Станция перекачки и сепарации многофазной смеси


 

F17D1/00 - Трубопроводы (транспортировка изделий или материалов по трубопроводу с помощью пневмогидравлического носителя B65G 51/00, B65G 53/00; аппараты для распределения или разлива жидкостей B67D; специальные устройства для транспортировки жидкостей из резервуаров большой емкости в транспортные средства или суда или наоборот, например загрузочные или разгрузочные транспортные средства или портативные резервуары B67D 5/00; транспортировка разрабатываемого драгами материала по трубопроводу E02F 7/10; канализационные трубопроводы E03F 3/00; теплоизоляция трубопроводов F16L 59/00; центральная отопительная система F24D)

Владельцы патента RU 2521183:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" (RU)

Станция предназначена для перекачки и сепарации многофазной смеси. Станция содержит коллектор 1, шурфовые насосные установки 2,3, гидроструйные насосы 4,5,6, сепаратор 7, счетчик учета жидкости 8, дренажную емкость 9, выходной напорный трубопровод 10, запорные элементы 11-28, обратные клапаны 29-35, предохранительный клапан 36. Дренажная емкость 9 снабжена полупогружным насосом для подачи жидкости на вход коллектора 1. Кроме того, через обратный клапан 35 и запорный элемент 28 дренажная емкость 9 гидравлически связана с быстросъемным соединением 37 для откачки жидкости в автоцистерны. Технический результат - повышение надежности и долговечности работы станции. 1 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к внутрипромысловому сбору и транспортированию водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти. Также изобретение может быть использовано и в других отраслях народного хозяйства для перекачки и транспортирования многофазных смесей.

Уровень техники

Известна установка для сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин, включающая сеть сборных трубопроводов от скважин, напорный трубопровод до установки подготовки нефти и насосную установку, размещенную между сетью сборных трубопроводов и напорным трубопроводом. Насосная установка выполнена с применением многофазного штангового насоса, закрепленного на насосно-компрессорной трубе (НКТ) и установленного в зумпфе, оборудованном трубой большого диаметра с заглушкой на нижнем конце и устьевым оборудованием на верхнем конце. Боковой отвод зумпфа, сообщающийся с межтрубным пространством, соединен с сетью сборных трубопроводов через расширительную камеру, а боковой отвод устьевого оборудования - линейный отвод устьевого оборудования, сообщающийся с внутренней полостью НКТ, соединен с напорным трубопроводом через эжектор, который посредством газовой линии соединен с газовым пространством расширительной камеры. В качестве привода многофазного штангового насоса применен станок-качалка, полированный шток которого соединен со штоком штангового насоса (патент RU №2160866, кл. F17D 1/00 от 1999 г.).

Признаки, являющиеся общими для известного и заявленного технических решений, заключаются в наличии шурфовой насосной станции, гидроструйного насоса и выходного напорного трубопровода.

Причина, препятствующая получению в известном техническом решении технического результата, который обеспечивается изобретением, заключается в том, что известная установка не обеспечивает стабильного и постоянного режима транспортирования водогазонефтяной смеси из скважин с высоким дебитом, а также с высоким газовым фактором и большим содержанием мехпримесей, т.к. используемый для транспортирования штанговый насос, пропускающий через себя всю транспортируемую жидкость, имеет ограниченную производительность, определяемую возможностями станка-качалки. При этом такой насос может перекачивать жидкость только с малым газовым фактором. Поэтому для обеспечения надежной эксплуатации в известной установке всегда требуется дополнительно устанавливать буферную емкость, что делает установку малопроизводительной, громоздкой и неудобной в эксплуатации. Кроме того, поскольку известная установка содержит две ступени перекачки (последовательно штанговым насосом и струйным насосом), то в случае выхода из строя одной из ступеней перекачки полностью прекращается транспортирование продукции скважин, останавливаются сами скважины, и для повторного запуска установки требуются, помимо дополнительных материальных затрат, еще и дополнительные затраты времени, что приводит к удорожанию процесса транспортирования, а также к его дискретному режиму, в результате чего возможны частые выходы оборудования из строя. Также известная установка не позволяет оснастить ее дистанционным управлением, т.к. при ее работе невозможно выделить какой-либо единый контрольный показатель, характеризующий работу установки в целом. Этот недостаток усложняет процесс эксплуатации всей известной установки. Еще одним недостатком этой установки является необходимость перекачки через штанговый насос всего объема продукции нефтяных скважин, что приводит к неоправданно высокому расходу электроэнергии и повышенному износу оборудования.

Наиболее близким аналогом (прототипом) является система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин, которая содержит сеть сборных трубопроводов от скважин, напорный трубопровод до установки подготовки нефти, эжектор, насос, закрепленный на насосно-компрессорной трубе и размещенный в зумпфе, который оборудован трубой с заглушкой на нижнем конце и устьевым оборудованием на верхнем конце, отвод межтрубного пространства зумпфа, линейный отвод устьевого оборудования, сообщающийся с внутренней полостью насосно-компрессорной трубы, сепарационную установку, имеющую отводы газоводонефтяной и водонефтяной продукции сепарации, при этом эжектор размещен между сетью сборных трубопроводов и напорным трубопроводом, патрубок ввода транспортируемой жидкости в эжектор связан с сетью сборных трубопроводов, сопло эжектора через линейный отвод устьевого оборудования связано с полостью насосно-компрессорной трубы, а диффузор эжектора - с входом сепарационной установки, отвод газоводонефтяной продукции сепарации соединен с напорным трубопроводом, а отвод водонефтяной продукции сепарации соединен посредством байпасного трубопровода с отводом межтрубного пространства зумпфа, при этом в качестве насоса система содержит электроцентробежный насос (Патент RU №2236639 С1, М.кл. F17D 1/00, опубликовано 20.09.2004).

Признаки известного устройства, совпадающие с существенными признаками заявленного изобретения, заключаются в наличии коллектора (в прототипе это патрубок), сепаратора, выходного напорного трубопровода, шурфовой насосной установки (в прототипе это зумпф, труба с заглушкой, насосно-компрессорная труба, межтрубное пространство, электроцентробежный насос, устьевое оборудование, боковой отвод, линейный отвод), гидроструйного насоса (в прототипе это эжектор с соплом и диффузором); при этом выход коллектора гидравлически связан с пассивным входом гидроструйного насоса, выход шурфовой насосной установки гидравлически связан с активным входом гидроструйного насоса, один выход сепаратора гидравлически связан с входом шурфовой насосной установки, выход гидроструйного насоса гидравлически связан с входом сепаратора.

Причина, препятствующая получению технического результата, который обеспечивается изобретением, заключается в возможности несанкционированного возвратного движения жидкости, отсутствии учета жидкости, поступающей в выходной напорный трубопровод, в сложности проведения ремонтных работ.

Раскрытие изобретения

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении надежности и долговечности работы станции перекачки и сепарации многофазной смеси.

Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в том, что становится невозможным несанкционированное возвратное движение газожидкостного потока, направляемого из гидроструйного насоса в сепаратор, осуществляется учет жидкости, поступающей в выходной напорный трубопровод, имеется возможность сброса жидкости из устройств станции в дренажную емкость для проведения ремонта и технического обслуживания устройств станции.

Достигается технический результат тем, что станция перекачки и сепарации многофазной смеси содержит коллектор, шурфовые насосные установки, гидроструйные насосы, сепаратор, счетчик учета жидкости, дренажную емкость, выходной напорный трубопровод, запорные элементы, обратные клапаны и предохранительный клапан, при этом выход коллектора через соответствующие последовательно включенные запорный элемент и обратный клапан гидравлически связан с пассивным входом каждого гидроструйного насоса, выход каждой шурфовой насосной установки гидравлически связан с активным входом одного гидроструйного насоса или активными входами по крайней мере двух гидроструйных насосов, выход каждого гидроструйного насоса через соответствующие последовательно включенные запорный элемент и обратный клапан гидравлически связан с входом сепаратора и через соответствующий запорный элемент гидравлически связан с входом дренажной емкости, первый выход сепаратора гидравлически связан с входом счетчика учета жидкости, выход которого гидравлически связан с выходным напорным трубопроводом, второй выход сепаратора через предохранительный клапан гидравлически связан с входом дренажной емкости, выход которой через соответствующие последовательно включенные обратный клапан и запорный элемент гидравлически связан с входом коллектора, а третий выход сепаратора через соответствующий запорный элемент гидравлически связан с входом каждой шурфовой насосной установки, при этом каждая шурфовая насосная установка снабжена запорным элементом, предназначенным для выпуска газа из установки в дренажную емкость.

Новые признаки заявленного изобретения заключаются в том, что станция содержит дополнительные шурфовые насосные установки, дополнительные гидроструйные насосы, счетчик учета жидкости, дренажную емкость, запорные элементы, обратные клапаны, предохранительный клапан, а также упомянутые выше гидравлические связи между этими конструктивными элементами.

Краткое описание чертежей

На прилагаемой фигуре показана функциональная схема одного из вариантов конкретного выполнения заявленной станции перекачки и сепарации многофазной смеси.

Осуществление изобретения

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси содержит коллектор 1, шурфовые насосные установки 2, 3, гидроструйные насосы 4, 5, 6, сепаратор 7, счетчик учета жидкости 8, дренажную емкость 9, выходной напорный трубопровод 10, запорные элементы 11-28, обратные клапаны 29-35, предохранительный клапан 36.

Выход коллектора 1 гидравлически связан с пассивными входами гидроструйных насосов 4,5,6 через соответствующие пары последовательно соединенных запорных элементов и обратных клапанов (соответственно 14,30; 18,31; 19-32). Кроме того, выход коллектора 1 через запорные элементы 15,22 гидравлически связан с входом сепаратора 7 байпасной линией (используемой в случае направления перекачиваемой нефтегазовой смеси с газозамерной установки непосредственно в сепаратор 7, минуя гидроструйные насосы 4,5,6), а через упомянутые запорные элементы и запорный элемент 25 - с входом дренажной емкости 9.

Выход шурфовой насосной установки 2 гидравлически связан с активным входом гидроструйного насоса 4, а выход шурфовой насосной установки 3 гидравлически связан с активными входами гидроструйных насосов 5 и 6. Кроме того, шурфовые насосные установки 2 и 3 снабжены соответствующими запорными элементами 13,16, предназначенными для выпуска газа из межтрубных пространств этих установок в дренажную емкость 9.

Выходы гидроструйных насосов 4,5,6 через соответствующие пары последовательно соединенных запорных элементов и обратных клапанов (соответственно 12,29; 20,33; 21,34) и общий запорный элемент 22 гидравлически связаны с входом сепаратора 7.

Один выход сепаратора 7 (выход 37) через запорный элемент 23 гидравлически связан с входом счетчика жидкости 8 «Ультрафлоу», выход которого гидравлически связан в выходным напорным трубопроводом 10.

Другой выход сепаратора 7 (выход 39) через запорный элемент 24 и соответствующие запорные элементы 11,17 гидравлически связан с входами шурфовых насосных установок 2,3. Кроме того, указанный выход 39 сепаратора 7 через запорный элемент 26 гидравлически связан с входом дренажной емкости 9. Кроме того, сепаратор 7 снабжен предохранительным клапаном 36, через который он гидравлически соединен с входом дренажной емкости 9.

Выход дренажной емкости 9 через последовательно соединенные обратный клапан 35 и запорный элемент 27 гидравлически связан с входом коллектора 1. При этом дренажная емкость снабжена полупогружным насосом для подачи жидкости на вход коллектора 1. Кроме того, через обратный клапан 35 и запорный элемент 28 дренажная емкость гидравлически связана с быстросъемным соединением 37 для откачки жидкости в автоцистерны. Дренажная емкость также оснащена свечей рассеивания высотой 6,5 м, оборудованной предохранителем огневым ПО-50 (свеча и предохранитель на рисунке не показаны).

Сепаратор 7 выполнен в виде установки блочной сепарации и имеет два выхода - выход 37 газоводонефтяной продукции, гидравлически связанный с входом счетчика учета жидкости 8, и выход 39 водонефтяной продукции, гидравлически связанный через фильтр мехпримесей (не показан) и запорные элементы 24, 11, 17 с входами шурфовых насосных установок 2 и 3.

Каждая шурфовая насосная установка 6 представляет собой зумпф, оборудованный трубой с заглушкой на нижнем конце и устьевым оборудованием на верхнем конце. В указанной трубе расположена насосно-компрессорная труба, соединенная с устьевым оборудованием. При этом межтрубное пространство является входом шурфовой насосной установки. В зумпфе также установлен электроцентробежный насос, который закреплен на насосно-компрессорной трубе, верхний конец которой соединен с устьевым оборудованием. При этом внутреннее пространство насосно-компрессорной трубы является выходом шурфовой насосной установки (конструктивные элементы шуфровой насосной установки не показаны).

Каждый гидроструйный насос 4,5,6 представляет собой эжектор, включающий сопло, камеру смешения и диффузор (не показаны). Гидроструйный насос предназначен для перемешивания струи рабочей (т.е. активной жидкости) с потоком подсасываемой, т.е. пассивной среды и последующего совместного их транспортирования (эффект Вентури).

Работа станции заключается в следующем.

Многофазная газоводонефтяная продукция нефтяных скважин через газозамерные установки (нефтяные скважины и газозамерные установки не показаны) подается на входы коллектора 1. На вход коллектора также подается водонефтяная смесь из дренажной емкости 9 через обратный клапан 35 и открытый запорный элемент 27. С выхода коллектора 1 газоводонефтяная смесь через соответствующие открытые запорные элемент 14, 18, 19 и соответствующие обратные клапаны 30, 31, 32 поступает на пассивные входы гидроструйных насосов 4, 5, 6. При этом на активные входы гидроструйных насосов 4, 5, 6 поступает водонефтяная смесь с выходов соответствующих шурфовых насосных установок 2,3. С выходов гидроструйных насосов 4, 5, 6 через соответствующие открытые запорные элементы 12, 20, 21, 22 и соответствующие обратные клапаны 29, 33, 34 газоводонефтяная продукция поступает на вход сепаратора 7. В сепараторе 2 происходит разделение газоводонефтяной продукции на газоводонефтяную фракцию, в которой преобладает газ (выход 37), и водонефтяную фракцию (выход 39). Газоводонефтяная фракция с выхода 37 сепаратора 7 поступает через открытый запорный элемент 23 на вход счетчика учета жидкости 8 и далее в выходной напорный трубопровод 10. Далее по напорному трубопроводу 10 газоводонефтяная фракция подается либо на установку подготовки нефти, либо на вход следующей станции перекачки и сепарации многофазной смеси. Водонефтяная фракция с выхода 39 сепаратора 7 поступает через открытые запорные элементы 24, 11, 17 на входы шурфовых насосных установок 2, 3. С выходов шурфовых насосных установок 2, 3 водонефтяная фракция (рабочая жидкость) поступает в гидроструйные насосы 4, 5, 6. При этом в процессе работы станции запорные элементы 13, 15, 16, 25, 26, 28 закрыты.

В случае остановки станции по причине образования в ее гидравлической системе газовой пробки, нарушающей нормальную работу центробежного насоса шурфовой насосной установки 2 или 3, открывают запорные элемент 13 и 16 и сбрасывают газ в дренажную емкость 9. В эту же емкость через предохранительный клапан 36 сбрасывают жидкость из сепаратора 7 (выход 38) при превышении давления в сепараторе заданного уровня, а также при остановке сепаратора 7 осуществляют дренаж с его входа через запорный элемент 25 и с его выхода 39 через запорный элемент 26.

При заполнении дренажной емкости 9 производят откачку жидкости полупогружным насосом через обратный клапан 35 и открытый запорный элемент в коллектор 1. Предусмотрена возможность откачки жидкости из дренажной емкости через обратный клапан 35, запорный элемент 28 и быстросъемное соединение 37 в автоцистерны. При этом дренажная емкость 9 оснащена свечой рассеивания высотой 6,5 м, оборудованной огневым предохранителем (не показаны). Контроль уровня жидкости в дренажной емкости производят уровнемером с токовым выходом и датчиком верхнего уровня, а давление на выкиде насоса емкости 9 контролируют электроконтактным манометром. При заполнении дренажной емкости 9 до максимального уровня 1,6 м подается сигнал, а при опорожнении емкости до минимального уровня 0,3 м подается сигнал и отключается насос емкости.

Станция перекачки и сепарации многофазной смеси, которая содержит коллектор, шурфовые насосные установки, гидроструйные насосы, сепаратор, счетчик учета жидкости, дренажную емкость, выходной напорный трубопровод, запорные элементы, обратные клапаны и предохранительный клапан, при этом выход коллектора через соответствующие последовательно включенные запорный элемент и обратный клапан гидравлически связан с пассивным входом каждого гидроструйного насоса, выход каждой шурфовой насосной установки гидравлически связан с активным входом одного гидроструйного насоса или активными входами по крайней мере двух гидроструйных насосов, выход каждого гидроструйного насоса через соответствующие последовательно включенные запорный элемент и обратный клапан гидравлически связан с входом сепаратора и через соответствующий запорный элемент гидравлически связан с входом дренажной емкости, первый выход сепаратора гидравлически связан с входом счетчика учета жидкости, выход которого гидравлически связан с выходным напорным трубопроводом, второй выход сепаратора через предохранительный клапан гидравлически связан с входом дренажной емкости, выход которой через соответствующие последовательно включенные обратный клапан и запорный элемент гидравлически связан с входом коллектора, а третий выход сепаратора через соответствующий запорный элемент гидравлически связан с входом каждой шурфовой насосной установки, при этом каждая шурфовая насосная установка снабжена запорным элементом, предназначенным для выпуска газа из установки в дренажную емкость.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов. Способ заключается в количественной оценке повреждаемости трубопровода как функции времени эксплуатации.

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к внутрипромысловому сбору и транспортированию водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти.

Станция предназначена для сбора и транспортирования водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти.

Изобретение относится к насосным станциям для перекачивания многокомпонентных газожидкостных смесей, преимущественно продукции нефтяных скважин. .

Изобретение относится к насосным станциям для перекачивания многокомпонентных газожидкостных смесей, преимущественно продукции нефтяных скважин. .

Изобретение относится к насосным станциям для перекачивания многокомпонентных газожидкостных смесей, преимущественно продукции нефтяных скважин. .

Изобретение относится к устройствам, обеспечивающим установку турбинных источников электропитания или иных устройств на любом участке магистрального газопровода.

Изобретение относится к нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, энергетической промышленностям, в частности к тепловым воздействиям на нефть и нефтепродукты при их сливе из хранилищ.

Изобретение относится к насосным станциям для перекачивания многокомпонентных газожидкостных смесей, преимущественно продукции нефтяных скважин. .

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при транспорте нефтяной эмульсии на объектах нефтедобычи, транспортировки и подготовки нефти.

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к внутрипромысловому сбору и транспортированию водогазонефтяной продукции нефтяных скважин при однотрубном транспортировании на центральный пункт сбора и подготовки нефти.

Установка предназначена для выработки электроэнергии за счет энергии гидравлического потока реки, покрытой льдом. Подвод перекачиваемой среды, воздуха, выполнен в виде коленообразной трубы, вертикальная часть которой жестко зафиксирована во льду и сообщена с атмосферой, а горизонтальная часть с диффузором размещена подо льдом по направлению потока воды.

Изобретение относится к области насосной техники. .

Изобретение относится к насосостроению, в частности к способам подъема воды, и может быть использовано не только в водоснабжении, но и при проектировании гидротранспортных и энергетических систем.

Изобретение относится к струйной технике, в частности к способу утилизации низкопотенциальных (низконапорных) углеводородных газов путем их эжекционного сжатия для дальнейшей подготовки, переработки или использования.

Изобретение относится к области перемещения текучих сред по трубопроводам, а именно к системе транспортирования газа с низким давлением, и может быть использовано при изменении динамических и расходных характеристик перемещаемой текучей среды, предпочтительно, при изменении расхода перемещаемого газа в трубопроводе.

Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности. .

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для испытания нефтегазовых скважин. .

Изобретение относится к области насосной техники, преимущественно к скважинным насосным установкам для добычи нефти из скважин. .

Предлагаемое изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для эксплуатации водозаборных скважин с содержанием попутной нефти в продукции, а также высокообводненных нефтяных скважин, используемых в качестве скважин-доноров (водозаборных). Установка обеспечивает внутрискважинное разделение нефти от добываемой продукции скважины и раздельно подъем нефти и воды на поверхность при межскважинной перекачке воды с целью поддержания пластового давления. Сущность изобретения: в установке, включающей колонну насосно-компрессорных труб с электроцентробежным насосом, спущенную в эксплуатационную колонну скважины и в устьевой арматуре соединенную с водяной линией, разделительную камеру, расположенную в нижней части ствола скважины под электроцентробежным насосом, снабженным герметизирующим кожухом, канал для прохода отделившейся нефти, сообщающий затрубное пространство скважины с разделительной камерой, впускные отверстия для поступления разделенной воды, согласно изобретению герметизирующий кожух электроцентробежного насоса выполнен с возможностью гидравлически сообщить прием электроцентробежного насоса с входным устройством, размещенным в разделительной камере, состоящим из заглушенного с нижнего конца хвостовика, поделенного на секции с впускными отверстиями, при этом на уровне каждого впускного отверстия хвостовик снабжен стаканом, выполняющим функции впуска разделившийся воды во входное устройство и гидрозатвора для нефтяных капель, причем впускные отверстия располагаются в один ряд вдоль хвостовика и выполнены с уменьшающимся диаметром в каждой последующей секции по направлению вверх, а в качестве канала для прохождения нефтяных капель служит зазор между кожухом и эксплуатационной колонной скважины. Для подъема отсепарированной нефти из затрубного пространства на поверхность колонна насосно-компрессорных труб выполнена большего диаметра и в ней концентрично размещена колонна насосно-компрессорных труб меньшего диаметра, верхняя часть которой в устьевой арматуре жестко соединена с нефтяной линией, а нижняя часть герметично установлена в верхней цилиндрической камере коммутатора, установленного в колонне насосно-компрессорных труб большего диаметра на глубине ниже динамического уровня жидкости в скважине, при этом коммутатор снабжен вертикальными периферийными каналами для прохождения через него восходящего потока воды и нижней цилиндрической камерой для размещения вставного струйного насоса, состоящего из сопла, камеры смешения и диффузора, выход которого сообщен с верхней цилиндрической камерой, причем рабочая жидкость в струйный насос поступает от электроцентробежного насоса, а откачиваемая жидкость - по боковому каналу коммутатора из затрубного пространства скважины через обратный клапан, расположенный с наружной стороны коммутатора. Для герметизации вставного струйного насоса в нижней цилиндрической камере его корпус с наружной стороны снабжен уплотнительными манжетами и зафиксирован прижимным полым цилиндрическим винтом, при этом корпус струйного насоса под входом камеры смешения имеет радиальные отверстии, а с наружной стороны - круговую проточку. Установка обеспечивает реализацию разделения нефти от воды практически при любом количестве добываемой жидкости из водозаборных скважин за счет возможности использования входного устройства без ограничения его рациональной длины. Применение установки позволяет сохранить приемистость нагнетательных скважин за счет более качественной очистки закачиваемой воды от нефти и добыть дополнительный объем нефти из водозаборных скважин. Установка также позволяет экономически целесообразно использовать в качестве скважин-доноров (водозаборных) широкий набор высокообводненых нефтяных скважин по степени обводненности 95%-99% с учетом их территориально-рационального расположения в зоне нефтяных залежей, на которых требуется поддержание пластового давления путем межскважинной перекачки воды. 2 з.п. ф-лы, 3 ил
Наверх