Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. Горев С.М. - 163 стр.

UptoLike

Составители: 

значительной производительности имеет меньшую
металлоемкость и дешевле в изготовлении. Эффективная очистка
газа от капельной жидкости и жидкости от пузырьков газа
происходит в таких сепараторах при больших скоростях
движения жидкости и газа.
Эффективным высокопроизводительным сепаратором
является гидроциклонный двухъемкостный сепаратор,
разработанный в институте Гипровостокнефть (рис. 1.10),
который применяется как на сепарационных установках, так и
на групповых измерительных установках типа «Спутник А»и
«Спутник Б».
Рис. 1.10. Схема гидроциклонного двухъемкостного сепаратора:
1– отвод газа; 2 – жалюзийная насадка; 3 – перфорированные сетки для
улавливания капельной жидкости; 4 – верхняя емкость сепаратора;
5 – направляющий патрубок;6 – тангенциальный ввод газонефтяной смеси;
7 – головка гидроциклона; 8 – отбойный козырек газа; 9направляющая
полка; 10 – перегородка; 11 – исполнительный механизм; 12 – уголковые
разбрызгиватели; 13 – дренажная трубка; 14 – нижняя емкость
гидроциклона; 15 лоток
Нефтегазовая смесь поступает в гидроциклонную головку 7,
в которой под действием центробежных сил она разделяется на
нефть и газ. Далее нефть и газ движутся раздельно и поступают
в верхнюю емкость 4. Нефть по сливному лотку 9 направляется
на разбрызгиватели 12 и далее по лотку 15 и дренажной трубе
13 стекает в нижнюю емкость 14. Газ проходит через
значительной     производительности       имеет    меньшую
металлоемкость и дешевле в изготовлении. Эффективная очистка
газа от капельной жидкости и жидкости от пузырьков газа
происходит в таких сепараторах при больших скоростях
движения жидкости и газа.
    Эффективным     высокопроизводительным      сепаратором
является   гидроциклонный       двухъемкостный    сепаратор,
разработанный в институте Гипровостокнефть (рис. 1.10),
который применяется как на сепарационных установках, так и
на групповых измерительных установках типа «Спутник А»и
«Спутник Б».




       Рис. 1.10. Схема гидроциклонного двухъемкостного сепаратора:
   1– отвод газа; 2 – жалюзийная насадка; 3 – перфорированные сетки для
     улавливания капельной жидкости; 4 – верхняя емкость сепаратора;
 5 – направляющий патрубок;6 – тангенциальный ввод газонефтяной смеси;
   7 – головка гидроциклона; 8 – отбойный козырек газа; 9 – направляющая
   полка; 10 – перегородка; 11 – исполнительный механизм; 12 – уголковые
       разбрызгиватели; 13 – дренажная трубка; 14 – нижняя емкость
                          гидроциклона; 15 – лоток

    Нефтегазовая смесь поступает в гидроциклонную головку 7,
в которой под действием центробежных сил она разделяется на
нефть и газ. Далее нефть и газ движутся раздельно и поступают
в верхнюю емкость 4. Нефть по сливному лотку 9 направляется
на разбрызгиватели 12 и далее по лотку 15 и дренажной трубе
13 стекает в нижнюю емкость 14. Газ проходит через