Насосно-эжекторная установка

 

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к насосно-эжекторным установкам, используемым для утилизации попутного низкопотенциального газа. Целью изобретения является повышение производительности за счет более рационального использования энергетических ресурсов установки. Насосно-эжекторная установка содержит входной сепаратор (ВХС) 1, подключенные к нему линию подвода продукции скважин (ЛПП) 2, линию отвода высокопотенциального газа (ЛОГ) 3 и линию отвода жидкости (ЛОЖ) 4, подключенную к установке подготовки сырья (УС) 5, подключенный к последней выходной сепаратор (ВЫС) 6 и газожидкостный сепаратор (ГЖС) 8 с газоотводной линией 9 и насосом 10, подключенным к ГЖС 8 по жидкости. При этом нагнетательный патрубок 11 насоса 10 подключен к жидкостно-газовому эжектору (ЖГЭ) 12, выход 13 и патрубок подвода пассивной газообразной среды (ПП) 14 которого подключены соответственно к ГЖС 8 и при помощи газоперепускной линии (ГПЛ) 15 - к ВЫС 6. Установка снабжена теплообмеником (ТО) 16, установленным на ЛОЖ 4 и подключенным по газу к ПП 14 и через ГПЛ 15 - к ВЫС 6. ЛПП 2 и ЛОГ 3 снабжены ТО 17 и 18, сообщенными последовательно по газу с ВЫС 6 и ПП 14. ТО 16, 17 и 18 снабжены линиями 19 вывода конденсата, подключенными к ВЫС 6. Продукция скважин по ЛПП 2 через ТО 17 поступает во ВХС 1, откуда газ по ЛОГ 3 через ТО 18 поступает по назначению. Из ВХС 1 нефтеводяная смесь по ЛОЖ 4 через ТО 16 поступает в УС 5 и из нее в ВЫС 6. Из последнего нефть поступает потребителю, а газ поступает на ТО 18 и охлаждается в нем газом ЛОГ 3. Далее газ из ВЫС 6 после ТО 18 поступает в ТО 17 и 16, где он дополнительно охлаждается продукцией скважин и нефтеводяной смесью. Из ТО 17 и 16 газ поступает в ПП 14. Насосом 10 жидкость подается в ЖГЭ 12, который сжимает газ, поступающий через ПП 14, и газожидкостная смесь из ЖГЭ 12 поступает в ГЖС 8, откуда жидкость вновь насосом 10 подается в ЖГЭ 12, а отделившийся газ направляется потребителю. Таким образом, установка ТО 16, 17 и 18 позволяет снизить температуру газа на входе в эжектор 12, что ведет к повышению его производительности по газу и повышению производительности всей установки без дополнительных энергозатрат. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<19) (11)

А1 (51)4 F 04 F 5/54

3,Я923Я3 ..") - 1НИИБ"": . . 1З Т Е Ы -.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4391500/25-29 (22) 01. 02. 88 (46) 07.10.89. Бюл. № 37 (71) Ивано-Франковский институт нефти и газа (72) А.В.Городинский, И.И.Рошак, В.Н.Кириленко и Л.В.Городивский (53) 621 ° 694.2 (088.8) (56) Нефтяное хозяйство. - M.: Недра, 1979, ¹ 7, с.42-44.

2 (54) НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к насосно-эжекторным установкам, используемым для утилизации попутного низкопотенциального газа. Целью изобретения является повышение производительности sa счет более раци, онального использования энергетических ресурсов установки. Насосно-эжек-.

241

3 1513 торная установка содержит входной сепаратор (ВХС) 1, подключенные к нему линию подвода продукции скважин (ЛПП) 2, линию отвода высокопотенциального газа (ЛОГ) 3 и линию отвода жидкости (ЛОЖ) 4, подключенную к установке подготовки сырья (УС) 5, подключенный к последней выходной сепаратор (ВЫС) 6 и газожидкостный сепаратор (ГЖС) 8 с газоотводной линией

9 и насосом 10, подключенным к ГЖС

8 по жидкости. При этом нагнетательный патрубок 11 насоса 10 подключен к жидкостно-газовому эжектору (ЖГЭ)

12, выход 13 и патрубок подвода пассивной газообразной среды (ПП) 14 которого подключены соответственно к ГЖС, 8 и при помощи газоперепускной линии (ГПЛ) 15 — к ВЫС 6. Установка снабжена теплообменником (ТО) 16, установленным на ЛОЖ 4 и подключенным по газу к ПП 14 и через ГПЛ 15 — к

ВЫС 6. ЛПП 2 и ЛОГ 3 снабжены ТО 17 и 18 сообщенными последовательно по газу с ВЫС 6 и ПП .14. ТО 16, 17 и 18 снабжены линиями 19 вывода конденсата, подключенными к ВЫС 6. Продукция скважин по ЛПП 2 через ТО 17 посту.— пает во ВХС 1 откуда газ по ЛОГ 3 через ТО 18 поступает по назначению.

Из ВХС 1 нефтеводяная смесь по ЛОЖ 4 через ТО 16 поступает в УС 5 и из нее в ВЫС 6. Из последнего нефть поступает потребителю, а газ поступает на ТО 18 и охлаждается в нем газом ЛОГ

3. Далее газ из ВЫС 6 после ТО 18 поступает в ТО 17 и 16, где он дополнительно охлаждается продукцией скважин и нефтеводяной смесью. Из ТО 17 и 16 газ поступает в ПП 14. Насосом

10 жидкость подается в ЖГЭ 12, который сжимает газ, поступающий через

PII 14 и газожидкостная смесь из ЖГЭ

12 поступает в ГЖС 8, откуда жидкость вновь насосом 10 подается в

ЖГЭ 12, а отделившийся газ направляется потребителю. Таким образом, установка ТО 16, 17 и 18 позволяет снизить температуру газа на входе в эжектор 12, что ведет к повышению его производительности по газу и повышению производительности всей установки без дополнительных энергозатрат. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к насосно- ц5 эжекторным установкам, используемым для утилизации попутного низкопотенциального газа.

Целью изобретения является повышение производительности за счет бо- .40 лее рационального использования энергетических ресурсов установки.

На чертеже представлена схема насосно-эжекторной установки.

Насосно-эжекторная установка со-,45 держит входной сепаратор 1, подклю.ченные к нему линию 2 подвода продукции скважин, линию 3 отвода высокопотенциального газа и линию 4 отвода жидкости, подключенную к установке 5 подготовки сырья, подключенный к последней выходной сепаратор 6 с линией 7 отвода жидкости потребителю и газожидкостной сепаратор 8 с газоотводной линией 9 и насосом 10, подключенным к газожидкостному сепаратору 8 по жидкости, при этом нагнетательный патрубок 11 насоса 10 подключен к жидкостно-газовому эжектору 12, выход 13 и патрубок 14 подвода пассивной газообразной среды которого подключены соответственно к газожидкостному сепаратору 8 и при помощи газоперепускной линии 15 к выходному сепаратору 6. Установка снабжена теплообменником 16, установленным на линии 4 отвода жидкости и подключенным по газу к патрубку. 14 подвода пассивной среды эжектора 12 и через газоперепускную линию 15 к выходному сепаратору 6. Линия 2 подвода продукции скважин и линия 3 отвода высокопотенциального газа снабжены теплообменниками 17 и 18, сообщенными последовательно по газу с выходным сепаратором 6 и патрубком 14 подI вода пассивной среды эжектора 12.

Теплообменники 16-18 снабжены линиями 19 вывода конденсата, подключенными к выходному сепаратору 6.

При работе установки продукция скважин по линии 2 подвода продукции скважин через теплообменник 17 поступает во входной сепаратор 1, где происходит отделение газа от жидкости.

5 1

Гаэ по линии 3 отвода высокопотенциального газа через теплообменник 18 поступает по назначению. Из сепаратора 1 нефтеводяная смесь по линии

4 отвода жидкости через теплообменник 16 поступает в установку 5 подго товки сырья, где происходит обезвоживание, обессоливание нефти. В процессе обработки нефти ее нагревают.

Из установки 5 подготовки сырья нефть поступает в выходной сепаратор 6, где происходит разделение нефти и газа, выделившегося из нефти в процессе обработки и снижения давления.

Нефть по линии 7 отвода жидкости потребителю направляется по назначению.

Газ из выходного сепаратора 6 по газоперепускной линии 15 поступает на теплообменник 18 и охлаждается в последнем газом линии 3 отвода высокопотенциального газа. Газ из выходного сепаратора 6 имеет температуру более высокую, чем газ, поступающий из выходного сепаратора 1, так как в выходной сепаратор 6 поступает подогретая в установке 5 подготовки сырья нефть с газом. Далее газ из выходного сепаратора 6 после теплообменника 18 поступает в теплообменники 17 и 16, где он дополнительно охлаждается продукцией скважин и нефтефодяной смесью. Из теплообменников

17 и 16 газ поступает в патрубок 14 подвода пассивной газообразной среды жидкостно-газового эжектора 12.

В процессе работы на жидкостногазовый эжектор 12 насосом 10 подается рабочая жидкость, откачиваемая из газожидкостного сепаратора .8. Жидкостно-газовый эжектор 12 откачивает и сжимает охлажденный газ, поступающий после теплообменников 18-16. Из жидкостно-газового эжектора 12 газожидкостная смесь направляется в газожидкостной сепаратор 8, где происходит отделение сжатого газа от рабочей жидкости. Из газожидкостного сепаратора 8 сжатый газ по газоотводной линии 9 направляется потребителю, а отсепарированная рабочая жидкость вновь откачивается насосом 10 и подается на жидкостно-газовый эжектор 12.

При охлаждении газа, поступающего из выходного сепаратора 6, в теплообменниках 16-18 выделяется конденсат, который по линиям 19 .вывода конденсата направляется в выходной сепаратор

6. При большой удаленности входного

513241 6 сепаратора 1 от установки 5 подготовки сырья и выходного сепаратора 6 гаэ при подаче на жидкостно- газовый эжектор 12 охлаждают в теплообменнике 16.

Теплообменники 17 и 18 в этом случае не используются.

Таким образом, установка теплообменников в насосно-эжекторной установке позволяет охлаждать газ, поступающий в качестве пассивной среды в жидкостно-газовый эжектор, что ведет к увеличению производительности последнего по газу.и, следовательно, увеличению производительности установки без увеличения потребляемой энергии.

Формула изобретения

1. Насосно-эжекторная установка, 20 содержащая входной сепаратор, подключенные к нему линию подвода продукции скважин, линию отвода высокопотенциального газа и линию отвода жидкости, подключенную к установке

25 подготовки сырья, подключенный к последней выходной сепаратор с линией отвода жидкости потребителю и газожидкостный сепаратор с газоотводной линией и насосом, подключенным к газожидкостному сепаратору по жидкости, при этом нагнетательный патрубок насоса подключен к жидкостно-газовому эжектору, выход и патрубок подвода пассивной газообразной среды которого подключены соответственно к газожид35 костному сепаратору и при помощи газоперепускной линии — к выходному сепаратору, отличающаяся тем, что, с целью повышения произво0 дительности за счет более рационального использования энергетических ресурсов установки, последняя снвбжена теплообменником, установленным на линии отвода жидкости и подключенным по газу к патрубку подвода пассивной среды эжектора и через газоперепускную линию к выходному сепаратору.

2. Установка по п.1, о т л и ч аю щ а я с я тем, что линия подвода

50 продукции скважин и линия отвода высокопотенциального газа снабжены теплообменниками, сообщенными последовательно по газу с выходным сепаратором и патрубком подвода пассивной среды эжектора.

3. Установка по пп.1 и 2, о т л ич а ю щ а я с я тем, что теплообменники снабжены линиями вывода конденсата, подключенными к выходному сепаратору.

Насосно-эжекторная установка Насосно-эжекторная установка Насосно-эжекторная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к насосно-эжекторным установкам, предназначенным для утилизации попутного газа

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к насосно-эжекторным установкам для утилизации нефтяного газа

Изобретение относится к области струйной техники , преимущественно к насосно-эжекторным установкам для утилизации попутного нефтяного газа.Целью изобретения является снижение капитальных и энергетических затрат при утилизации нефтяных газов

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить надежность работы установки

Изобретение относится к насосно-эж кторным установкам для транспортировки газа и газожидкостной смеси в нефтедобывающей промьшленности

Изобретение относится к струйной технике и м.б

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить КПД установки о Выход 2 жидкостноГаз Высокого доВления } газового эжектора 1 связан с сепаратором 3 посредством дополнительного насоса 7 и дополнительно при помощи трубопровода 8 - с запорным органом 9

Изобретение относится к струйной технике и позволяет упростить технологию изготовления струйного аппарата

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к способу сжатия газообразной среды в насосно-эжекторных установках для сжатия и очистки от примесей углеводородного газа

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к способу сжатия газообразной среды в насосно-эжекторных установках и очистки откачиваемой газообразной среды от экологически вредных примесей

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к скважинным струйным установкам для обработки призабойной зоны пласта скважины гидроимпульсами рабочей среды

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для создания давления при проведении различных технологическим процессов

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным аппаратам, в которых возможна организация процесса нагрева перекачиваемой и эжектирующей сред

Изобретение относится к струйным установкам, которые могут быть использованы в нефтехимии и при нефтепереработке, преимущественно в установках вакуумной перегонки жидких продуктов, например нефти, и может быть использовано при ректификации нефтяного сырья
Наверх