Особенности многофазных течений в газосепараторах, определяющие их гидроабразивную стойкость

Проектирование центробежных газосепараторов, работающих в условиях, когда в добываемой жидкости присутствуют нерастворенный газ и твердые частицы. Использование механизмов сепарации газа. Основные параметры конструкции абразивостойких газосепараторов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 16.01.2019
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особенности многофазных течений в газосепараторах, определяющие их гидроабразивную стойкость

Аннотация

При проектировании центробежных газосепараторов, работающих в условиях, когда в добываемой жидкости присутствуют нерастворенный газ и твердые частицы, необходимо научиться использовать отличия механизмов сепарации газа и твердых частиц, с тем чтобы процесс сепарации не сопровождался абразивным разрушением корпуса устройства. Данная статья посвящена поиску этих отличий и определению параметров конструкции абразивостойких газосепараторов.

Технологии интенсификации нефтедобычи, широко применяемые в настоящее время, как правило, приводят к появлению в добываемой жидкости нерастворенного газа и абразивных частиц. В этом случае при применении центробежных газосепараторов возникает проблема их гидроабразивного «перерезания» частицами абразива (рис. 1), которые прижимаются центробежными силами к внутренней поверхности корпуса устройства. Ясно, что при проектировании центробежных газосепараторов для таких условий добычи необходимо научиться использовать отличия механизмов сепарации газа и твердых частиц, чтобы сепарация газа не сопровождалась гидроабразивным разрушением корпуса.

Рис. 1. Типичный износ гильзы и корпуса газосепаратора

Рис. 2. Основные узлы центробежного газосепаратора: 1 - шнек, 2 - осевое колесо, 3 - сепарационный барабан, 4 - разделитель

Данная статья посвящена поиску этих отличий и определению параметров конструкции абразивостойких газосепараторов. Особенности одно- и многофазных течений изучались методами вычислительной гидродинамики (средствами программного комплекса Ansys CFX), а также в ходе стендовых испытаний на специализированных стендах: в насосном режиме (рабочая жидкость - вода), сепарационном (на смеси вода + воздух + ПАВ) и гидроабразивном (рабочая жидкость вода + абразивные частицы).

Типичная конструкция центробежного газосепаратора схематично представлена на рис. 1: шнек создает напор, осевое колесо укрупняет газовые пузырьки, барабан - сепарирует газожидкостную смесь.

Расчет насосного режима (рабочая жидкость - вода, использовали RANS подход и модель турбулентности k-е) показал, что течение в области осевого колеса сильно завихренное (см. рис. 3), что обусловлено отсутствием согласования формы проточных каналов шнека, осевого колеса и сепарационного барабана. Для проверки адекватности модели провели расчет напорной характеристики газосепаратора (рис. 4), показавший совпадение расчетных и экспериментальных данных в широком диапазоне подач.

центробежный абразивостойкий газосепаратор

Рис. 3. Типичный вид поля скоростей в области осевого колеса

Рис. 4. Зависимость напора газосепаратора от подачи

Затем было проведено моделирование течения газожидкостной смеси (рис. 5). Видно, что газ начинает собираться у втулки сразу же, как только газожидкостная смесь попадает в поле действия центробежных сил. На выходе из шнека видна узкая полоска газа вблизи втулки (красный цвет на рис. 5а). В осевом колесе (рис. 5б) и далее в барабане (рис. 5в) ширина этой полоски увеличивается, а размытая граница между водой (синий цвет на рис.) и газом становится все более отчетливой. Отметим, что по длине шнека сепарация монотонно растет и может быть улучшена увеличением длины шнека, а в барабане изменяется слабо, что указывает на его излишнюю длину.

Рис. 5. Сепарация газа в центробежном сепараторе: а) в шнеке, б) в осевом колесе, в) в барабане (синий цвет - вода, красный - газ)

В стендовых условиях на смеси вода + частицы абразива (средний размер 600-700 мкм, концентрация - 10 г/л) была установлена корреляция между износом гильзы и локальным повышением концентрации абразива (см. рис. 6: сплошная линия - износ гильзы, пунктирная - концентрация абразива). Расчет переноса частиц потоком жидкости, выполненный в рамках модели Лагранжа, показал, что зона накопления абразива совпадает с областью формирования устойчивого вихря, перекрывающего проточный канал.

Рис. 6. Распределение концентрации абразива и износа гильзы по длине газосепаратора

Также было обнаружено, что концентрация частиц абразива в области максимального износа слабо зависит от средней концентрации на входе: при увеличении средней концентрации на входе в 5 раз максимальная концентрация возросла только в 1,5 раза (рис. 7). Это явление объясняет случаи «перерезания» корпусов газосепараторов в скважинах с низкой концентрацией абразивных частиц.

Рис. 7. Зависимость концентрации частиц абразива в области максимального износа от их средней концентрации на входе

По результатам анализа особенностей многофазных течений в проточных каналах газосепаратора были сформулированы следующие идеи новой абразивостойкой конструкции [1-4]: необходимо свести к минимуму количество вихрей в проточных каналах (уничтожить потенциальные ловушки для частиц абразива) и затруднить движение частиц к периферии за счет вынужденного взаимодействия их с препятствием.

Новый газосепаратор имеет единственный элемент - длинный шнек переменного шага, угол наклона лопастей которого по ходу потока монотонно увеличивается (рис. 8). В таких условиях при радиальном перемещении под действием центробежных сил частицы абразива упираются в поверхность лопасти, и их дальнейшее движение к корпусу замедляется за счет трения о лопасть. Шнек совмещает в себе функции как напорного, так и сепарационного блока, обеспечивает необходимый напор за счет профилирования лопасти по правилам проектирования осевых колес и необходимые сепарационные характеристики за счет увеличенной длины и числа витков лопасти. Несомненным преимуществом такого решения является отсутствие в проточной части переходов потока с одной лопастной системы на другую, приводящих к потерям энергии и дополнительному вихреобразованию.

Рис. 8. Новый газосепаратор с геликоидальным шнеком

Высокая гидроабразивная стойкость предложенной конструкции полностью подтвердилась как стендовыми, так и эксплуатационными испытаниями. Результаты стендовых абразивных испытаний в течение 100 часов на подаче 100 м3/сут серийного газосепаратора ГН5А-250 и нового газосепаратора 5А габарита с геликоидальным шнеком приведены на рис. 9, 10. Видно, что после 100 часов абразивных испытаний гильза серийного газосепаратора полностью перерезана, в то время как максимальный износ гильзы новой конструкции после 130 часов испытаний составил 1,2 мм и в дальнейшем не увеличивался. В более чем 1000 случаев эксплуатационных испытаний не было ни одного «перерезания» корпуса нового газосепаратора.

Рис. 9. Распределение износа гильзы газосепараторов по ее длине. Синяя кривая - ГН 5А-250, оранжевая - ГС с геликоидальным шнеком

Рис. 10. Динамика износа гильзы газосепаратора с геликоидальным шнеком во времени

Выводы

1. Совместный анализ экспериментальных данных и результатов расчета течения жидкости с абразивом показал, что разрушение серийных газосепараторов происходит из-за локального повышения концентрации абразивных частиц, вызванного формированием устойчивых вихрей, сопоставимых по размерам с шириной проточных каналов.

2. Показано, что сепарация газожидкостной смеси по длине шнека монотонно растет и может быть улучшена увеличением длины шнека.

3. Предложена новая конструкция газосепаратора со шнеком геликоидальной формы, совмещающего функции напорного и сепарационного узлов и препятствующего радиальному перемещению абразивных частиц.

4. В газосепараторах новой конструкции решена проблема «перерезания» корпуса.

Литература

1. Патент РФ № 2363842. Абразивостойкий газосепаратор/ Авт. изобр. Перельман М.О., Пещеренко М.П., Пещеренко С.Н и др. М.: кл. Е21В 43/38; заявл. 03.03.2008; опубл. 10.06.2009, бюлл. №22.

2. Патент РФ № 2374439. Газосепаратор абразивостойкого исполнения/ Авт. изобр. Перельман М.О., Пещеренко М.П., Пещеренко С.Н. и др. М.: кл. Е21В 43/34; заявл. 03.03.2008; опубл. 27.11.2009, бюлл. №33.

3. Патент РФ № 2379500. Абразивостойкий центробежный газосепаратор/ Авт. изобр. Перельман М.О., Пещеренко М.П., Пещеренко С.Н и др.. М.: кл. Е21В 43/38; заявл. 10.09.2009; опубл. 20.01.2010, бюлл. №2.

4. Патент на полезную модель РФ № 77901. Газосепаратор абразивостойкий/ Авт. изобр. Перельман М.О., Пещеренко М.П., Пещеренко С.Н и др. М.: кл. Е21В 43/38; заявл. 19.05.2008; опубл. 10.11.2008, бюлл. №31.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сведения об очистке природного газа. Применение пылеуловителей, сепараторов коалесцентных, "газ-жидкость", электростатического осаждения, центробежных и масляных скрубберов. Универсальная схема установки низкотемпературной сепарации природного газа.

    реферат [531,8 K], добавлен 27.11.2009

  • Низкотемпературная сепарация газа, особенности данной технологии, используемое оборудование и материалы. Способ сепарации газожидкостной смеси, подготовка ее к транспорту. Основные факторы, влияющие на исследуемый процесс, его достоинства и недостатки.

    курсовая работа [246,8 K], добавлен 22.01.2015

  • Процесс и типичная схема установки низкотемпературной сепарации. Основные факторы, влияющие на процесс, основные недостатки и достоинства установок. Особенности функционирования жалюзийных, центробежных, сетчатые сепараторов и фильтров-сепараторов.

    реферат [663,9 K], добавлен 04.06.2011

  • Насосы и насосное оборудование. Наиболее распространенные типы центробежных насосов. Определяющие технические параметры насоса. Номинальные величины коэффициента полезного действия. Изменение числа оборотов привода. Оптимальный коэффициент диффузорности.

    курсовая работа [697,8 K], добавлен 27.06.2011

  • Анализ общих сведений по Уренгойскому месторождению. Тектоника и стратиграфия. Газоносность валанжинского горизонта. Свойства газа и конденсата. Технологическая схема низкотемпературной сепарации газа. Расчет низкотемпературного сепаратора очистки газа.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.06.2014

  • Оптимальная система сепарации нефти, газа и воды. Гравитационная сепарация. Соударение и рост капель в типичном коагуляторе с фильтром. Трёхфазный горизонтальный сепаратор. Дегазация жидкости. Факельные газоотделители и вентиляционные скрубберы.

    презентация [4,1 M], добавлен 28.10.2016

  • Коэффициенты потери энергии. Расчет потока газа в заданных сечениях эжектора на критическом и двух произвольных дозвуковых режимах. Определение газодинамических параметров. Определение расхода газа и размеров сечений сопла и камер, статических давлений.

    курсовая работа [251,7 K], добавлен 14.06.2011

  • Особенности технологии производства изложниц. Классификация эксплуатационных дефектов, требования к материалу. Экспериментальные исследования способов повышения стойкости изложниц в условиях их эксплуатации на металлургическом комбинате "Криворожсталь".

    дипломная работа [91,6 K], добавлен 08.04.2009

  • Общая характеристика и классификация массообменных процессов, их использование в промышленности. Схема абсорбции с рециркуляцией жидкости и газа. Зависимость растворимости некоторых газов в жидкостях. Тепловой эффект растворения газа, его измерение.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 22.05.2012

  • Характеристика основных задач динамики механизмов. Движущие силы как основные силы, определяющие характер движения механизмов. Силы полезного сопротивления и инерции. Осуществление кинетостатического расчета механизмов. Применение теоремы Н. Жуковского.

    контрольная работа [205,8 K], добавлен 24.03.2011

  • Конструкция и основные параметры центробежных насосов. Характеристика насосной установки. Величины, характеризующие рабочий процесс объемных насосов. Гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия. Полезная и потребляемая мощность гидромоторов.

    презентация [788,6 K], добавлен 21.10.2013

  • Классификация механизмов раскладки. Анализ схем валикокольцевых механизмов. Синтез валикокольцевого механизма по схеме вал-кольца.Описание конструкции и назначения детали. Техконтроль технологичности конструкции. Калькуляция себестоимости изделия.

    дипломная работа [737,7 K], добавлен 19.01.2008

  • Проектирование приспособления для фрезерования лыськи на размер. Режущий инструмент. Установка по плоским базовым плоскостям. Смазка конструкции. Безопасность эксплуатации приспособления. Определение момента резания. Точностные параметры конструкции.

    контрольная работа [445,1 K], добавлен 09.12.2013

  • Проектирование плавильного отделения. Выбор вместимости ковша и расчет парка для изготовления оболочки валков. Расчет цеха центробежного литья мощностью 10000 т отливок в год. Расчет потребности в шихтовых материалах. Классификация центробежных машин.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.04.2014

  • Назначение погружных центробежных электронасосов, анализ конструкции и установки. Сущность отечественных и зарубежных погружных центробежных насосов. Анализ насосов фирм ODI и Centrilift. Электроцентробежные насосы ЭЦНА 5 - 45 "Анаконда", расчет мощности.

    курсовая работа [513,1 K], добавлен 30.04.2012

  • Орогидрография, тектоническое строение и характеристика продуктивных нефтегазоносных горизонтов Лянторского месторождения. Подготовка добываемой газоводонефтяной эмульсии. Техническое описание и монтаж установок обезвоживания и обессоливания нефти.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 13.06.2011

  • Единицы измерения давления, основное уравнение гидростатики, параметры сжимаемости жидкости, уравнение Бернулли. Расход жидкости при истечении через отверстие или насадку, режимы движения жидкости. Гидравлические цилиндры, насосы, распределители, баки.

    тест [525,3 K], добавлен 20.11.2009

  • Основные преимущества и недостатки центробежного литья. Расчет цеха центробежного литья мощностью 10000 т отливок в год. Выбор вместимости ковша и расчет их парка для изготовления оболочки валков. Выбор кокиля для изготовления центробежных валков.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 01.04.2014

  • Технология ремонта центробежных насосов и теплообменных аппаратов, входящих в состав технологических установок: назначение конденсатора и насоса, описание конструкции и расчет, требования к монтажу и эксплуатации. Техника безопасности при ремонте.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 26.08.2009

  • Функциональное назначение и конструктивное исполнение сепараторов. Разработка конструкции усовершенствованного узла газового сепаратора. Основные параметры режима ручной дуговой сварки. Идентификация потенциальных опасностей проектируемого объекта.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 17.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.