
- •3 Состав и классификация природных газов. Физические свойства природных газов.
- •5 Диффузия газов. Теплоемкость газа. Дроссельный эффект. Коэффициент Джоуля-Томпсона.
- •6 Уравнения состояния природных газов.
- •9 Состав и структура гидратов. Методы борьбы с гидратами. Краткая характеристика газогидратных залежей.
- •Ввод метанола в газопровод
- •10 Состав и классификации нефтей (по плотности, вязкости, и др.).
- •17 Классификация вод, выносимых из скважины: пластовая, техногенная, конденсационная, связанная.
- •18 Состав и классификация пластовых вод. Методы определения типа воды. Виды остаточной воды.
- •Методы определения типа воды
- •20 Газо-, водо-, нефтенасыщенность и методы ее определения.
Ввод метанола в газопровод
Локальный подогрев корпуса регуляторов осуществляют путем обматывания его электрическим ленточным обогревателем
Методы борьбы с ними-повышение температуры перекачиваемого продукта, введение ингибиторов-веществ растворяющих гидраты, понижение давления перекачиваемого продукта.
10 Состав и классификации нефтей (по плотности, вязкости, и др.).
Пластовая нефть – многокомпонентная жидкая смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов, представляющая темную маслянистую жидкость с растворенными в ней твердыми веществами и газами.
Наиболее широко в нефти представлены углеводороды трех основных классов: метанового ряда, алканы общего состава СnН2n+2, циклоалканы СnН2n и ароматические СnН2n-6.
Таблица 5.1 – Классификация по плотности
Нефть |
Плотность при 0,1013 МПа и 20°С, кг/м3 |
Особо легкая (0) |
< 830 |
Легкая (1) |
830-850 |
Средняя (2) |
850-870 |
Тяжелая (3) |
870-895 |
Битумиозная (4) |
>895 |
Также выделяют классификацию нефти по сод. серы, парафинов, смол.
Таблица 5.2 – Классификация по содержанию серы, смол, парафинов,%
по содержанию серы |
по содержанию смол |
по содержанию парафина |
|||
малосернистые |
<0,6 |
малосмолистые |
<18 |
малопарафинистые |
<1,5 |
сернистые |
0,61-1,8 |
смолистые |
18-35 |
парафинистые |
1,5-6 |
высокосернистые |
1,8-3,5 |
высокосмолистые |
>35 |
высокопарафинистые |
>6 |
особо высокосернистая |
>3,5 |
|
Сера присутствует в свободном состоянии и в виде сероводорода, но чаще входит в состав сернистых соединений и смолистых веществ.
11 Физические свойства нефти: плотность, вязкость, сжимаемость, объемный коэффициент, усадка, теплоемкость нефти, диэлектрические свойства нефти.
Из лекции
12 Растворимость газов в нефти и воде. Давление насыщения нефти газом.
От количества растворенного в пластовой нефти газа зависят все ее важнейшие свойства: вязкость, сжимаемость, термическое расширение, плотность и др. При небольших давлениях и температурах растворимость газов в нефти практически подчиняется закону Генри – количество газаVг, растворенного при данной температуре в объеме Vж жидкости, пропорционально давлению р газа над поверхностью:
где α – коэффициент растворимости газа [м2/Н],
Коэффициент растворимости учитывает количество газа, растворяющегося в единице объема жидкости при увеличении давления на единицу.
Коэффициент растворимости реальных газов зависит от рода жидкости и газа, давления, температуры и других факторов, которые сопутствуют растворению газа в жидкости.
С увеличением молекулярной массы газа коэффициент растворимости его возрастает. Растворимость газов увеличивается с повышением содержания в нефти парафиновых углеводородов.
Коэффициент растворимости нефтяных газов изменяется в широких пределах и достигает (4-5)∙10-5 м3/(м3∙Па).
Давлением насыщения пластовой нефти называют максимальное давление, при котором газ начинает выделяться из нефти при изотермическом ее расширении в условиях термодинамического равновесия.
Если Рпл>Рнас, то залеж находится в жидком состоянии;
Если Рпл<Рнас, то залеж находится в двухфазном состоянии.
Плотность определяется ареометром, вязкость-вискозиметром.
13 Структурно-механические и реологические свойства аномальновязких нефтей.
Из лекции
14 Фотоколориметрия нефти. Приборы для фотоколометрии нефти.
Из лекции
15 Температура насыщения нефти парафином.
Из лекции
16 Асфальто-смолистые и парафиновые отложения. Методы борьбы и предупреждения АСПО.
АСПО представляют сложную углеводородную смесь, состоящую из парафинов (20-70 мас.%), асфальтосмолистых веществ (20-40 мас.%), силикагелевой смолы, масел, воды и механических примесей.
Парафины в АСПО – углеводороды метанового ряда от С16Н34 до С64Н130, устойчивы к воздействию химических реагентов (кислот, щелочей и др.), легко окисляются на воздухе. Высокомолекулярные парафины углеводороды от С37Н74 до С53Н108 – церезины характеризуются более высокой температурой кипения, большей молекулярной массой и плотностью.
Асфальтосмолистые вещества (АСВ) – сложные смеси, в состав которых входят атомы углерода, водорода, кислорода, серы, железа, магния, ванадия, никеля и других веществ.
Смолы – аморфные вещества от красноватого до темно-коричневого цвета, их химическое строение подобно строению асфальтенов. Смолы являются цементирующим звеном при отложениях парафинов. Относительная плотность смол от 0,99 до 1,08. Содержание серы и азота колеблется от 3 до 12%.
Асфальтены являются сложными высокомолекулярными гетероорганическими соединениями нефти. Это блестящие хрупкие неплавкие твердые порошкообразные вещества черно-коричневого цвета, относительной плотностью более 1. В асфальтенах содержится в % около 80-86 углерода, 7-9 водорода, до 9 серы, 1-9 кислорода и до 1,5 азота.
К факторам, влияющим на образование парафиновых отложений, относятся: температура, давление, содержание механических примесей, сернистых соединений, асфальтосмолистых веществ, присутствие воды, пузырьков газа, физико-химический состав углеводородной смеси, гидродинамическая характеристика потока, состав твердых углеводородов и др.