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第4章-油气分离设备第3节PPT
* * 第三节 三相分离器 三相分离器的结构; 油水界面控制; 工艺计算。 一、三相分离器的结构 图4-3-1 卧式三相分离器结构(1) 1. 三相卧式分离器 如图4-3-1所示,是一个带有界面控制器和堰板的典型卧式分离器。堰板保持油位,液位控制器保持水位。油掠过堰板,堰板下流的油位由液位控制器来控制,排油阀又由液位控制器来操纵。 如图4-3-2所示,是按“槽和堰”设计的卧式分离器,这种结构就不需要液体界面控制器,在堰板处液位的控制,是用简单的变位浮子来实现的。而油槽内的液位是由一个能操纵放油阀的液位控制器来控制的。水从油槽下面流过,然后再流过水堰板,水液位是由一个能操纵放水阀的液位控制器来操纵的。 1. 三相卧式分离器 图4-3-2 卧式三相分离器结构(2) 二、油水界面检测 油水界面检则方法; 液位控制。 1. 油水界面检则方法 油水界面检测方法主要有电阻法、电容法、微差压法、短波吸收法。由于插入三相分离器中的电极容易结垢,造成测量误差,现电阻法和电容法测量油水界面的方法已很少使用。 (1)微差压法 是利用差压计,接受油水界面变化所引起原油和水静水压差的变化来操纵出水阀的开度,实现油水界面的控制。 微差压法的优点是克服电极接触油水介质造成的腐蚀、结垢的影响,无论油水界面是否明显,都能够正常工作。缺点是油水相对密度差要求大于0.1,否则微差压计不能正常工作。 (1)微差压法 (2)短波吸收法 短波吸收法是将电能以电磁波的形式传到油水介质中,根据油、水吸收电能的差异来测量两种介质的量,从而控制油水界面。 目前,在油田采用的油水界面变送器,能消除低频干扰,适用不同工况下介质的使用。 短波吸收法法的优点是克服了电极易腐蚀、结垢、挂油等现象,界面控制稳定可靠。 缺点是成本高,需要专门人员进行仪表的维护保养。 (2)短波吸收法 2. 液位控制 图4-3-4表示在立式分离器内通常采用的三种不同的液面控制方法。 第一个是严格的液位控制。一个位移浮筒用来控制油气界面,调节放油管的控制阀。另一个界面浮筒用来控制油水界面,调节水的出口阀。没有使用内部档板或堰板。适用带有砂粒和固体的工况。 图4-3-4 三相分离器的液位控制 * * *
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