一种稠油消泡分离器的制作方法

文档序号:16411828发布日期:2018-12-25 20:51阅读:270来源:国知局
一种稠油消泡分离器的制作方法
本实用新型涉及稠油消泡设备
技术领域
,特别是涉及一种稠油消泡分离器。
背景技术
:稠油在开采过程中会有很多成核气泡,这些成核的气泡,对稠油的油、气、水分离造成相当大的困难,影响稠油的分离效果。稠油消泡是稠油分离的难点,一直以来都难以得到良好的解决。常规分离器的分离原理:利用重力沉降原理,通过分离组件的过滤,在停留时间一定的情况下,将泡沫隔离在分离组件一侧,稠油从另一端出,由于稠油的采出工艺,稠油中的成核气泡无法消除,造成分离后的原油中依旧含有很多气泡,并不能完全去除,从而影响稠油流量计的计量精度,造成经济损失。同时,目前常规的稠油分离器,大部分为重力分离,利用稠油的停留时间、沉降时间、并增加油气分离组件,来实现油、气的分离,无法较好的分离含气泡稠油。同时常规的稠油分离器通常为卧式结构且体积较大。技术实现要素:本实用新型提供了一种稠油消泡分离器。本实用新型提供了如下方案:一种稠油消泡分离器,包括:壳体,所述壳体由上至下依次包括出气口、进液口以及出液口;Y型叶片式除液器,所述Y型叶片式除液器位于所述壳体内部并与其顶部相连;所述Y型叶片式除液器用于将进入其内部的气体夹带的液滴去除并将去除液滴的气体引导至所述出气口;旋流预分离组件,所述旋流预分离组件位于所述Y型叶片式除液器下部;所述旋流预分离组件通过管道与所述进液口相连;所述旋流预分离组件用于将通过所述进液口进入其内部的物料由直线运动变为圆周运动,以便将物料内的成核气泡破坏完成第一次气液分离;破泡组件,所述破泡组件位于所述旋流预分离组件下部,所述破泡组件用于将接收到的通过所述旋流预分离组件完成第一次气液分离的物料进行破泡处理完成第二次气液分离;第一破泡孔板组,所述第一破泡孔板组位于所述破泡组件下方并沿所述壳体横向平层布满设置于所述壳体内部;所述第一破泡孔板组用于将接收到的通过所述破泡组件第二次气液分离的物料进行液滴沉降使气体留在上层;第二破泡孔板组,所述第二破泡孔板组位于所述第一破泡孔板组下方并沿所述壳体横向平层布满设置于所述壳体内部;所述第二破泡孔板组用于去除第一破泡孔板组沉降的液滴中的气体。优选的:所述Y型叶片式除液器的进气端与所述壳体内部空间导通,所述Y型叶片式除液器的出气端位于通过隔板形成的独立出气腔内;所述出气口与所述独立的出气腔导通。优选的:所述旋流预分离组件包括固定相连的第一筒形主体以及第一锥形主体;所述第一筒形主体侧壁开设有切向入口,顶部连接有出气管道;所述第一锥形主体下部开设有第一液体出口;其中,所述管道与所述切向入口相连。优选的:所述破泡组件包括固定相连的第二筒形主体以及第二锥形主体;所述第二锥形主体上表面设置有第一带刺破泡板;所述第二锥形主体连接有支架所述支架上设置有第二带刺破泡板。优选的:所述第一破泡孔板组包括多层叠加的第一孔板;所述第一孔板上按照一定的距离均匀开设有多个第一通孔;每层第一孔板之间的第一通孔交错布置。优选的:所述第二破泡孔板组包括多层叠加的第二孔板;所述第二孔板上按照一定的距离均匀开设有多个第二通孔;每层第二孔板之间的第而通孔交错布置。优选的:所述壳体上位于所述进液口与所述第一破泡孔板组之间开设有第一液位计口。优选的:所述壳体上位于所述第二破泡孔板组下部开设有第二液位计口。优选的:所述出液口处连接有排污口。根据本实用新型提供的具体实施例,本实用新型公开了以下技术效果:通过本实用新型,可以实现一种稠油消泡分离器,在一种实现方式下,该分离器可以包括壳体,所述壳体由上至下依次包括出气口、进液口以及出液口;Y型叶片式除液器,所述Y型叶片式除液器位于所述壳体内部并与其顶部相连;所述Y型叶片式除液器用于将进入其内部的气体夹带的液滴去除并将去除液滴的气体引导至所述出气口;旋流预分离组件,所述旋流预分离组件位于所述Y型叶片式除液器下部;所述旋流预分离组件通过管道与所述进液口相连;所述旋流预分离组件用于将通过所述进液口进入其内部的物料由直线运动变为圆周运动,以便将物料内的成核气泡破坏完成第一次气液分离;破泡组件,所述破泡组件位于所述旋流预分离组件下部,所述破泡组件用于将接收到的通过所述旋流预分离组件完成第一次气液分离的物料进行破泡处理完成第二次气液分离;第一破泡孔板组,所述第一破泡孔板组位于所述破泡组件下方并沿所述壳体横向平层布满设置于所述壳体内部;所述第一破泡孔板组用于将接收到的通过所述破泡组件第二次气液分离的物料进行液滴沉降使气体留在上层;第二破泡孔板组,所述第二破泡孔板组位于所述第一破泡孔板组下方并沿所述壳体横向平层布满设置于所述壳体内部;所述第二破泡孔板组用于去除第一破泡孔板组沉降的液滴中的气体。本申请提供的稠油消泡分离器,从结构设计上优化了分离器尺寸,以达到降低成本并实现高效消泡、分离的效果。一改常规的重力分离模式,在分离器内部增加了高效的预分离组件,消泡组件、一次分离组件、二次分离组件。这些组件均利用流体力学原理采用机械强制分离结构实现消泡、分离。该稠油消泡分离器能够高效的破除气泡、实现油、气、的高效分离。在分离器结构上一改常规的做法,采用立式结构,与常规分离器相比大大缩小了分离器的体积。而且立式结构也大大减小了站场的占地面积,同时也缩减了土建的施工成本。当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本实用新型实施例提供的一种稠油消泡分离器的结构示意图。图中:壳体1、出气口101、进液口102、出液口103、第一液位计口104、第二液位计口105、排污口106、Y型叶片式除液器2、旋流预分离组件3、破泡组件4、第一带刺破泡板401、第二带刺破泡板402、第一破泡孔板组5、第二破泡孔板组6。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。实施例参见图1,为本实用新型实施例提供的一种稠油消泡分离器,如图1所示,该分离器包括壳体1,所述壳体1由上至下依次包括出气口101、进液口102以及出液口103;Y型叶片式除液器2,所述Y型叶片式除液器2位于所述壳体1内部并与其顶部相连;所述Y型叶片式除液器2用于将进入其内部的气体夹带的液滴去除并将去除液滴的气体引导至所述出气口;所述Y型叶片式除液器2的进气端与所述壳体内部空间导通,所述Y型叶片式除液器的出气端位于通过隔板形成的独立出气腔内;所述出气口101与所述独立的出气腔导通。旋流预分离组件3,所述旋流预分离组件3位于所述Y型叶片式除液器2下部;所述旋流预分离组件3通过管道与所述进液口102相连;所述旋流预分离组件3用于将通过所述进液口进入其内部的物料由直线运动变为圆周运动,以便将物料内的成核气泡破坏完成第一次气液分离;所述旋流预分离组件3包括固定相连的第一筒形主体以及第一锥形主体;所述第一筒形主体侧壁开设有切向入口,顶部连接有出气管道;所述第一锥形主体下部开设有第一液体出口;其中,所述管道与所述切向入口相连。破泡组件4,所述破泡组件4位于所述旋流预分离组件3下部,所述破泡组件4用于将接收到的通过所述旋流预分离组件3完成第一次气液分离的物料进行破泡处理完成第二次气液分离;所述破泡组件4包括固定相连的第二筒形主体以及第二锥形主体;所述第二锥形主体上表面设置有第一带刺破泡板401;所述第二锥形主体连接有支架所述支架上设置有第二带刺破泡板402。第一破泡孔板组5,所述第一破泡孔板组5位于所述破泡组件4下方并沿所述壳体横向平层布满设置于所述壳体1内部;所述第一破泡孔板组5用于将接收到的通过所述破泡组件第二次气液分离的物料进行液滴沉降使气体留在上层;所述第一破泡孔板组包括多层叠加的第一孔板;所述第一孔板上按照一定的距离均匀开设有多个第一通孔;每层第一孔板之间的第一通孔交错布置。第二破泡孔板组6,所述第二破泡孔板组6位于所述第一破泡孔板组5下方并沿所述壳体1横向平层布满设置于所述壳体内部;所述第二破泡孔板组6用于去除第一破泡孔板组沉降的液滴中的气体。所述第二破泡孔板组包括多层叠加的第二孔板;所述第二孔板上按照一定的距离均匀开设有多个第二通孔;每层第二孔板之间的第而通孔交错布置。进一步的,所述壳体1上位于所述进液口102与所述第一破泡孔板组3之间开设有第一液位计口104。所述壳体1上位于所述第二破泡孔板6组下部开设有第二液位计口105。所述出液口103处连接有排污口106。本申请提供的分离器的分离原理为:1、旋流预分离件含气泡稠油(以下简称物料)以一定的速度由气液进口进入旋流组件,物料由直线运动变为圆周运动,旋转物料的绝大部分沿器壁呈螺旋形向下朝锥体流动。成核气泡在离心力的作用下,被甩向器壁,在碰撞过程中,成核气泡被破坏被分离成气体和液滴,液滴与器壁接触,便失去惯性力,靠器壁附近的向下轴向速度的动量沿壁面下落,流向破泡组件。旋转下降的外旋气流,在下降过程中不断向分离器的中心部分流入,形成向心的径向气流,这部分气流就构成了旋转向上的内旋流。排出旋流预分离组件。2、破泡组件由于稠油中气泡含量较多,旋流预分离组件只能初步破坏成核气泡,在旋流过程中仍然存在未接触旋流器壁的成核气泡。此时需要破泡组件进一步将成核气泡刺破,从而实现气液分离。破泡组件的结构为倒刺型式,倒刺的尺寸及布置方式经过多方面的试验数据总结出一套最优的机构尺寸布局图。能够高效的破除气泡,实现气液分离。3、一级破泡孔板(目的:将液滴沉降,气体留在上层)一级破泡板结构为多层叠加的孔板,孔按照一定间距一定尺寸均布,每层板之间孔交错布置。使物料能够慢速交错下落,从而增大物料的停留时间,能够使物料中的气体充分排出。并且孔板能够有效的阻挡遗漏的未被刺破的成核气泡进入分离后的物料中。4、二级破泡孔板(目的:去除液中气体,使液中的气体可以上升从气体出口排出)二级破泡孔板的结构同一级破泡孔板相似,只是根据作用不同,孔的间距及孔径与一级破泡孔板不同。5、Y型叶片式除液器Y型叶片除液器的目的:有效除去气体中夹带的液滴。Y型叶片除液器与常规叶片相比,Y型叶片储液器使气体在流通过程中,不断改变气体的流动方向,使气体与板发生碰撞凝结,除去气体中夹带的部分液滴。表1为常规分离器与本申请提供的分离器的结构对比表2为同环境、同工况的情况下分离器尺寸及分离效果对比对比参数常规分离器新型分离器备注直径1.5DD长度1.5LL分离效果稠油中的除泡率:70%稠油中的除泡率:98%总之,本申请提供的稠油消泡分离器,从结构设计上优化了分离器尺寸,以达到降低成本并实现高效消泡、分离的效果。一改常规的重力分离模式,在分离器内部增加了高效的预分离组件,消泡组件、一次分离组件、二次分离组件。这些组件均利用流体力学原理采用机械强制分离结构实现消泡、分离。该稠油消泡分离器能够高效的破除气泡、实现油、气、的高效分离。在分离器结构上一改常规的做法,采用立式结构,与常规分离器相比大大缩小了分离器的体积。而且立式结构也大大减小了站场的占地面积,同时也缩减了土建的施工成本。需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。当前第1页1 2 3 
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