Cтраница 3
На рис. ХИ-8 показана схема вертикального газосепаратора-водоотделителя, который применяется на нефтеперерабатывающих установках для отделения воды и газа от таких легких продуктов, как бензин, скорость отстоя которого сравнительно велика и который не образует стойких эмульсий, затрудняющих разделение. Очистка керосинов чаще производится в горизонтальных отстойниках. Цилиндрический аппарат снабжен вертикальной перегородкой 2, отделяющей пространство, где происходит отделение основной части газа, от отстойной зоны газосепаратора. В результате по высоте аппарата образуются три слоя: чистого бензина, смеси и воды. Уровень бензина и воды поддерживается регуляторами уровня. [31]
Следует отметить, что работы на установке в 1949 г, из-за малой производительности и неполноты схемы не могли дать исчерпывающих данных по образованию смоловодяных эмульсий, по скорости отстоя смолы, а также по концентрациям воднорас-творимых веществ в подсмолъной воде. [32]
Так как условия отстоя в вертикальных аппаратах несколько хуже, чем в горизонтальных, то они обычно применяются для отделения реагента или воды от такого легкого продукта как бензин, скорость отстоя которого сравнительно велика и который не образует с реагентами эмульсий, затрудняющих разделение. Для очистки керосинов чаще применяют горизонтальные отстойники. [33]
На образование хлопьев при очистке рассола положительно влияет совместное присутствие сравнительно крупных кристаллов СаСО3 и мелкодисперсной Mg ( OH) 2, как это видно из табл. 10, где показана скорость отстоя и уплотнения осевшего шлама в зависимости от соотношения Са2: Mg2 при постоянной их общей концентрации в рассоле. [34]
Наиболее простым методом удаления влаги из масла является отстой; при этом удаляются также взвешенные в нем механические примеси. Скорость отстоя зависит от вязкости масла и, следовательно, его температуры, а также от высоты слоя масла в отстойнике. Чем ниже уровень масла, тем быстрее осаждаются вода и механические примеси. При низких температурах отстой замедляется из-за высокой вязкости масла; при очень высоких температурах отстою мешают конвекционные токи и взмучивание масла пузырьками испаряющейся воды. [35]
Метод отстоя крайне прост и экономичен, однако требует много времени. Скорость отстоя зависит от вязкости жидкости и высоты ее слоя. Чем больше вязкость жидкости и высота ее слоя, тем медленнее происходит отстой, так как требуется больше времени для отделения частиц загрязнений от жидкости. [36]
Метод отстоя крайне прост и экономичен, однако требует много времени. Скорость отстоя зависит от вязкости пропиточной массы и высоты ее слоя. Чем больше вязкость массы и высота ее слоя, тем медленнее происходит отстой, так как требуется больше времени для того, чтобы частицы загрязнений осели на дно отстойника. [37]
![]() |
Установка сепарации продукции скважин. [38] |
Дробление капель нефти нейтрализуется увеличением их размеров за счет появления в каплях загрязненных пузырьков свободного газа, который не может выскользнуть из капель, так как режим движения воды в отстойнике поддерживается ламинарным. В итоге скорость отстоя загрязнений и степень очистки воды оказываются такими же высокими, а во многих случаях и выше, чем при отстаивании воды под давлением без перепада давления. Это позволяет повысить эффективность сепарации газа и очистки воды в аппаратах-отстойниках низкого давления в условиях технологически неизбежного штуцирования потока и тем самым исключить значительную часть сепарационно-отстойного оборудования. [39]
Таким образом имеющиеся практические данные целесообразно обобщить путем определения не величин 5р, а значений ъ 0 для различных конкретных случаев. Наличие данных о скоростях отстоя значительно облегчило бы расчеты отстойников как периодического, так и непрерывного действия. [40]
Избыток извести замедляет отстаивание шлама. Наоборот, при недостатке извести скорость отстоя шлама увеличивается. [41]
Для этого снимали графики зависимости скорости отстоя эмульсии, пропущенной предварительно через электрическое поле, от напряженности поля. Экстремум не острый, хотя и ярко выраженный, а его положение зависит от большого числа внешних факторов. Для большей части слабоконцентрированных эмульсий он находится в области 2 0 - 3 5 кВ / см. Возникновение экстремума обычно объясняют дроблением наиболее крупных капель эмульсии в электрическом поле большой напряженности. Другой причиной возникновения экстремальной зависимости может быть ослабление силового взаимодействия капель эмульсии за счет электрического пробоя между ними в полях с напряженностью выше критической. Подобный механизм позволяет объяснить не только наличие экстремума на исследуемой зависимости, но и ослабление эффекта от воздействия электрического поля на эмульсию при повышении проводимости нефти. [42]
На рис. 14, а и б представлены зависимости количества остаточной воды AJF ( в процентах по отношению к количеству эмульгированной воды) от температуры отстоя. Из графиков видно, что при повышении обводненности скорость отстоя существенно увеличивается. [43]
![]() |
Зависимость остаточного содержания воды AW в нефти от начальной обводненности W при фиксированном времени отстоя. [44] |
На рис. 1.42 а и б представлены зависимости количества остаточной воды AW ( в процентах по отношению к количеству эмульгированной воды) от температуры отстоя. Из графиков видно, что при повышении обводненности скорость отстоя существенно увеличивается. [45]