Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 2 أكتوبر 2023 الساعة 16:16. في أجهزة التحلل المستخدمة في شركات تكرير النفط، غالبًا ما يكون من الضروري فصل مختلف أنواع خلائط الغازات والزيوت الخفيفة. في المعدات الفاصلة السابقة، كان معظم الأجهزة لا يزال يستخدم خزانات الترسيب بالجاذبية التي تم استخدامها منذ سبعينيات القرن الماضي. في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من مالكي المشاريع الجديدة والشركات التي تسعى للابتكار التقني في استخدام أجهزة فصل الأوراق بدلاً من خزانات الترسيب بالجاذبية المذكورة سابقاً. يرجى من الأصدقاء مناقشة تجاربهم وخبراتهم في تشغيل مفاصل الزيت والغاز خفيفة الوزن، بالإضافة إلى المشاكل التي واجهوها، مع مراعاة الظروف الخاصة بأجهزتهم.
خزان فصل الغازات والزيوت الخفيفة الذي يعتمد على الترسيب بفعل الجاذبية فقط، يعاني من كفاءة منخفضة في عملية الفصل بسبب الجاذبية، بالإضافة إلى قدرة تشغيلية محدودة. كما أنه غير قادر على التكيف مع تقلبات تدفق المادة ودرجة الحرارة والضغط، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة فصل الغاز عن السائل، وبالتالي تراكم السوائل في الأنابيب الخاصة بالمراحل اللاحقة، مما يسبب أعطالًا في أجهزة تلك المراحل. الإنتاج غير سلس، وكفاءة تشغيل وصيانة المعدات منخفضة.
كما أدرك بعض المالكين ووحدات التصميم المشاكل الناتجة عن انخفاض كفاءة خزانات فصل النفط والغاز من نوع الهبوط الجاذبي، مثل تعطل سير خطوط الإنتاج وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة المنشآت، لذلك تم إضافة أجهزة تصفية الرغوة من نوع الشبكة عند مخرج خزانات الفصل.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 20-11-2020 الساعة 20:39، ويُعد جهاز إزالة الرغوة أيضًا أحد الأجهزة التقليدية للفصل الأولي التي ما زالت تُستخدم منذ منتصف القرن الماضي. القطرات التي يفصلها جهاز إزالة الرغوة بالشبكة تسقط في التيار الهوائي الصاعد، وهو في جوهره أيضًا أسلوب فصل غير فعال يعتمد على قوى الجاذبية. وعلاوة على ذلك، نظرًا لأن جهاز إزالة الرغوة من نوع الشبكة يستخدم ألياف الشبكة المترابطة لتشكيل فجوات، فإنه يقوم بحجب وفصل السائل ; نظرًا لتباين أحجام المسام، يصعب فصل القطرات والرذاذ ذات الأحجام الدقيقة التي تحملها التيارات الهوائية بشكل دقيق، كما أن الضغط المطلوب للتشغيل مرتفع، ومن السهل أن تتراكم المواد الجيلاتينية الموجودة في الغازات والزيوت على الأجزاء الداخلية للشبكة مما يؤدي إلى تكون الرواسب وانسدادها. لم يتحسن العيوب الأصلية في الأداء، بل ساءت حتى أكثر.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 30-11-2022 الساعة 19:26. الصورة أدناه تُظهر جهاز فصل النفط والغاز الخفيف الجديد، الذي صممته إحدى الشركات الهندسية الكبرى في البلاد باستخدام تقنية فصل الأوراق، وذلك لاستخدامه في إحدى شركات إنتاج النفط والغاز
شروط تشغيل جهاز فصل النفط والغاز خفيف الوزن هي: 1. درجة الحرارة الخارجية: 40℃; 2، O.P.: 2.55 ميجا باسكال؛ 3، تدفق الغاز: 1131890 نانومتر مكعب/ساعة؛ 4، تدفق السائل: 96226.9 كيلوغرام/ساعة ; 5. تركيب الغازات (بالنسبة المئوية): H2، 61.7٪؛ CO، 9.03٪؛ CO2، 12.81٪؛ CH4، 6.45٪؛ N2، 3.63٪؛ AR، 1.13٪؛ H2O، 0.28٪، والباقي 4.97٪ ; 6، الكثافة: في الحالة الغازية، 14.736 كجم/م³؛ وفي الحالة السائلة، 930.68 كجم/م³.
7، اللزوجة: في الحالة الغازية، 0.0123 سيب ; الحالة السائلة، 0.49 سيبي ; 8. توتر سطح الطور السائل: 61.3 دين/سم.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 30-11-2022 الساعة 19:27. المتطلبات التقنية للمالك ومكتب التصميم بخصوص جهاز فصل النفط والغاز خفيف الوزن: 1. يجب أن تكون المكونات الداخلية من نوع G50; 2. كفاءة الفصل: مستوى 3N لفصل وإزالة الرغوات ذات الأحجام 10 ميكرومتر وأكثر ; 3. الانخفاض الكلي في الضغط أثناء التشغيل: لا يتجاوز 20 كيلوباسكال ; 4. المرونة التشغيلية: 20-135%.
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 30-11-2022 الساعة 19:27. الصورة أدناه هي صورة للجزء الداخلي المستخدم في فصل الريشات من نوع G50، وقد تم تصميمه من قبل إحدى الشركات المتخصصة في تقنيات الديناميكا
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 31-1-2019 الساعة 23:12. لمعرفة مراحل تطور تقنية الفصل الديناميكي للأجزاء الداخلية، والاختلافات في التركيب الداخلي، بالإضافة إلى الاختلافات في الخصائص التقنية المرتبطة بها، يرجى الرجوع إلى المواد التالية:
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة luoli519 في تاريخ 30-11-2022 الساعة 19:28. بخصوص تقنيات الفصل الديناميكي وحسابات تصميم المكونات الداخلية لها، نود تنبيه الجميع إلى ما يلي: بدأت بعض الشركات المحلية والدولية في تقليد استخدام المكونات الداخلية للفصل التي تنتجها شركة NOVEL. لكن، تقنية فصل الأوراق المرفقة هي نتيجة التصميم والتكوين الناتج عن تقنية تصميم منصات أنظمة الفصل الديناميكي الدقيقة. يجب أن يتم ذلك بناءً على معاملات الديناميكا الهيدروليكية للسوائل والغازات، مثل تركيب الغاز في ظروف درجات الحرارة والضغوط المختلفة والوزن الجزيئي المتوسط، بالإضافة إلى معامل الضغط النسبي مقارنةً بالهواء كنظام مرجعي، ولزوجة الغاز، وكثافة الغاز، ومعدل تدفق الغاز، وكذلك كثافة السائل، ولزوجة السائل، وتنشيط سطح السائل، والحد الأقصى لمعدل تدفق السائل. ويتم ذلك من خلال النتائج والتكوينات التي يتم الحصول عليها باستخدام تقنيات تصميم أنظمة الفصل الديناميكي الدقيقة.
في ظل نفس ظروف العمل وبيانات العمليات، تختلف النتائج التي تحصل عليها الشركات غير المتخصصة من خلال الحسابات والتصاميم، بشكل كبير عن النتائج التي تحصل عليها الشركات المتخصصة في تقنيات الفصل الديناميكي، من خلال منصاتها المتخصصة للحسابات الدقيقة في مجال الفصل الديناميكي. أحد أهم الاختلافات في حسابات التصميم هو الفرق في معامل الضغط الغازي في ظروف التشغيل. يجب معرفة أن تقنيات الفصل الديناميكي الدقيقة والموثوقة، وكذلك مكوناتها الداخلية، يجب اختبارها أولاً عبر منصات نمذجة. في اختبارات منصة النموذج المسبق، أكثر وسط غازي أمانًا وسهولة في الحصول عليه هو الهواء. لذلك، فإن النماذج المسبقة للفصل الديناميكي على المستوى الدولي كلها تعتمد على الهواء كوسيط. لتقريب النموذج القائم على منصة أنظمة الفصل الديناميكي من الظروف الفعلية إلى أقصى حد، يجب اعتبار الطور الغازي في الظروف الفعلية كنظام مرجعي يشبه الهواء تحت ضغط جوي، وذلك للحصول على معامل الضغط الخاص بالهواء مقارنةً بالهواء تحت الضغط الجوي. هذا المعامل المضغوط يختلف تمامًا عن قيمة معامل الضغط المذكورة في الكتيبات والتي تستند إلى الغاز المثالي كنظام مرجعي! ؟