J
Г
ЕЕ
Изобретение относится к насосо- строению, в частности, к конструкции многоступенчатого газлифта, и может быть использовано при проектировании газлифтов, для глубоких шахт. Цель изобретения - снижение энергетических затрат путем повышения эжекционной способности газа.
На чертеже представлен газлифт, общий вид.
Многоступенчатый газлифт содержит ступени, каждая из которых выполнена в виде подъемной трубы 1, газопровода 2 и смесителя 3 с входным и выходным торцами, причем подъемная труба 1 предшествующей ступени установлена концентрично внутри смесителя 3 последующей ступени. Торец 4 подъемной трубы 1 предшествующей ступени расположен выше уровня расположения газопровода 2 последукнцей ступени. Выходной торец смесителя 3 последующей ступени выполнен открытым и погружен в жидкость.
Многоступенчатый газлифт работает следующим образом.
Газ поступает в смеситель 3 предшествующей ступени (первой ступени) по газопроводу 2. Образовавшаяся газожидкостная смесь поднимается по подъемной трубе 1 в смеситель 3 последующей ступени (второй ступени) где подхватывается потоком газа, поступившего .из газопровода 2 в смеситель 3 последующей ступени.
Газожидкостный поток, выходящий из подъемной трубы 1 в торце 4 в смеситель 3 последующей ступени, обладает кинетической энергией, которая используется для дальнейп1его перемещения потока в последующей ступени Газ, который работал в подъемной трубе 1 предшествующей ступени, не выбрасывается, а продолжает работать в последующей ступени в результате
наличия запаса знергии и возможности дальнейшего расширения. В последую- щую ступень рабочий газ поступает через смеситель 3 на уровне ниже торца 4 подъемной трубы 1. Это дает возможность газу сформироваться при подходе к смесителю 3 в однородный поток без пульсаций и завихрений.
Взаимодействие в смесителе 3 газожидкостного потока, поступившего из предшествующей ступени, и потока газа последующей ступени происходит с минимальными потерями энергии, особенно на удар, так как скорости потоков близки по величине и имеют одно и то же осевое наг иявление. Позтому передача энергии от потока газа последующей ступени к транспортируемой жидкости предшествующей ступени осуществляется целенаправленно, без рассеивания.
В случае внезапной остановки эр- . лифта в подъемной трубе последующей 5 ступени происходит выпадание твердого материала. Так как нижняя часть смесителя 3 последующей ступени открыта, то он автоматически очищается путем сброса твердого материала.
5
0
30
35
40
45
Формула изобретения
Многоступенчатый газлифт, содержащий ступени, каждая из которых выполнена в виде подъемной трубы, газопровода и смесителя с входным и выходным торцами, отличающийся тем, что, с целью снижения энергетических затрат путем по вышения эжекционной способности газа подъемная труба предшествующей ступени установлена концентрично внутри смесителя последующей ступени, торец подъемной трубы предшествующей ступени расположен выше уровня расположения газопровода последующей ступени.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Газлифтная установка | 1986 |
|
SU1430612A1 |
Способ разработки морских газогидратных залежей | 1990 |
|
SU1776298A3 |
Газлифтная установка | 1986 |
|
SU1474334A1 |
Эрлифт | 1988 |
|
SU1504375A1 |
Газлифт | 1981 |
|
SU1052730A1 |
Способ работы газлифта | 1983 |
|
SU1132070A1 |
СПОСОБ ОТКАЧКИ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СМЕСЕЙ, ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2134772C1 |
СПОСОБ ГАЗЛИФТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ | 1996 |
|
RU2123102C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УСТАНОВОК ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2189439C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2139751C1 |
Изобретение относится к области насосостроения и позволяет снизить энергетические затраты путем повышения эжекционной способности газа. Подъемная труба 1 предшествующей ступени установлена концентрично внутри смесителя (С) 3 последующей ступени. Торец 4 трубы 1 предшествующей ступени размещен вьш1е уровня расположения газопровода 2 последующей ступени, что дает возможность рабочему газу сформироваться при подходе к С 3 в однородный поток без пульсаций и завихрений. Взаимодействие в С 3 газожидкостного потока, поступившего из предшествующей ступени, и потока газа последующей ступени происходит с минимальными потерями энергии, так как скорости потоков близки по величине и имеют одно и то же осевое направление. Поэтому передача энергии от потока газа последующей ступени к транспортируемой жидкости предшествующей ступени осуществляется целенаправленно, без рассеивания. 1 ил. , t о (Л
ЭРЛИФТНАЯ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ УСТАНОВКА | 0 |
|
SU377557A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1988-01-30—Публикация
1986-06-02—Подача