《油气分离设备》PPT课件.ppt
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1、作业,(1)原始参数:井号 产量(104Nm3/d)进站压力(MPa)进站温度(0C)1 25 15.5 312 30 15.0 293 20 14.5 274 17 14.9 305 11 10.5 25出站压力:6MPa 气体组成(%V):C190.30 C28.02 C30.88 C40.43C50.3 CO20.02 H2O0.05凝析油含量:20g/Nm3(2)设计内容:a.确定集气站工艺流程;,第四章 油(液)气分离设备,概述两相分离器三相分离器典型分离器的结构,基本要求,了解分离器的类型、特点和适用场所;掌握分离器的结构和内部构件的作用;掌握分离器的组成和分离原理;掌握分离器主要
2、尺寸确定方法和校核计算。,4.1 概述,一、油气分离器的类型 按其外形可分为:卧式分离器、立式分离器、球形分离器;按分离器的功能分为:两相分离器、三相分离器;按实现分离利用的能量可分为:重力式、离心式和混合式等。,二、分离器的基本功能,实现液相和气相基本分离;脱除气相中所夹带的液沫;脱除液相中所包含的气泡;引出分离的气相和液相,不允许有重新夹带掺混的机会。,三、油气分离器的工作原理和特点,立式分离器卧式分离器其它分离器,1、立式分离器,图4-2立式分离器原理图,初级分离段(基本相分离段)气液入口处,由于物流速度突然降低,成股状的液体或大的液滴被分离出来直接沉降到积液段。为了提高初级分离的效果,
3、常增设入口挡板或采用切线入口方式。沉降段经初级分离后的气流以较低的流速向上流动,携带着较小液滴则向下沉降。分离效果取决于气体和液体的特性、液滴尺寸及气流的平均流速与扰动程度。,1.立式重力分离器分离原理,积液段主要收集液体。为减少流动气流对已沉降液体扰动,一般积液段应有足够的容积,以保证液体中的气体能脱离液体。为防止气体旋涡,应保留一段液封。除雾段主要设置在紧靠气体出口前,用于捕集沉降段未能分离出来的较小液滴(10100m)。微小液滴在此发生碰撞、凝聚,最后结合成较大液滴下降沉至积液段。,1.立式重力分离器,占地面积小,容易清除筒体内污物;便于实现液位自动控制;适合于含固体杂质较多的混合物和处
4、理含液量较大的气体;单位处理量成本高于卧式。,立式重力分离器的特点,2、卧式分离器,图4-1卧式分离器原理图,初级分离段(基本相分离段)可具有不同的入口形式,其目的也在于对气液进行初级分离,除了入口挡板外,有的在入口内增设一个小内旋器,在入口对气液进行旋风分离。沉降段是气体与液滴实现重力分离的主体,气流水平流动与液滴下沉成90夹角,对液滴下降阻力小于立式分离器。,2.卧式分离器,积液段设计常需考虑液体在分离器的停留时间,一般储存高度按分离器直径的一半考虑。在水平筒体的底部有泥沙等污物,排污比立式分离器困难。除雾段可设置在筒体内,也可设置在筒体上部紧接气体出口处。,2.卧式分离器,以重力沉降分离
5、为主,辅以碰撞、离心分离;重力沉降部分中液滴下降方向与气流运方向垂直;液滴沉降面积比同直径立式分离器大。,2.卧式分离器,卧式分离器的特点,卧式分离器和立式分离器相比较:具有处理能力较大、安装方便和单位处理成本低;特别是存在乳状液或高气油比时,卧式分离器较为经济;但占地面积大、液体控制比较困难和不易排污。,3、其它分离器,球形分离器;卧式双筒分离器;旋风分离器;过滤分离器。,(1)球形分离器,典型的球形分离器如图4-3所示。从承受压力的观点来看,球形分离器可能是非常有效的。但是由于具有受限制的波动容量和制造难度大,它在油气田设施上通常不被采用。,图4-3 球形分离器原理图,(2)卧式双筒分离器
6、,卧式双筒分离器的原理图如图4-4所示。适用液体流量小的工况;有利于排污;制造难度增大,建设费用较高;,图4-4 卧式双筒分离器原理图,(3)旋风分离器,旋风分离器的原理图如图,主要依靠油气混合物作回转运动时产生的离心力使油气分离。处理量大、结构简单,可除去5m以上的液滴;但它对流速很敏感,要求处理负荷相对稳定,常作为重力式分离器的入口分流器。,旋风分离器原理图1入口短管;2分离器圆筒部分;3气体出口;4分离器的锥筒部分;5集液部分,(4)过滤分离器,过滤分离器原理图如图4-5,主要用于从气体中除油。常用的过滤元件有纤维制品、金属丝网、陶瓷和泡沫塑料等。一般在过滤分离器前均应有一级分离器作初步
7、分离。,图4-5 过滤分离器原理图,过滤分离器可以100%地脱除大于2m的微粒,99%地脱除小到0.5 m的微粒;可用于高气量低液量、气体净化要求高的场合,如矿场压气站的压缩机入口处、仪表气净化或燃料气上游的洗涤器。,过滤分离器的特点,4.2 两相分离器,两相分离器的内部构件两相分离器的工艺计算,一、两相分离器的内部构件,进口转向器;除沫板;旋流破碎器;除雾器;气相整流件;气液挡板。,1.进口转向器,图4-6 进口转器,导流档板,它可能是球形盘,平板,角铁,锥形物等构件,使液流方向和速度发生快速变化。这种档板主要是用结构支撑加以固定,以承受冲击动量载荷。使用半球形或锥形的装置,其优点是它比平板
8、或角铁所产生的扰动要小些,从而减少再夹带或乳化的问题。,1.进口转向器,旋风式进口,它应用离心力来分离流体。可以是旋风式通道或者是环绕筒壁的切线流道。使用一个进口喷嘴就足以产生一个围绕着内筒回转大约6m/s的液流速度,内筒的直径不大于分离器直径的2/3。,1.进口转向器,2.除沫板,当气泡从液体中逸放出来时,在气液界面可能形成泡沫,使泡沫流经一系列倾斜的平行板片或管束(如图4-7所示),由于润湿表面的吸附作用和狭缝的整流作用促使雾沫分离。,图4-7 除沫板结构示意图,3.旋流破碎器,在当液流控制阀打开时,为防止在该处产生涡流,通常的对策是设置一个简单的旋流破碎器,见图4-8所示。产生的旋涡将天
9、然气从气体空间内吸出,然后重新掺混到液体中流出。,图4-8旋流破碎器,4.除雾器,为了除去100m 以下的液滴,在分离器的出口普遍都增设了除雾器。除雾器能除去10010m 直径的液滴,其效率可达99。除雾器主要有三种类型,如图4-9所示。,图4-9 三种常用的除雾器结构(a)网垫;(b)拱板;(c)波纹板,网垫除雾器由直径0.120.25mm的不锈钢丝网组成,一般厚度在75180mm左右;拱板除雾器由一系列同心波纹圆筒组成,其作用在于增大液滴在圆筒表面的聚结面积;波纹板除雾器由一系列固定的波纹板重叠构成。由于气流方向在波纹板上的不断变化,最终液滴与波纹板碰撞而聚结在波纹板上被分离出来。,4.除
10、雾器,二、两相分离器的工艺计算,对分离器的基本要求液滴的沉降速度两相分离器尺寸设计()两相分离器尺寸设计()气体处理能力的比较除雾器的工艺计算两相分离器的工艺计算步骤,1.对分离器的基本要求,初级分离段应能将气液混合物中的液体大部分分离出来;积液段要有足够的容积,以缓冲来油管线的液量波动和油气自然分离;有足够的长度或高度,使直径100m以上的液滴靠重力沉降,以防止气体过多地带走液滴;,在分离器的主体部分应有减少紊流的措施,保证液滴的沉降;要有捕集油雾的除雾器,以捕捉二次分离后气体中更小的液滴;要有压力和液面控制。,1.对分离器的基本要求,2.液滴的沉降速度,假设:(1)液滴为球形;(2)液滴与
11、液滴、液滴与分离器壁等构件间没有作用力;(3)气体在沉降部分内的流动是稳定的,任一点的流速不随时间而变化。,d液滴直径,m;l液滴的密度,kg/m3;g气体的密度,kg/m3;,液滴所受的重力、浮力,CD水力阻力系数;w 液滴的沉降速度,m/s;d液滴的直径,m。,气体对液滴的阻力R,当液滴作匀速运动时,应满足下列条件,液滴的沉降速度,(4-1),阻力系数与雷诺数的关系式,(4-6),(1)斯托克斯(Stokes)公式,如果围绕颗粒(液滴)的流动是层流,也就是在低雷诺数(Re2)情况下的流动,阻力系数CD=24/Re;将其代入到颗粒沉降的一般表达式中,最后可得到:,(2)求解W的步骤,(4-6
12、),(4-1),(2)求解W的步骤(续),1.取CD=0.342.计算W3计算Re4.计算CD,(2)求解W的步骤(续),5.返至第2 步,并迭代计算,直到计算出来的W满足要求时为止。即:,颗粒的大小,可取100m300 m的颗粒为计算依据。,液体停留时间,停留时间取30秒到3分钟;在原油发泡的情况,停留时间可能需要高达这个数字的四倍。,4.5 两相分离器尺寸设计,两相分离器尺寸设计的主要任务是确定卧式重力分离器、立式重力分离器的直径和筒体的长度。,(1)卧式重力分离器计算,气体负荷约束液体负荷约束为了便于分离器的液位控制及其它内部结构设计,一般假设卧式分离器的内容一半为液体充满。100m的颗
13、粒。,气体负荷约束,d分离器的内径,mm;Leff分离器内产生分离作用的有效长度,m;T分离器的操作温度,K;P分离器的操作压力,MPa(绝);Qg气体流量,Nm3/d;Z气体压缩系数;K常数,气体负荷约束(续),液体负荷约束,式中 tr期望的液体停留时间,min QL液体流量,m3/d;,筒体长度和长径比,Lss分离器筒体长度,m 长径比:103Lss/d=34,对气体负荷:,对液体负荷:,气体负荷约束计算公式的推导,工作流量(m3/s),气体流速(m/s),流通面积(m),推导公式时注意单位统一,颗粒沉降必要条件:气体在卧式分离器的滞留时间tg必须大于或等于液滴从气体中沉降分离所需的时间t
14、d。,气体负荷约束计算公式的推导(续),气体负荷约束计算公式的推导(续),其中,液体负荷约束计算公式推导,若液体流量为Ql(m3/d),分离器的有效长度为Leff(m),停留时间为tr(min),一般卧式分离器的液面控制在d/2处,则有:,推导公式时注意单位统一,(2)立式重力分离器计算,气体处理能力计算液体处理能力计算,气体负荷约束计算,图4-12 立式分离器示意图,气体负荷约束计算公式,dm=100m,立式分离器的气体处理能力计算,主要基于气体在分离器中的流速必须小于或等于液滴沉降速度。,气体负荷约束计算公式推导,气体负荷约束计算公式推导(续),其中,dm=100m,液体负荷约束计算公式,
15、液体负荷约束计算公式推导,若液体流量为Ql(m3/d),分离器液柱高度为h(m),停留时间为tr(min),则有:,推导公式时注意单位统一,立式分离器的实用长度必须气液分离段长度、丝网除雾长度、排液口下部的长度以及沉降的一定长度。立式分离器实用长度Lss下式计算:,立式分离器实用长度Lss和长径比,立式分离器的长径比(Lss/D)一般按34考虑。,例题,例4-1讲解例4-2讲解,作 业,1、推导公式(4-1)、(4-9)、(4-11)、(4-13)、(4-14)2、已知:某气井气体流量Qg=3.0104 Nm3/d;气体相对密度S=0.6;油的流量QL=300m3/d;油的相对密度S.G.=0
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