низкой частоты от высоковольтного трансформатора 10. Для ввода водонефтяной эмульсии, в рабочий объем, а также отвода обезвоженной нефти и воды служат соответственно отверстия 11-13. Длина высокопотенциального электрода для обеспечения условия резонанса, должна быть кратной половина длины электромагнитной волны в эмуль сии, а длина трубы 3 должна быть намного меньше половины длины элект ,рода. В установке используют мощный высокочастотный генератор с рабочей частотой, разрешенной для промышлен Ного применения,например,13,56 МГц. Установка работает следующим образом. Эмульсиюр предварительно смешанну с деэмульгатором (расход.определяют экспериментально), вводят через отверстие 11 в рабоч11й объем 7 установ ки, где она подвергается одновременному воздействию низкочастотного и зысокочастотного полей высоких напр женностей с помощью высокопотенци.аль ного электрода, после чего обезво,женная нефть через отверстие 12 направляется в магистральный трубопров и далее - в товарный парк, а отделен ная от эмульсии и отведенная в водо сборник 2 вода через отверстие 13 поступает в дренажную трубу. Электрод при этом создает в корпу се одновременно два переменных поля НЧ и ВЧ), что Ъозможно благодаря использованию резонаисных свойств системы двух коаксиальных труб. Спо соб подачи напряжения ВЧ нЬ. бысокопотенциальный электрод - резбнансНо-емкостный, т.е. электрод не имеёт Непосредственного электрического контакта с выходом ВЧ-генератора, В МОЩНОМ высокочастотном поле - ю Гц) в. оболочках глобул воды возникает интенсивный процесс релаксационной поляризации, что при ведет к ocлaблё ию их прочности, т.е. к с нижейиюагрегативной устойчивости, Однов1эеменно за счет диэле трических потерь в среде поток водонефтяной эмульсии, предварительно перемешанный с деэмульгатором, будет нагреваться (причем высокочастотный нагрев носит безынерционный характер в отличие от конвективного нагрева), что тоже будет способствовать снижению ее устойчивости. Таким образом, установка с устройством -ввода БЧ энергии позволяет осуществить одновременную обработку Водонефтяной эмульсии ВЧ и НЧ полями в рабочем объеме установки, что позволяет осуществить интенсификацию процесса разрушения эмульсии за счет снижения агрегативной -устойчивости эмульсии непосредственно в рабочем объёме установки. Это позволяет снизить расходы э.нергии на предварительный нагрев эмульсии, уменьшить расход деэмульгатора и сократить цикл ; термохимического обезвоживания. Формула изобретения 1.Установка для разрушения,водонефтяной эмульсии, включающая корпус, по оси которого размещен высокопотенциальный электрод с покрытием из диэлектрика, о т л- и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью интенсификации процесса путем снижения агрегативной устойчивости эмульсии, она снабжена трубой, уставовленно й коаксиально электроду, и высокочастотным генератором, соединенным с трубой. 2, Установка по ri.l, о т л и ча. ющаяся тем, что,, электрод имеет длину, кратную половине длины электромагнитной волны в эмульсии. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе i, Йелевик Л.А. и др, О классификации и оценке методов подготовки нефти. - Нефтяное хозяйство, 1975, № 3, 2 о Авторское свидетельство СССР -№ 539586, кл.В 01 D 17/06, 1976 (прототип),
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Система и способ электромагнитного фазоразделения водонефтяной эмульсии | 2019 |
|
RU2710181C1 |
Установка для разрушения эмульсии | 1977 |
|
SU749399A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ | 1999 |
|
RU2164436C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ШЛАМА | 2003 |
|
RU2213863C1 |
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ | 2001 |
|
RU2218380C2 |
Способ определения агрегативной устойчивости водонефтяной смеси (варианты) | 2022 |
|
RU2800288C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ | 1996 |
|
RU2106629C1 |
Трубный электрокоалесцирующий аппарат | 2021 |
|
RU2780854C1 |
Электронасос | 1980 |
|
SU953260A2 |
СПОСОБ ПОДАЧИ РЕАГЕНТА И ОБРАБОТКИ СКВАЖИНЫ С ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТЬЮ | 2015 |
|
RU2593850C1 |
Авторы
Даты
1979-11-30—Публикация
1977-04-07—Подача