Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
A METHOD FOR BREAKING DOWN FOAM DURING GRAVITY SEPARATION OF A GAS-LIQUID MIXTURE AND A DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2016/072884
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to the field of the provision of the necessary technical facilities for oil production, and more specifically, to the provision of flow measurements of the quantity and quality coefficients of a wellbore fluid, particularly for breaking down foam. In the method for breaking down foam during gravity separation of a gas-liquid mixture, the resulting foam in a mixture-receiving area is entrained by a liquid flow which flows down along a partition to an annular wall-adjacent gap, where this flow encounters a flow of degassed liquid, forcibly fed from a liquid outlet of a separator, whereupon the majority of the foam is broken down, and the flow is then directed into a settling area of a tank. The gas separated from the foam rises into the upper portion of the mixture-receiving area. The device comprises a tank for gravity separation of a gas-liquid mixture, wherein the tank contains a partition between the mixture-receiving area and the settling area with an annular gap along the wall of the tank; a gas-liquid mixture inlet branch pipe with a lower outlet opening is installed at a specific height from the partition; on the housing of the separation tank in the mixture-receiving area, connecting pipes for the intake of a degassed liquid are mounted tangentially to the wall, said degassed liquid being pumped over by a pump from the liquid outlet of the separator into the mixture-receiving area of the tank, through a pipeline of a return circuit. Channels for discharging the free gas are provided in the partition. The invention makes it possible to promote the breakdown of the resulting foam in the mixture-receiving area of the tank, increase the effectiveness of the process of separating the gas-liquid mixture, and improve the operating conditions of the monitoring and measuring equipment.

Inventors:
LEVCHENKO EVGENIJ LEONIDOVICH (RU)
PAVLENKO GRIGORIJ ANTONOVICH (RU)
HARITONOV ANDREJ GENNADEVICH (RU)
SHUVALOVA SVETLANA ANDREEVNA (RU)
JATSYNIN NIKOLAJ ALEKSANDROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2015/000748
Publication Date:
May 12, 2016
Filing Date:
November 09, 2015
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU NEFTJANYE I GAZOVYE IZMERITEL NYE TECHNOLOGII (RU)
International Classes:
B01D19/02
Foreign References:
RU2273508C12006-04-10
RU90350U12010-01-10
RU2096065C11997-11-20
US4333747A1982-06-08
Attorney, Agent or Firm:
KOTLOV, Dmitr Vladimirovich (RU)
КОТЛОВ, Дмитрий Владимирович (RU)
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ разрушения пены в процессе гравитационной сепарации газожидкостной смеси, включающий подвод газожидкостной смеси в смесеприемную зону емкости, свободное стекание газожидкостной смеси в отстойную зону, отвод из емкости сепаратора жидкости и свободного газа, выделившегося из газожидкостной смеси и разрушенной пены, отличающийся тем, что в смесеприемной зоне емкости создают пристенный ниспадающий поток дегазированной жидкости, принудительно отбираемой с жидкостного выхода сепаратора, а ввод газожидкостной смеси осуществляют открытым патрубком, размещенным в середине смесеприемной зоны, образующаяся при этом пена увлекается потоком газожидкостной смеси по перегородке до встречи с пристенным потоком дегазированной жидкости, пузырьки пены преимущественно разрушаются пристенным потоком, а дальнейшее разрушение пены происходит в отстойной зоне, куда жидкость и остатки пены стекают через кольцевой зазор, и освободившийся газ выводят из верхней части емкости за пределы сепаратора.

2. Устройство для реализации способа по п.1 , содержащее емкость для гравитационной сепарации газожидкостной смеси, отличающееся тем, что в емкости, в сечении близком к горизонту, установлена перегородка между смесеприемной и отстойной зонами с кольцевым зазором по стенке емкости, на некоторой высоте от перегородки размещен патрубок для ввода газожидкостной смеси, а на корпусе сепарационной емкости в смесеприемной зоне установлены тангенциально к стенке штуцеры ввода дегазированной жидкости, перекачиваемой насосом с жидкостного выхода сепаратора в смесеприемную зону емкости по трубопроводу возвратного контура.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что в перегородке, отделяющей отстойную зону от смесеприемной, имеются каналы для вывода свободного газа.

Description:
СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ПЕНЫ В ПРОЦЕССЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ

СЕПАРАЦИИ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

РЕАЛИЗАЦИИ Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области технического обустройства нефтедобычи, конкретнее - к обеспечению поточных измерений количества и показателей качества скважинного флюида, в частности для разрушения пены. Уровень техники

Известен способ гидромеханической деструкции пены по изобретению согласно авторскому свидетельству СССР ([1], SU 1282865, МПК B01 D19/02, опубл. 15.01.1987), по которому пена, перемещающаяся по коридору между двумя ограничительными стенками, разрушается с помощью водяной завесы, подаваемой поперек потока пены. Применительно к теме настоящего изобретения это решение можно рассматривать в качестве аналога, содержащего элементарное решение, которое может быть использовано и в данном случае.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения выбран патент Российской Федерации на полезную модель ([2], RU90350, МПК B01D45/12, опубл. 10.01.2010), в котором использовано весьма близкое конструктивно-компоновочное решение сепаратора и организация потоков рабочих сред, включающее патрубок для подвода газожидкостной смеси, закрепленный в верхней части цилиндрического корпуса, на верхнем торце корпуса установлен патрубок отвода газа, а в нижней части - патрубок отвода дегазированной жидкости из сепаратора. В верхней части цилиндрического корпуса вблизи патрубка подвода газожидкостной смеси установлено сопло, направленное тангенциально к стенке цилиндра, создающее вращающийся по стенке цилиндра поток дегазированной жидкости, отбираемой через патрубок из жидкостной полости на выходе цилиндра. Однако в данной конструкции сепаратора не решена проблема пеногашения, газовые пузырьки, составляющие пену, будут увлекаться как в трубопровод отвода жидкости (внося существенную долю свободного газа в жидкостный поток), так и в поток отвода газа (привнося в отбираемый газ заметную жидкостную компоненту).

Пенообразование ведет к следующим проблемам:

- некорректная работа контрольно-измерительного оборудования (измерение расхода и количества основных компонентов смеси, температуры, измерение уровня и т.д.); - для пен характерно большое отношение объема к массе, поэтому они могут занимать большое пространство в секциях сепаратора, которое при отсутствии вспенивания выполняло бы полезную функцию;

при неконтролируемом вспенивании невозможно произвести отбор выделившегося газа без уноса некоторого количества пены в линию выхода газа и отбор дегазированной нефти из сепаратора без увлечения некоторого количества пены в линию выхода жидкости.

Сущность изобретения

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа разрушения пены, образующейся в смесеприемной зоне емкости при гравитационной сепарации газожидкостной смеси (скважинного флюида), и устройства для его реализации.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в обеспечении разрушения пены, образующейся в смесеприемной зоне емкости, повышении эффективности процесса сепарации газожидкостной смеси и улучшении условий работы контрольно-измерительного оборудования.

Задача решается заявленным способом разрушения пены в процессе гравитационной сепарации газожидкостной смеси, включающем подвод газожидкостной смеси в смесеприемную зону емкости, свободное стекание газожидкостной смеси в отстойную зону, отвод из емкости сепаратора жидкости и свободного газа, выделившегося из газожидкостной смеси и разрушенной пены, при этом в смесеприемной зоне емкости создают пристенный ниспадающий поток дегазированной жидкости, принудительно отбираемой с жидкостного выхода сепаратора, а ввод газожидкостной смеси осуществляют открытым патрубком, размещенным в середине смесеприемной зоны, образующаяся при этом пена увлекается потоком газожидкостной смеси по перегородке до встречи с пристенным потоком дегазированной жидкости, пузырьки пены преимущественно разрушаются пристенным потоком, а дальнейшее разрушение пены происходит в отстойной зоне, куда жидкость и остатки пены стекают через кольцевой зазор, и освободившийся газ выводят из верхней части емкости за пределы сепаратора.

Вышеприведенный способ для решения поставленной задачи реализуется в устройстве для разрушения пены в процессе гравитационной сепарации газожидкостной смеси, содержащем емкость для гравитационной сепарации газожидкостной смеси, причем в емкости, в сечении близком к горизонту, установлена перегородка между смесеприемной и отстойной зонами с кольцевым зазором по стенке емкости, на некоторой высоте от перегородки размещен патрубок для ввода газожидкостной смеси, а на корпусе сепарационной емкости в смесеприемной зоне установлены тангенциально к стенке штуцеры ввода дегазированной жидкости, перекачиваемой насосом с жидкостного выхода сепаратора в смесеприемную зону емкости по трубопроводу возвратного контура. При этом в перегородке, отделяющей отстойную зону от смесеприемной, имеются каналы для вывода свободного газа. Краткое описание чертежей

Фиг. 1 - показывает движение газожидкостного потока, жидкости, газа и пены в схематично изображенном пространстве гравитационного сепаратора.

Фиг. 2 - показано конструктивное выполнение узла распределения возвратных потоков жидкости на входе в емкость сепаратора.

Раскрытие изобретения

В процессе гравитационной сепарации, газожидкостную смесь подают в смесеприемную зону емкости. Вследствие падения давления в струе на выходе из подводящего патрубка и последующих динамических процессов, в растекающейся газожидкостной смеси происходит активное пенообразование. Одновременно в ту же зону, но выше и тангенциально стенкам под напором вводят поток(и) дегазированной жидкости, взятой с жидкостного выхода сепаратора, которая образует ниспадающий пристенный поток «мелкой воды», захватывающий и увлекающий пену через кольцевой зазор по стенке емкости в отстойную зону. При этом пена в большей части разрушается; дальнейшее разрушение пены происходит по мере ее накопления и сжатия в свободном пространстве отстойной зоны. Обратному движению пены препятствует перегородка с кольцевым зазором по стенке емкости и ниспадающие потоки жидкости, омывающие стенки емкости. Свободный газ, выделенный из разрушенной пены, возвращается в смесеприемную зону емкости через трубчатые каналы в перегородке, выступающие над потоком газожидкостной смеси и отводится через выход газа в верхней части емкости. Жидкость отводят через соответствующий выход в нижней части емкости.

Осуществление изобретения

Способ и устройство проиллюстрированы чертежами фиг.1 и фиг.2.

Фиг. 1 показывает движение газожидкостного потока, жидкости, газа и пены в схематично изображенном · пространстве гравитационного сепаратора 1. Поток газожидкостной смеси 2, введенный в емкость по подводящему патрубку, падает на перегородку 3 между смесеприемной 4 и отстойной 5 зонами. Активное пенообразование происходит в смесеприемной зоне 4. Одновременно в ту же зону, но выше и тангенциально стенкам под напором вводят поток(и) дегазированной жидкости, взятой с выхода сепаратора, которая образует ниспадающий пристенный поток дегазированной жидкости, взятой с выхода сепаратора. Пристенный поток увлекает пену через кольцевой зазор 6 в отстойную зону 5. При этом пена в большей части разрушается; дальнейшее разрушение пены происходит по мере ее накопления и сжатия в свободном пространстве отстойной зоны 5. Освободившийся газ выходит через каналы 7 в перегородке 3 обратно в смесеприемную зону. Газ отбирают из верхней части смесеприемной зоны 4.

Конструктивное решение емкости гравитационного сепаратора 1 , реализующее способ по настоящему изобретению, заключается в том, что емкость содержит перегородку 3 между смесеприемной 4 и отстойной 5 зонами с кольцевым зазором 6 по стенке емкости, на некоторой высоте от перегородки 3 размещен подводящий патрубок газожидкостной смеси. Как показано на фиг. 1 и 2, на стенке емкости в смесеприемной зоне 4 установлены тангенциальные штуцеры дегазированной жидкости 8 и 9, перекачиваемой насосом 10 с жидкостного выхода сепаратора в смесеприемную зону 4 емкости по возвратному контуру 11 , в который включен регулирующий кран 12. В перегородке 3 имеются каналы 7 для отвода свободного газа.

Кран 13 открывает выход дегазированной жидкости из сепаратора для измерения ее количества перед использованием в дальнейшем технологическом процессе, а также для частичного возврата на вход сепаратора - для использования в процессе разрушения пены. Кран 14 открывает выход газу, который отводят из верхней части емкости сепаратора 1 с последующим измерением его количества.

На фиг. 1 схематично показан ввод потоков дегазированной жидкости в сепаратор 1 в двух точках 8 и 9 (один из возможных вариантов). Соответствующий вариант конструктивного исполнения узла распределения возвратных потоков жидкости на входе в емкость сепаратора показан на фиг. 2. Здесь возвратный поток, поступающий по трубопроводу 11 , разводится через тройник 15 к штуцерам 8 и 9, вводящим потоки в емкость сепаратора 1 тангенциально его стенке в диаметрально противоположных точках.