Cтраница 2
![]() |
Схема Г - образного гравитационного сепаратора. [16] |
По этому графику можно определить, что в вертикальных гравитационных сепараторах при давлении 50 кГ / см2 и скорости восходящего потока газа, равной 0 1 м / сек, могут осаждаться только капли воды диаметром больше 40 мк, а капли углеводородного конденсата еще большего размера. [17]
Влияние изменения расхода особенно заметно при сепарации в вертикальных гравитационных сепараторах. Увеличение производительности по нефти приводит к резкому возрастанию уноса газа вместе с нефтью. Это объясняется тем, что при увеличении скорости нефти в сепараторе часть газа не успевает выделиться / и уносится вместе с нефтью. [18]
Рассмотрим теперь процесс отделения жидкости от газа в вертикальном гравитационном сепараторе, в котором поток движется против силы тяжести. Очевидно, что на выходе сепаратора будут находиться капли, размер которых удовлетворяет неравенству us U, где us - скорость осаждения капли радиуса R, a U - скорость движения потока, которую будем считать постоянной. [20]
![]() |
Поиравочный коэффициент на высоту ( длину сепаратора. [21] |
По кривым 2, 3 и 4 определяют производительность вертикальных гравитационных сепараторов диаметрами 700, 800 и 1000 м в зависимости от давления. [22]
Из приведенного сравнения видно, что горизонтальные гравитационные сепараторы будут работать более эффективно, чем вертикальные гравитационные сепараторы. [23]
На унос углеводородов с газом влияет также расход нефти в сепараторах, особенно при сепарации в вертикальных гравитационных сепараторах. Увеличение расхода нефти приводит к резкому возрастанию уноса газа вместе с нефтью, так как часть газа не успевает выделиться. [24]
Для герметизации сбора нефти и газа требуется сооружение довольно значительных по пропускной способности групповых сепарационных установок, которые при использовании вертикальных гравитационных сепараторов превращаются в громоздкие металлоемкие сооружения. [25]
Любой тип сепаратора должен рассчитываться на пропускную способность как по газу, так и по жидкости. Сравнительно легко поддаются расчету вертикальные гравитационные сепараторы и гидроциклонные. [26]
Очистка природного газа производится гравитационными сепараторами при интенсивном гидратообразовании. Но как показала практика, вертикальные гравитационные сепараторы работают не достаточно эффективно. [27]
Газовый фактор сепарируемой нефти оказывает такое же влияние на качество сепарации, как и изменение расхода. С увеличением газового фактора повышается унос газа вместе с нефтью при неизменной пропускной способности сепаратора. Поэтому сепарация нефтей с большими газовыми факторами в вертикальных гравитационных сепараторах связана с потерями легких углеводородов даже при небольших расходах газонефтяной смеси. [28]
Величина газового фактора сепарируемой нефти оказывает такое же влияние на качество сепарации, как и производительность. С увеличением газового фактора повышается унос газа вместе с нефтью при неизменной производительности сепаратора. Поэтому сепарация нефтей с большими газовыми факторами в вертикальных гравитационных сепараторах связана с потерями легких углеводородов даже при небольших расходах газонефтяной смеси. [29]