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电聚结技术在原油分离方面的进展,优势和局限.docx

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    • 本 科 毕 业 设 计(论文)外文翻译学生姓名:学 号:专业班级:指导教师:年 月 日电聚结技术在原油分离方面的进展,优势和局限Simone LessRegis Vilagines摘要在原油的生产,处理和运输工程中会遇到多种油包水乳状液它们的稳定性对沙特阿拉伯的数个油气分离处理站操作有很大影响,并存在经济关联性有很多方法可以使乳状液失稳以达到含水率最大0.3%和每千桶原油最多溶盐十磅的外输要求在这些技术中,电聚结可以减少耗能很高的加热操作,也能限制可能污染产出水的化学药剂的使用本文总结了电聚结的一些理论和近来的发展,也用实验数据证明该技术的优势与局限在装有电聚结器的环流道上的实验表明:当电场区的乳状液雷诺数很小与水滴直径多分布于小直径时,电聚结的分离效果很差因此,在将电聚结器装于现有分离设备的工程研究中,应提倡使乳状液以中等湍流流动以保证该技术的效率关键词:电聚结;乳状液稳定性;原油;脱盐1 引言乳状液是一种由两种不互溶液体组成的热力学不稳定的分散体系,一种液体以小液滴形式分散在另一种中通常极性液体是水而极性弱一些的是有机油Kilpatrick and Spiecker (2001)。

      原油生产中乳化过程可能在油藏中就已经开始了,那里水很多并在高温高压下和原油一起被挤压通过微孔当原油出井流入生产汇管时,过阀的高压降使油水剧烈混合Siöblom et al. (2003)结果是到达分离设备的乳状液经常是油、气、水、杂质的混合物,它们以小液滴形式存在,直径相近,d50在5到50μm小液滴造成了低沉降率和相对于相体积非常大的油水界面这些因素导致两个重要考虑第一是分离器必须是高压容器以在处理大量液体的同时能满足原油外输的严苛条件(含水率最大0.3%和每千桶原油最多溶盐十磅)第二是来自不同油井或同一油井不同生产时期,不同生产条件的乳状液的稳定性,可能会随油水界面性质产生很大变化原油生产设备中可选的处理乳状液方法有:机械、热力、静电和化学,但通常是结合起来使用石油生产工业中将电聚结器用于脱水和脱盐容器已经很久了但只在近十年,由于绝缘电极和交流电场的使用,电聚结效应才能被用于第一级分离器中的三相流条件接下来总结电聚结的原理和带绝缘电极的静电分离系统设计的近来发展,由于实验数据在本文第三部分讨论,第一部分的分析能帮助理解在什么条件下油水分离趋势的减少会使对电聚结技术的投资没有回报2 理论背景2.1 电场力悬浮液滴受重力与阻力作用,但当施加电场时,其他力会影响液滴的运动。

      第一种是介电电泳力,是在液滴和携带液因电容率不同而产生的不均匀电场中自发产生的吸引力Atten (1993)这种力有以下关系Lundgaard et al. (2006):FDP∝(r3,εoil,∇E2)(1)等式(1)指出介电电泳力与液滴间距无关而与电场梯度有关它的产生不依赖带电颗粒而是由于任何等量正负电荷间的偶极都有一定的分离当不均匀电场被施加在偶极子上,偶极一端的场会比另一端弱,产生一个指向场强更大方向的净力介电电泳力在偶极聚结中起重要作用,它可以想象为油中的一对相邻水滴互相吸引靠近它们之间场强最大处Eow et al. (2000)应注意在实践中介电电泳力也作用在均匀电场中,因为一些液滴的存在会扭曲电场线介电电泳力与液滴半径的三次方成正比,因此可能对最小直径的水滴没有效果,而它们是重力沉降后乳状液中水的主要存在形式第二种力是电泳力,是均匀电场中带电粒子和电极间的引力或斥力它的物理规律取决于粒子表面和周围液体间的电荷分离外加电场改变了电荷密度,使颗粒、周围液体或者两者均发生移动Eow et al. (2000)等式(2)展示了液滴充电时决定电泳力大小的各变量,该力在弛豫时间τ=(εoilσoil)内会自然下降。

      FEP∝(r2,εoil,E2)(2)由等式(2)可以看出电泳力与液滴间间距无关,因此可能对有效进行油水分离有着很大潜力在极性不变的直流电场下,带电液滴在电泳力作用下会以一定速度向极性相反的电极移动,速度与连续相粘度有关从而液流中的许多液滴可能碰撞结合在一起Urdahl et al. (2001)在交流电场中,由于没有净电荷被加于液滴,所以电泳力只能使液滴在某一位置以两倍于电场频率的频率震动Lundgaard et al. (2006),因此不会对液滴碰撞聚结有贡献已证明电泳力是能使液滴在连续液流中移动的最强的电原理Warren and Sams (2003)不幸的是,单向电流促进腐蚀的作用与低含水介质中产生短环流的倾向使在电聚结中使用强直流电场不可实现Eow et al. (2000)第三种力是偶极引力,它因电场诱导产生的偶极子间相互作用而产生,使相邻液滴间产生引力这种力因产出水的高导电性产生并有以下关系式FDip∝(r6,εoil,E2,s-4)(3)等式(3)显示偶极引力和液滴大小及它们的间距有很大关系在假设乳状液单一均匀分布的前提下,液滴间距离和分散水体积分数X成反比s=r(4/3πX)4/3(4)因此对于大多数乳状液来说,可以预测极性引力随着水相的减少而失效,因为液滴间的距离增加了。

      另外由于大的聚结液滴很快沉降,只留下小液滴,极性引力的作用会随着聚结过程进行而降低因液滴极化而产生的最后一个应被考虑的力,是其它电压力和水滴两端被充以不同电荷造成的液滴变形这些作用和使水滴保持球形的表面张力竞争,使水滴变形并在电场方向上被拉长,形成扁椭球形,离心率e如下(Eow et al., 2000; Lundgaard et al., 2006):e2=(9εoilrE216πλ)(5)在这些作用下液滴会变形达到一个不稳定并粉碎的临界轴比临界变形比被定义为被拉长液滴的临界长度和它原有直径的比值,Taylor发现这一比值是1.9左右的常数相应的临界电场EC,如等式(6)所示,当大于此值时液面变得不稳定分为半径更小的液滴Atten (1993)Ec=0.648λ2εoilr(6)将油水混合物的Ec,λ和εoil代入等式(6)结果显示只有直径大于650μm左右的大液滴才能粉碎即使实际原油分离操作中几乎碰不到这样的液滴,当考虑相邻液滴互相作用时界面变形也应该被注意局部电场可能上升的足够大使得液滴发生大的变形,失稳,造成聚结或粉碎2.2 机械力上面讨论的电场力都是短程力当液滴分布很广时,需要有其他力使液滴靠的足够近以使电场力发挥聚结作用。

      像布朗运动、沉积、层流剪切、湍流剪切、湍流惯性等许多力能做到当液滴间距足够小时,静电力使液滴相接触,聚结过程的薄膜减薄阶段开始了在静止系统中这个过程可能持续几分钟,液滴只是互相挤压但并不结合Allan and Mason (1962)指出这个延迟时间和场强成减函数关系,由于膜减薄速度更快或发生在更大厚度的膜破裂基于以上考虑,通过强化湍流度或优化聚结器形状以加强湍流和混合对于提高碰撞效率是很重要的但必须要仔细优化聚结器形状,因为过强的湍流会使液滴破碎,重分散为很小的水滴从而降低脱水效率对于油水界面有很稳定膜的稳定乳状液,膜减薄过程可能很慢以至于当电压加强时在电极间形成稳定的长水滴链这种情况发生时,乳状液导电性会显著增强,电流会使电位差下降这种情况下,聚结器不能单独工作,像加热或注化学破乳剂等其它破乳技术应被使用3 电聚结器技术概览为了促进乳化在连续相低电容率液体内水滴的碰撞聚结以增大直径,加速沉降速度并减少沉降时间,电聚结器被设计出来第一个电聚结器的专利是Cottrell于1911年首先在进行电诱导失稳研究时申请的第一个用于石油工业的电聚结器是装有电极的大容器,分为供液滴增大的处理区和在层流条件下供相分离的沉降区。

      虽然很大,但效率低且沉降时间长为了满足提升脱水效果的要求,发展了许多新概念,市面上有许多可用的新技术下面的概述注重于近几年发展的使用绝缘电极的商业技术装备绝缘电极 的电聚结器工作原理由Lundgaard et al. (2006)描述在直流电场中,充电液滴移向电极表面,绝缘材料处产生的强电压降消除了乳状液内场的作用相反的,频率足够高的交流电场不会使水滴做无向运动,因此不会有急剧的电压降Hamworthy在市场上有三种电聚结产品:容器内静电聚结器(VIEC™),高温VIEC和低含水VIECVIEC™技术使用了金属框架,它结合了机械整流器和电聚结器的作用每个VIEC™模块都有低压连接器,高压转换器和用于提升操作频率到千赫兹的专用的变频器在千赫兹段操作电聚结器防止因乳状液的低电阻而在电极绝缘层附近产生大电压降因此一个小的环流不会影响整个VIEC™的工作高频和绝缘电极的组合使VIEC™能够承受游离水并能在条件恶劣的第一级分离处使用,从而用于处理站的初期脱水对于全局脱水的好处有潜在重要性,因为处理厂内的初期脱水减少了内部热交换器的负荷,降低了进入第二级分离器的液量VIEC™技术是模块化的,使用几个VIEC™元件在分离容器中组成格栅,让乳状液流过。

      Statoil拥有紧凑电聚结器(CEC™)技术的专利并给阿克处理系统发布了独家商业许可这种产品是为了增强已有的重力分离设备分离效果的通过式系统它由装在聚结段的同心圆电极组成一个典型的日处理130000桶的设备是5.5m高的垂直容器,外径1.2m,净重约7t自1970年Natco就发展了同时使用交流和直流电场的电聚结器,商业名称双极该技术结合了交流电场对水的耐受性和直流电场的液滴充电与移动能力以提高脱水效率更近的应用是Natco推出的双频技术双极技术可很容易地升级为双频技术,因为内部电系统的改造并不要求双频电聚结器可以同时施加高低频电场解决高导电性油中的电场衰减问题,弱化液滴界面上文中介绍的各技术主要特点总结在表1中表1 商业电聚结器的主要特点生产商汉姆霍斯阿克解决方案NATCO产品VIEC™VIEC™ LVCEC双极性双频主要特点可装在已有设备内的交流电场模块化装置VIEC™下游操作的交流电场修正设备分离器上游安装的交流电场作用垂直容器有包装电极的分离容器同双极性,允许调频续表1生产商产品汉姆霍斯VIEC™ VIEC™ LV阿克解决方案CECNATCO双极性 双频推测的副电压5kV5kV5kV30kV30kV 推测的电场2kV/cm AC2kV/cm AC2kV/cm AC2kV/cm DC 0.4kV/cm AC2kV/cm DC0.4kV/cm AC绝缘情况绝缘电极供电电极带涂层可选裸钢或绝缘复合电极电场中暴露时间1到5秒30到150秒4到20秒110到160秒70到120秒偶极引力中等低高中等中等电泳力低低低高高介电电泳力低高中等低低最大杂质与水含量100%100%40%40%40%最大气体量100%100%7%<7%(要求先脱气)<7%(要求先脱气)维护要求设备关闭设备关闭经旁通设备关闭设备关闭最大液体流量可装在已有设备内的模块化装置可装在已有分离器内最大220000桶每天设备可并联安装最大100000桶每天设备可并联安装最大100000桶每天设备可并联安装4 实验建立。

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