并可承接巷道施工、机电设备安装、市政环保、房屋建设等工程。本公司拥有高素质的研发团队、检测设备,并与中国矿业大学、中科院、重庆煤科院、河南科技学院、河南理工大学等多家科研单位强强联合,所生产的产品质量、性能都处于国内水平,产品畅销全国各地!大家听了中强矿山小编讲解的气水分离的工作原理与流程,想必应该对其有了一定的了解!如果大家还有什么疑问,可以随时致电联系我们进行咨询!气水分离器是一种分离效果非常好的固液分离设备,而且能在各种工业场合使用.
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河南中强矿山设备科技有限公司位于美丽的河南省东北部-滑县,公司是以研制、开发、生产、销售煤矿“一通三防”设备、通风除尘设备、农机设备等为一体化的大型企业。并可承接巷道施工、机电设备安装、市政环保、房屋建设等工程。本公司拥有高素质的研发团队、检测设备,并与中国矿业大学、中科院、重庆煤科院、河南科技学院、河南理工大学等多家科研单位强强联合,所生产的产品质量、性能都处于国内水平,产品畅销全国各地!气水分离器是一种用于工业上的设备,顾名思义,它可以将气体和液体进行分离,为了让大家对气水分离器更加的了解.
气水分离器进行安装的时候,小编建议大家要设置进出口切断阀和旁路,这样便于后期出现问题进行维修和定期检修。在气水分离器安装的时候,需要在过滤器上方悬空安装吊环来减少设备的管道压力!关于气水分离器的安装还有很多需要注意的地方,如果大家对这方面的信息感兴趣可以随时来电咨询!河南中强矿山设备科技有限公司位于美丽的河南省东北部-滑县,公司是以研制、开发、生产、销售煤矿“一通三防”设备、通风除尘设备、农机设备等为一体化的大型企业!
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由于很多人都非常好奇它是如何工作的,所以今天中强矿山的小编就来给大家分析下这种气水分离器的工作原理与过程.流速较高的气水混合物会经过引入管切向进入气水分离器的筒体并产生旋转运动.在设备旋转运动的过程中,气水混合物会在离心力的作用下将水滴抛向筒壁让混合物进行初步分离!经过气水分离器分离出来的水会通过筒底四周的导叶流入汽包水容积中,同时饱和的蒸汽也会从筒体向上进行流动并进入顶帽的波形板间隙中曲折流动,然后在设备产生的离心力和惯性力的作用下,小水滴会被抛到气水分离器的波形板上,在附着力的作用下形成水膜进行下流,然后经过筒壁再次进入汽包水容积中使气水混合物进一步分离!
变压力的液面控制方法可以大程度地减小油气出口阀的节流,减小分离器的压力,提高分离效果。 油气分离器和油气水三相分离器在油田接转站和联合站中有着广泛的应用。分离器要能保持良好的分离效果,需要对其液位和压力进行控制。本文从减小工艺流程中的节流损失、节能降耗、提高分离效率的角度,分析了传统分离器液面和压力的控制工艺,提出了一种简单可靠、降低能耗的分离器变压力液面控制方法。
(一)传统分离器液位和压力的控制 1。1 油气两相分离器 油气两相分离器将油气混合物来液分离成单一相态的原油和天然气,压力由天然气出口处的压力控制阀控制,液面由控制器控制的出油阀调节。 天然气出口处的压力控制阀通常是自力式调节阀或配套压力变送器、控制器、气源的气动薄膜调节阀等。
出油阀通常为配套液位传感器、控制器、气源的气动薄膜调节阀或浮子液面调节器操纵的出油调节阀等。 有的油气两相分离器是用气动薄膜调节阀控制分离器的压力,用浮子液面调节器操纵出油阀控制分离器液面。 1。2 油气水三相分离器 油气水三相分离器在油井产物进行气液分离的同时,还能将原油中的部分水分离出来。
随着油田的开发,油井产出液的含水量逐渐增多,三相分离器的应用也逐渐增多。结构不同,三相分离器的控制方法也不同。两种典型分离器的控制原理如下: (1)油气水混合物进入分离器后,进口分流器把混合物大致分成汽液两相,液相进入集液部分。集液部分有足够的体积使自由水沉降至底部形成水层,其上是原油和含有较小水滴的乳状油层。
原油和乳状油从挡板上面溢出。挡板下游的油面由液面控制器操纵出油阀控制于恒定的高度。水从挡板上游的出水口排出,油水界面控制器操纵排水阀的开度,使油水界面保持在规定的高度。分离器的压力由设在天然气管线上的阀门控制。 (2)分离器内设有油池和挡水板。
原油自挡油板溢流至油池,油池中油面由液面控制器操纵的出油阀控制。水从油池下面流过,经挡水板流入水室,水室的液面由液面控制器操纵的出水阀控制。 (二)传统分离器液位和压力控制中存在的问题 分离器定压控制中,天然气管线上的压力控制阀对天然气进行一定程度的节流,以保证分离器内压力的稳定。
气量减小或者气出口处压力降低时,阀门节流程度增加;反之,阀门节流程度减小。 分离器液面控制中,油水出口阀门也对液体进行节流。液量增大时,节流程度减小;液量小时,节流程度加强,以使液面保持稳定。 为保证液量较大的情况下能够正常排液,分离器具有较高的压力。
但是在液量减小时,必须通过油水出口阀对液体节流,使液面不至于降低。因此生产中,分离器一般在较高的压力下工作,液相阀门处于节流状态。 分离器压力过高影响分离器的进液,使中转站或计量站的输出口以及井口回压增高,不利于输油。目前,我国的油井多为机械采油,井口回压升高,增加了采油的能源消耗。
此外,在较高压力下油中含有的饱和溶解气,在出油阀节流后,压力下降时,从油中分离出来,易使下游流程中的油泵产生气浊。因此较高的分离器压力不但影响油气的分离效率,增加生产能耗,而且影响安全生产。 (三)变压力液面控制 浮子液面控制器带动两个调节阀,一个调节阀控制天然气,另一个调节阀控制原油,实现原油和天然气出口处阀门的联合调节。
当浮子上升时,连杆机构使气路调节阀的开口减小,油路调节阀的开口增大;反之,当浮子下降时,连杆机构将使气路调节阀的开口增大,油路调节阀的开口减小。通过改变调节阀的开度,改变天然气和原油的相对流量,对分离器的液面进行控制。这种控制方法不对分离器的压力进行定值控制,分离器的压力为天然气出口处或液体出口处的压力与天然气调节阀或液体调节阀前后的压力差之和。
当气量和液量以及分离器下游压力变化时,分离器的压力是变化的,所以这种控制方法为变压控制。 3。1 变压力液面控制在油气两相分离器中的应用 进出油气分离器的液量和气量不变时,液面稳定在某一位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面上升时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口关小,原油调节阀的开口开大,使排气量减小而排液量增大,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来高的位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面下降时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口开大,原油调节阀的开口关小,使排气量增大而排液量减小,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来低的位置上。
这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。 3。2 变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用 (1)变压力液面控制在油气水三相分离中的应用。原油液面的控制与油气分离器的液面控制相同,油水界面由油水界面控制器操纵的排水阀控制。
(2)变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用。油池的液面由其液面控制器操纵的原油调节阀和天然气调节阀控制,水池的液面由其液面控制器操纵的出水调节阀和天然气调节阀控制。 。