
- •1.Основные элементы систем нефтегазосбора. Требования к промысловым системам нефтегазосбора и подготовки.
- •2. Унифицированная схема сбора и подготовки нефти, газа и воды института Гипровостокнефть и внииспТнефть.
- •3.Принципиальные схемы подготовки сернистых и девонских нефтей института ТатНипИнефть и оао «Татнефть».
- •4.Классификация и условные обозначения нефтей. Гост р 51858—2002.
- •3) По степени подготовки нефти подразделяют на группы:
- •5.Современные методы измерения продукции скважин (Спутник-а, Спутник–б, Спутник-в, расходомеры, влагомер, диафрагмы).
- •6. Классификация промысловых трубопроводов. Гидравлический расчет простых трубопроводов.
- •7. Классификация промысловых трубопроводов. Гидравлический расчет сложных трубопроводов. Расчет сборного и раздаточного коллекторов.
- •8.Неизотермическое течение жидкостей в трубопроводе. Расчет трубопроводов при неизотермическом течении жидкости
- •9.Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих вязкопластичные жидкости.
- •10.Гидравлический расчет трубопроводов для нефтяных эмульсий
- •11. Классификация, разновидности конструкций, основные элементы сепараторов. Сравнительная характеристика сепараторов различных типов
- •12.Критерии качества сепарации. Определение критического размера пузырьков газа в турбулентном потоке(формула Меведева в.Ф.)
- •13.Расчет количества газа, выделяемого из нефти по коэффициенту растворимости.
- •15.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по жидкости.
- •14.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по газу.
- •16.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет циклонных сепараторов.
- •17.Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет насадочных сепараторов.
- •19. Основные функции концевого делителя фаз (rla)/ определение длины и диаметра.
- •20. Методы стабилизации нефти
- •21. Основные методы сокращения потерь углеводородов в атмосферу
- •3. Гус (газоуравнительная система).
- •22. Расчет потерь легких фракций нефти при «дыханиях» резервуаров
- •23. Сокращение потерь нефти. Особенности принципиальной газоуравнительной системы(гус).
- •24.Принципиальная технологическая схема системы улф.
- •25.Система улф для блоков высокого и низкого давлений.
- •26.Классификация и условия образования нефтяных эмульсий. Основные свойства нефтяных эмульсий.
- •27.Естественные эмульгаторы и их влияние на стойкость эмульсии
- •28. Промежуточные слои и способы их разрушения.
- •29. Основные направления и развитие методов подготовки нефти
- •36. Ассортимент деэмульгаторов, применяемых в оао «Татнефть»
- •30.Методы разрушения нефтяных эмульсий обратного типа.
- •31. Методы очистки нефти от сероводорода
- •32.Технологическая схема подготовки высоковязких нефтей и битумов
- •33.Классификация деэмульгаторов и их физико-химические свойства.
- •34.Основные технологические требования, предъявляемые к деэмульгаторам.
- •37.Обессоливание нефти
- •38.Автоматизированная установка по измерению количества и качества товарной нефти (Рубин2м)
- •39.Зарубежный опыт автоматизированной сдачи товарной нефти (лакт)
6. Классификация промысловых трубопроводов. Гидравлический расчет простых трубопроводов.
Трубопроводы, применяемые на нефтяных месторождениях, подразделяются на несколько видов:
1. по назначению – нефтепроводы, газопроводы, нефтегазопроводы, водопроводы. В нефтепроводах и нефтегазопроводах наряду с нефтью и газом может двигаться и пластовая вода.
2. по функции - выкидные линии и коллекторы. Выкидные линии-трубопроводы от устья скважины до ГЗУ. Коллекторы-трубопроводы, собирающие продукцию скважин от групповых установок к сборным пунктам.
3. по величине рабочего давления – низкого (до 1,6МПа), среднего (от 1,6 до 2,5 МПа) и высокого (выше 2,5МПа).
Трубопроводы среднего и высокого давления – напорные. Трубопроводы низкого давления могут быть напорными и самотечными.
Если в самотечных трубопроводах движение жидкости происходит при полном заполнении ею объема трубы, то движение напорно-самотечное, если заполнение не полное, то движение характеризуется как свободно-самотечное.
4. по гидравлической схеме работы - простые и сложные.
Простые - трубопроводы, имеющие неизменный диаметр и массовый расход транспортируемой среды по всей длине.
Сложные - трубопроводы, имеющие различные ответвления или изменяющийся по длине диаметр. Сложные трубопроводы можно разбить на участки, каждый из которых является простым трубопроводом.
5. По способам прокладки:
-подземные,
- наземные,
- подводные,
-подвесные.
Гидравлический расчет простых трубопроводов.
Простой трубопровод имеет постоянный диаметр по всей длине и не имеет никаких отводов. Гидравлический расчет его сводится к определению одного из следующих параметров.
Пропускная способность трубопровода Q при заданных величинах: диаметра D и длины l трубопровода, физических свойств перекачиваемой жидкости (rж и vж), геометрических отметках начала и конца трубопровода (Dz = z1 - z2) и перепада давления (р1 - р2) или напора (Н1 - Н2).
Необходимый начальный напор Н1 или давление р1 при заданных величинах: конечного напора H2 или давления p2, длины трубопровода l, физических свойств перекачиваемой жидкости (rж и vж), диаметра трубопровода D, разности геометрических высот Dz и количества перекачиваемой жидкости Qж.
Диаметр трубопровода D, способного пропустить заданный расход Qж при тех же известных, что и в первых двух случаях.
Рассмотрим принципы решения перечисленных задач.
В задачах первого типа искомым является пропускная способность Qж трубопровода. Коэффициент гидравлического сопротивления l зависит от числа Рейнольдса, а следовательно, и от неизвестного расхода Qж. Поэтому задачу решают графо-аналитическим методом, сущность которого сводится к следующему.
В
начале задаются несколькими произвольными
значениями расхода жидкости Qi,
после чего определяют скорость потока
.
Затем рассчитывают режим движения
и в зависимости от него определяют
коэффициент гидравлического сопротивления
l.
После чего, подставляя все известные
данные в формулу Дарси-Вейсбаха
,
находят для данного расхода потери
напора в трубопроводе Hi
и строят по найденным величинам
зависимость Hi
= f
(Qi)
(рис.1, а). После этого по заданному напору
H0
находят искомую производительность
трубопровода Q0.
При решении этой задачи за заданный
напор Н0,
определяемый из уравнения Бернулли
обычно принимают разность значений
удельной потенциальной энергии (Dz
и Dр):
В
задачах второго типа в зависимости от
числа Рейнольдса, которое в данном
случае легко определить по известным
диаметру трубопровода D
и расходу жидкости Qж,
находят коэффициент гидравлического
сопротивления l,
затем решают уравнение
-формула
Лейбензона (*) -
относительно искомого начального
давления.
В задачах третьего типа искомым является диаметр нефтепровода при известном расходе жидкости Qж, перепаде давлений p1 - р2, плотности rж и вязкости vж жидкости, а также длине трубопровода l.
Здесь, как и в задаче первого типа, коэффициент гидравлического сопротивления l зависит как от режима движения, т. е. от числа Рейнольдса, так и от неизвестного диаметра D, входящего в число Re. Поэтому данная задача решается графо-аналитическим методом. Для этого задаются различными значениями диаметра трубопровода Di, определяют соответствующие им потери Hi и строят зависимость Hi = f (Di).
Необходимый диаметр трубопровода определяют по кривой рис. 1 по заданному напору H0.