[0001] La présente invention concerne un système de compression-pompage alterné d'un fluide
polyphasique ayant une composition qui peut varier dans le temps. La composition peut
présenter successivement une grande quantité de gaz, établie sur une longue période
d'utilisation, mais également un faible taux de gaz sur une durée qui peut provoquer
l'engorgement d'un séparateur disposé en amont de la partie du système ayant pour
fonction de communiquer de l'énergie au fluide.
[0002] Le système selon l'invention trouve notamment son application dans le domaine de
la production pétrolière.
[0003] Bien que le terme « pompage diphasique » soit couramment utilisé pour désigner un
apport d'énergie à un fluide composé d'une phase liquide et d'une phase gazeuse, on
utilisera dans la description donnée ci-après, le terme « compression » mieux adapté
pour désigner un transfert d'énergie à un fluide diphasique compressible, en particulier
lorsqu'il est caractérisé par un fort rapport volumique gaz/liquide (GLR dans les
conditions réelles de température et de pression) élevé.
[0004] Différents dispositifs dont certains exemples sont donnés ci-après, permettent de
comprimer un fluide diphasique composé d'un gaz et d'un liquide, et éventuellement
de particules solides :
- un ensemble de machines monophasiques (composé au minimum d'une pompe et d'un compresseur)
précédées d'un système de séparation. Ce mode de production conduit à des installations
de compression encombrantes et coûteuses,
- l'utilisation d'impulseurs radiaux pour comprimer directement un mélange gaz-liquide.
Ces impulseurs sont limités à des taux de gaz généralement inférieurs à 20%. Cette
limite peut être repoussée à environ 30 % en utilisant des impulseurs radio-axiaux
et au-delà avec des impulseurs axiaux,
- les machines volumétriques (alternatives, à vis, à membranes) qui permettent d'obtenir
un bon rendement de compression pour un mélange diphasique. En revanche, elles sont
très mal adaptées aux grands débits volumiques qui caractérisent les applications
à fort taux de gaz,
- les dispositifs rotodynamiques avec impulseurs hélico-axiaux, tels que ceux décrits
dans le brevet du demandeur FR 2.665.224, ces derniers sont particulièrement bien
adaptés à la compression d'un mélange diphasique présentant un grand débit volumique.
En revanche, la faible hauteur manométrique produite par chaque impulseur ne permet
pas d'obtenir des taux de compression très élevés lorsque le GLR est supérieur à 20.
Par ailleurs, le rendement de ces impulseurs est inférieur au rendement des machines
monophasiques et tend à décroître lorsque la pression d'entrée diminue,
- des dispositifs qui utilisent des séparateurs dynamiques en amont d'un compresseur
de gaz sec, tels que le compresseur de fluide gazeux associé à un séparateur gaz-liquide
qui est décrit dans la demande de brevet WO 87/03 051.
[0005] La présente invention concerne un système de compression qui comporte au moins une
section de compression, capable d'accepter du gaz ou du liquide, et de communiquer
une valeur d'énergie à chacun de ces fluides.
[0006] Le système de compression comporte des moyens permettant de réaliser le basculement
de cette section de compression du mode gaz vers le mode liquide et inversement.
[0007] La présente invention concerne un système de compression-pompage alterné, permettant
de communiquer de l'énergie à un fluide polyphasique ayant une composition variable
dans le temps, par exemple une variation dans la quantité de phase gazeuse et la quantité
de phase liquide.
[0008] Il est caractérisé en ce qu'il comporte en combinaison au moins les éléments suivants
:
- au moins une section de compression-pompage à fonctionnement alterné, adaptée à communiquer
une valeur de pression à un fluide essentiellement liquide ou à un fluide essentiellement
gazeux, la section de compression-pompage comportant au moins un conduit d'introduction
d'une phase essentiellement liquide, au moins un conduit d'introduction d'une phase
essentiellement gazeuse, au moins un conduit d'évacuation d'un gaz ayant acquis une
certaine énergie après passage dans le système, et au moins un conduit d'évacuation
de liquide ayant acquis une certaine énergie par passage dans la section de compression-pompage,
- au moins une section de pompage choisie pour communiquer de l'énergie à un fluide
essentiellement liquide, la section de pompage comportant au moins un conduit d'introduction
d'une phase essentiellement liquide et au moins un conduit d'évacuation de la phase
liquide pompée,
- au moins un dispositif de séparation des différentes phases constituant le fluide
polyphasique, le dispositif de séparation étant relié à un conduit d'introduction
du fluide polyphasique, et au conduit d'évacuation de liquide provenant de la section
de compression-pompage alternée, le dispositif comportant au moins un conduit d'évacuation
de la phase gazeuse et au moins un conduit d'évacuation de la phase liquide,
- le dispositif de séparation est pourvu de moyens (CL) permettant de détecter le niveau de l'interface gaz-liquide, du fluide introduit
dans le dispositif de séparation,
- des moyens (Vgi, Vli) permettant de contrôler le débit des phases liquides ou gaz
au niveau des différents conduits,
- des moyens de contrôle-commande permettant de faire varier l'état des moyens de contrôle
de débit de manière à faire passer la section de compression d'un mode de fonctionnement
adapté au gaz à un mode de fonctionnement pour le liquide et réciproquement.
[0009] Le système de compression peut comporter au moins un conduit de recyclage d'une fraction
au moins du fluide essentiellement gazeux issu de la section de compression-pompage
vers le dispositif de séparation.
[0010] Le système comporte par exemple un conduit de recyclage d'une fraction au moins du
fluide essentiellement liquide issu de la section de pompage vers le dispositif de
séparation.
[0011] Le dispositif de séparation peut être associé à au moins un des éléments suivants
:
- un conduit hélicoïdal destiné à effectuer la séparation des gouttelettes de liquide
de la phase gazeuse,
- une série de disques montés sur l'arbre de rotation, l'arbre de rotation se prolongeant
dans le séparateur.
[0012] Selon un mode de réalisation, la section de compression comporte par exemple au moins
un étage permettant d'obtenir la séparation de la phase gazeuse et de la phase liquide
se présentant sous forme de gouttelettes.
[0013] La présente invention concerne aussi un procédé qui permet de communiquer de l'énergie
à chacune des phases d'un fluide polyphasique, le fluide comportant au moins une phase
liquide et au moins une phase gazeuse, la quantité de la phase essentiellement liquide
et la quantité de la phase essentiellement gazeuse pouvant varier dans le temps, la
phase gazeuse étant envoyée vers une section de compression-pompage et la phase liquide
étant envoyée vers une section de pompage ou vers une section de compression-pompage
en fonctionnement alterné, les sections faisant partie d'un système de compression-pompage.
[0014] Il est caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :
a) on sépare le fluide polyphasique en une phase essentiellement gazeuse et une phase
essentiellement liquide,
b) on détermine le niveau L de liquide ou de l'interface liquide-gaz dans le dispositif
de séparation,
c) on compare le niveau L à une valeur seuil L0,
si L est supérieure à L0, on agit sur un ensemble de moyens de contrôle de débit des phases liquide et gaz
de manière à faire passer la section de compression-pompage à fonctionnement alterné
du système de compression-pompage alterné d'un mode de fonctionnement P1 pour un fluide essentiellement gazeux à un mode de fonctionnement P2 pour un fluide essentiellement liquide,
en fermant pratiquement entièrement le moyen de contrôle Vg3, ouvrant pratiquement
entièrement le moyen de contrôle Vl3 de façon à diriger le liquide vers la section
de compression et en ouvrant le moyen de contrôle Vl4,
d) on contrôle le niveau de L en permanence,
dès que le niveau de L devient inférieur à un niveau de seuil L2, on agit sur les moyens de contrôle de débit pour faire passer la section de compression
du mode P2 au mode P1,
en ouvrant pratiquement entièrement le moyen de contrôle Vg3, en fermant pratiquement
entièrement le moyen de contrôle Vl3 de façon à diriger le gaz vers la section de
compression et en fermant le moyen de contrôle Vl4.
[0015] Lors du passage du mode P
1 au mode P
2, on peut faire varier la vitesse initiale de rotation N
P1 vers une vitesse de rotation N
P2, la vitesse de rotation N
P2 étant choisie de façon telle que la valeur de la pression au refoulement de la section
de compression obtenue lors du passage d'un fluide gazeux soit sensiblement identique
à la valeur de pression de refoulement lorsque la section est parcourue par un fluide
liquide et réciproquement faire varier la vitesse de rotation lors du passage du mode
P
2 au mode P
1.
[0016] On poursuit l'étape de séparation des gouttelettes de liquide de la phase gazeuse
à l'intérieur d'un étage de compression disposé au niveau de la section de compression-pompage
alterné.
[0017] Selon un mode de mise en oeuvre du procédé, lorsque la valeur de L est inférieure
à L
1, on recycle par exemple une majorité de la fraction liquide issue de la section de
pompage vers l'étape de séparation a).
[0018] Selon un autre mode de mise en oeuvre, on recycle par exemple moins une fraction
de la phase gazeuse issue de la section de compression vers le dispositif de séparation
de manière à maintenir un débit minimum de fluide dans la section de compression.
L'étape de séparation est par exemple réalisée dans un dispositif de séparation.
[0019] Le système et le procédé selon l'invention sont utilisés par exemple pour transférer
une certaine énergie à la phase liquide et à la phase gazeuse d'un effluent pétrolier.
Ils peuvent aussi être utilisés pour transférer une certaine énergie à la phase liquide
et à la phase gazeuse d'un gaz humide, tel qu'un gaz à condensat ou un gaz associé.
[0020] L'invention concerne de manière plus générale un système de compression-pompage alterné
permettant de communiquer de l'énergie à un ou plusieurs fluides, lesdits fluides
pouvant être liquide ou gazeux.
[0021] II est caractérisé en ce qu'il comporte en combinaison au moins les éléments suivants
:
- au moins une section de compression à fonctionnement alterné, adaptée à communiquer
une valeur de pression à un fluide essentiellement liquide ou à un fluide essentiellement
gazeux, la section de compression comportant au moins un conduit d'introduction d'un
fluide essentiellement liquide, au moins un conduit d'introduction d'un fluide essentiellement
gazeux, au moins un conduit d'évacuation d'un fluide ayant acquis une certaine valeur
d'énergie par passage dans la section de compression et au moins un conduit d'évacuation
d'un fluide essentiellement liquide,
- des moyens permettant de déterminer la nature du fluide arrivant dans le système,
les moyens étant disposés en amont du système,
- des moyens permettant de contrôler le débit du liquide ou du gaz,
- des moyens de contrôle-commande permettant de faire varier l'état des moyens de contrôle
de débit de manière à faire passer la section de compression d'un mode de fonctionnement
adapté au gaz à un mode de fonctionnement pour le liquide et réciproquement.
[0022] L'invention concerne aussi un procédé associé permettant de communiquer de l'énergie
à un fluide qui peut être soit essentiellement liquide soit essentiellement gazeux.
[0023] Il est caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :
a) on détermine la nature du fluide auquel on doit communiquer de l'énergie,
b) on envoie le fluide quelque soit sa nature à une section de compression-pompage
alternée,
c) on adapte lors de l'étape b) la section de compression-pompage alternée à la compression
du fluide lorsque ce dernier est essentiellement gazeux ou au pompage du fluide lorsque
ce dernier est essentiellement liquide.
[0024] Au cours du procédé, on adapte, par exemple la vitesse de rotation de la section
de compression-pompage à fonctionnement alterné.
[0025] L'utilisation du système selon l'invention présente notamment les avantages suivants
:
- réduire le nombre de machines, comparé à des machines monophasiques et polyphasiques
rotodynamiques, et de réduire l'encombrement et le poids comparé à des machines volumétriques,
- diminuer la consommation de puissance comparativement à des machines polyphasiques
rotodynamiques.
[0026] D'autres avantages et caractéristiques du dispositif selon l'invention seront mieux
compris à la lecture de la description ci-après d'un exemple non limitatif en se référant
aux figures annexées :
- la figure 1 schématise un exemple de système de compression diphasique selon l'invention
ainsi que son mode de fonctionnement,
- la figure 2 schématise un exemple de séquence d'ouverture et de fermeture de vannes
en fonction de l'évolution du niveau de liquide dans le séparateur,
- la figure 3 représente les performances hydrauliques d'une série d'impulseurs adaptée
à la compression d'un gaz et un moyen permettant de limiter leur désadaptation à une
phase incompressible,
- les figures 4A et 4B représentent une variante du système de compression décrit à
la figure 1,
- la figure 5 schématise un mode de réalisation plus général pour le système de compression-pompage.
[0027] La figure 1 représente un exemple de réalisation pour le système de compression-pompage
comportant les particularités de l'invention, donné à titre illustratif et nullement
limitatif, pour mieux faire comprendre le principe de fonctionnement.
[0028] Ce système permet d'élever la pression d'un fluide polyphasique et notamment la pression
pour chacune des phases le constituant.
[0029] L'expression « phase gazeuse » est utilisée pour désigner un fluide essentiellement
gazeux ou un gaz issu de la séparation du fluide polyphasique, et l'expression « phase
liquide » un fluide essentiellement liquide ou un liquide.
[0030] Le système de compression-pompage alterné est par exemple intégré dans une même enceinte
ou carter 1. Il comporte au moins une section 2 de pompage adaptée à un fluide essentiellement
liquide et au moins une section 3 de compression dont les caractéristiques techniques
sont adaptées à un fluide essentiellement gazeux mais qui peut aussi fonctionner pour
un fluide essentiellement liquide. La section de compression est désignée sous l'expression
« section de pompage à fonctionnement alterné » pour des raisons de simplification.
[0031] Chacune des sections de compression 3 ou de pompage 2 comportent plusieurs étages
composés d'impulseurs suivis de redresseurs. Ces impulseurs et redresseurs sont choisis
parmi ceux qui sont habituellement utilisés dans les domaines du pompage et de la
compression des fluides comportant plusieurs phases ou des fluides monophasiques.
[0032] La section de compression 3 pourra comporter un ou plusieurs étages d'entrée qui
seront adaptés pour finaliser la séparation du fluide polyphasique selon des méthodes
classiques utilisées par l'Homme du métier. Ce mode de réalisation est avantageux
lorsque le gaz comporte des gouttelettes de liquide même si ces dernières se présentent
en faibles quantités.
[0033] Les impulseurs de la section de compression 3 et de la section de pompage 2 sont
par exemple solidaires d'un même arbre de rotation 4. Ces deux sections 2, 3 sont
séparées par des moyens d'étanchéité 19 (figure 4A) permettant d'éviter la migration
des phases entre les sections.
[0034] Sans sortir du cadre de l'invention, ces sections peuvent aussi se présenter par
exemple sous la forme de sections séparées et distinctes solidaires d'un même arbre
de rotation.
[0035] Il comporte de plus un dispositif de séparation 5 intégré par exemple dans le carter
1. Selon d'autres variantes de réalisation, le séparateur peut être solidaire ou séparé
du carter.
[0036] Le carter 1 et le séparateur 5 sont pourvus de plusieurs conduits d'introduction,
d'extraction ou de transfert des phases essentiellement diphasiques (gaz-liquide)
ou essentiellement monophasiques (gaz ou liquide), par exemple :
- au moins un conduit 6 d'arrivée du fluide polyphasique à comprimer (auquel on va communiquer
une certaine valeur d'énergie),
- au moins un conduit 7 de transfert de la phase essentiellement liquide, reliant le
séparateur 5 et la section 2 de pompage (la liaison étant effectuée par exemple au
niveau du premier étage d'entrée de la section de pompage),
- au moins un conduit 8 d'extraction de la phase essentiellement gazeuse, disposé de
préférence dans la partie supérieure du séparateur 5, et qui est relié par exemple
à l'entrée de la section 3 de compression. Le conduit 8 est équipé par exemple d'une
vanne Vg3 fonctionnant en tout ou rien, qui est située le plus proche possible de
l'entrée de l'étage d'entrée de la section de compression,
- au moins un conduit 9 d'extraction de la phase essentiellement liquide, disposé au
niveau du séparateur 5 de préférence dans sa partie inférieure, et qui est relié à
l'entrée de la section 3 de compression. Ce conduit 9 est équipé d'une vanne Vl3 fonctionnant
en tout ou rien, située le plus proche possible de l'entrée de la section de compression,
- les conduits 8 et 9 peuvent déboucher au niveau d'un même étage d'entrée de la section
de compression, par exemple dans une même volute (non représentée sur la figure pour
des raisons de simplification mais connue de l'Homme du métier),
- au moins un conduit 10 d'extraction de la phase essentiellement liquide qui a acquis
une certaine énergie en passant à travers la section de compression-pompage à fonctionnement
alternée, le conduit 10 peut être équipé d'une vanne Vl4,
- un conduit 11 d'évacuation de la phase essentiellement liquide ayant acquis de l'énergie
à travers la section de pompage 2, disposé en sortie de la section de pompage 2 ;
[0037] Le conduit 11 peut se diviser en deux conduits 11a, 11b.
[0038] Le conduit 11a est équipé d'une vanne de régulation Vl1 et permet de recycler une
fraction au moins de la phase essentiellement liquide vers le séparateur 5. Cette
fraction de liquide peut, sans sortir du cadre de l'invention, provenir d'une source
extérieure de liquide reliée au conduit 11a.
[0039] Le conduit 11b est pourvu par exemple d'une vanne Vl2 de régulation permettant de
transférer une quantité de liquide vers un autre endroit. Un dispositif 14 de mesure
de débit peut éventuellement équiper le conduit 11 :
- un conduit 12 d'évacuation de la phase essentiellement gazeuse disposé à la sortie
de la section de compression 3.
[0040] Le conduit 12 est pourvu par exemple d'un dispositif de mesure de débit 13.
[0041] Ce conduit se divise par exemple en deux conduits 12a, 12b.
[0042] Le conduit 12a est pourvu d'une vanne de régulation Vg1 qui permet le recyclage d'une
fraction du gaz comprimé vers la conduite d'arrivée de manière à la réintroduire dans
le séparateur. Ce circuit de recyclage joue le rôle d'un circuit de protection de
la section de compression.
[0043] Le conduit 12b comporte par exemple une vanne Vg2 qui permet d'évacuer le gaz.
[0044] Le circuit de protection (12a, Vg1) permet de maintenir un débit minimum de façon
à protéger le système contre des fluctuations d'écoulement fortement destructives
à débit réduit. Une des manières de le mettre en oeuvre est donné dans la suite de
la description.
[0045] Le système de recyclage (11a, Vl1) permet de maintenir un débit minimum de liquide
de façon à protéger le système de compression-pompage alterné contre des vibrations
engendrées à débit réduit.
[0046] Les conduits 11b et 12b peuvent être réunis en un conduit unique 16 pour évacuer
le fluide vers un lieu de destination ou un lieu de traitement.
[0047] Le séparateur 5 et les différents conduits précités sont éventuellement équipés de
moyens permettant de déterminer la pression et la température, tels que des capteurs
C
P, C
T, non représentés pour des raisons de simplification de la figure.
[0048] Le système de compression-pompage alterné comporte aussi un moyen pour déterminer
la vitesse N de rotation de l'arbre 4 supportant les impulseurs des sections de compression
et de pompage.
[0049] Le séparateur 5 est équipé de moyens par exemple un ou plusieurs capteurs C
L pour déterminer le niveau de l'interface liquide-gaz. Avantageusement, ce ou ces
capteurs sont capables de suivre l'évolution du niveau de liquide à l'intérieur du
séparateur.
[0050] L'ensemble des dispositifs de mesure est relié à un système de contrôle-commande
15 qui est capable de mémoriser les différentes informations, de les traiter et d'envoyer
des signaux permettant d'agir sur les différentes vannes équipant le système selon
une méthode dont un exemple est donnée ci-après.
[0051] Le système de contrôle-commande 15 est ainsi capable de piloter les différentes opérations
données en tant qu'exemple non limitatif et illustratif ci-après.
[0052] Pour décrire les étapes de la méthode mise en oeuvre à l'aide de ce système, on définit
les paramètres suivants :
* une valeur moyenne de GLR, désignée GLRmo, qui se réfère à une très longue durée
de production, par exemple de l'ordre du mois. Cette valeur, ainsi que la valeur du
débit volumique total sont utilisées pour dimensionner les vannes et les impulseurs
associés aux sections de compression et de pompage,
* selon un mode de mise en oeuvre de l'invention, deux valeurs pour la vitesse de
rotation NP1 et NP2. Ces deux valeurs correspondent respectivement aux vitesses de fonctionnement « normales
ou adaptées ou optimisées » lorsque la section de compression est traversée par un
fluide essentiellement gazeux et lorsque la section de compression est traversée par
un fluide essentiellement liquide,
* par exemple cinq valeurs de niveaux seuils dans le séparateur références L0, L1, L2, L3 et L4. L'évolution du niveau de liquide dans le séparateur est « surveillé » par le capteur
de niveau CL précité,
* le niveau seuil L3 qui est un niveau de régulation autour duquel on cherchera de préférence à rester,
pour éviter des basculements trop fréquents pour les sections de compression et de
pompage,
* des modes de fonctionnement :
Le mode P1 : la section dite de compression est traversée ou sur le point d'être traversée par
un gaz,
Le mode P2 : la section dite de compression est traversée ou sur le point d'être traversée par
un liquide.
Le basculement du mode P
1 vers le mode P
2 s'effectue lorsque le niveau de liquide dans le séparateur devient supérieur à L
0. Le basculement du mode P
2 vers le mode P
1 s'effectue lorsque le niveau de liquide dans le séparateur devient inférieur à L
2 Le basculement entre les modes de fonctionnement entraîne un changement des états
dans lesquels se trouvent les vannes.
Le changement d'état pour les différentes vannes peut être le suivant, le niveau L
est le niveau de l'interface variable et surveillé par le capteur C
L de niveau à l'intérieur du séparateur:
[0053] De manière à faire comprendre les différentes étapes, on se positionne initialement
à un moment où l'interface liquide-gaz du fluide introduit par le conduit 6 se situe
autour du niveau L
3.
Fonctionnement en mode P1 et passage en mode P2
[0054] Pour le niveau de référence L
3 pris comme point de départ, les positions ou états d'ouverture et de fermeture des
différentes vannes sont les suivants :
- la vanne Vg2 de sortie de gaz est entièrement ouverte et la vanne Vg1 de recyclage
de gaz est entièrement fermée,
- la vanne Vl1 de recyclage de liquide est partiellement ouverte. La vanne Vl2 de sortie
de liquide est partiellement fermée, le degré de fermeture augmentant avec la valeur
de GLRmo de façon à se prémunir contre une arrivée soudaine et relativement importante
de liquide (par rapport au cas de fonctionnement normal). Ainsi pour une valeur de
GLRmo, par exemple de l'ordre de 10, il ne sera pas nécessaire de sur - dimensionner
la vanne Vl2 alors que pour une valeur supérieure (respectivement très supérieure),
il conviendra de légèrement (respectivement largement) sur - dimensionner l'ouverture
maximale de cette vanne par rapport à la production normale de liquide,
- les vannes Vg3 et Vl3 de sortie de gaz et de liquide sont respectivement entièrement
ouverte et fermée,
- la vanne Vl4 d'extraction de liquide est entièrement fermée.
[0055] Le système reste dans cet état tant que l'interface liquide-gaz ne s'éloigne pas
de la valeur seuil L
3, ceci est contrôlé par exemple à l'aide du capteur de niveau C
L. Le fluide envoyé à la section de compression est un fluide essentiellement gazeux.
[0056] Dans le cas où la composition du fluide provenant du conduit 6 varie de façon telle
que la quantité de liquide va provoquer un engorgement du séparateur, le système de
contrôle-commande 15 va agir sur les différentes vannes pour faire basculer la section
de compression-pompage d'un mode de fonctionnement pour le gaz à un mode de fonctionnement
pour le liquide, et donc faire passer un fluide essentiellement liquide dans la section
de compression. Ceci correspond au passage du mode de fonctionnement P
1 vers le mode de fonctionnement P
2 qui peut être effectué en tenant compte d'un ou plusieurs niveaux intermédiaires
de référence, par exemple dans l'exemple donné ci-dessous à titre illustratif et nullement
limitatif deux niveaux intermédiaires L
2 L
1, et donc des changements intermédiaires dans l'état des vannes.
[0057] Lorsque le niveau L devient supérieur à L
3, le système 15 de contrôle - commande agit pour que la vanne Vl1 se ferme graduellement
et la vanne Vl2 s'ouvre graduellement. Leurs ouvertures sont soumises à un mode de
régulation de type PID ou autre, connus de l'Homme du métier. Lorsque le niveau L
devient inférieur à L
3, la logique inverse s'applique.
[0058] L'évolution de l'état des vannes peut être suivie sur les diagrammes 2A et 2B de
la figure 2.
[0059] La figure 2 schématise un exemple de séquence d'ouverture et de fermeture des vannes
Vl1, Vl2, Vg1, Vg2, Vg3, Vl3 et Vl4 en fonction de l'évolution du niveau de liquide
dans le séparateur, pour une séquence de basculement comportant le passage du mode
de fonctionnement P
1 vers le mode P
2 et inversement du mode P
2 vers le mode P
1. Les schémas sont donnés dans deux diagrammes 2A, et 2B représentant l'état des vannes
Vl1, Vl2, Vg1, Vg2 et Vg3, Vl3 et Vl4, ; dont l'évolution est représentée par les
courbes (III)gi et (III)li, les indices i correspondant au numéro des vannes, et les
lettres g et I aux phases gazeuse et liquide.
en abscisse on a représenté l'évolution du niveau de l'interface dans le séparateur
et
en ordonnée on a représenté :
courbe I : la vitesse de rotation, sur l'échelle des ordonnées l'indice 0 correspond
à une vitesse de rotation nulle, et l'indice 100 à une vitesse de rotation nominale,
courbe II, le niveau de liquide dans le séparateur (0 :niveau L4; 100 : niveau L0),
et
courbes (III)gi et (III)li le degré d'ouverture des vannes pour le gaz (indice gi)
et pour le liquide (indice li) sur l'échelle, 0 correspond à la fermeture des vannes,
et 100 à l'ouverture des vannes.
[0060] Les références MP1, MP2 et PS correspondent au fonctionnement en mode P
1, P
2 ou en mode P
1 stabilisé autour du niveau L
3.
[0061] L'évolution de l'état des vannes pour mettre en oeuvre le procédé peut être la suivante
:
Lorsque le niveau L devient supérieur à L2, le système de contrôle - commande agit pour fermer au moins partiellement la vanne
Vg2, ouvrir partiellement la vanne Vg1, fermer entièrement la vanne Vl1 et ouvrir
entièrement la vanne Vl2 ( cf. diagramme 2A figure 2). La fermeture de la vanne peut
être réalisée en suivant une loi sensiblement linéaire.
Le niveau L de l'interface liquide-gaz continuant à monter à l'intérieur du séparateur,
dès qu'il devient supérieur à L1, le système 15 de contrôle - commande agit pour fermer entièrement la vanne Vg2 de
façon à se prémunir d'une entrée de la phase liquide dans la section de compression,
et pour ouvrir la vanne Vg1 afin de maintenir un débit de gaz supérieur au débit minimum
dans la section de compression permettant d'assurer un bon fonctionnement de la section
de compression.
[0062] De plus, on pourra diminuer la vitesse de rotation selon une loi sensiblement linéaire.
[0063] Au cours des deux étapes qui viennent d'être décrites, le système de contrôle-commande
en agissant sur les vannes, a positionnées ces dernières dans des états intermédiaires
(ou états préliminaires) à l'état dans lesquelles elles devront être mises pour le
passage du mode de fonctionnement de P
1 vers le mode de fonctionnement P
2.
[0064] Ce dernier passage est déclenché lorsque le niveau L devient supérieur à L
0. Le système 15 de contrôle - commande agit pour diminuer la vitesse de rotation jusqu'à
la vitesse de rotation N
P2 et fermer entièrement la vanne Vg3, ouvrir entièrement la vanne Vl3 de façon à diriger
le liquide vers la section de compression et ouvrir la vanne Vl4 (référence >L0(t1)
sur le diagramme 2B de la figure 2). Le basculement de mode de fonctionnement étant
achevé, le système 15 de compression-pompage va ouvrir la vanne Vg2 de façon à évacuer
le liquide au travers de la section de compression, et fermer la vanne Vg1 entièrement.
(référence >L0(t2) sur le diagramme 2B de la figure 2)
[0065] L'ouverture de la vanne Vl4 permet de limiter la désadaptation des étages de compression
lors d'un fonctionnement avec une phase très peu compressible (phase essentiellement
liquide) comme il est montré sur la figure 3.
[0066] En mode P
1, le débit de liquide d'entrée peut être insuffisant pour maintenir le niveau de liquide
au niveau de L
3. Lorsque le niveau L devient inférieur à L
4, le système 15 de contrôle - commande agit pour que la vanne Vl2 se ferme entièrement,
de façon à se prémunir d'une entrée de la phase gazeuse dans la section liquide et
pour augmenter l'ouverture de vanne Vl1, de façon à permettre un fonctionnement à
un débit supérieur au débit minimum en dessous duquel les vibrations apparaissent.
Ce mode de fonctionnement est maintenu tout pendant que le niveau de liquide est inférieur
à L
4. Lorsque le niveau de liquide devient supérieur à L
3, la vanne Vl2 reprend l'ouverture correspondant à un cas de fonctionnement normal
et l'ouverture de la vanne Vl1 s'ajuste de façon à réguler le niveau de liquide autour
L
3.
Passage du mode P1 au mode P2 et fonctionnement pendant une période de temps dans le mode P2
[0067] En mode de fonctionnement P
2, la section dite de compression est traversée par une phase essentiellement liquide,
donc ayant une densité élevée. Le taux de compression peut alors être très élevé et
voire trop élevé par rapport à la tenue mécanique des impulseurs, du carter et des
installations habituellement utilisées et situées en aval du carter. Avantageusement,
la vitesse de rotation Np
2 est choisie de telle façon que la pression de refoulement soit approximativement
égale à celle obtenue en mode P
1, compte tenu des densités de chaque phase, et pour que N
P2<N
P1.
[0068] Les positions des vannes et la vitesse de rotation sont maintenues dans l'état qui
a suivi le basculement tant que le niveau reste supérieur à L
2 de façon à éviter des changements de mode trop fréquents, cas par exemple de basculements
de P
1 en P
2 et de P
2 en P
1 déclenchés par un même niveau de liquide.
Passage du mode P2 vers le mode P1
[0069] Lorsque le niveau L devient inférieur à L
2, le système de contrôle - commande fait basculer progressivement le mode de fonctionnement
du système de compression du mode P
2 vers le mode P
1.
[0070] La première phase du basculement (diagramme 2B de la figure 2 <L2(t3)) consiste à
ouvrir totalement la vanne Vg3, ouvrir partiellement la vanne Vg1 et fermer les vannes
Vl3 et Vl4 de façon à diriger le fluide gazeux contenu dans le séparateur vers la
section de compression.
[0071] Cette opération achevée, (diagramme 28 de la figure 2 <L2(t4)) le système de contrôle
- commande agit pour ouvrir la vanne Vg2 (pratiquement entièrement, L3(t5) ) de façon
à permettre l'évacuation du gaz lorsque la pression en sortie de la section de compression
atteint une pression supérieure à la pression mesurée en aval de la jonction Js, remettre
la vanne Vl2 dans une position d'ouverture sensiblement identique à la position correspondante
au cas de fonctionnement normal précédemment défini et ouvrir la vanne Vl1 de façon
à permettre le maintien du niveau de liquide autour de L
3. A L3(t5) on observe le début de la fermeture de la vanne Vg1.
[0072] Après un temps de l'ordre de quelques minutes, le système de contrôle - commande
agit pour fermer la vanne Vg1 entièrement (diagramme 2A de la figure 2 L3(t6)) et
pour remettre la valeur de la vitesse de rotation à une valeur correspondant sensiblement
à la valeur Np1 (mode P
1). Toutefois l'ouverture de la vanne Vg1 est maintenue dans un état tel que le débit
de gaz soit supérieur au débit correspondant au débit minimum autorisé (protection
anti - pompage). Cette valeur de débit est précisée par rapport aux caractéristiques
de la section de compression.
[0073] La figure 3 représente, dans un diagramme coefficient de débit (en abscisse), coefficient
de pression (en ordonnées), l'évolution de points de fonctionnement de la section
de compression-pompage à fonctionnement alterné, lorsque le système de compression-pompage
est équipé de moyens permettant d'adapter au moins une série d'étages de compression
au pompage d'un liquide, sachant que ces étages de compression ont été initialement
choisis par rapport à un fluide essentiellement gazeux. Ces moyens sont par exemple
dans l'exemple donné un ou plusieurs conduits d'extraction équipés de vannes permettant
de contrôler le passage des fluides.
[0074] Les courbes Ei, représentent les courbes de fonctionnement du système de compression-pompage,
i étant le numéro de l'étage de compression
Les points Ai correspondent au point de fonctionnement pour une phase compressible,
les points Ci à l'évolution sur les courbes de fonctionnement du point de fonctionnement
pour le pompage d'un liquide avec une étape d'extraction,
les points Bi à l'évolution du point de fonctionnement pour le pompage d'un liquide
lorsqu'il n'y a pas d'étape d'extraction.
[0075] Le terme « adaptation » d'un étage signifie dans le cadre de la présente invention,
le fonctionnement d'un étage à un débit correspondant au point de meilleur rendement,
point qui est connu du spécialiste des machines de compression. Les coefficients de
débit et de pression d'un étage sont des grandeurs adimensionnelles qui sont respectivement
proportionnelles au débit volumique de l'étage et à la hauteur manométrique, deux
paramètres connus du même spécialiste.
[0076] Dans l'exemple donné en référence avec cette figure 3, la section de compression
est composée de quatre étages : références E
1 à E
4.
[0077] Lorsque la section de compression fonctionne avec un fluide essentiellement gazeux,
l'adaptation des étages est représentée par les points A
1 à A
4, les débits volumiques diminuant du premier vers le dernier étage, compte tenu de
la compressibilité du gaz.
[0078] Lorsque la section de compression fonctionne au liquide, sans apporter de modifications
techniques par rapport aux caractéristiques choisies pour le gaz, le fonctionnement
du premier étage au point B
1 entraîne le fonctionnement des étages suivants respectivement aux points B
2, B
3 et B
4. Si un étage est parfois bien adapté, l'étage E
2 (point B
2), les étages situés en amont et en aval de cet étage sont généralement très mal adaptés.
Ainsi les étages E
1 et E
3 donneront de très mauvais rendements et engendreront des échauffements ainsi que
des fluctuations d'écoulement. Quant à l'étage E
4, (représenté par le point B
4), il diminuera l'énergie apportée au fluide (taux de compression inférieur à 1) par
les étages E
1 à E
3.
[0079] Il est possible d'adapter une série d'étages (initialement adaptés à la compression
d'un gaz) au pompage d'un liquide en extrayant une partie du liquide en aval d'un
ou de plusieurs étages, le débit extrait étant renvoyé vers le séparateur 5.
[0080] Pour cela le système de compression selon l'invention comporte au moins un conduit
d'extraction 10 disposé entre deux étages de compression et d'une vanne Vl4. La fraction
de fluide extraite de la section de compression peut être envoyée vers le séparateur
5 ou encore vers un point extérieur au système de compression-pompage selon l'invention.
[0081] Ainsi sur la figure 3 on a représenté, le cas où une extraction est effectuée en
aval du second étage E
2, afin d'obtenir un fonctionnement selon les points C
1 à C
4, voisins du point de fonctionnement optimum. En augmentant le nombre d'extractions
il est possible de parfaire l'adaptation de la section de compression lorsqu'elle
doit fonctionner avec un fluide liquide.
Ainsi en effectuant trois extractions, en aval des étages E
1 à E
3, il sera possible de faire fonctionner, avec un liquide, les étages sur les points
A
1 à A
4.
[0082] Le débit de liquide extrait est déterminé par un dimensionnement approprié du conduit
d'extraction 10 (longueur et diamètre) ou par l'introduction d'un organe dissipatif
d'énergie connu de l'homme du métier (restriction, orifice, vanne de type ou tout
rien) dans ce conduit.
[0083] La figure 4A représente une variante de réalisation comportant des moyens permettant
d'optimiser l'étape de séparation du fluide.
[0084] Cette variante comporte un séparateur 5 statique présentant un volume réduit comparé
aux dimensions des séparateurs utilisés conventionnellement en amont des machines
monophasiques.
[0085] Le séparateur seul effectue une séparation grossière des phases par simple action
de la gravité terrestre. Une amélioration de la séparation des phases peut être obtenue
en mettant en rotation les phases essentiellement gazeuse et liquide dans le séparateur
5.
[0086] La mise en rotation peut par exemple être obtenue en disposant les aspirations des
conduits (7, 8, 9) de manière tangentielle à la paroi du séparateur 5 et sensiblement
perpendiculairement à l'axe de symétrie du séparateur (au centre de symétrie du séparateur)
(non représentées sur la figure 4A) comme il est décrit dans la demande de brevet
du demandeur FR 98/00933. Les aspirations des conduits 7 et 9 sont disposées en dessous
du niveau L
4 alors que l'aspiration du conduit 8 est disposée au-dessus du niveau L
0.
[0087] Une séparation fine des gouttelettes contenue dans la phase gazeuse peut être obtenue
en effectuant une séparation dynamique ou encore une séparation statique :
La séparation dynamique peut être réalisée par un agencement de plusieurs éléments
tels que ceux décrits sur la figure 4A
[0088]
- en disposant des disques tournants Dg dans la partie supérieure du ballon séparateur
5, par exemple au-dessus du niveau L0
[0089] Dans cet exemple, l'arbre de rotation 4 commun à la section 2 de pompage et à la
section 3 de compression pénètre dans le séparateur 5 statique de la figure 4A et
sert de support à la série de disques.
[0090] La rotation des disques entraîne la mise en rotation de la phase gazeuse à l'intérieur
du séparateur. Sous l'effet des forces centrifuges ainsi générées, les gouttelettes
plus lourdes se déportent vers la paroi interne du séparateur.
[0091] Le diamètre de l'arbre 4 ou d'une partie de cet arbre supportant les disques Dg est
dimensionné en fonction du couple à transmettre et de la rigidité requise. L'arbre
pourra être constitué de plusieurs éléments, le couplage se faisant par engrenage,
accouplement flexible, magnétique ou autre.
[0092] Les disques Dg sont par exemple disposés de façon à éviter le fonctionnement des
disques au niveau de l'interface huile-gaz et la formation d'émulsion.
[0093] Le diamètre de ces disques et la distance entre les disques d'une même série peuvent
être déterminés en fonction du degré de séparation souhaité en amont des sections
de pompage et de compression. Par exemple, on déterminera ces paramètres en fonction
des diamètres limites pour les gouttelettes. Ces paramètres peuvent être calculés
à l'aide d'un code de calcul tridimensionnel disponible à l'Homme du métier.
La séparation statique peut être réalisée :
[0094]
- en utilisant un conduit hélicoïdal ascendant (figure 4B), présentant un faible rayon
de courbure d'hélice, en amont du conduit 8 , comme il est détaillé dans la demande
de brevet précitée.
[0095] Sur cette figure, un conduit 20 de forme hélicoïdale est disposé autour du conduit
7 permettant le passage de la phase liquide vers la section de pompage et qui est
disposé sensiblement au niveau de l'axe central du séparateur. Le gaz contenant les
gouttelettes de liquide pénètre par l'entrée 21. Au cours de son déplacement dans
la conduite hélicoïdale, les gouttelettes se déposent le long de la paroi de la conduite
par action d'une force centrifuge. La conduite étant ascendante dans cet exemple de
réalisation nullement limitatif, le liquide déposé retombe dans le séparateur par
l'entrée 22 du gaz tandis que le gaz ressort au point 23 (entrée de la conduite 8).
Les caractéristiques du tube hélicoïdal (diamètre du tube, rayon de l'hélice et pente
de l'hélice) sont dimensionnées de façon à permettre la retombée du liquide déposé
par l'entrée 22.
[0096] Le dispositif d'étanchéité 19, représenté sur la figure 4A, permet d'éviter la migration
des phases entre les sections de compression et de pompage. Un exemple de dispositif
est détaillé dans la demande de brevet précitée FR-98/00.933, dont l'enseignement
technique relatif à ce moyen d'étanchéité est incorporé par référence.
[0097] La fiabilité de la mesure du niveau dans le séparateur étant essentielle pour la
protection des éléments tournants, la mesure de niveau peut être réalisée par exemple
à l'aide de trois capteurs fonctionnant selon le principe d'une logique majoritaire
(lorsqu'un capteur fournit une information différente des deux autres, l'information
du premier est écartée au profit des deux autres).
[0098] En mode P1, les lignes 12a et 11a peuvent également être utilisées de façon à éviter
le fonctionnement de la section de compression et de la section de pompage dans la
zone de débit réduit pouvant conduire à l'endommagement rapide de la section de compression
(anti-pompage) et à la génération de fluctuations de pression et de vibrations en
ce qui concerne la section de pompage.
[0099] De façon à anticiper l'arrivée d'un bouchon de liquide ou d'un volume important de
liquide et d'assurer une meilleure protection de l'équipement de production polyphasique,
un système de mesure de taux de liquide et de sa vitesse de déplacement peut être
installé en amont de l'équipement, de façon à anticiper les actions sur les vannes
ainsi que sur la régulation de vitesse.
[0100] Une régulation par logique floue tenant compte d'un grand nombre de paramètres (par
exemple, du niveau de liquide dans le ballon - séparateur, du degré d'ouverture de
l'ensemble des vannes, du taux de liquide et de sa vitesse de déplacement en amont
du système de compression - pompage) peut être mise en oeuvre de façon à permettre
une meilleure optimisation de la production par rapport à une régulation conventionnelle
tout en assurant une meilleure protection de l'équipement.
[0101] Les principes de fonctionnement d'une logique majoritaire, d'une logique floue, d'une
protection contre un débit minimum, d'une mesure de taux et de vitesse de liquide
dans une conduite sont connus de l'homme du métier.
[0102] Le dispositif de compression diphasique pourra être précédé d'un dispositif 18 (figure
1) ralentisseur de bouchons de liquide afin de limiter les risques d'engorgement en
liquide du ballon séparateur et de limiter par conséquent le nombre de basculements
d'un mode à un autre.
[0103] Ce dispositif est par exemple disposé en amont de la jonction des conduits 6 et 12a.
Il fonctionne sur le principe d'une augmentation des pertes de charge pour une même
vitesse d'écoulement lorsque le taux de liquide augmente et d'une accentuation de
cet effet à une courte distance de l'entrée du dispositif de compression diphasique.
Le dispositif pourra être constitué d'une restriction en diamètre, d'un orifice, d'une
vanne ou de tout autre organe pouvant occasionner une perte de charge.
[0104] Dans le détail, le ralentisseur réagira avec le système de compression diphasique
rotodynamique de la façon suivante : pour une vitesse de rotation donnée et une pression
de refoulement donnée, à une augmentation de taux de liquide à l'entrée du dispositif
de compression diphasique correspondra une augmentation des pertes de charge, une
diminution de la pression d'aspiration et une augmentation du taux de compression.
Avec une machine rotodynamique, à une vitesse de rotation donnée, une augmentation
du taux de compression entraîne une diminution du débit volumique à l'entrée et par
voie de conséquence une diminution de vitesse de l'écoulement dans le ralentisseur
18.
[0105] Cet effet est illustré dans les tableaux ci-dessous dans deux cas de fonctionnement
distincts et avec les hypothèses suivantes : vitesse de rotation et pression de refoulement
constantes.
Cas 1 - Conditions à l'entrée du dispositif diphasique (pour GLR = 1000) : pression = 2,5
MPa abs, débit volumique total = 12000 m
3/hr et diamètre de la conduite = 16 pouces.
GLR d'entrée |
1000 |
60 |
17 |
8 |
5 |
< 5 |
Perte de charge (1) |
0.035 |
0.06 |
0.11 |
0.18 |
0.26 |
>0. 26 |
Débit gaz seul (2) |
12000 |
11400 |
10800 |
9400 |
7000 |
0 (3) |
Débit gaz + liquide (2) |
12000 |
11600 |
11400 |
10600 |
8400 |
0 (3) |
(1) pertes de charge (MPa) correspondant à un débit de 12000 m3/hr. |
(2) débits résultants (m3/hr) dans la section de compression et le dispositif de compression diphasique compte
tenu des pertes de charge dans le ralentisseur et des caractéristiques de la section
de compression (hauteur manométrique en fonction du débit volumique). |
(3) lorsque le débit volumique de gaz à l'entrée de la section 3 tend à devenir inférieur
au débit minimum (protection anti - pompage), la vanne de recyclage s'ouvre et la
pression de refoulement délivrée par le compresseur devient inférieure à la pression
du réseau empêchant toute évacuation du gaz dans le réseau et entraînant un arrêt
momentané de la production en amont comme en aval du compresseur. |
Cas 2 - Conditions à l'entrée du dispositif diphasique (pour GLR = 1000) : pression = 1
MPa abs, débit volumique total = 12000 m
3/hr et diamètre de la conduite = 16 pouces.
GLR d'entrée |
1000 |
29 |
17 |
11 |
<11 |
Perte de charge (1) |
0.014 |
0.059 |
0.091 |
0.129 |
>0. 129 |
Débit gaz seul (2) |
12000 |
10300 |
8600 |
7000 |
0 (3) |
Débit gaz + liquide (2) |
12000 |
10600 |
9100 |
7600 |
0 (3) |
[0106] En fonctionnement réel, une diminution de la production de gaz entraîne progressivement
une diminution de la pression du réseau au voisinage du refoulement du compresseur
permettant une plus grande absorption de débit de gaz d'où un moindre ralentissement
de la production que celui indiqué par les tableaux ci - dessus.
[0107] Dans le cas où la vitesse de rotation est asservie à la pression de refoulement,
une diminution de cette pression entraîne une augmentation de la vitesse de rotation
et une accélération locale de l'écoulement au voisinage du compresseur d'où un moindre
ralentissement de la production que celui indiqué par les tableaux ci - dessus.
Cependant quelque soit la dynamique du réseau et le choix du mode de régulation en
vitesse du compresseur, le ralentisseur situé en amont du compresseur permet dans
tous les cas de figures une augmentation des pertes de charge et par conséquent une
diminution du débit volumique d'entrée lorsque le GLR diminue.
[0108] La figure 5 représente de façon schématique un système de compression-pompage alternée
adapté par exemple pour tous les domaines d'application où l'on doit communiquer de
l'énergie à plusieurs fluides, dont l'un est essentiellement liquide et l'autre essentiellement
gazeux.
[0109] Dans ce cas, le système de compression-pompage alterné comporte une section de compression
50 à fonctionnement alternée gaz-liquide, présentant l'une des caractéristiques décrites
de la section de compression-pompage décrite à la figure 1.
[0110] Deux conduits d'arrivée (51, 52) par exemple un conduit pour l'introduction du fluide
liquide et un conduit pour l'introduction du gaz.
[0111] Des moyens permettant de déterminer en amont la nature du fluide qui arrive dans
le système de compression, disposés par exemple sur les conduits d'arrivée.
[0112] Un conduit 53 de sortie du fluide ayant acquis de l'énergie.
[0113] Un conduit d'évacuation 54 d'un fluide essentiellement liquide, la majorité du liquide
étant évacué après avoir acquis de l'énergie par le conduit 53 et le reste passe par
le conduit 54 de façon à permettre l'adaptation de la section de compression au passage
du liquide.
[0114] Des moyens de contrôle commande sensiblement identique aux moyens références 15 et
décrits précédemment. Ces moyens tiennent compte notamment du résultat de la détermination
du fluide arrivant pour commander le basculement de fonctionnement de la section de
compression-pompage en mode P1 ou en mode P2.
[0115] Des moyens tels que des vannes 55, 56, 57 et 58 disposées respectivement sur les
conduits 51, 52, 53 et 54. Ces vannes assurent le passage ou non du fluide essentiellement
liquide ou du fluide essentiellement gazeux vers la section de compression à fonctionnement
alterné ou à partir de la section de compression alterné.
1. Système (1) de compression- pompage alterné permettant de communiquer de l'énergie
à un fluide polyphasique ayant une composition variable dans le temps, telle que la
quantité de phase gazeuse et la quantité de phase liquide, comportant en combinaison
les éléments suivants :
• au moins une section (3) de compression-pompage à fonctionnement alterné, adaptée
à communiquer une valeur de pression à un fluide essentiellement liquide ou à un fluide
essentiellement gazeux, ladite section (3) de compression-pompage comportant au moins
un conduit (9) d'introduction d'une phase essentiellement liquide, au moins un conduit
(8) d'une phase essentiellement gazeuse, au moins un conduit d'évacuation (12) d'un
gaz ayant acquis une certaine énergie après passage dans le système, et au moins un
conduit d'évacuation de liquide (10) ayant acquis une certaine énergie par passage
dans la section de compression-pompage,
• au moins une section (2) de pompage choisie pour communiquer de l'énergie à un fluide
essentiellement liquide, ladite section de pompage comportant au moins un conduit
(7) d'introduction d'une phase essentiellement liquide et au moins un conduit d'évacuation
(11) de la phase liquide pompée,
• au moins un dispositif (5) de séparation des différentes phases constituant le fluide
polyphasique, ledit dispositif (5) de séparation étant relié à un conduit d'introduction
(6) du fluide polyphasique, et au conduit (10) d'évacuation de liquide provenant de
la section de compression-pompage alternée, ledit dispositif (5) comportant au moins
un conduit (8) d'évacuation de la phase gazeuse et au moins un conduit (9) d'évacuation
de la phase liquide,
• ledit dispositif de séparation (5) est pourvu de moyens (CL) permettant de détecter le niveau de l'interface gaz-liquide, du fluide introduit
dans le dispositif (5) de séparation,
• des moyens (Vgi, Vli) permettant de contrôler le débit des phases liquides ou gaz
au niveau des différents conduits (9, 10, 11a, 11b, 12a, 12b),
• des moyens (15) de contrôle-commande permettant de faire varier l'état desdits moyens
de contrôle de débit de manière à faire passer la section de compression d'un mode
de fonctionnement adapté au gaz à un mode de fonctionnement pour le liquide et réciproquement.
2. Système de compression selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte au
moins un conduit (12a) de recyclage d'une fraction au moins du fluide essentiellement
gazeux issu de la section de compression-pompage (3) vers le dispositif de séparation
(5).
3. Système de compression selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte au
moins un conduit (11a) de recyclage d'une fraction au moins du fluide essentiellement
liquide issu de la section de pompage (2) vers le dispositif de séparation (5).
4. Système de compression selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que
le dispositif de séparation (5) est associé à au moins un des éléments suivants :
• un conduit hélicoïdal (20) destiné à effectuer la séparation des gouttelettes de
liquide de la phase gazeuse,
• une série de disques montés sur ledit arbre (4) de rotation, ledit arbre de rotation
se prolongeant dans ledit séparateur (5).
5. Système selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que la section de compression
comporte au moins un étage permettant d'obtenir la séparation de la phase gazeuse
et de la phase liquide se présentant sous forme de gouttelettes.
6. Procédé permettant de communiquer de l'énergie à chacune des phases d'un fluide polyphasique
comportant au moins une phase liquide et au moins une phase gazeuse, la quantité de
la phase essentiellement liquide et la quantité de la phase essentiellement gazeuse
pouvant varier dans le temps, ladite phase gazeuse étant envoyée vers une section
de compression-pompage à fonctionnement alterné et ladite phase liquide étant envoyée
vers une section de pompage ou vers ladite section de compression-pompage à fonctionnement
alterné, les sections faisant partie d'un système de compression-pompage alterné,
caractérisé en ce qu'il comporte au moins les étapes suivantes :
a) on sépare ledit fluide polyphasique en une phase essentiellement gazeuse et une
phase essentiellement liquide,
b) on détermine le niveau L de liquide ou de l'interface liquide-gaz dans un dispositif
(5) de séparation,
c) on compare le niveau L à une valeur seuil L0,
si L est supérieure à L0, on agit sur un ensemble de moyens (Vgi, Vli) de contrôle de débit des phases liquide
et gaz de manière à faire passer la section (3) de compression-pompage à fonctionnement
alterné dudit système de compression-pompage alterné d'un mode de fonctionnement P1 pour un fluide essentiellement gazeux à un mode de fonctionnement P2 pour un fluide essentiellement liquide,
en fermant pratiquement entièrement le moyen de contrôle (Vg3), ouvrant pratiquement
entièrement le moyen de contrôle (Vl3) de façon à diriger le liquide vers la section
de compression et en ouvrant le moyen de contrôle (Vl4)
d) on contrôle le niveau de L en permanence,
dès que le niveau de L devient inférieur à un niveau de seuil L2, on agit sur les moyens de contrôle de débit pour faire passer la section de compression
du mode P2 au mode P1,
en ouvrant pratiquement entièrement le moyen de contrôle (Vg3), en fermant pratiquement
entièrement le moyen de contrôle (Vl3) de façon à diriger le gaz vers la section de
compression et en fermant le moyen de contrôle (Vl4).
7. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que l'on fait varier lors du passage
du mode P1 au mode P2, la vitesse initiale de rotation NP1 vers une vitesse de rotation NP2, ladite vitesse de rotation NP2 étant choisie de façon telle que la valeur de la pression au refoulement de la section
de compression obtenue lors du passage d'un fluide gazeux soit sensiblement identique
à la valeur de pression de refoulement lorsque la section est parcourue par un fluide
liquide et réciproquement on fait varier la vitesse de rotation lors du passage du
mode P2 au mode P1.
8. Procédé selon l'une des revendications 6 ou 7 caractérisé en ce que l'on continue
à séparer les gouttelettes de liquide de la phase gazeuse à l'intérieur d'un étage
de compression disposé au niveau de la section de compression-pompage alterné.
9. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que si la valeur de L est inférieure
à L4, on recycle une majorité de la fraction liquide issue de la section de pompage vers
l'étape a) de séparation.
10. Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que l'on recycle au moins une fraction
de la phase gazeuse issue de la section de compression vers le dispositif de séparation
de manière à maintenir un débit minimum de fluide dans ladite section de compression.
11. Utilisation du système selon l'une des revendications 1 à 5 et du procédé selon l'une
des revendications 6 à 10 pour transférer une certaine énergie à la phase liquide
et à la phase gazeuse d'un effluent pétrolier.
12. Utilisation du système selon l'une des revendications 1 à 5 et du procédé selon l'une
des revendications 6 à 10 pour transférer une certaine énergie à la phase liquide
et à la phase gazeuse d'un gaz humide, tel qu'un gaz à condensat, ou un gaz associé.
13. Système (1) de compression- pompage alterné permettant de communiquer de l'énergie
à un fluide, ledit fluide pouvant être liquide ou gazeux, comportant en combinaison
au moins les éléments suivants :
• au moins une section (50) de compression-pompage à fonctionnement alterné, adaptée
à communiquer une valeur de pression à un fluide essentiellement liquide ou à un fluide
essentiellement gazeux, ladite section (50) de compression-pompage comportant au moins
un conduit (51) d'introduction d'un fluide essentiellement liquide au moins un conduit
(52) d'introduction d'un fluide essentiellement gazeux, au moins un conduit (53) d'évacuation
d'un fluide ayant acquis une certaine valeur d'énergie par passage dans ladite section
de compression et au moins un conduit (54) d'évacuation d'un fluide essentiellement
liquide,
• des moyens permettant de déterminer la nature dudit fluide arrivant dans ledit système,
lesdits moyens étant disposés en amont dudit système,
• des moyens (54, 55, 56, 57) permettant de contrôler le débit du liquide ou du gaz,
• des moyens (15) de contrôle-commande permettant de faire varier l'état desdits moyens
de contrôle de débit de manière à faire passer la section de compression d'un mode
de fonctionnement adapté au gaz à un mode de fonctionnement pour le liquide et réciproquement.
14. Procédé pour communiquer de l'énergie à un fluide qui peut être soit essentiellement
liquide soit essentiellement gazeux, caractérisé en ce qu'il comporte au moins les
étapes suivantes :
a) on détermine la nature du fluide auquel on doit communiquer de l'énergie,
b) on envoie ledit fluide quelque soit sa nature à une section (50) de compression-pompage
à fonctionnement alterné,
c) on adapte lors de l'étape b) ladite section de compression-pompage à fonctionnement
alterné à la compression du fluide lorsque ce dernier est essentiellement gazeux ou
au pompage du fluide lorsque ce dernier est essentiellement liquide.
15. Procédé selon la revendication 14 caractérisé en ce que l'on adapte la vitesse de
rotation de la section de compression-pompage à fonctionnement alterné.