Изобретение относится к устройствам для разделения систем жидкость - газ, механические примеси - газ, жидкость - механические примеси и может быть использовано в нефтедобывающей и других отраслях промышленности для дегазации и стабилизации нефти, конденсата, нефтепродуктов и газосодержащих жидкостей.
Известно техническое решение (см. патент №2097142, МКИ В 04 С 5/12, 1997, Бюл. №33), содержащее корпус, наконечник сливного патрубка с отражающей поверхностью, образующая которой представляет ломаную линию с возрастающим утлом наклона к оси вращения потока.
Недостаток - повышенный унос капельной жидкости потоком газа и невозможность сохранения полученного парогазового шнура.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является мультигидроциклон (см. А.с. №566503, МКИ В 04 С 5/28, 1982, Бюл. №20), содержащий гидроциклонные элементы, камеру распределения, газосборник, штуцер ввода продукции, завихритель, штуцер опорный, штуцер выхода газожидкости и дренажный патрубок.
Недостаток - тот же самый.
Цель изобретения - повышение эффективности работы устройства путем снижения уноса капельной жидкости и устойчивый отбор парогазового шнура.
Поставленная цель достигается тем, что камера газосбора снабжена объемной сеткой и газоотборной трубкой с наружной тороидальной поверхностью на конце и установленной на гидроциклонных элементах.
На фиг.1 изображен общий вид мультигидроциклона, на фиг.2 - узел I в разрезе, на фиг.3 - сечение по А-А в разрезе.
Мультигидроциклон содержит камеру распределения 1 (корпус), цилиндрическую 2 и коническую 3 части гидроциклонного элемента, камеру газосбора 4, штуцер ввода продукта 5, завихритель 6, опорный штуцер 7, штуцер 8 выхода парогазовой смеси, объемную сетку 9, патрубок 10, коллектор 11, присоединительный патрубок 12, газоотборную трубку 13, наконечник 14 и сливную камеру 15.
Устройство работает следующим образом.
Продукция нефтяных скважин через штуцер 5 ввода продукта поступает в камеру распределения 1 (корпус), где равномерно распределяется по шести гидроциклонным элементам. Поток, проходя через завихритель 6, приобретает вращательное движение с линейной скоростью не менее 30-35 м/с, что достигается за счет равномерного сужения отверстия завихрителя, установленного в гидроциклонном элементе, выполнением из цилиндрической 2 и конической 3 частей. В гидроциклонном элементе при указанных скоростях вращения потока происходит образование устойчивого парогазового шнура в центре вращения. Парогазовый шнур поднимается вверх по наконечнику 14 сливной камеры 15 и проходит через газоотборную трубку 13, которая позволяет “причалить” парогазовый шнур, так как газоотборная трубка на конце выполнена с тороидальной поверхностью, а следовательно, как показали многочисленные лабораторные исследования, повысить давление в зоне тороидальной поверхности и за счет этого “причалить” парогазовый шнур к отверстию газоотводной трубки. При этом следует учесть, что глубина погружения газоотводной трубки 13 в цилиндрическую часть сливной камеры 15 должна достигать середины наружной тороидальной поверхности, как показано на фиг.2. Далее поток, проходя через объемную сетку 9, освобождается от капельной жидкости и через патрубок 10 поступает в коллектор 11 газа с последующим удалением через патрубок 12, а остаточная жидкость, унесенная с газом, выводится через штуцер 8 в емкость.
Накопившуюся в патрубке жидкость дренируют с помощью штуцера, как показано на фиг.3 (сечение А-А), нефтяных скважин на жидкую и газообразную (паровую) фазы.
Использование предлагаемого изобретения позволяет наиболее эффективно разделять продукцию нефтяных скважин на жидкую и газообоазную (паровую) фазы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА СБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН | 2007 |
|
RU2341722C1 |
Герметизированная система трубопроводного транспорта | 1988 |
|
SU1521978A1 |
Сепарирующий элемент мультигидроциклона | 1985 |
|
SU1375275A1 |
ГИДРОЦИКЛОН | 1995 |
|
RU2097142C1 |
ГИДРОЦИКЛОН | 2000 |
|
RU2230614C2 |
МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОН | 2003 |
|
RU2248249C2 |
СЕПАРАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ ДЛЯ УСТАНОВОК ИЗМЕРЕНИЯ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ | 2020 |
|
RU2750371C1 |
МОБИЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 2-ГО РАЗРЯДА ДЛЯ ПОВЕРКИ УСТАНОВОК ИЗМЕРЕНИЯ СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ | 2020 |
|
RU2749256C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА | 1999 |
|
RU2154088C1 |
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КАПЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ В ПОТОКЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА | 2020 |
|
RU2750790C1 |
Изобретение предназначено для разделения продукции нефтяных скважин на фазы и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности для дегазации жидкости. Мультигидроциклон содержит корпус, гидроциклонные элементы, сливные камеры, штуцеры ввода продукта и выхода разделенных фаз. Он снабжен камерами газосбора с объемной сеткой и газоотборной трубкой с тороидальной поверхностью на конце, установленной на гидроциклонных элементах так, что середина наружной тороидальной поверхности достигает края сливной камеры. Технический результат состоит в повышении эффективности работы устройства путем снижения уноса капельной жидкости и сохранения парогазового шнура. 3 ил.
Мультигидроциклон, содержащий корпус, гидроциклонные элементы, состоящие из цилиндрической и конической частей, завихрители, сливные камеры, штуцеры ввода продукта и выхода разделенных фаз, отличающийся тем, что он снабжен камерами газосбора с объемной сеткой и газоотборной трубкой, выполненной с тороидальной поверхностью на конце и установленной на гидроциклонных элементах таким образом, что середина наружной тороидальной поверхности достигает края цилиндрической части сливной камеры.
Мультигидроциклон | 1974 |
|
SU566503A1 |
Сепарирующий элемент мультигидроциклона | 1985 |
|
SU1375275A1 |
ГИДРОЦИКЛОН | 1995 |
|
RU2097142C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ РАКЕТЫ И ПУСКОВОЙ ТРУБЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ РАКЕТЫ И ПУСКОВОЙ ТРУБЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2007 |
|
RU2350886C2 |
Авторы
Даты
2004-06-10—Публикация
2002-11-04—Подача