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一种气液分离器及其分离方法与流程

  • 国知局
  • 2024-10-09 15:19:43

本发明涉及分离器装置,具体为一种气液分离器及其分离方法。

背景技术:

1、液气分离器是气侵钻井液初级脱气的专用设备,是一种很好用的泥浆气体分离器,液气分离器按压力分常压和压力自控式两种,而按分离方法则有重力沉降、挡板分离、离心力分离、丝网分离和填料分离等多种,其中重力沉降、折流分离和离心力分离是利用混合物液体与气体重量不同来进行分离,而丝网分离以及填料分离则是利用粒子分散系大小不同对混合物进行分离

2、现有技术虽然通过分离器对气液进行分离,但是在对气液分离完成后需要重复对装置进行复位的问题,从而导致加大了工作人员的劳动量,使得装置整体的工作效率变低,因此,本领域技术人员提供了一种气液分离器及其分离方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种气液分离器及其分离方法,解决了在对气液分离完成后可以快速的对装置整体进行复位的问题。

3、(二)技术方案

4、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种气液分离器及其分离方法,包括进料装置、储存装置、排出装置、三通阀和分离装置,所述进料装置设置在储存装置的一侧,所述排出装置设置在储存装置的底端,所述三通阀设置在进料装置的顶端,所述分离装置设置在储存装置的一侧,所述进料装置包括上壳体,所述上壳体顶端固定连接有第二连接管,所述上壳体顶端且位于第一连接管一侧固定连接有第二连接管,所述上壳体内侧壁底端固定连接有固定板,所述储存装置包括下壳体,所述下壳体底端固定连接有底座,所述下壳体内侧壁顶端固定连接有滤网,所述下壳体底端固定连接有第三连接管,所述下壳体顶端与上壳体底端固定连接,所述上壳体顶端中部固定连接有真空泵。

5、优选的,所述排出装置包括排出管,所述排出管,所述排出管内侧壁固定连接有支撑架,所述支撑架中部固定连接有第一套筒,所述第一套筒内侧壁滑动连接有第一滑杆,所述第一套筒侧壁套设有第一弹簧,所述排出管内侧壁一侧固定连接有限位管,所述限位管内侧壁滑动连接有第一活门,所述排出管一端与第三连接管另一端固定连接。

6、优选的,所述三通阀包括限位板,所述限位板中部转动连接有转轴,所述限位板底端转动连接有阀瓣,所述阀瓣内侧壁开设有三个通孔,所述限位板底端固定连接有阀体,所述阀体侧壁固定连接有三个连接口,位于所述阀体侧壁两个连接口分别与第一连接管和第二连接管连通,位于所述阀体侧壁另一个连接口固定连接有压缩空气进出口。

7、优选的,所述分离装置包括第一分离管,所述第一分离管内侧壁一侧固定连接有视镜,所述第一分离管内侧壁底端固定连接有第二分离管,所述第二分离管内侧壁一侧固定连接有第二限位环,所述第二分离管内侧壁另一侧固定连接有第一限位环,所述第一限位环一侧呈矩形阵列有四个第二套筒,四个所述第二套筒内侧壁分别滑动连接有第二滑杆四个所述第二套筒侧壁分别套设有第二弹簧,四个所述第二滑杆另一端固定连接有第二活门,所述第二分离管一端贯穿滤网与下壳体内部连通。

8、优选的,所述第一连接管与上壳体内部连通,所述第二连接管贯穿上壳体上端面和固定板上端面与下壳体内部连通,所述真空泵与上壳体内部连通,所述固定板底端贯穿上壳体内侧壁底端与下壳体上端面与滤网顶端固定连接。

9、优选的,所述第一活门与限位管内侧壁滑动连接,且所述第一活门与限位管内侧壁相互适配,所述第一滑杆与第一活门后端中部固定连接。

10、优选的,所述第二限位环与第二分离管内侧壁滑动连接,且所述第二活门截面面积小于第二分离管内壁截面棉结,四个所述第二弹簧一端分别与第一限位环一侧固定连接,四个所述第二弹簧另一端分别与第二限位环另一侧固定连接。

11、优选的,一种气液分离器的分离方法,包括以下步骤;

12、s1.打开真空泵,通过转动转轴,将阀瓣侧壁的三个通孔分别与三个连接口连通,此时第一连接管、第二连接管和压缩空气进出口处于连通状态,并通过真空泵对上壳体和下壳体进行抽中排出装置进行抽真空处理,此时第二活门在第二弹簧和真空的作用下处于关闭状态,通过第一连接管将液体加入上壳体中;

13、s2.液体在上壳体中达到一定含量后,在液体压力的作用下将第二活门推动,液体将通过第二分离管流入下壳体中,并利用滤网对液体中的杂质进行过滤;

14、s3.经过一段时间后,下壳体中的液体液位升高,到一定高度后,转动转轴,将第一连接管处的连接口关闭,此时,由于压缩空气进出口和第二连接管连通,并通过压缩空气进出口向装置中充入氮气,此时上壳体中为负压,下壳体中为正压,在压力的作用下,第二活门将关闭,并且在下壳体中的液体达到一定体积后,将推动第一滑杆移动,液体将通过第三连接管排出下壳体;

15、s4当经过一段时间后,下壳体中的液体排净,转动转轴,将第一连接管与第二连接管连通,此时上壳体与下壳体连通,并停止向上壳体中充入氮气,并利用真空泵对装置内部进行抽真空处理,此时可以再次重复上述操作。

16、工作原理:打开真空泵7,通过转动转轴402,将阀瓣404侧壁的三个通孔403分别与三个连接口405连通,此时第一连接管101、第二连接管102和压缩空气进出口6处于连通状态,并通过真空泵7对上壳体103和下壳体201进行抽中排出装置3进行抽真空处理,此时第二活门506在第二弹簧509和真空的作用下处于关闭状态,通过第一连接管101将液体加入上壳体103中,液体在上壳体103中达到一定含量后,在液体压力的作用下将第二活门506推动,液体将通过第二分离管503流入下壳体201中,并利用滤网202对液体中的杂质进行过滤,经过一段时间后,下壳体201中的液体液位升高,到一定高度后,转动转轴402,将第一连接管101处的连接口405关闭,此时,由于压缩空气进出口6和第二连接管102连通,并通过压缩空气进出口6向装置中充入氮气,此时上壳体103中为负压,下壳体201中为正压,在压力的作用下,第二活门506将关闭,并且在下壳体201中的液体达到一定体积后,将推动第一滑杆307移动,液体将通过第三连接管203排出下壳体201,当经过一段时间后,下壳体201中的液体排净,转动转轴402,将第一连接管101与第二连接管102连通,此时上壳体103与下壳体201连通,并停止向上壳体103中充入氮气,并利用真空泵7对装置内部进行抽真空处理,此时可以再次重复上述操作。

17、(三)有益效果

18、本发明提供了一种气液分离器及其分离方法。具备以下有益效果:

19、1、通过设置进料装置和储存装置,打开真空泵,通过转动转轴,将阀瓣侧壁的三个通孔分别与三个连接口连通,此时第一连接管、第二连接管和压缩空气进出口处于连通状态,并通过真空泵对上壳体和下壳体进行抽中排出装置进行抽真空处理,此时第二活门在第二弹簧和真空的作用下处于关闭状态,通过第一连接管将液体加入上壳体中,有效的对气液进行初步的分离。

20、2、通过设置分离装置,液体在上壳体中达到一定含量后,在液体压力的作用下将第二活门推动,液体将通过第二分离管流入下壳体中,并利用滤网对液体中的杂质进行过滤,有效的实现在对气液进行分离的过程中将气体留在上壳体,并通过下壳体对液体进行收集,可以有效的将上壳体中液体排入下壳体中并防止气体进入下壳体中。

21、3、通过设置排出装置,经过一段时间后,下壳体中的液体液位升高,到一定高度后,转动转轴,将第一连接管处的连接口关闭,此时,由于压缩空气进出口和第二连接管连通,并通过压缩空气进出口向装置中充入氮气,此时上壳体中为负压,下壳体中为正压,在压力的作用下,第二活门将关闭,并且在下壳体中的液体达到一定体积后,将推动第一滑杆移动,液体将通过第三连接管排出下壳体,有效的对分离后的液体进行收集,大大的提高了对气液分离的效率。

22、4、当经过一段时间后,下壳体中的液体排净,转动转轴,将第一连接管与第二连接管连通,此时上壳体与下壳体连通,并停止向上壳体中充入氮气,并利用真空泵对装置内部进行抽真空处理,此时可以再次重复上述操作,有效的实现对装置进行循环操作,提高了装置整体在使用时的工作效率。

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