Сбор и подготовка к транспорту природных газов, страница 106

173


механические примеси отбрасываются центробежными силами к стенке вихревой камеры, и, минуя отводную перегородку, жид­кость стекает вниз в жидкостную камеру, из которой ее сливают. Газ направляется в трубу вихреуловителя, где остающаяся взве­шенная жидкость собирается на стенке и совместно с частью га­зового потока засасывается через щель по стенке трубы вниз в линию рисайклинга, а затем через центральное отверстие в от­водной перегородке внутрь вихревой камеры. Область низкого давления вдоль оси вихря обеспечивает необходимый отсос. Та­ким образом, рециркулированные жидкость и часть газового по­тока (повторно) поступают в вихревую камеру через отверстие в отводной перегородке. При этом жидкость отбрасывается на стенку и стекает в камеру совместно с жидкостью первой фазы сепарации. Основной газовый поток, освобожденный от жидко­сти, непрерывно направляется через вихреуловитель на выход из сепаратора (минуя щель в трубе).

Жидкостная камера может иметь большие размеры для обес­печения сепарации потоков с большим жидкостным напором. Она при необходимости может быть выполнена таким образом, чтобы в ней можно было разделить две несмешивающиеся жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЖЕКТОРОВ В СХЕМАХ УСТАНОВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ  СЕПАРАЦИИ

В последние годы на установках для сбора низконапорных га­зов широко используют эжекторы, которые по сравнению с ком­прессорами, применяемыми для аналогичных целей, обладают низкой металлоемкостью, надежностью и простотой конструкции, легкостью   монтажа,   широким  диапазоном   устойчивой   работы

ii Т. П.

Монтаж эжектора вместо компрессорного агрегата одновре­менно позволяет также снизить сроки строительства и повысить компактность установки, так как эжектор в отличие от компрес­сора не требует специального помещения. Эжектор при эксплуа­тации установки не требует специального ухода.

Газовые эжекторы наиболее широкое применение нашли в уста­новках НТС для сбора газов выветривания нестабильного кон­денсата. Практикуется установление эжектора до дроссельного устройства и вместо него.

Принципиальная схема эжектора типа газ—газ приведена на рис. 46. Основные элементы эжектора — это сопла высоконапор­ного (активного или эжектирующего) и низконапорного (пассив­ного или эжектируемого) газов, камера смешения и диффузор. Активный газ подают в камеру смешения через специальное сопло.

Наиболее эффективны сопла типа Лаваля, в которых скорость истечения газа больше скорости звука. Такие эжекторы имену­ются сверхзвуковыми.

174


I

Рис. 46. Расчетная схема газового эжектора:


/ — вход активного газа:  11— вход низконапорного газа; 111 — выход газовой  смеси;   / — камера смешения; 2 — диффузор; 3 — газопровод

Диффузор служит для повышения статического давления смеси на выходе из эжектора.

CvlIlHQOTh ПООТТ<2>Г'Г>Я   а-да-ртгтипппяниа  гпгтпит R тпм   ЧТО ГЯЗ  Rhf-

сокого давления вводят в камеру смешения с помощью специаль­ного сопла. Сечение сопла в несколько раз меньше, чем сечение подводящей трубы. Поэтому при прохождении через сопло ввиду увеличения скорости газа в камере смешения создается опреде­ленное статическое давление. За счет разницы в давлениях низ­конапорного газа и статического давления на входе газа в камеру смешения происходит эжектирование низконапорного газа.

Основные технологические показатели эжекторов — коэффи­циент эжекции и кинематический параметр.

Коэффициент эжекции Ка показывает отношение расходов пас­сивного Qn и активного Qa газов.

Кэ-Qn/Qa-                                               (V.25)

Кинематический параметр Рк характеризует отношение давле­ний активного а) и пассивного (рп) газов на входе в эжектор


PJpn-


(V.26)