Séparateur triphasé horizontal vertical

Description courte :

Le séparateur triphasique est un composant essentiel des systèmes de production pétrolière. Il sert à séparer les fluides de réservoir du pétrole, du gaz et de l'eau. Ces fluides séparés sont ensuite transportés vers l'aval pour y être traités. De manière générale, un fluide mixte peut être considéré comme une petite quantité de liquide A et/ou de gaz B dispersée dans une grande quantité de fluide C. Dans ce cas, le liquide A ou le gaz B dispersé est appelé phase dispersée, tandis que le fluide C, plus important et continu, est appelé phase continue. Pour la séparation gaz-liquide, il est parfois nécessaire d'éliminer les fines gouttelettes de liquide A et C d'une grande quantité de gaz B, où le gaz B constitue la phase continue et les liquides A et C les phases dispersées. Lorsqu'un seul liquide et un seul gaz sont considérés pour la séparation, on parle de séparateur diphasique ou de séparateur liquide-gaz.


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✧ Description

Le principe de base du séparateur repose sur la séparation par gravité. En exploitant la différence de densité entre les différents états de phase, les gouttelettes peuvent se déposer ou flotter librement sous l'effet combiné de la gravité, de la poussée d'Archimède, de la résistance du fluide et des forces intermoléculaires. Ce système est efficace aussi bien en régime laminaire qu'en régime turbulent.
1. La séparation des liquides et des gaz est relativement facile, tandis que l'efficacité de la séparation de l'huile et de l'eau est affectée par de nombreux facteurs.

2. Plus la viscosité de l'huile est élevée, plus il est difficile pour les molécules des gouttelettes de se déplacer.

Séparateur de 3 phrases
Séparateur de 3 phrases

3. Plus l'huile et l'eau sont dispersées uniformément dans la phase continue l'une de l'autre et plus les gouttelettes sont petites, plus la difficulté de séparation est grande.

4. Plus le degré de séparation requis est élevé et plus la quantité de liquide résiduel autorisée est faible, plus le temps nécessaire sera long.

Un temps de séparation plus long exige un équipement plus imposant, voire le recours à une séparation multi-étapes et à divers moyens de séparation auxiliaires, tels que la centrifugation et la coalescence par collision. De plus, des agents chimiques et la coalescence électrostatique sont fréquemment utilisés dans le raffinage du pétrole brut afin d'obtenir une finesse de séparation optimale. Cependant, une telle précision de séparation est superflue dans l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz ; c'est pourquoi, généralement, un seul séparateur triphasique est mis en service par puits.

✧ Spécifications

Pression de conception maximale 9,8 MPa (1400 psi)
Pression de service normale maximale < 9,0 MPa
Température de conception maximale 80℃
capacité de traitement des liquides ≤300 m³/j
Pression d'entrée 32,0 MPa (4640 psi)
Température de l'air d'admission ≥10℃ (50°F)
milieu de traitement pétrole brut, eau, gaz associé
Pression de réglage de la soupape de sécurité 7,5 MPa (HP) (1088 psi), 1,3 MPa (BP) (200 psi)
Pression de réglage du disque de rupture 9,4 MPa (1363 psi)
précision de la mesure du débit de gaz ±1 %
teneur en liquide dans le gaz ≤13 mg/Nm³
teneur en huile dans l'eau ≤180 mg/ L
Humidité dans l'huile ≤0,5 %
Alimentation électrique 220 V CA, 100 W
Propriétés physiques du pétrole brut viscosité (50℃) : 5,56 MPa·s ; densité du pétrole brut (20℃) : 0,86
Rapport gaz-pétrole > 150

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