Схема электрообессоливающей установки
Что такое электродегитратор? В данном случае будет рассмотрен только метод электрокоалесценции. Типичный электродегитратор состоит из цилиндрического сосуда, источника электропитания (трансформатора), выходного коллектора нефти, электродов, входного коллектора, коллектора отстоявшейся воды, коллектора для промывки от грязи и смесительного клапана (рисунок). Аппарат представляет собой гравитационный отстойник горизонтального типа, в котором происходит отделение соляного раствора от сырой нефти. Трансформаторы, установленные на верхней площадке электродегитратора, преобразуют напряжение в первичной цепи (электропитание установки) в напряжение во вторичной цепи (через электроды), что обеспечивает электрокоагуляцию соляного раствора. Входной коллектор обеспечивает ввод сырой нефти в электродегидратор и равномерное распределение сырья (смесь нефть/вода) в аппарате. Входной коллектор расположен точно над уровнем поверхности раздела нефть/вода. Выходной коллектор расположен в верхней части аппарата по всей его длине. В него поступает подготовленная нефть. Коллектор выходящего потока воды, расположенный сразу же над днищем аппарата, выводит отделенную от сырой нефти воду. Система слива грязи в нижней части аппарата позволяет вводить технологическую воду и перемешивать скопившиеся твердые материалы, сбрасываемые через коллектор выходящего потока воды. Смесительный клапан, расположенный перед электродегидратором, необходим для перемешивания свежей воды с поступающей сырой нефтью с целью обеспечения тщательной промывки нефти. Как работает электродегидратор? Электродегитратор улучшает гравитационное осаждение водяных капель в результате увеличения скорости седиментации по закону Стокса: (1) где: v - относительная скорость седиментации водяной капли в нефти, d- диаметр водяной капли, pw - плотность воды, р0 - плотность нефти, ц - вязкость нефти. Электродегидратор увеличивает диаметр водяной капли - доминирующий параметр закона Стокса. В современном процессе обессоливания используют две ступени - сначала дегидратор, за ним электродегидратор для эффективного удаления 99 % солей. Перед дегидратором сырую нефть нагревают для снижения ее вязкости, благодаря чему скорость седиментации водяных капель в сырой нефти повышается. Нагретая нефть при температуре 100-400 " F (37, 8-149 °С) поступает в дегидратор и распределяется под электрическим полем высокого напряжения. Более крупные капли воды будут осаждаться под действием силы тяжести; сырая нефть будет двигать- ся вверх через электрическое поле, создаваемое электродами. Электрическое поле коалесцирует капли эмульгированной воды. Скоалесцирован-ные водяные капли будут оседать под действием силы тяжести на дно дегидратора. Осажденная на дно вода непрерывно выводится через коллектор выходящего потока воды. Обезвоженная нефть поднимается вверх и выходит из дегидратора через выпускной коллектор. Поток нефти, выходящий из дегидратора, смешивается с поступающей промывочной водой, которая должна быть чище (низкое содержание солей) соляного раствора в сырой нефти. Промывочная вода снижает концентрацию солей в соляном растворе, эмульгированном в нефти. В этом процессе промывочная вода должна быть хорошо смешана с сырой нефтью. Введение промывочной воды в электродегидратор второй ступени не только разбавляет соляной раствор, но и усиливает гравитационное осаждение в результате увеличения силы электрического притяжения между двумя каплями, согласно уравнению 2: F = KE^/s4 для очень мелких частиц, где: F- сила притяжения между каплями, К - константа для системы, Е - напряженность электрического поля, d - диаметр капли, s - расстояние между каплями. Введение промывочной воды увеличивает d (диаметр капель) и сокращает s (расстояние между каплями). Нефть, смешанная с разбавленным соляным раствором, поступает в электродегидратор и подвергается такому же процессу обезвоживания, как и в первой ступени. Поток отработанной воды, выводимой со дна электродегидратора, обязательно должен пройти очистку для повторного использования на установке или перед сбросом с установки
|