий элемент 25, расположенный в области 12 разделения ниже по ходу или непосредственно ниже по ходу от входа 14 относительно газа, протекающего через центробежный сепаратор. Вращающий элемент 25 способен приводить входящую газовую смесь во вращение. Газовая смесь, таким образом, получает вращательный момент, так что, по меньшей мере, часть нефти и/или жидкости, присутствующей в газовой смеси, будет отбрасываться наружу к внутренней стенке 13 корпуса 11 вследствие центробежной силы.
В первом варианте осуществления вращающий элемент 25 содержит колесо 26 турбины со схематично указанными лопастями 27 турбины.
Центробежный сепаратор 4 также содержит приводной двигатель 30, вал 31, присоединенный к приводному двигателю 30, и разделяющий элемент 32, присоединенный к валу 31. Приводной двигатель прикреплен к корпусу 11 посредством элементов 33 крепления. Приводной двигатель 30 способен вращать вал 31 и, таким образом, разделяющий элемент 32 в направлении r вращения вокруг оси х вращения с числом оборотов, которое находится в некотором диапазоне оборотов. Диапазон оборотов является, в данном контексте, относительно низким и более точно составляет от 1000 до 3000 оборотов в минуту. В первом варианте осуществления ось х вращения проходит вертикально или, по существу, вертикально.
Разделяющий элемент 32 содержит центральную выходную камеру 35 и множество разделяющих дисков 36, которые расположены снаружи от центральной выходной камеры 35. Разделяющие диски 36 являются вращательно симметричными относительно оси вращения х. Разделяющие диски 36 могут иметь сужающуюся форму. В описанных вариантах осуществления разделяющие диски 36 сужаются в направлении ко входу 14. В частности, разделяющие диски 36 могут иметь коническую форму. Однако следует заметить, что форма может отчасти отклоняться от чисто конической формы, т.е. разделяющие диски 36 могут иметь отчасти искривленную образующую. Каждый разделяющий диск 36 может содержать ряд дистанционных элементов (не показаны), которые способствуют падению давления и/или улучшению разделения. Дистанционные элементы также определяют размер зазора, образованного между соседними разделяющими дисками 36 разделяющего элемента 32. Дистанционные элементы могут быть точечными или вытянутыми с прямым или кривым прохождением.
Следовательно, разделяющий элемент 32 способен отделять нефть и возможно другие жидкие и измельченные вещества от ископаемой газовой смеси. Центробежный сепаратор 4 сконструирован для противоточного разделения, т.е. отделенная нефть и возможные другие вещества перемещаются из разделяющего элемента 32 против потока газовой смеси, которая вращается и перемещается в разделяющий элемент 32. Газовая смесь, которая присутствует в области 12 разделения, таким образом, вращается. Вращающаяся газовая смесь перемещается в разделяющий элемент 32 радиально снаружи, т.е. из радиально внешнего положения вне периферии разделяющего элемента 32, в зазоры между разделяющими дисками 36. Газовая смесь затем перемещается в зазоры к центру центральной выходной камеры 35. Благодаря вращению разделяющего элемента 32 нефть и возможные другие оставшиеся частицы будут прикрепляться к разделяющим дискам 36, перемещаться наружу к периферии разделяющего элемента 32 и посредством центробежной силы отбрасываться радиально наружу к внутренней стенке 13 корпуса 11. Нефть и возможная другая жидкость может затем течь вдоль внутренней стенки 13 вниз к выходу 38 нефти, сконструированному для выпуска нефти и возможных других жидких веществ из области 12 разделения в трубу 6 (фиг.1). Выход 38 нефти содержит выходную трубу 39 с фланцем 40 для присоединения к соответствующему фланцу трубы 6. Прокладка 41 может быть расположена между фланцем 41 и соответствующим фланцем трубы 6 для герметизации соединения.
Как упоминается выше, ископаемая газовая смесь имеет высокое давление. Центробежный сепаратор 4 сконструирован так, чтобы обеспечивать разделение при этом высоком давлении, которое составляет, по меньшей мере, 10 бар. Стационарный корпус 11 сконструирован таким образом, чтобы допускать давление, по меньшей мере, 10 бар, предпочтительно, по меньшей мере, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 или более бар. Вход 14, выход 18 газа и выход 38 нефти также сконструированы таким образом, что они выдерживают вышеуказанное высокое давление и позволяют присоединение к газовой трубе 2 и трубе 6, которые также выдерживают это давление.
Колесо 26 турбины расположено на валу 31. Колесо 26 турбины может вращаться относительно вала 31, причем поток входящей газовой смеси будет обеспечивать вращение колеса 26 турбины. Колесо 26 турбины может также неподвижно присоединяться к валу 31. В этом случае входящий поток газовой смеси будет содействовать движению колеса 26 турбины и разделяющего элемента 32 посредством вала 31. Если газовый поток является мощным, приводной двигатель 30 может иметь небольшое значение и функционировать только в качестве вспомогательного двигателя, регулирующего двигателя или подобного двигателя. Если газовый поток является слабым, приводной двигатель 30 обеспечивает основное движение разделяющего элемента 32 и, возможно, также колеса 26 турбины.
Вал 31 закреплен в приводном двигателе 30 с помощью неописанного подшипника. Вал 31 также может закрепляться в нижнем конце с помощью неописанного подшипника, который присоединяется к стационарному корпусу 11. Как показано на фиг.2, центробежный сепаратор 4 также содержит лист 43, проходящий наклонно вниз к выходу 38. Лист 43 содержит трубу 44, которая концентрична с осью вращения х и проходит в разделяющий элемент 32. Труба 44 может нести упомянутый нижний подшипник. Центральная выходная камера 35, таким образом, имеет отверстие в трубе 44, т.е. очищенный газ перемещается из центральной выходной камеры 35 в трубу 44.
Из трубы 44 очищенная газовая смесь перемещается в область ниже по ходу от листа 43 и к выходу 18 газа.
Для предохранения неочищенного газа или нефти от проникновения в центральную выходную камеру 35 и/или трубу 44 предпочтительно обеспечивается уплотнение (не показано) между трубой 44 и разделяющим элементом 32. Это уплотнение может содержать или иметь любую подходящую форму центробежного уплотнения, механического уплотнения или уплотнения зазора.
Приводной двигатель 30 в описанных вариантах осуществления расположен внутри стационарного корпуса 11. Таким образом, не требуются никакие движущиеся части, проходящие через корпус 11. Однако следует заметить, что также можно в объеме данного изобретения расположить приводной двигатель 30 вне корпуса 11. В описанном варианте осуществления приводной двигатель 30 неподвижно присоединен к крышке 11' стационарного корпуса 11 с помощью элементов 33 крепления. Во время обслуживания центробежного сепаратора 4 крышка 11' может легко подниматься, причем приводной двигатель 30, вал 31, колесо 26 турбины и разделяющий элемент 32 поднимаются из области 12 разделения. Приводной двигатель 30 предпочтительно может быть гидравлическим двигателем. Также приводной двигатель 30 может быть другим двигателем, например, электрическим двигателем или пневматическим двигателем.
Фиг.3 изображает второй вариант осуществления центробежного сепаратора 4, который отличается от первого варианта осуществления тем, что вращающий элемент 25 содержит тангенциальное отверстие 46 во внутренней стенке 13. Отверстие 46 приспособлено направлять газ от входа 14 в касательном направлении в область 12 разделения, так что газовая смесь приводится во вращение и получает вышеупомянутое начальное вращательное движение, способствующее первому отделению нефти и других жидких или измельченных веществ от газа. Таким образом, кинетическая энергия газовой смеси используется для обеспечения разделения, что также способствует снижению расхода энергии для движения разделяющего элемента 32.
Фиг.4 изображает третий вариант осуществления центробежного сепаратора 4, который отличается от первого варианта осуществления тем, что ось вращения х проходит горизонтально или, по существу, горизонтально, а не вертикально.
В третьем варианте осуществления и вход 14 и выход 18 газа расположены аксиально и выровнены относительно друг друга. Вращающий элемент 25 содержит колесо 26 турбины, которое также расположено на валу 31 и способно сообщать аксиально проходящей, входящей газовой смеси радиальный компонент движения, способный придавать газовой смеси начальное вращательное движение. Таким образом, вращающий элемент 25 в третьем варианте осуществления также будет способствовать определенному отделению нефти и возможных других жидких или измельченных веществ. Колесо 26 турбины также может вращаться относительно вала 31 или неподвижно располагаться на валу. Лист 43 проходит в данном варианте осуществления радиально относительно оси вращения х.
Данное изобретение не ограничивается описанными вариантами осуществления и может изменяться или модифицироваться в объеме формулы изобретения.
Центробежный сепаратор 4 описан выше для так называемого противоточного разделения, т.е. газовая смесь перемещается радиально или, по существу, радиально внутрь через разделяющий элемент 32, тогда как отделенная нефть перемещается наружу на разделяющих дисках 35 разделяющего элемента 32.

Claims (14)

1. Установка для отделения нефти в виде частиц и/или пыли от ископаемой газовой смеси для получения отделенного газа, содержащая газовую трубу (2) и центробежный сепаратор (4), расположенный па газовой трубе (2) и содержащий стационарный корпус (11), образующий область (12) разделения для протекания газа через нее, вход (14) для газовой смеси через корпус (11) в область (12) разделения, разделяющий элемент (32) для разделения газовой смеси, содержащий множество разделяющих дисков и центральную выходную камеру (35), расположенную внутри разделяющих дисков (36) в области (12) разделения, приводной двигатель (30), присоединенный посредством вала (31) к разделяющему элементу (32) и способный при разделении вращать разделяющий элемент (32) посредством вала (31) в направлении (г) вращения вокруг оси (x) вращения с числом оборотов, которое находится в диапазоне оборотов, при этом разделяющий элемент способен отделять нефть от газовой смеси посредством центробежных сил, выход (18) газа, расположенный относительно газового потока, обеспечен ниже по ходу от разделяющего элемента и непосредственно соединен с ним центральной выходной камерой (35) для выпуска отделенного газа, и выход (38) нефти для выпуска нефти, проходящий через корпус (11), отличающийся тем, что стационарный корпус (11) сконструирован таким образом, что он допускает давление, равное, по меньшей мере, 10 бар в области (12) разделения при разделении, и указанная установка приспособлена для противоточного разделения таким образом, что газовая смесь приводится во вращение и направляется в разделяющий элемент (32) радиально снаружи и к центру и центральной выходной камере (35).
2. Установка по п.1, в которой выход (18) газа содержит трубу (19) выхода газа, обеспечивающую присоединение к газовой трубе (2) для приема отделенного газа из центробежного сепаратора (4), и данное соединение способно выдерживать указанное давление.
3. Установка по п.2, в которой вход (14) для газовой смеси содержит входную трубу (15), обеспечивающую соединение к газовой трубе (2) для подачи газовой смеси в центробежный сепаратор (4), и указанное соединение способно выдерживать указанное давление.
4. Установка по любому из пп.1-3, в которой центробежный сепаратор содержит вращающий элемент (25), расположенный в области (12) разделения ниже по ходу от входа (14) и выше по ходу от разделяющего элемента (2) относительно потока газа и способный приводить газовую смесь во вращение.
5. Установка по п.4, в которой вращающий элемент содержит тангенциальное отверстие (46) через стационарный корпус (11) и способен перемещать газовую смесь из входа (14) в касательном направлении в область (12) разделения, так что газовая смесь приводится во вращение.
6. Установка по п.п.4, в которой вращающий элемент (25) содержит колесо (26) турбины, расположенное на валу (31).
7. Установка по п.6, в которой приводной двигатель (30) предназначен для приведения в движение разделяющего элемента при разделении во взаимодействии с колесом турбины.
8. Установка по любому из пп.1-3, в которой указанный диапазон оборотов составляет от 1000 до 3000 оборотов в минуту.
9. Установка по любому из пп.1-3, в которой приводной двигатель (30) является гидравлическим двигателем.
10. Установка по любому из пп.1-3, в которой приводной двигатель (30) расположен в стационарном корпусе (11).
11. Установка по любому из пп.1-3, в которой центробежный сепаратор (4) сконструирован таким образом, что ось (x) вращения проходит, по существу, вертикально.
12. Установка по любому из пп.1-3, в которой центробежный сепаратор (4) сконструирован таким образом, что ось (x) вращения проходит, по существу, горизонтально.
13. Установка по любому из пп.1-3, которая содержит разделяющее устройство (30), расположенное на газовой трубе выше по ходу от центробежного сепаратора (4).
14. Способ отделения нефти в форме частиц и/или пыли от ископаемой газовой смеси для получения отделенного газа посредством центробежного сепаратора, содержащего стационарный корпус, образующий область разделения, для протекания через нее газа, причем способ содержит следующие этапы:
подача газовой смеси в область разделения через вход, при этом в области разделения преобладает равное давление, по меньшей мере, 10 бар;
приведение газовой смеси во вращение и перемещение газовой смеси радиально снаружи через разделяющий элемент, содержащий вал с множеством разделяющих дисков и расположенный в области разделения ниже по ходу от входа относительно газового потока, в центральную выходную камеру, расположенную внутри разделяющих дисков, при этом нефть отделяется от газовой смеси посредством центробежных сил, так как разделяющий элемент вращается в направлении (r) вращения вокруг оси (x) вращения с числом оборотов, находящимся внутри некоторого диапазона оборотов;
выпуск отделенного газа из центральной выходной камеры через выход газа, непосредственно присоединенный к центральной выходной камере и расположенный относительно газового потока ниже по ходу от разделяющего элемента;
выпуск нефти через выход нефти, проходящий через корпус.
RU2011136632/05A 2009-02-05 2010-01-26 Установка и способ для отделения нефти от газовой смеси RU2478416C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0900139-7 2009-02-05
SE0900139A SE533471C2 (sv) 2009-02-05 2009-02-05 Anläggning för avskiljning av olja från en gasblandning samt förfarande för avskiljning av olja från en gasblandning
PCT/SE2010/050067 WO2010090578A1 (en) 2009-02-05 2010-01-26 A plant for separating oil from a gas mixture, and a method for separating oil from a gas mixture

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136632A RU2011136632A (ru) 2013-03-10
RU2478416C1 true RU2478416C1 (ru) 2013-04-10

Family

ID=42542288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136632/05A RU2478416C1 (ru) 2009-02-05 2010-01-26 Установка и способ для отделения нефти от газовой смеси

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8425670B2 (ru)
EP (1) EP2393600B1 (ru)
JP (2) JP2012516773A (ru)
KR (1) KR101662346B1 (ru)
CN (1) CN102378650B (ru)
BR (1) BRPI1007920B1 (ru)
CA (1) CA2751551C (ru)
MX (1) MX2011008182A (ru)
RU (1) RU2478416C1 (ru)
SE (1) SE533471C2 (ru)
WO (1) WO2010090578A1 (ru)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE1051092A1 (sv) * 2010-10-21 2012-04-17 3Nine Ab Anordning för centrifugalseparering av partiklar ur ett gasflöde där två eller flera rotorer är anordnade i ett gemensamt hus
EP2735352A1 (en) 2012-11-23 2014-05-28 Alfa Laval Corporate AB A centrifugal separator
EP2735351B1 (en) 2012-11-23 2014-12-31 Alfa Laval Corporate AB Centrifugal separator for separating particles from a gas stream
EP2946836B1 (en) 2014-05-23 2020-02-19 Alfa Laval Corporate AB A centrifugal separator
KR101519058B1 (ko) * 2014-11-18 2015-05-13 신흥정공(주) 원심필터용 커버
BE1023483B1 (fr) * 2015-10-02 2017-04-05 Safran Aero Boosters S.A. Reservoir d'huile de turbomachine avec desaerateur
EP3156114B1 (en) * 2015-10-14 2018-04-04 Alfdex AB A separator arrangement for cleaning gas
EP3207996B1 (en) 2016-02-22 2019-05-08 Alfa Laval Corporate AB A centrifuge rotor for a centrifugal separator, a centrifugal separator, a method of separation, and a conical disk
US10539350B2 (en) 2016-02-26 2020-01-21 Daikin Applied Americas Inc. Economizer used in chiller system
CN108499225B (zh) * 2017-02-27 2020-01-10 中国石油化工股份有限公司 一种除雾设备
US11098570B2 (en) 2017-03-31 2021-08-24 Baker Hughes Oilfield Operations, Llc System and method for a centrifugal downhole oil-water separator
DK201870747A1 (en) * 2018-11-14 2020-06-23 Bollfilter Nordic Aps Filter candle and method for operating such filter candle
CN109603382B (zh) * 2018-11-21 2023-09-05 浙江英科新能源有限公司 一种气液分离装置
JP7281791B2 (ja) * 2019-05-20 2023-05-26 三輪精機株式会社 油回収装置
CN110529093B (zh) * 2019-07-30 2021-11-12 重庆新泰机械有限责任公司 一种旋转式油气分离装置及方法
CN110354565B (zh) * 2019-08-01 2020-06-23 燕山大学 一种无消耗高效过滤器
CN110407429B (zh) * 2019-08-27 2023-11-24 第一环保(深圳)股份有限公司 一种低能耗湿物料快速干化***及方法
DE102019123034B3 (de) * 2019-08-28 2020-12-03 Khd Humboldt Wedag Gmbh Zyklon mit rotierendem Stabkorb
KR102181413B1 (ko) * 2020-06-18 2020-11-23 정상택 축산분뇨 발효기용 디스크 펌프
CN114307400A (zh) * 2020-09-29 2022-04-12 新疆天运化工有限公司 一种分离带压混合气中少量液体组分的装置
CN112624242A (zh) * 2020-11-26 2021-04-09 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 旋风分离器及船舶压载水处理装置
CN112642248B (zh) * 2020-12-18 2022-08-02 四川宏华石油设备有限公司 一种页岩气高效除砂装置、除砂***及除砂方法
CN114961652B (zh) * 2021-02-22 2023-10-27 中国石油天然气股份有限公司 高温高压热风与支撑剂离心混合的提高低阶储层煤层气产率的装置及方法
RU2768538C1 (ru) * 2021-06-07 2022-03-24 Акционерное общество "Новомет-Пермь" Сепарирующее устройство и тарельчатый сепаратор для внутрискважинной сепарации воды и нефти
KR102588654B1 (ko) * 2021-10-28 2023-10-17 한국철도기술연구원 농축 안정성을 향상시킨 사이클론 기반의 병원성 바이러스 전처리 장치
CN115182714A (zh) * 2022-08-15 2022-10-14 曾森文 一种海上采油平台伴生气回收装置
KR20240100581A (ko) 2022-12-22 2024-07-02 한국생산기술연구원 난류를 이용한 기체내 함유된 오일 제거 필터 시스템, 그 방법, 및 이를 구비한 플랜트
CN116291359B (zh) * 2023-05-18 2023-08-15 中海石油(中国)有限公司 一种油田含气采出液动态旋流预分水设备
CN117052369B (zh) * 2023-10-12 2024-01-05 大庆信辰油田技术服务有限公司 一种撬装井口气回收装置
CN117588386B (zh) * 2023-10-26 2024-05-24 湖南金航船舶制造有限公司 一种lng船用空气压缩设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4613349A (en) * 1984-10-19 1986-09-23 Mini Base Systems, Inc. Fluid separator and flow stabilization structure
US4687585A (en) * 1981-12-18 1987-08-18 Imperial Chemical Industries Plc Separation process utilizing centrifugal rotor
WO1990006472A1 (en) * 1988-11-28 1990-06-14 Aker Engineering A.S A method and a system for separating and transporting gas and liquid
RU2156637C2 (ru) * 1994-11-10 2000-09-27 Дзе Бабкок энд Вилкокс Компани Устройство для сепарации нефтежидкостной фазы от газовой фазы, содержащихся в скважинной текучей среде, получаемой в системе добычи углеводородов

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2126481A (en) 1933-07-29 1938-08-09 Hugo Van Rosen Dust separator
US2873814A (en) 1957-04-22 1959-02-17 Nat Tank Co Methods and means for low temperature separation of liquid hydrocarbons from naturalgas
US2941619A (en) * 1958-12-22 1960-06-21 John J Sochor Process of and apparatus for separating gas and liquid fractions from petroleum gas oil stream
FR2476505A1 (fr) 1980-02-21 1981-08-28 Ermap Depoussiereur du type cyclone dynamique pour fluides gazeux
SU1665867A3 (ru) * 1981-12-18 1991-07-23 Империал Кэмикал Индастриз Плс (Фирма) Способ отделени по крайней мере одного компонента ископаемого топлива
FR2613956B1 (fr) * 1987-04-17 1991-05-17 Commissariat Energie Atomique Procede et dispositif de separation centrifuge d'un melange de plusieurs phases
JPH04100554A (ja) * 1990-08-17 1992-04-02 Takahashi Netsuriyuutai Res:Yugen 液状体の遠心分離装置
US5762149A (en) * 1995-03-27 1998-06-09 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for well bore construction
US5755096A (en) 1996-07-15 1998-05-26 Holleyman; John E. Filtered fuel gas for pressurized fluid engine systems
KR100394614B1 (ko) * 2000-12-30 2003-08-14 기아자동차주식회사 오일 세퍼레이팅 장치
SE525432C2 (sv) 2003-02-17 2005-02-22 Alfa Laval Corp Ab Sätt att behandla luft ombord på ett fordon och en anordning för användning vid genomförande av sättet
KR100716903B1 (ko) * 2004-10-08 2007-05-10 윤장식 원심임펠러를 이용한 공기 정화 장치
SE526815C2 (sv) * 2004-03-16 2005-11-08 3Nine Ab Anordning och förfarande för rengöring av en centrifugalseparator
SE527719C2 (sv) * 2004-06-16 2006-05-23 3Nine Ab Rotorenhet till en centrifugalseparator
AU2006217845B2 (en) * 2005-02-24 2009-01-29 Twister B.V. Method and system for cooling a natural gas stream and separating the cooled stream into various fractions
SE528701C2 (sv) * 2005-06-08 2007-01-30 Alfa Laval Corp Ab Centrifugalseparator för rening av en gas
SE528750C2 (sv) * 2005-06-27 2007-02-06 3Nine Ab Förfarande och anordning för separering av partiklar ur ett gasflöde
JP4702666B2 (ja) * 2005-07-20 2011-06-15 Smc株式会社 ドレンセパレータ
SE532661C2 (sv) 2007-03-12 2010-03-16 Centriclean Systems Ab Anordning för avskiljning av partiklar
JP2008302342A (ja) * 2007-06-11 2008-12-18 Shin Meiwa Ind Co Ltd サイクロン式オイルセパレータおよびそれを備えた汚泥回収車

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4687585A (en) * 1981-12-18 1987-08-18 Imperial Chemical Industries Plc Separation process utilizing centrifugal rotor
US4613349A (en) * 1984-10-19 1986-09-23 Mini Base Systems, Inc. Fluid separator and flow stabilization structure
WO1990006472A1 (en) * 1988-11-28 1990-06-14 Aker Engineering A.S A method and a system for separating and transporting gas and liquid
RU2156637C2 (ru) * 1994-11-10 2000-09-27 Дзе Бабкок энд Вилкокс Компани Устройство для сепарации нефтежидкостной фазы от газовой фазы, содержащихся в скважинной текучей среде, получаемой в системе добычи углеводородов

Also Published As

Publication number Publication date
CA2751551C (en) 2013-10-22
RU2011136632A (ru) 2013-03-10
CA2751551A1 (en) 2010-08-12
EP2393600A4 (en) 2015-12-30
BRPI1007920B1 (pt) 2020-03-17
JP5985667B2 (ja) 2016-09-06
US8425670B2 (en) 2013-04-23
SE0900139A1 (sv) 2010-08-06
CN102378650B (zh) 2013-07-31
KR20110111530A (ko) 2011-10-11
JP2012516773A (ja) 2012-07-26
EP2393600B1 (en) 2023-06-07
US20120031270A1 (en) 2012-02-09
KR101662346B1 (ko) 2016-10-04
MX2011008182A (es) 2011-09-09
WO2010090578A1 (en) 2010-08-12
CN102378650A (zh) 2012-03-14
EP2393600A1 (en) 2011-12-14
SE533471C2 (sv) 2010-10-05
JP2015120157A (ja) 2015-07-02
BRPI1007920A2 (pt) 2016-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2478416C1 (ru) Установка и способ для отделения нефти от газовой смеси
JP3440080B2 (ja) 燃焼機関により生成されたガスを浄化する方法とプラント
RU2428241C2 (ru) Центробежный сепаратор
RU2424039C2 (ru) Центробежный сепаратор
CN103501916B (zh) 一种包括离心分离器的装置
RU2682543C1 (ru) Сепарирующая система для очистки газа
RU2605562C1 (ru) Центробежный сепаратор для отделения частиц от потока газа
US6599422B2 (en) Separator for liquids containing impurities
JP2010537803A5 (ru)
SE537139C2 (sv) Anordning för avskiljning av partiklar från ett gasflöde
EP3207996B1 (en) A centrifuge rotor for a centrifugal separator, a centrifugal separator, a method of separation, and a conical disk
US6183641B1 (en) Prandtl layer turbine
US8945261B2 (en) Apparatus for centrifugal separation of solid and/or liquid particles from a flow of gas
WO2007094727A1 (en) Centrifugal separator
US20040035093A1 (en) Vacuum cleaner
CN106660057A (zh) 离心减除分离器
CN1307921A (zh) 废气耦合净化装置
RU2344868C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2343958C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
JPS63283771A (ja) 複数相混合物の遠心分離方法および装置
RU2518769C1 (ru) Турбонасос для двух текучих сред
RU51533U1 (ru) Центрифуга для разделения газожидкостной смеси
WO2000027537A1 (en) Centrifugal separator apparatus
CA2258419A1 (en) Prandtl layer turbine