Известны анализаторы для определения содержания солей в нефти лабораториого типа. Такие анализаторы содержат, как правило, дозаторы для нефти и воды, смеситель, отстойник, устройство для отделения нефти от воды и датчик содержания солей в водной вытяжке. В качестве датчика используют кондуктометр, а устройства для отделения нефти от воды - центрифуги. Однако анализаторы лабораторного типа не пригодны для работы в условиях анализа на потоке, так как они не обеспечивают непрерывного определения. Некоторые операции, например отстоя, отделения нефти от воды и другие, занимают много времени и не автоматизированы.
Отличительная особенность предлагаемого анализатора заключается в том, что анализатор снабжен устройством для подачи деэмульгатора в пробу нефти, установленным перед смесителем. Это позволяет ускорить операции отстоя и отделения водной вытяжки.- Кроме того, мешалка смесителя и барабан центрифуги снабжены пневмотурбинками, приводящими их во вращение, что отвечает требованиям надежности и взрывобезопасности прибора. Еще одной отличительной особенностью предлагаемой конструкции анализатора -является то, что дозаторы нефти и конденсата снабжены общим мембранным пневматическим приводом. Это позволило создать компактный прибор. К особенностям прибора следует отнести также то, что датчик анализатора помещен в водяной проточный термостат, через который непрерывно протекает пароконденсатная смесь.
Предлагаемый анализатор пригоден для работы в условиях Потока.
Действие анализатора основано на том, что непрерывно отбираемая из потока проба нефти определенного объема перемешивается с объемом обессоленного водяного конденсата в установленном соотношении при высокой температуре. При этом соли полностью вымываются из нефти. Полученная таким образом эмульсия затем расслаивается. Измеряя электропроводность водной вытяжки, определяют содержание солей в нефти.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема предлагаемого анализатора; на фиг. 2- общий вид его.
Из трубопровода под давлением проба анализируемой нефти непрерывно отмеривается дозатором / и подается в смеситель 2. Одновременно в смеситель непрерывно поступают отдозированные дозаторами 3 и 4 конденсат и деэмульгатор. Полученная в смесителе эмульсия «нефть в воде непрерывно протекает в отстойник 5, в котором она отстаивается. Отстоявшаяся использованная нефть отводится из отстойника по трубке 6 для дальнейшей утилизации, а водная вытяжка выводится по трубке 7 и подается на непрерывно работаюш,ую центрифугу 8, где очиш,ается от остатков нефти. Из центрифуги очиш,енная водная вытяжка поступает в проточный датчик Я в котором измеряется электропроводность вытяжки, зависящая от концентрации содержащихся в ней солей. Использованная вытяжка отводится из дат-1ика в канализацию.
В предлагаемом анализаторе конденсат непрерывно приготовляется из дегазированного острого пара. В конденсате, который используется для приготовления водной вытяжки, По разным причинам может в некоторых пределах меняться содержание солей, что может привести к дополнительной погрешности в измерениях. Для устранения этой погрешности применяется сдвоенный датчик.
Датчик имеет две электролитические ячейки - измерительную и сравнительную, обе ячейки идентичны по своим параметрам. Через измерительную ячейку протекает водная вытяжка, через сравнительную - дегазированный конденсат. Ячейки включены в прилежащие (соседние) плечи измерительного моста. Таким образом, изменение концентрации солей вследствие изменения их первоначального содержания в конденсате произойдет одновременно в обеих ячейках, не нарушив баланса моста и не внеся дополнительной погрешности в измерения.
Ячейки помещены в общий водяной проточный термостат JO, через который непрерывно протекает пароконденсатная смесь, благодаря чему в ячейках поддерживается стабильная (одинаковая) температура-100°С, что устраняет погрешность в измерениях, связанную с колебанием температуры в датчике.
Для полного извлечения солей из сырой нефти в приборе предусмотрена непрерывная подача в пробу водного раствора поверхностно-активного неионогенного деэмульгатора; для этой цели анализатор снабжен дозирующим устройством 4. При измерении солей в
обессоленной нефти не требуется подача раствора деэмульгатора.
В качестве дозатора У нефти использована секция топливного плунл ерного насоса, прием которого подключен непосредственно к трубопроводу нефти. Конденсат дозируется также при помощи плунжерного, насоса-дозатора 11. Оба насоса имеют один общий мембранный пневмопривод 12.
Мешалка смесителя 2 и барабан центрифуги 8 приводятся во вращение пневмотурбинками.
Смеситель 2 и отстойник 5 снабжены обогревательными рубашками, через которые пропускается пар, для создания более эффективного смешения и последующего отстоя.
Емкость бачка 13 для деэмульгатора обеспечивает непрерывную работу устройства продолжительностью до 30 час. На прием дозировочного насоса конденсат поступает из бачка; расход конденсата восполняется автоматически.
Испытания опытных образцов предлагаемого анализатора на нефтеперерабатывающих заводах показали сравиительно высокую точность работы их в пределах ± 5о/о от максимального значения используемого диапазона.
Прибор разработан на следующие пределы измерения содержания солей (в мг/л): минимальный от 10 до 100; максимальный до 10000.
Предмет изобретения
1.Анализатор для определения содержания солей в нефти, содержащий последовательно установленные дозаторы для нефти и воды, смеситель с мешалкой, отстойник, центрифугу и датчик по электропроводности, отличающийся тем, что, с целью автоматизации процесса определения, анализатор снабжен устройством для Подачи в пробу нефти деэмульгатора, подключеиным перед смесителем.
2.Анализатор по и. 1, отличающийся тем, что, с целью обеспечения взрывобезопасности прибора, мешалка смесителя и барабан центрифуги снабжены пневмотурбинками, приводящими их во вращение.
3.Анализатор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что, с целью обеспечения компактности прибора, дозаторы нефти и конденсата снабжены общим мембранным пневматическим приводом.
4. Анализатор по пп, 1-3, отличающийся тем, что датчик помещен в водяной проточный термостат.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2536906C1 |
Способ контроля содержания нефтиВ ВОдНОМ пОТОКЕ и уСТРОйСТВО дляЕгО ОСущЕСТВлЕНия | 1977 |
|
SU852184A3 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ И/ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТЫ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКТОВ ОЧИСТКИ | 1999 |
|
RU2150432C1 |
Деэмульгатор для обезвоживания и обессоливания нефти | 1978 |
|
SU717125A1 |
Состав для обезвоживания и обессоливания нефти | 1980 |
|
SU910736A1 |
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2349365C1 |
Состав для обезвоживания и обессоливания нефти | 1981 |
|
SU960226A1 |
УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВАНИЯ ПОДЩЕЛАЧИВАЮЩЕГО РЕАГЕНТА АНАЛИЗАТОРА НАТРИЯ | 2006 |
|
RU2327150C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В ЖИДКИХ И ГАЗОВЫХ СРЕДАХ | 2016 |
|
RU2626021C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ | 1999 |
|
RU2149145C1 |
Авторы
Даты
1964-01-01—Публикация