
- •5 Оформление приема на работу.
- •8 Поощрения за труд.
- •8 Дисциплинарные взыскания.
- •2 Классификация нефтей.
- •3 Коллекторы и флюидоупоры.
- •4 Коллекторские свойства пород.
- •5 Природные газы. Физическая характеристика газов. Свойства газов.
- •6 Залежи месторождений нефти и газа.
- •2. Классификация скважин.
- •3. Цикл строительства скв.
- •6. Наклонно – направленное бурение.
- •5. Виды бурения (по способу разрушения горной породы)
- •1, 4. Понятие о скв., конструкция скв.
- •7. Многоствольное бурение
- •I метод («снизу-вверх»)
- •1 Физические свойства нефти.
- •Температура застывания и плавления
- •Вязкость
- •3 Обводненность нефти. Нефтяные эмульсии.
- •4. Химический состав газа и его свойства
- •5 Емкостные свойства пород-коллекторов
- •Пористость и строение порового пространства
- •Проницаемость
- •6. Температура и давление в залежи. Геотермический градиент.
- •8 Технология поддержания пластового давления.
- •9. Принципиальная схема сбора нефти, газа и воды.
- •11. Системы сбора скважинной продукции, их функции.
- •10. Система сбора и подготовки нефти, газа и воды. Двухтрубная самотечная и герметизированная высоконапорная системы. Назначение, определение, преимущества, недостатки, функции.
- •11. Схема сбора и подготовки нефти, газа и воды
- •12 Сепарация газа от нефти. Назначение и классификация сепараторов
- •14. Принципиальное устройство сепаратора.
- •18. Установки для измерения дебитов при групповом сборе. Спутник а, Спутник б, Спутник б40. Особенности, назначение.
- •19. Спутник б40, схема, принцип работы.
- •17, 19 Установки для измерения дебитов при групповом сборе. Спутник б-40
- •2. Манометрические
- •3. Термоэлектрические пирометры.
- •5 Конструкция забоев скважин
- •27 Способы эксплуатации скважин
14. Принципиальное устройство сепаратора.
Нефтегазовая смесь под давлением через патрубок поступает к раздаточному коллектору (4), имеющему по всей длине щель для выхода смеси (рисунок 4.1). Из щели нефтегазовая смесь попадает на наклонные плоскости (10), увеличивающие путь движения нефти и облегчающие выделение окклюдированных пузырьков газа. В верхней части сепаратора установлена каплеуловительная насадка (3) жалюзийного типа. Капли нефти, отбиваемые в жалюзийной насадке, стекают в поддон и по дренажной трубе направляются в нижнюю часть сепаратора. За насадкой по ходу потока газа установлена перегородка с большим числом отверстий, выполненных по принципу пропуска равных расходов, выравнивающая скорость движения газа.
В сепараторе любого типа различают четыре секции. Рассмотрим их на примере вертикального гравитационного сепаратора (рисунок 4.1).
Рисунок 4.1 — Схема вертикального сепаратора
I — основная сепарационная секция, служащая для отделения нефти от газа; на работу этой секции большое влияние оказывает конструкция ввода продукции скважин (5) (тангенциальный, радиальный, использование насадок-диспергаторов, диспергирующих газожидкостный поток и создающих высокую поверхность раздела фаз, увеличивая дисперсность системы. В результате этого происходит интенсивное выделение газа из нефти).
II — осадительная секция, в которой происходит дополнительное выделение пузырьков газа, увлеченных нефтью из I секции. Для более интенсивного выделения окклюдированных пузырьков газа, нефть направляют тонким слоем по наклонным плоскостям, увеличивая тем самым длину пути движения нефти и эффективность ее сепарации. Наклонные плоскости могут быть изготовлены с небольшим порогом, способствующим выделению газа из нефти (это происходит благодаря разрушению газо-жидкостных структур за счет волнового движения).
III — секция сбора нефти, занимающая самое нижнее положение в сепараторе и предназначенная для сбора и вывода нефти из сепаратора; нефть может находиться здесь или в однофазном состоянии или в смеси с газом — в зависимости от эффективности работы I и II секций и времени прибывания нефти в аппарате.
Слой пены оказывает значительное сопротивление выделению газа из всплывающих пузырьков.
Поэтому продолжительность пребывания нефти в сепараторе при наличии слоя пены в сепараторе может быть увеличена в несколько раз. При достижении определенной высоты пена может подхватываться потоком газа и уноситься из сепаратора. Замечено, что тяжелые нефти более склонны к пенообразованию, чем легкие.
IV — каплеуловительная секция расположена в верхней части сепаратора и служит для улавливания мельчайших капелек жидкости, уносимых потоком газа. Каплеуловительная секция конструктивно может быть различной и работа ее может основываться на одном или нескольких принципах, например:
столкновение потока газа с различного рода препятствиями: прилипание капель жидкости, силы адгезии;
изменение направления потока: силы инерции;
изменение скорости потока;
использование центробежной силы;
использование коалесцирующей набивки (металлические сетки) для слияния мелких капель жидкости в более крупные.
Итак:
Перемещаясь в сторону пониженного давления, газ в виде пузырьков, расширяющихся и соединяющихся в более крупные, увлекает нефть и, в то же время, опережает ее. Процесс этот продолжается до входа в сепаратор. Перед входом в сепаратор продукция скважины всегда состоит из двух фаз - жидкой и газовой. Соотношение между объемами фаз зависит от состава нефти в пластовых условиях, давления насыщения и давления в сепараторе.
Если, например, в скважину поступает из пласта нефть, то к нефтегазовому сепаратору подойдут газ, выделившийся из нефти вследствие снижения давления от давления насыщения до давления, установленного в сепараторе, и оставшаяся нефть с окклюдированным газом, т.е. пузырьками газа, захваченными нефтью или не успевшими из нее выделиться.
Основной процесс в нефтегазовом сепараторе — отделение свободного газа и выделение из нефти окклюдированного газа.
Кроме сепарации газа в сепараторе происходят и другие процессы: очистка газа от частиц жидкости и подъем пузырьков газа окклюдированных в слое нефти, находящейся в секции сбора жидкости.
Из всех типов сепараторов (гравитационные, инерционные (жалюзийные), центробежные и ультразвуковые) сравнительно легко поддаются расчету только гравитационные, жалюзийные и гидроциклонные.