
- •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
36 Отстойники горячей воды
для отстоя нефтяных эмульсий после нагревания в блочных нагревателях разработаны отстойники различных конструкций. Наибольшее распространение получили горизонтальные отстойники с нижним вводом нефтяной эмульсии. Принципиальная схема отстойника ОГ-200 показана на рис. Он представляет собой ёмкость (200м3) разделённую перегородками на три отсека. Отсек служит для отделения полусвязанной воды из нефтяной эмульсии, отсек 2 – для окончательного обезвоживания нефти, отсек 3 – для сброса отделившейся пластовой воды.
Рис. Принципиальная схема отстойника ОГ-200.
1 – штуцер для ввода эмульсии; 2 – штуцер для вывода эмульсии; 3 – штуцер для пластовой воды; 4,5,7,8 – распределители эмульсии; 6,10 – переливные устройства; 9 – сборный коллектор; 11,12 – перегородки.
37. Электродегидраторы.
При наличии эмульсии между электродами однородность электрического поля нарушается, диспергированные капли воды поляризуются, вытягиваются вдоль линии поля с образованием противоположных по знаку электрических зарядов в вершинах капель. Под действием электрических полей происходит сначала упорядоченное движение, а затем столкновение капель воды.
Электродегидраторы
применяются для глубокого обессоливания
тяжелых нефтей. Наиболее эффективны и
экономичны горизонтальные электродегидраторы.
Эмульсия подается через раздаточный
коллектор (маточник) 3, который
обеспечивает равномерное поступление
по всему горизонтальному сечению
аппарата. Нефтяная эмульсия проходит
три зоны обработки. В первой эмульсия
проходит слой отстоявшейся воды, уровень
которой на 20-30 см выше маточника. Здесь
эмульсия подвергается водной промывке,
в результате она теряет основную массу
пластовой воды. Затем эмульсию,
поднимающуюся вертикально с небольшой
скоростью, обрабатывают сначала в зоне
электрическим полем слабой напряженности
между уровнем воды и нижним электродом
2, а затем в зоне сильной напряженности
между обоими электродами 1 и 2.
В электростатических дегидраторах создается статических заряд под высоким напряжением на электродах- диэлектриках, помещенных в обводненную нефть, или пузырьках газа, поднимающихся в нефти. Статические заряды диэлектриков и пузырьков газа взаимодействуют с полярными каплями воды, в результате чего капли коалисцируют между собой и выпадают в дренаж на дно сосуда.
38. Очистка нефти от пластовой воды. Способы.
Применяются следующие методы:
Гравитационное разделение(холостой отстой) эмульсия подается через распределительное устройство, при прохождении через слой воды на поверхности глобул адсорбируется деэмульгатор, разделяя эмульсию на нефть и воду.
Центрифугирование.
Фильтрация через пористую среду (гравий, битое стекло, полимерные шарики, древесные и металлические стружки) применяют в сочетании с термохимическими методами. Фильтры выполняют в виде колонн. Фильтрующее вещество должно иметь хорошую смачиваемость, чтобы происходило сцепление его с глобулами воды и разрыв межфазных пленок эмульсии.
Термохимическое воздействие.Термохимические установки состоят из: сепаратора- делителя, сепаратора- подогревателя, электродегидраторов, отстойников. На установках предусмотрена линия подачи ПАВ.
Электрическое
воздействие.При наличии эмульсии
между электродами однородность
электрического поля нарушается,
диспергированные капли воды поляризуются,
вытягиваются вдоль линии поля с
образованием противоположных по знаку
электрических зарядов в вершинах капель.
Под действием электрических полей
происходит сначала упорядоченное
движение, а затем столкновение капель
воды.
1,2- электроды; 3- распределительный коллектор (маточник)
Сочетание методов.