囊式气驱多相流混输系统技术方案

技术编号:39437732 阅读:11 留言:0更新日期:2023-11-19 16:20
本发明专利技术公开了一种囊式气驱多相流混输系统,其包括动力子系统,其设置有高压缓冲腔和低压缓冲腔;囊式吸排子系统;动力换向子系统,其用于根据控制指令将高压缓冲腔和低压缓冲腔与囊式吸排子系统选择性连通;以及,智能控制模块,其电连接于动力子系统、囊式吸排子系统和动力换向子系统,用于吸排控制,且令囊式吸排子系统轮番连通气井和外输管网。本申请具有满足天然气开采的气液混输需求的效果。有满足天然气开采的气液混输需求的效果。有满足天然气开采的气液混输需求的效果。

【技术实现步骤摘要】
囊式气驱多相流混输系统


[0001]本申请涉及气液混输
,尤其是涉及一种囊式气驱多相流混输系统。

技术介绍

[0002]天然气和原油一样,埋藏于地层之中,需要进行开采使用。一般来说,开采出的天然气往往并非单独存在,伴随着其他杂质和液态组成,为此如何对开采出的气液混合物进行输送成为天然气开采的关键。
[0003]多相混输技术是一种相对新式的输送技术,可减少能源浪费,提高开采效率,但在天然气开采过程中因存在高气液比、负荷突变等技术难题,气液多相混输技术一直没有被广泛应用,因此本申请提出一种新的技术方案。

技术实现思路

[0004]为了满足天然气开采的气液混输需求,本申请提供一种囊式气驱多相流混输系统。
[0005]本申请提供一种囊式气驱多相流混输系统,采用如下的技术方案:
[0006]一种囊式气驱多相流混输系统,包括:
[0007]动力子系统,其设置有高压缓冲腔和低压缓冲腔;
[0008]囊式吸排子系统;
[0009]动力换向子系统,其用于根据控制指令将高压缓冲腔和低压缓冲腔与囊式吸排子系统选择性连通;以及,
[0010]智能控制模块,其电连接于动力子系统、囊式吸排子系统和动力换向子系统,用于吸排控制,且令囊式吸排子系统轮番连通气井和外输管网;
[0011]其中,所述囊式吸排子系统包括由罐体四G4、罐体五G5、柔性囊一N1、柔性囊二N2、阀门一FD1、阀门二FD2、阀门三FD3、阀门四FD4、混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;
[0012]所述罐体四G4设置有一类端口和二类端口,所述罐体四G4的一类端口连通动力换向子系统;所述柔性囊一N1位于罐体四G4内,设有开口且开口沿固定于罐体四G4的二类端口;所述罐体四G4的二类端口分为两路分别连通阀门一FD1和阀门二FD2,所述阀门一FD和阀门二FD2分别连通混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;
[0013]所述罐体五G5设置有一类端口和二类端口,所述罐体五G5的一类端口连通动力换向子系统;所述柔性囊二N2位于罐体五G5内,设有开口且开口沿固定于罐体五G5的二类端口;所述罐体五G5的二类端口分为两路分别连通阀门三FD3和阀门四FD4,所述阀门三FD3和阀门四FD4分别连通混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;
[0014]所述智能控制模块被配置为:
[0015]用于控制动力子系统,令低压缓冲腔中的气体向高压缓冲腔增压;
[0016]用于控制动力换向子系统,令高压缓冲腔与罐体四G4连通,令低压缓冲腔与罐体
五G5连通;或,令高压缓冲腔与罐体五G5连通,令低压缓冲腔与罐体四G4连通
[0017]用于控制囊式吸排子系统,令与高压缓冲腔所连通的罐体同混合介质排出汇管X4连通,令低压缓冲腔所连通的罐体同混合介质吸入汇管X3。
[0018]11.可选的,所述动力换向子系统包括低压回气管道X2、高压供气管道X1和电磁换向阀FH,所述电磁换向阀FH为多位多通阀且至少有P、N、A、B四个端口,所述电磁换向阀FH至少设置有导通模式一、导通模式二和导通模式三,所述电磁换向阀FH电连接于智能控制模块;
[0019]所述低压回气管道X2的一端连通于低压缓冲腔,另一端连通于电磁换向阀FH的N端口;所述高压供气管道X1的一端连通于高压缓冲腔,另一端连通于电磁换向阀的P端口;
[0020]所述罐体四G4的一类端口连通于电磁换向阀FH的B端口,所述罐体五G5的一类端口连通于电磁换向阀FH的A端口;
[0021]当所述电磁换向阀FH为导通模式一,P端口和A端口连通,N端口和B端口连通,所述罐体五G5中的柔性囊二N2被压缩,所述罐体四G4中的柔性囊一N1膨胀;
[0022]当所述电磁换向阀FH为导通模式二,P端口和B端口连通,N端口和A端口连通,所述罐体五G5中的柔性囊二N2膨胀,所述罐体四G4中的柔性囊一N1被压缩;
[0023]当所述电磁换向阀FH为导通模式三,P端口和N端口断开,A端口和B端口连通,所述罐体五G5和罐体四G4进行高低压平衡。
[0024]可选的,所述动力子系统包括低压缓冲罐G2、高压缓冲罐G3和压缩机B,所述压缩机B电连接于智能控制模块,
[0025]所述低压缓冲罐G2设置有一类端口和二类端口,且进口连通低压回气管道X2,出口连通压缩B的进口;所述低压缓冲罐G2的内腔为低压缓冲腔;
[0026]所述高压缓冲罐G3设置有一类端口和二类端口,且进口连通于压缩机B的出口,出口连通于高压供气管道X1;所述高压缓冲罐G3的内腔为高压缓冲腔。
[0027]可选的,所述动力子系统还包括高压储气罐G1,所述高压储气罐G1设置有出口且出口连通有电磁截止阀FC,所述电磁截止阀FC的另一端连通于低压回气管道X2,所述电磁截止阀FC电连接于智能控制模块。
[0028]可选的,所述高压储气罐G1上安装有用于检测罐内压力的压力传感器一PT1;
[0029]所述低压缓冲罐G2上安装有用于检测罐内压力的压力传感器二PT2,且安装有检测罐内液位的液位传感器YH;
[0030]所述高压缓冲罐G3上安装有用于检测罐内压力的压力传感器三PT3;
[0031]所述罐体四G4上安装有用于检测罐内压力的压力传感器四PT4;
[0032]所述罐体五G5上安装有用于检测罐内压力的压力传感器五PT5;
[0033]所述智能控制模块电连接压力传感器一PT1、压力传感器二PT2、压力传感器三PT3、压力传感器四PT4、压力传感器五PT5和液位传感器YH。
[0034]可选的,所述高压储气罐G1的出口连通有截止阀一F1,所述截止阀一F1连通于电磁截止阀FC;
[0035]所述低压缓冲罐G2的进口连通有截止阀三F3,所述截止阀三F3连通于低压回气管道X2;所述低压缓冲罐G2的出口连通有截止阀四F4,所述截止阀四F4连通于压缩机B的进口;
[0036]所述高压缓冲罐G3的进口连通有截止阀五F5,所述截止阀五F5连通于压缩机B的出口;所述高压缓冲罐G3的出口连通有截止阀六F6,所述截止阀六F6连通于高压供气管道X1。
[0037]可选的,所述压缩机B的进口安装有单向阀FD9,所述单向阀FD9令低压缓冲罐G2中的物质被送向高压缓冲罐G3。
[0038]可选的,所述电磁换向阀FH的B端口连通有截止阀九F9,所述截止阀九F9连通于罐体四G4;
[0039]所述电磁换向阀FH的A端口连通有截止阀十F10,所述截止阀十F10连通于罐体五G5。
[0040]可选的,还包括截止阀十一F11和截止阀十二F12,所述阀门一FD1和阀门二FD2均连通于截止阀十一F11的一端,所述截止阀十一F11连通于罐体四G4;
[0041]所述阀门三FD3和阀门四FD4均连通于截止阀十二F12的一端,所述截止阀十二F12连通于罐体五G5。
[0042]可选的,所述本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种囊式气驱多相流混输系统,其特征在于,包括:动力子系统,其设置有高压缓冲腔和低压缓冲腔;囊式吸排子系统;动力换向子系统,其用于根据控制指令将高压缓冲腔和低压缓冲腔与囊式吸排子系统选择性连通;以及,智能控制模块,其电连接于动力子系统、囊式吸排子系统和动力换向子系统,用于吸排控制,且令囊式吸排子系统轮番连通气井和外输管网;其中,所述囊式吸排子系统包括由罐体四G4、罐体五G5、柔性囊一N1、柔性囊二N2、阀门一FD1、阀门二FD2、阀门三FD3、阀门四FD4、混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;所述罐体四G4设置有一类端口和二类端口,所述罐体四G4的一类端口连通动力换向子系统;所述柔性囊一N1位于罐体四G4内,设有开口且开口沿固定于罐体四G4的二类端口;所述罐体四G4的二类端口分为两路分别连通阀门一FD1和阀门二FD2,所述阀门一FD和阀门二FD2分别连通混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;所述罐体五G5设置有一类端口和二类端口,所述罐体五G5的一类端口连通动力换向子系统;所述柔性囊二N2位于罐体五G5内,设有开口且开口沿固定于罐体五G5的二类端口;所述罐体五G5的二类端口分为两路分别连通阀门三FD3和阀门四FD4,所述阀门三FD3和阀门四FD4分别连通混合介质吸入汇管X3和混合介质排出汇管X4;所述智能控制模块被配置为:用于控制动力子系统,令低压缓冲腔中的气体向高压缓冲腔增压;用于控制动力换向子系统,令高压缓冲腔与罐体四G4连通,令低压缓冲腔与罐体五G5连通;或,令高压缓冲腔与罐体五G5连通,令低压缓冲腔与罐体四G4连通用于控制囊式吸排子系统,令与高压缓冲腔所连通的罐体同混合介质排出汇管X4连通,令低压缓冲腔所连通的罐体同混合介质吸入汇管X3。2.根据权利要求1所述的囊式气驱多相流混输系统,其特征在于:所述动力换向子系统包括低压回气管道X2、高压供气管道X1和电磁换向阀FH,所述电磁换向阀FH为多位多通阀且至少有P、N、A、B四个端口,所述电磁换向阀FH至少设置有导通模式一、导通模式二和导通模式三,所述电磁换向阀FH电连接于智能控制模块;所述低压回气管道X2的一端连通于低压缓冲腔,另一端连通于电磁换向阀FH的N端口;所述高压供气管道X1的一端连通于高压缓冲腔,另一端连通于电磁换向阀的P端口;所述罐体四G4的一类端口连通于电磁换向阀FH的B端口,所述罐体五G5的一类端口连通于电磁换向阀FH的A端口;当所述电磁换向阀FH为导通模式一,P端口和A端口连通,N端口和B端口连通,所述罐体五G5中的柔性囊二N2被压缩,所述罐体四G4中的柔性囊一N1膨胀;当所述电磁换向阀FH为导通模式二,P端口和B端口连通,N端口和A端口连通,所述罐体五G5中的柔性囊二N2膨胀,所述罐体四G4中的柔性囊一N1被压缩;当所述电磁换向阀FH为导通模式三,P端口和N端口断开,A端口和B端口连通,所述罐体五G5和罐体四G4进行高低压平衡。3.根据权利要求1所述的囊式气驱多相流混输系统,...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭说龙官天日李炎潘自强卢婉宁杨明飞
申请(专利权)人:广东管辅能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1