油气分离器,是把油井生产出的原油和伴生天然气分离开来的一种装置。油气分离器置于潜油离心泵和保护器之间,将井液中的游离气体与井液分离,液体送给潜油离心泵,气体释放到油管和套管环形空间。
油气分离器部件
油气分离元件是决定空压机压缩空气品质的关键部件,高质量的油气分离元件不仅可保证压缩机的高效率工作,且滤芯寿命可达数千小时。从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。油微粒经过滤材的扩散作用,直接被滤材拦截以及惯性碰撞凝聚等机理,使压缩空气中的悬浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作用下油集聚在油分芯底部,通过底部凹处回油管进口返回机头润滑油系统,从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中,这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使用时间增长,当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换,否则增加压缩机运行成本(耗电)。
1,空压机油分罐端盖上面有个安全阀,当油分罐内的空气压力达到设定值的1.1倍时安全阀自动打开,放掉部分空气,降低油分罐内的气压。检查安全阀的方法是在压缩机满载工作时,轻拉安全阀上的泄气拉杆,若安全阀能向外排气,则视为正常。
2,油分罐上装有一个压力表,检测的是滤前压。油分罐的底部装有排污阀,要定期打开排污阀,放掉沉淀在油分罐底部的水和污物。
3,油分罐旁边有一个透明的油位镜显示油分罐内由位的高低。正确的油位是当空压机正常工作时油面在上下度中间位置,过高会跑掉,过低会影响整机的安全性。
4,油分罐属于压力容器必须有制造资质的专业厂家生产。每个油分罐都有一个唯一的编号和合格证。
有时候分离器也作为油气水以及泥沙等多相的分离、缓冲、计量之用。从外形分大体有三种形式,立式、卧式、球形。
油气分离器损坏了会引起,发动机抖动, 发出尖锐就如口哨一样的声响, 有些还会因为混合气过浓报发动机故障灯。1,空压机油分罐端盖上面有个安全阀,当油分罐内的空气压力达到设定值的1.1倍时安全阀自动打开,...
油气分离器是把油井生产出的原油和伴生天然气分离开来的一种装置。油气分离器置于潜油离心 油气分离器泵...
油气分离器是把油井生产出的原油和伴生天然气分离开来的一种装置。油气分离器置于潜油离心 油气分离器泵和保护器之间,将井液中的游离气体与井液分离,液体送给潜油离心泵,气体释放到油管和套管环形空间。油气分离...
1.内置机型:
1.空压机停机,关闭空压出口,打开泄水阀,确认系统无压力。
2.将油气桶上方的管路拆开,同时将压力维持阀出口至冷却器的管路拆下。
3.拆除回油管。
4.拆下油气桶上的盖的固定螺栓,移开桶气桶上盖。
5.取下油气分离器换上新的油气分离器。
6.依拆开的反顺序装好。
2.外置机型:
空压机停机,关闭空压出口,打开泄水阀,确认系统无压力后将旧油气分离器拆下更换新的油气分离器即可。
通过对油气分离器中油、气两相流的运动方程及单值性条件的相似分析,得到影响油气分离器性能的4个关键的无因次参数:K_A、(?)_e、D、V_i。对这4个关键参数的优化匹配,设计出满足工程设计要求的深海水下油气分离器,形成了深海水下油气分离器的4参数优化设计法。
为了缩短鼓风机检修时间,改善鼓风机组不稳定工作状况,保证机组正常运行,采取加装油气分离器的方法改变其工况.
防砂油气分离器将井下液体举升至地面过程中,砂、气对整个采油设备有较大的影响,砂多易卡泵,气多易发生气锁。运用旋流分离理论设计了新型多功能防砂油气分离器。在结构上与常规的气锚砂锚有较大的不同。主要由两大部分组成:旋流固液分离器、旋流气液分离器。具有独特的进液通道和独立的沉砂通道。
从空压机出来的压缩空气夹带大大小小的油滴,大油滴通过油气分离器易于分离,而小油滴(悬浮油微粒)则必须通过油气分离器的微米级玻纤滤料层过滤。我们采用最先进的防腐高效的超细纤维凝聚材料作为过滤主体,该系统滤芯的滤床组合预过滤层、超细纤维层、支撑层、过滤层和重力沉降层等组成,使压缩机输出空气中3μm以上的固体颗粒能全部被滤除,而极微小的约0.01-1μm的油水气溶解体在通过滤芯时被凝聚成较大的油滴,积聚在滤芯底部,再通过滤芯底部凹处的回油管虹吸返回至润滑系统从而使压缩机排出更加纯净,无油的压缩空气。我们是专业设计制造油气分离元件的企业,拥有先进的专业的加工和测试设备,及符合ISO8573标准的检测手段。吸收消化国外油分滤芯之精华,采用进口滤材设计制造的油气分离芯,经国内众多进口压缩机用户使用,完全能等效替代进口产品,各项指标达到国际先进水平。本公司为众多压缩机厂家配套,并为使用进口螺杆压缩机用户提供优质可靠的油气分离元件。
技术参数:
1、过滤精度为0.1μm。
2、压缩空气含油量可达到3ppm以下。
3、过滤效率99.99%。
4、使用寿命可达到3500-5200h。
5、初始压差:≤0.02MPa。
6、滤材选用美国HV(Binzer)公司及美国Lydall公司玻璃纤维制作。
原装产品件号:
59177 70539 59180 10525274 98262/194 98262/162
98262/26 98262/78 11427474 10882574
当往复式发动机在运转时,由于活塞环并不具备完全气密的性质,所以导致少量的工作气体从气缸壁与活塞环以及活塞环与活塞之间的间隙进入到发动机曲轴箱。为了避免柴油机的窜气废气直接排向大气,在柴油机排放升级开发过程中必须考虑闭式强制通风系统。
通过闭式系统即曲轴箱强制通风来解决曲轴箱排气,即将含有杂质的旁通气体导入发动机的空气滤清器与增压器进气管之间的接管中。此项措施仍存着问题:采用曲轴箱强制通风之后,系统将发动机窜气送回到进气管并与新鲜混合气一起进入气缸进行燃烧。由于窜气里含有大量的机油油滴,机油是不能够完全燃烧的,对排放产生了负面影响。此外,机油不能有效的被分离出来并由回油管流回油底壳,也造成了机油的流失。
为了解决这类问题,在曲轴箱强制通风系统里必须采用一个高效的油气分离器,以分离窜气里的机油油滴。同时对分离后的气体进行再次分离,提高二次燃烧利用率并减轻排放负担。
迷宫式油气分离器优化
1、迷宫式油气分离器改进方案
迷宫式油气分离器原理在于:利用油滴的惯性和分离器内多重迷宫挡板进行撞击来实现分离。当油气混合器进入迷宫式分离器后,由于油气和气体密度不同,在流动中由于惯性作用,较大的油滴会被吸附在分离器的内表面及挡板上,较小的油滴则随气流一起被带出分离器。被捕捉到的油滴则通过回油管道流回油底壳。然而,迷宫式油气分离器的效率相对较低,经处理后的油雾不够彻底,剩余气体还需通过管道导入外部的油气分离器进一步分离。
为提高迷宫式油气分离器的油气分离率,在此,我们提出了改进方案:在迷宫式油气分离器原有基础上,增加冷却装置,对分离器内表面及挡板进行降温制冷,使通入装置内的气态油液能够有效地液化,以此达到高效率油气分离的目的。同时对此改进后的分离器的效率进行检验测量,在试验所得具体数据的基础上,在油气分离效率方面将改进后的方案与原方案进行对比,将对比结果进行理论分析,设计新型的迷宫式油气分离器。
2、冷却装置结构布置
为将机油更好的回收利用,我们采用在迷宫式分离器内增加冷却液回流管路装置,根据水蒸气、柴油蒸汽、机油蒸汽间的凝点不同,通过节温器及冷却液回流作用,使油气分离器内的混合气的温度冷却至100~150 ℃之间,使机油能够高效率的液化成油滴,之后经过回油系统流回油底壳中。在迷宫式油气分离器气体管道外增加一层管道,使之与原来通气管道形成环套式双层管道,内管道通入窜气,外管道内注入冷却液,外管道冷却系统与整车冷却系统相连接,形成回流。燃烧后的气体从气缸排出后,温度达到400~800 ℃,在冷却液和节温器作用下,使废气温度降低,加速机油液化,从而实现机油与其他气体的高效分离。在分离过程中,只把机油分离了出来,并没有将燃油蒸汽和水蒸气分离开,是因为在文章中,对燃油乳化做了详尽叙述,经过乳化的燃油的燃烧率显著提高,并一定程度上减少了燃烧过程中燃油的消耗量,说明水是有助燃的作用,因此无需将然油蒸汽与水蒸气分离。
废气分离
窜气经过油气分离器后,机油被分离出去,剩下的混合气中成分为汽油蒸汽、CH、CO、CO2等可燃气体和燃烧废气。
在现有技术条件下,经油气分离器分离后的混合气体会混合新鲜空气后,被送回燃烧室参与二次燃烧。然而,混合其中的CO2等不可燃烧成分参与燃烧在很大程度上稀释了燃烧混合气的浓度,降低发动机效率,因此,我们在油气分离器装置后,新增了废气分离装置来分离混合其中的可燃气体和不可燃气体,废气分离装置设计结构下图5所示。
图5为废气处理装置横、纵截面图。
废气分离结构是在原有管路基础上,逐渐减小管道直径,并在管道中布置3~4个翼型装置。翼型装置的作用是使不同分子质量的气体进行分层,并使其达到稳流,便于将气体分层分离。可燃气体的分子质量较小,燃烧废气质量较大。经分层后,可燃气体位于上侧,燃烧废气位于下侧。根据可燃气体与燃烧废气间分子质量差异,将经过油气分离器分离出的混合气体在翼型装置的作用下,产生分层,后经不同管道分别将分离出的可燃、不可燃气体送入燃烧室及排放管。在纵截面示意图中,翼型装置1、2之间布置的稍近些,这样有利于混合气达到稳流状态便于分层;翼型装置2、3间可布置稍远些,这样便于混合气彻底分层,分管排出,使可燃混合气返回燃烧室参与二次燃烧,废气直接由排气管排放出去。
下图6为整个油气分离装置及废气处理装置布置图。
在结构布置中,同时在气缸后新增了一个空气滤清器,是为了除去从燃烧室排放出的燃烧气体中的碳粒及部分水蒸气,避免积碳影响后续装置工作效率和寿命。