第三章天然气压缩增压Word格式文档下载.docx
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二、气田天然气增压方法
气田天然气增压的方法,一般有两种。
1.机械增压法
机械增压法所使用的设备是天然气压缩机。
压缩机在原动机的驱动下运转,将天然气引入压缩机,在压缩机转子或活塞的运转过程中,通过一定的机械能转换和热力变换过程,使天然气的压能增加,从而达到增压目的。
气体压缩机的种类很多,如往复式、离心式、螺杆式等等。
本章仅对气田天然气增压常用的往复式压缩机的有关问题进行论述。
2.高、低压气压能传递增压法
高、低压气压能传递增压法所使用的设备是喷射器(亦称增压喉),用高压天然气通过喷射器以很高的速度喷出,并把在喷射器喷嘴前的低压气带走。
即根据高压气引射低压气的原理,使低压气达到升压的目的。
它的特点是不需外加能源,结构简单,喷嘴可更换调节,操作使用方便,但效率低,且需高、低压气层同时存在并同时开采,才能使用。
虽然在国内外油气田均有应用,但不普遍。
三、我国气田天然气增压现状
自1982年7月,我国首次安装试支于天然气集输工程的燃气发动机——压缩机组在四川兴3井建成投产以来,天然气气田增压工作得到了迅速发展,不仅在四川13个气田建了增压站,而且在中原、辽河、大庆、胜利、华北、大港等油田,增压站也迅速增加。
据不完全统计,到1993年底,全国共有气田天然气增压机组226套,装机容量(轴功率)约12×
104kW(详见表3-1)。
仅四川就有92套压缩机组对13个气田的142口井进行增压,年增压天然气产量达6×
108m3。
四、压缩机的类型
原始的压缩机由一个带有膨胀和压缩部件的皮革袋构成。
这类压缩机的残存者是风箱。
目前用于气体工业的压缩机归纳为三种不同的类型:
引射式压缩机,回转式压缩机和往复式压缩机。
1引射式压缩机
在使用引射式压缩机时,动力和吸入气压力变化不很大。
例如,在同时具有高压气和低压气的两层完井的气井上,管线压力为二者的中间值。
2回转式压缩机
回转式压缩机分为两种等级:
回转式风机和离心式压缩机。
回转式风机(图3-1)主要用于分配系统,其吸入和排出间的压差不超过0.1MPa。
也可用于致冷和吸收装置的闭式循环中。
风机的结构为一外壳和置于壳中的一级或多级的相对旋转的转子。
回转式风机的优点:
在较低的功率下可处理大量低压气,一次投资和维修费用较低,安装简单,易于操作和管理,对输气量来说,设备要求占地面积最小,几乎无波动流。
它的缺点是:
不能承受高压,齿轮和转子工作时会发出噪声,转子和壳体之间的间隙密封不好,如果工作超过安全压力就会产生过热现象。
通常回转式风机处理量可达481m3/分,最小吸入压力为0.07MPa的压差。
图3-1回转式风机结构
图3-2离心式压缩机剖面图
图3-3离心式压缩机的内部构件
离心式压缩机是利用离心力的作用,以压缩气体或空气。
在这类压缩机中转子对气体作功,气体在转子的作用下形成高速,然后进入扩压器使速度降低,将动能变为压能。
所有的工作都在没有封闭限制和物理挤压的情况下进行的,它不同于变容压缩机。
离心式压缩机(图3-2和图3-3)基本上由一个带通道的室和装有转子的轴、轴承及防止气体沿轴泄漏的密封装置组成。
不同的离心式压缩机具有不同形状的蜗壳、转子和扩压器。
离心式压缩机中只有转子和轴转动,故运动部件很少,因此,润滑油耗量和维修费用均低。
离心式压缩机为连续式排出,无周期性的脉动。
通常由于压缩比较低和摩擦损耗较小而不需冷却(多级压缩则需要某种型式的冷却)。
因为没有容积变化,故压缩比较低。
因为离心式压缩机有不受限制的通道和连续流动的特点,所以它是排量大、压缩比低的一类机械,容易在站内以串联方式来安装。
用这种方式每台压缩机只需要承担压缩机站的总压缩比的一部分。
此类压缩机的工作容积超过283m3/分,排出压力高达0.68MPa。
3往复式压缩机
往复式压缩机在气体工业中使用最为普遍。
实际上这类压缩机的结构可以适应各种压力和排量。
往复式压缩机(图3-4)具有许多运动部件,因此,机械效率比离心式要低。
往复式压缩机每个汽缸装置都有活塞、汽缸、汽缸头、吸入和排出阀,以及将旋转运动转变为往复运动所需的部件(连杆、十字头、曲柄销、活塞杆)组成。
往复式压缩机的设计是在一定的压缩比范围内,选择适当的活塞排容和汽缸间隙容积。
此间隙容积可以是固定的,也可以是可变的,它取决于工作范围的大小程度和达到的荷载变化百分数等情况。
常用的往复式压缩机具有高达850m3/分的排量,和高达68MPa的排气压力。
图3-4
在选用压缩机时,必须考虑到压-容特性曲线和驱动设备的型式。
小型回转式压缩机(叶片或转子式)通常用电机驱动。
大排量变容压缩机在低转速下工作,往往用蒸汽或燃汽发动机驱动,还可用蒸汽透平或电动机经减速齿轮来驱动。
在气体工业中,最广泛使用的往复式压缩机是常规的高速机器,通常用蒸汽透平或电动机驱动。
往复式和离心式压缩机均广泛用于天然气工业。
压缩机规格有适用于单独的油、气井的小型机(往往是撬装)及用于管线增压的大型机械。
技术人员要确定一定量的气体从低压到压缩到高压时所需的近似功率,或者对已知规格的压缩机在一定吸入和排出条件下,估算其排量。
表3-1国内气田天然气增压压缩机使用现状表
制造厂
机型
排量
m3/min
压力,MPa
轴功率
kW
驱动机型号或类型
使用油田名称
台数
台
进气
排气
上海压缩机厂
H22(Ⅱ)-260/15
260
1.5
2000
TDK260/55-24
大庆/大港
11/6
沈阳气体压缩机厂
4M12-100/42
100
4.2
1000
电动机
辽河/胜利
16/11
北京第一通用机械厂
2D12-70/0.1~13
70
0.01
1.3
500
JB500-12
大庆
10
4L-28/0.3~5
28
0.03
0.5
120
3
4L-45/1-6
45
0.1
0.6
150
辽河
13
P-5/0.3-2.5
5
0.25
55
JDO315S-14P
8
P-28/2-8
0.2
0.8
90
胜利
四川空气压缩机厂
2MT10-2.8-11.4/45
2.8~11.4
0.13~0.8
0.5~4.5
174
天然气发动机
大港/胜利/四川
1/3/22
MT10-1.4-5.7/45
1.4~5.7
87
四川
7
2D12-150/2-8
中原
2D16-10.4-14.4/5-68
10.4~14.4
0.5~6.0
6.8
283~757
TDF800-16/2150
2
美国艾瑞尔公司
JGR/2-H
G329天然气发动机
JGR/2-L
G379天然气发动机
JG/4
300
G3408天然气发动机
11
美国库伯能源服务公司
C-42
31
二冲程天然气发动机
DPC-60
6
DPC-80
60
15
DPC-115
85
DPC-230
172
DPC-360
269
美国英格索兰公司
2KDA/G342NA
8.25×
4.5
27.7
0.35
1.05
149
G342天然气发动机
华北
2KDA/G379NA
7.5×
69.45
0.95
2.7
246
6×
118.05
2.5
4
2K0A-1
20
0.05~0.15
0.80
632
4K0A-3
69
2.2
3RDS-3
104
0.7
1.2
703
美国德莱赛兰公司
2RDS-1
86.1
0.3
700
G399天然气发动机
16
47.2
1.6
第二节往复式压缩机
一、压缩机的工作原理
往复式压缩机(如图3-5)由曲柄连杆机构将驱动机的回转运动变为活塞的往复运动。
气缸和活塞共同组成实际气体压缩的工作腔,活塞在气缸作往复运动,使气体在气缸内完成进气、压缩、排气等过程,由进、排气阀控制气体进入与排出气缸。
气体在被压缩过程
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