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相似文献
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1.
组合式预分离水力旋流器试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
在单体预分离水力旋滤器现场试验获得成功的基础上,对两种不同型式(列管式和筒式)组合预分离水力旋流器的现场性能试验和对比试验结果进行了讨论,重点对筒式组合水力旋流器的分离性能进行了研究。摸索出了较为合理的操作参数(处理量、分流比及压力降等),并对预分离水力旋流器的现场应用工艺流程进行了初步探讨。  相似文献   

2.
给出了除油水力旋流器的常用技术术语,分析了分散相(油)液滴在旋流器旋转为场中所受的静分离力,并讨论了影响除油水力旋流器分离效率的因素。结果表明,油水密度差是影响分离效率的重要因素;油滴平均直径越小,分离效率越低,设计时应尽量简化旋流器上游流程,避免设备、管阀对液流的剪切;除油水力旋流器的流量调节比为3~6,当旋流器在最大、最小流量范围内工作时,流量时除油效率的影响较小;除油水力旋流器的最佳分流比为0.5%~5%,它与入口液流的含油浓度有关。  相似文献   

3.
本文介绍了水力旋流器的基本工作原理和性能指标,对有于油不分离的的三种水力旋流器进行了比较,指出了它们的应用前景,分析了两相密度差,液体温度,油滴直径,流量大小和尾管长短对分离效果的影响,讨论了分流比大小和压降控制对分离效率的影响。  相似文献   

4.
本文作者对水力旋流器的固液分离性能进行了实验研究,并应用相似与模化理论对水力旋流器进行了相似研究。将研究结果用多元线性回归方法进行回归分析,得出了水力旋流器分级效率和总效率与各影响因素的相关关系。相关式计算结果与实测结果比较吻合,这些相关式可作为设计旋流器和优化旋流器操作参数的依据。  相似文献   

5.
刘贵喜  刘连军 《石油机械》1995,23(11):19-23
叙述了用水力旋流器处理油水中间层乳化液的现场试验情况,比较了固液分离旋流器与油水分离旋流器的异同,分析油水中间层乳化液的成因及温度、分流比、添加破乳剂等分离效率的影响。  相似文献   

6.
本文介绍液-液分离旋流器的结构和工作原理,给出了公称直径37mm除油水力旋流器在大港油田板大站的实验结果,分析了入口流量、分流比等参数对旋流器分离效率的影响。  相似文献   

7.
水力旋流污水除油技术代表着水力旋流分离技术的最新发展。根据国内、外水力旋流污水除油技术的研究进展和实际应用,对其发展背景和性能进行了简要评述。在介绍除油原理的基础上,通过比较固液分离用水力旋流器与水力旋流除油器在结构与尺寸比例等方面的差异,并结合Vortoil公司与Krebs公司的产品,讨论了应用设计中应遵循的设计原理。最后,指出了使用过程中影响除油效果的因素及消除这些因素的措施。  相似文献   

8.
为了探索国内陆上油田是否可应用水力旋流法液一液分离技术,大庆油田设计院于1992年进行了水力旋流器污水除油小型试验,取得了大量试验数据,并基本摸清了影响水力旋流器除油效率的因素。1.试验用水力旋流器的结构从结构形状匕分,液一液分离用水力旋流器大体可分为三类(如  相似文献   

9.
脱油型水力旋流器分离准数模型的建立   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘贵喜 《石油机械》1997,25(9):17-20
在分析影响脱油型水力族流器分离性能的结构参数、操作参数、物性参数和分离性能指标的基础上,利用相似理论推导出相似准数,结合逐步回归分析方法处理现场试验数据,建立了能反映脱油型水力旋流器分离性能的指标与其影响参数间的分离准数模型,统计检验结果表明,这组模型具有较高的精度。对模型分析后认为:除油效率主要受处理液含油浓度影响,其次受底流口压力与进口压力的比值pu/pi、雷诺准数的影响;分流比主要受pu/pi的影响,其次受溢流口直径和底流口直径影响;要提高旋流器的处理量,主要应增大旋流器的当量直径,但增大族流器的当量直径对提高除油效率却未必有利。该模型的建立对脱油型水力旋流器的参数优化及进一步研究提供了一种方法。  相似文献   

10.
液—液旋流器处理注聚含油污水现场试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物驱后采出液中由于聚合物的注入,采出液的粘度和油水混合物体系的稳定性增加,油水分离较常规分离更加困难,阻碍了聚合物驱油技术的推广应用,为了解旋流器在注聚含油污水中的分离性能,测试了旋流器的进出水油滴粒径分布,结合进出水含油浓度,做出了旋流器级效率曲线及水力特性曲线,比较了系统和药对旋流器分离性能的影响,试验表明旋流器和离心泵供液时,分离性能产单螺杆泵供液时略有下降,但尚有可工业应用所接受。  相似文献   

11.
水力旋流器在高含水期原油脱水中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,水力旋流器在高含水期采出液预脱水和原油脱水的应用上取得了可喜的进展。因此,水力旋流器可构成高含水采出液预分离、原油脱水及采出水处理一条龙工艺系统,这将会给油田地面工艺及建设带来一场变革。文章叙述了水力旋流器的结构原理及在脱水中的应用,同时还介绍了胜利院自行开发的水力旋流脱水器在坨二站的初步试验情况。试验表明,利用水力旋流脱水器进行高含水采出液预处理是可行的。  相似文献   

12.
聚合物驱后采出液中由于聚合物的注入,采出液的粘度和油水混合物体系的稳定性增加,油水分离较常规分离更加困难,阻碍了聚合物驱油技术的推广应用。为了解旋流器在注聚含油污水中的分离性能,测试了旋流器的进出水油滴粒径分布,结合进出水含油浓度,做出了旋流器级效率曲线及水力特性曲线;比较了系统加药对旋流器分离性能的影响。试验表明旋流器用离心泵供液时,分离性能较单螺杆泵供液时略有下降,但尚可为工业应用所接受。  相似文献   

13.
水力旋流器分离设备在海洋石油工业中已证明是必不可少的工具。海洋钻井与生产中的严重问题是如何同时减少产出水中油与固体的浓度,在重新利用或排放至公海前使其含量达到环境允许的程度。为解决这一障碍,目前的研究工作已将双锥和单锥水力旋流器的设计与操作条件以流体动力学方式混合而成为混合的多锥水力旋流器,能完成液/固/液三相同时分离。该项研究中这种混合式的水力旋流器称为同时进行三相(CTP)分离的体系。以CTP  相似文献   

14.
对双锥形结构与单锥形结构的油水分离水力旋流器进行了试验。试验结果表明,油水分离水力旋流器的分离因素(即离心加速度)主要取决于进口流量和本体结构,而与底流阀开口和溢流口直径无关;但是,底流阀开度和溢流口直径是影响分流比的重要因素,分流比又是决定油水分离水力旋流器分离效率的重要因素之一。在一定流量下,为了达到高效率分离,最有效的办法就是选取合适的溢流口开度(或溢流口直径),通过调节底流阀开度控制分流比。  相似文献   

15.
叙述了用水力旋流器处理油水中间层乳化液的现场试验情况,比较了固液分离旋流器与油水分离旋流器的异同,分析了油水中间层乳化液的成因及温度、分流比、添加破乳剂等对分离效率的影响。现场试验表明:(1)用水力旋流器分离油水中间层乳化液是可行的;(2)选取分流比的数值稍大于乳化液含油浓度可得到较高的分离效率;(3)对乳化液加温时温度控制在50℃~60℃较为经济;(4)在乳化液进入放流器前加入100ppm破乳剂,经旋流器处理再沉降后,最终可将原油含水降至5%以下。  相似文献   

16.
液-液水力旋流器是一种新型的油水分离器。主要是由旋流腔、收缩腔、尾维、尾管和溢流管组成,分离机理为离心沉降。用有机玻璃制成的液-液水力旋流器的模拟试验结果表明,其分离效率与污水中的含油浓度无关,而随进口流量的增大而增大;当液-液水力旋流器的几何结构确定以后,进口流量随进口压力增大而增大。用计算机仿真与用激光实测所得的水力旋流器内的流场分布基本吻合,故其可作为样机设计的理论指导。液-液水力旋流器具有分离效率高、处理量大、重量轻、占地面积小、无运动部件、维修费用低等优点、特别适用于海洋钻井平台和边远油田的污水处理。  相似文献   

17.
通过试验证明用水力旋流器进行高含水原油预分离是行之有效的。讨论了分流比对溢流和底流含油质量分数的影响关系,提出了在旋流管设计是应考虑高效流量与能耗的关系问题,以及旋流器在生产实践过程中应注意溢流口直径大小与和入口含油质量分数相匹配问题。  相似文献   

18.
除油水力旋流器在大港油田板大站的工业实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍液一液分离旋流器的结构和工作原理,给出了公称直径37mm除油水力旋流器在大港油田板大站的实验结果,分析了入口流量、分流比等参数对旋流器分离效率的影响。  相似文献   

19.
在得克萨斯州西部的North Cowden Deep油田,水力旋流工艺已 用于规范化油田产物的分离,在高含水的电潜泵井中,不力旋流器证实是水分离的主要方法。采用该方法,就不需要在现有罐组上增设常规的水分离和处理设施。无论是从环境还是从经济效益方面来说,这种水力旋流器系统都优于常规系统。  相似文献   

20.
影响水力旋流器除油效率的因素   总被引:6,自引:0,他引:6  
给出了除油水力旋流器的常用技术术语,分析了分散相(油)液滴在旋流器旋转力场中所受的静分离力,并讨论了影响除油水力旋流器分离效率的因素,表明,油水密度差是影响分离效率的重要因素,油滴平均直径越小,分离效率越低,设计时应尽量简化旋流器上游流程,避免设备,管阀对液流的剪切;除油水旋流器的流量调节比为3-6,当旋流器在最大,最小流量范围内工作时,流量对除油效率的影响较小,除油水力旋流器的最佳分流比为0.5  相似文献   

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