- •1. Задачи нефтепромыслового хозяйства.
- •2. Исходные данные для составления проекта обустройства нефт. Месторождения.
- •3. Основные требования предъявляемые при проектировании системы отбора нефти.
- •4. Система сбора Вараняна-Визирова.
- •5. Грозненская система сбора.
- •6. Система сбора Гипровостокнефть.
- •7. Однотрубная герметизированная система сбора.
- •8. Технологические методы сбора нефти с морских месторождений.
- •9. Учёт продукции скважин.
- •10. Определение содержания воды, солей и механических примесей.
- •11. Учёт товарной нефти. Отбор проб.
- •12. Компоненты нефти. Их физические свойства.
- •13. Кажущаяся относительная молекулярная масса промыслового газа.
- •14. Газовый фактор. Сепарация газа.
- •15. Назначение, конструкция и классификация сепараторов.
- •16. Уравнение сепарации по газу.
- •17. Пропускная способность сепараторов по жидкости.
- •19. Пропускная способность сепаратора по газу.
- •20. Расчёт сепараторов на прочность.
- •21. Внутрипромысловые трубопроводы. Классификация.
- •22. Сортамент труб.
- •23 Гидравлические расчёты потерь давления в трубопроводах.
- •24 Гидравлический уклон
- •25. Гидравлический расчет газопроводов.
- •26. Расчет трубопроводов на прочность.
- •27 Определение радиусов упорного изгиба трубопроводов
- •28. Реологические свойства нефти.
- •29. Физическая сущность явлений, происходящих при движении газожидкостных смесей в трубах.
- •30. Образование углеводородных, водных и гидратных пробок в газопроводах. Методы борьбы с ними.
- •31. Нефтяные эмульсии. Их классификация.
- •32. Роль естественных эмульгаторов и пав в образовании нефтяных эмульсий.
- •33. Способы разрушения нефтяных эмульсий.
- •34. Предварительная подготовка нефти.
- •35 Оборудование для обезвоживания и обессоливания и отделение газа от механических примесей из нефти.
- •36 Отстойники горячей воды
- •37. Электродегидраторы.
- •38. Очистка нефти от пластовой воды. Способы.
- •39. Требования, предъявляемые к пластовым водам.
- •40. Оборудование для очистки сточных вод.
- •41. Гидроциклоны для очистки сточных вод.
- •42. Водозаборы.
- •43. Водоочистные станции.
- •44. Осветители, фильтры.
- •45 Очистка нефтепроводов
- •46. Коррозия трубопроводов
- •47 Катодная, протекторная защита.
- •48 Установка подготовки сточной воды
- •49. Установка комплексной подготовки нефти.
- •50. Установка групповая замерная типа «Спутник»
- •51. Фильтрационные установки для очистки сточных вод
- •52. Кнс
- •53. Агзу - автоматизированные групповые замерные установки.
- •54. Нефтяные резервуары
26. Расчет трубопроводов на прочность.
Расчет трубопроводов на температурные удлинения нефтепроводов. Нефтепроводы сваривают и укладывают в траншеи при той или иной температуре окружающей среды. При последующей их эксплуатации под воздействием перекачиваемой нефти или изменения температуры окружающей среды изменяется температура стенок нефтепровода и его длина. Удлинение (укорочение) свободно лежащего нефтепровода можно определить по формуле:
,
где
-
коэффициент линейного расширения метала
трубы;
-
длина нефтепровода, м;
-
температура метала во время монтажа,
С;
-
температура метала в период расчета,
С.
Если
расчетный прямой участок нефтепровода
не может свободно перемещаться, то в
нем развивается температурные напряжения,
равные
, где Е- модуль упругости материала
трубы (для стали Е=0,21МПа).
Если например защемлен, то на опоры будет действовать сила:
,
где
-
площадь поперечного сечения трубы;D-
наружный диаметр трубы;d-
внутренний диаметр трубы.
Температурные напряжения могут привести к разрушению нефтепроводов или нарушению сварных стыков. Для компенсации удлинений (укорочений) нефтепровода и ликвидации температурных напряжений в трубе на прямых участках ставят компенсаторы различных конструкций. Наружные нефтепроводы, уложенные по кривым и с большим числом углов, самокомпенсируют температурные удлинения и укорочения.
Расчет на внутреннее давление.Внутреннее давление, действующее на трубу круглого сечения, вызывает в ней напряжения направленные по касательной к окружности трубы (касательные), по оси трубы (продольные) по радиусу (радиальные). Наибольшими из них являются касательные напряжения, стремящиеся разорвать трубу по ее образующей, при этом имеет значение зависимость между толщиной стенки и наружным диаметром нефтепровода. Следовательно, в расчете труб на внутреннее давление учитывается, при каких соотношениях толщин стенки к диаметру следует применять те или иные формулы. В простейшем расчете (нефтепровод имеет небольшую протяженность и работает с небольшим внутренним давлением) можно с достаточной точностью определить осевое напряжение по упрощенной формуле:
,
(1)где р- давление в верхней
точке расчетного профиля;
-
внутренний диаметр трубы; s-
толщина стенки трубы.
При
определении тангенциальных (касательных)
напряжений можно пользоваться формулой
Мариотта:
, (2)
Из
формул (1) и (2) видим, что внутреннее
давление вызывает продольном сечении
трубы напряжение, в 2 раза больше, чем в
поперечном сечении. Задаваясь допускаемым
напряжением на растяжение, можно
определить необходимую толщину стенки
трубы. Решая формулу относительно s:
,
Эта формула не учитывает коррозию
металла, следовательно, к полученной
величине прибавляют еще 1мм.
27 Определение радиусов упорного изгиба трубопроводов
A
B=S;изг=E*;
![]()
S
= Rч* tg
![]()

![]()
![]()
Допустимая
длина пролёта
![]()
![]()
;
где
I– момент инерции сечения
трубы
g– нагрузка на единицу длины трубы, слагающаяся из сил тяжести трубы, арматуры, изоляции поверхности труб, продукта и др.
