Сепарационная установка для очистки газа
Использование: для отделения газового конденсата от природного газа в газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Сущность изобретения: стационарная установка содержит корпус, завихритель, камеру сепарации, в которой соосно установлено коническое полое центральное тело в виде усеченного конуса. Со стороны наименьшего диаметра конус сообщен с трубопроводом рециркуляции газа, снабженным на выходе сужающимся соплом. На выходе камеры сепарации установлен двухступенчатый диффузор. 2 ил.
Изобретение относится к технике газовых промыслов, предназначенных для отделения газового конденсата от природного газа, и может быть использовано в газодобывающей и нефтехимической промышленности, на компрессорных станциях.
Известно, что сепараторы таких установок должны выполнять две основные функции: обеспечение качественной очистки газа от капель жидкости и высокой степени отделения жидкости от пузырьков газа. Газ, поступающий из сепаратора в трубопровод, должен иметь высокую степень осушки, чтобы потеря давления при транспортировке не приводила к выпадению конденсата. Наиболее близкой к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемому результату является установка для очистки газа, содержащая корпус сепаратора с размещенными в нем последовательно завихрителе, камерой сепарации с конфузорным пористым участком стенки на ее выходе и осевым диффузором, отстойную конденсатосборную емкость, сообщенную с камерой сепарации через ее стенку, патрубки ввода подводящего газа и выводов осушенного газа и отсепарированного конденсата, трубопроводы отводов конденсата из камеры сепарации в емкость и газа, идущего на рециркуляцию из емкости в камеру сепарации. Недостатком установки для очистки газа являются большие осевые размеры конического диффузора, что отрицательно сказывается, например, при увеличении объемного расхода газожидкостного потока. При этом увеличивается неравномерность поля скоростей и давления перед горловиной диффузора, что вызывает дополнительное перемешивание струй и потери давления в расширяющейся части диффузора, как следствие закручивания вводимого потока. Кроме того, внутри сепарационной камеры, а также в диффузоре при большой закрутке потока имеет место возвратный приосевой поток газа, несущий в центральную часть камеры конденсат жидкости, который уносится через конфузорный участок в диффузор и далее в прямоточный вывод очищенного газа, что ухудшает процесс сепарации и увеличивает потери давления, что является еще одним существенным недостатком вышеназванного устройства. Кроме этого сепарация конденсата затруднена, поскольку давление по длине конфузора резко падает и конденсат начинает образовываться только в конце зоны разгона потока ближе к горловине диффузора, и поэтому только часть его может быть отсепарирована. Через пористую стенку конфузора вместе с жидкостью уносится и газ, который после дегазации жидкости в накопителе вновь возвращается в поток за диффузором. Такой возврат газа возможен только при отводе газа с жидкостью вначале зоны разгона потока из-за резкого падения давления, когда в потоке и торможение в пристеночном слое еще велико. В конце же зоны разгона при приближении скорости газа к скорости звука давление падает почти в два раза и в этой зоне возможен подсос газа через пористую стенку конфузора из накопителя в поток, который приводит к отрыву жидкости от пористой стенки к срыву пленки жидкости потоком. Это явление будет усугубляться при увеличении объемного расхода, когда увеличиваются диаметр и длина конфузорного участка. С уменьшением исходного содержания жидкости в потоке образуется парциальный отвод отсепарированной жидкости через пористую стенку, что приводит к нарушению круговой и осевой симметрии отводимого потока, увеличению потерь давления и снижению эффективности очистки. Целью изобретения является повышение эффективности осушки газа путем расширения потока в процессе его закрутки с последующей сепарацией в процессе ступенчатого торможения и рециркуляцией газа между отстойной емкостью и сепаратором при минимальных потерях давления и компактном выполнении установки. На фиг. 1 изображена предлагаемая сепарационная установка; на фиг. 2 - лопатка диффузора. Установка состоит из корпуса 2 сепаратора, патрубка 1 для подвода природного газа, отстойной конденсатосборной емкости 14, патрубка 12 отвода осушенного газа, патрубка 17 отвода конденсата, трубопровода 18 рециркуляции газа из отстойной емкости в сепаратор, трубопровода 15 для отвода отсепарированного конденсата из сепаратора в отстойную емкость. Проточная часть сепаратора образована между центральным телом 7 и внутренними стенками корпуса 2, имеет конфузорную форму камеры 3 сепарации, при этом внутренней стенкой камеры сепарации является пористый участок 4 стенки центрального тела, а внешней стенкой - пористый участок 5 корпуса сепаратора. На входе в камеру сепарации установлен завихритель 19, скрепленный с корпусом сепаратора и корпусом центрального тела, а на выходе установлен двухступенчатый диффузор, состоящий из лопаточного осевого кольцевого диффузора с полыми лопатками 16, скрепленными с корпусом 2 сепаратора по периферии и у корня - с центральным телом, спинки которых выполнены пористыми, и осерадиального диффузора, при этом диффузор имеет пористые участки стенок - выпуклый 8 в корпусе сепаратора и вогнутый 10 - в центральном теле, выполненные в зоне разворота потока, и осерадиальный диффузор 9. Коллектор 6, сообщающийся с полостью центрального тела через пористую стенку (участок 8), полые лопатки 16 диффузора и через пористый участок 4 стенки с проточной частью сепаратора. Коллектор 11, сообщающийся через участок 10 с проточной частью осерадиального диффузора и с внутренней полостью центрального тела - через кольцевое сопло 21 эжектора, а через пористый участок 4 с проточной частью сепаратора. Внутренняя полость центрального тела сообщается с отстойной емкостью 14 через трубопровод 18, а камеры 3 сепарации сообщается с емкостью 14 через пористый участок 5 и трубопровод 15. Трубопровод 18 снабжен сужающимся соплом 20, при этом образовано эжекторное устройство 22, в котором активным соплом является кольцевое сопло 21 образованное внутренними стенками центрального тела и наружными стенками трубопровода 18, а пассивным соплом - сопло 20. Предлагаемая установка работает следующим образом. Газ под высоким давлением (12-15 мПа) из патрубка 1 поступает в камеру сепарации, на входе в которую ускоряется в лопаточном завихрителе 19. При степени расширения газа Р2/Рвх, равной примерно 2, происходит низкотемпературная сепарация потока, т.е. вымораживание жидкости при низкой температуре и давлении с образованием гидратов и капель конденсата на лопатках завихрителя и в вихревых следах за ними на начальном участке камеры 3 сепарации. Струи газа с каплями конденсата, истекающими с трансзвуковой скоростью из межлопаточных каналов завихрителя, достигают конической периферийной стенки (участка 5) камеры сепарации, способствуют выносу капель с меньшего радиуса камеры на больший, после чего течение потока становится вращательным, причем конфузорность камеры сепарации увеличивает крутку потока и стабилизирует течение, но при этом на периферийной стенке камеры сепарации давление возрастает до Р2, а на внутреннем пористом участке 4 камеры сепарации давление падает до Р2 -







Формула изобретения
СЕПАРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА, содержащая корпус сепаратора с размещенными в нем последовательно завихрителем, камерой сепарации с конфузорным пористым участком стенки на ее выходе и осевым диффузором, отстойную конденсатосборную емкость, сообщенную с камерой сепарации через ее стенку, патрубки ввода подводящего газа и выводов осушенного газа и отсепарированного конденсата, трубопроводы отводов конденсата из камеры сепарации в емкость и газа, идущего на рециркуляцию из емкости в камеру сепарации, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности осушки газа, установка снабжена установленным соосно с корпусом сепаратора коническим полым центральным телом, которое выполнено в виде усеченного конуса с вершиной по потоку, ограниченное торовой стенкой со стороны патрубка ввода подводящего газа, а со стороны наименьшего диаметра конуса сообщено с трубопроводом отвода газа, идущего из емкости на рециркуляцию, снабженным на выходе сужающимся соплом с образованием эжекторного устройства, в котором активным соплом является кольцевое сопло, образованное внутренними стенками центрального тела и наружными стенками трубопровода, а пассивным - сопло, установленное на выходе из трубопровода, камера сепарации выполнена кольцевой между конической стенкой сепаратора и конической стенкой центрального тела со стороны наибольшего диаметра центрального тела, при этом внутренняя стенка камеры сепарации, являющаяся частью стенки центрального тела, выполнена пористой, завихритель выполнен в виде сопловой лопаточной решетки, скрепленной со стенками корпуса и центрального тела, и установлен в зоне наибольших диаметров камеры сепарации и центрального тела, установка снабжена установленным со стороны наименьшего диаметра камеры сепарации двухступенчатым диффузором, первая ступень которого выполнена в виде лопаточного осевого кольцевого диффузора, а вторая - в виде осерадиального диффузора, последовательно сообщенных между собой и с камерой сепарации, при этом лопатки осевого диффузора выполнены полыми и со стороны спинки пористыми, а выпуклая и вогнутая части стенок осерадиального диффузора выполнены пористыми, в корпусе сепаратора, в районе двухступенчатого диффузора, выполнены дополнительные кольцевые коллекторы, полости которых сообщены с полостями двухступенчатого диффузора и центрального тела, через пористые стенки осерадиального диффузора, полые лопатки с пористыми спинками осевого кольцевого диффузора и кольцевое сопло эжектора, причем срабатываемое на завихрителе давление P2/Pвх - равно 0,4 - 0,5, а восстановление давления на выходе из осерадиального диффузора соответствует Pвых / Pвх
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2