卧式分离器油水界面闭式在线调节器

    公开(公告)号:CN105797436B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201610185023.3

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: B01D17/12

    摘要: 一种卧式分离器油水界面闭式在线调节器,包括:安装在卧式分离器罐顶上的上半部壳体,安装在卧式分离器内部连通管出水口上的下半部转筒;其中,上半部壳体包括:一壳体、将壳体及下半部转筒连接为一体的转轴、安装在转轴上的限位环、填充在壳体和转轴之间的动密封、安装在转轴、壳体之间的锁紧环、安装在壳体上的使得壳体内部形成一静密封腔的法兰盖;下半部转筒包括:一外筒、套装在外筒内部的内筒,其中,内筒内设置有一连接杆,且连接杆与伸入至内筒内的转轴连接;内筒和外筒上开有数个不同高度排的窗口,内筒和外筒之间以及各窗口之间通过密封圈进行密封。本发明能在线实现分离器油水界面的调节,解决了需要停产、清罐后才能进行调节的问题。

    卧式分离器油水界面闭式在线调节器

    公开(公告)号:CN105797436A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610185023.3

    申请日:2016-03-29

    IPC分类号: B01D17/12

    CPC分类号: B01D17/12

    摘要: 一种卧式分离器油水界面闭式在线调节器,包括:安装在卧式分离器罐顶上的上半部壳体,安装在卧式分离器内部连通管出水口上的下半部转筒;其中,上半部壳体包括:一壳体、将壳体及下半部转筒连接为一体的转轴、安装在转轴上的限位环、填充在壳体和转轴之间的动密封、安装在转轴、壳体之间的锁紧环、安装在壳体上的使得壳体内部形成一静密封腔的法兰盖;下半部转筒包括:一外筒、套装在外筒内部的内筒,其中,内筒内设置有一连接杆,且连接杆与伸入至内筒内的转轴连接;内筒和外筒上开有数个不同高度排的窗口,内筒和外筒之间以及各窗口之间通过密封圈进行密封。本发明能在线实现分离器油水界面的调节,解决了需要停产、清罐后才能进行调节的问题。

    海洋平台重力式油气水三相分离器

    公开(公告)号:CN205699611U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620247182.7

    申请日:2016-03-29

    摘要: 一种海洋平台重力式油气水三相分离器,包括:一分离器罐、设置在分离器罐上的油气水三相入口、油相出口、水相出口、气相出口,其中,油气水三相入口的一端与油气水三相均布器相连,并位于分离器罐内;分离器罐的一侧为水池,水池的一侧设置有水堰板,水堰板的相对一侧设置有油堰板,且水堰板、油堰板、分离器罐底三者之间形成一油罐;气相出口的一端与丝网捕雾器相连,并位于分离器罐内;分离器罐内还设置有稳流孔板、数级聚结板组;水堰板的一侧设置有引水管,引水管两侧分别与自由沉降区底部及水池相连。本实用新型解决了单一聚结板组容易导致大粒径油滴对小粒径水滴沉降的影响问题,大大降低了生产成本,提升了分离效率和经济效益。

    弱旋流式油气水三相分离装置和分流方法

    公开(公告)号:CN109432827A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811244548.5

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: B01D17/038 B01D19/00

    CPC分类号: B01D17/0217 B01D19/00

    摘要: 一种弱旋流式油气水三相分离装置和分流方法,采用以下步骤:一:将油气水三相混合物切向经由进口接管流进入到外筒直段内;并沿外筒直段与内筒之间的环形间隙进行旋流;二:较轻的气相会从顶部未封闭的环形气出口排出,而油水两相会在旋流的过程中,水相会被甩到靠近外筒直段的内壁一侧,并沿外筒锥段的内壁,从水出口排出;三:油相会在外筒锥段内被挤到中间区域,进而通过内筒上浮,当油相累积到一设定的高度后,将沿导油槽经油出口排出,从而,实现了油气水三相分离。本发明不仅能够加速了油水分离,大大降低了分离器对于空间的要求;而且,还降低了分离器整体尺寸及分离内件的用量,提高了油水分离效率,降低了生产成本。

    弱旋流式油气水三相分离装置和分流方法

    公开(公告)号:CN109432827B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201811244548.5

    申请日:2018-10-24

    IPC分类号: B01D17/038 B01D19/00

    摘要: 一种弱旋流式油气水三相分离装置和分流方法,采用以下步骤:一:将油气水三相混合物切向经由进口接管流进入到外筒直段内;并沿外筒直段与内筒之间的环形间隙进行旋流;二:较轻的气相会从顶部未封闭的环形气出口排出,而油水两相会在旋流的过程中,水相会被甩到靠近外筒直段的内壁一侧,并沿外筒锥段的内壁,从水出口排出;三:油相会在外筒锥段内被挤到中间区域,进而通过内筒上浮,当油相累积到一设定的高度后,将沿导油槽经油出口排出,从而,实现了油气水三相分离。本发明不仅能够加速了油水分离,大大降低了分离器对于空间的要求;而且,还降低了分离器整体尺寸及分离内件的用量,提高了油水分离效率,降低了生产成本。