
- •1 Регулирование работы цбн изменением количества и схемы соединения.
- •2 Регулирование работы цбн обточкой рабочих колес.
- •3 Регулирование работы цбн изменением частоты вращения вала.
- •4 Регулирование методом дросселирования.
- •4 Регулирование методом перепуска (байпасирования).
- •6 Режимы работы нефтепровода при отключении отдельных нефтеперекачивающих станций. Построение совмещенных характеристик.
- •7 Режимы работы нефтепровода при отключении отдельных нефтеперекачивающих станций. Метод предельного гидравлического уклона.
- •8 Расчет возможных режимов работы. Эпюра разрешенных напоров.
- •9 Выбор рациональных режимов эксплуатации нефтепровода.
- •10 Режим работы нефтепровода при сбросах.
- •Нефтепровод со сбросом
- •11 Режим работы нефтепровода при подкачках.
- •12 Увеличение пропускной способности нефтепровода. Удвоение числа нпс.
- •13 Увеличение пропускной способности. Прокладка лупинга.
- •14 Увеличение пропускной способности нефтепроводов. Применение птп.
- •15 Очистка нефтепроводов от отложений парафина. Периодичность очистки.
- •16 Типы очистных скребков. Периодичность очистки нефтепроводов.
- •17 Прием и запуск очистного устройства.
- •18 Пропуск очистного устройства мимо нпс.
- •19 Образование газовых скоплений и способы их удаления.
- •20 Образование водяных скоплений и способы их удаления.
17 Прием и запуск очистного устройства.
18 Пропуск очистного устройства мимо нпс.
Пуск и прием очистных скребков (инспекционных снарядов) производится на площадках перекачивающих станций, оборудованных камерами пуска–приема скребка. Камера представляет собой тупиковый участок трубопровода с концевым затвором, диаметр которой на порядок больше линейной части, и технологической обвязки.
Принципиальная схема узла пуска–приема очистных устройств показана на рис. 1.37.
Рис.
1. Принципиальная схема узла приема-запуска
очистного устройства
С – сигнализатор; М – манометр; ЕП – емкость подземная для опорожнения камер приема-пуска очистного устройства
Перед запуском очистного устройства производится освобождение камеры от нефти в емкость ЕП, затем в камеру пуска помещается ОУ и закрывается концевой затвор. Когда подтверждается готовность к запуску ОУ, открываются задвижки 1 и 2, а задвижка 3 закрывается. После срабатывания линейного сигнализатора о прохождении ОУ в магистраль задвижки 1, 2 и 3 возвращаются в исходное состояние в обратном порядке.
Для приема ОУ открываются задвижки 6 и 7, и одновременно закрывается задвижка 5. После получения сигнала о входе ОУ в камеру, задвижки 6 и 7 закрываются, отключая камеру от трубопровода, а прием нефти на перекачивающую станцию производится через открытую задвижку 5. Извлечение ОУ из камеры производится после сброса давления и слива нефти в емкость ЕП.
Узлами приема-запуска очистного устройства, как правило, оснащаются ПС, расположенные на границе эксплуатационных участков.
Промежуточные ПС оборудуются узлами пропуска ОУ (рис. 1.38)
Рис. 1.38. Принципиальная схема узла пропуска очистного устройства
Промежуточные ПС на период пропуска ОУ, как правило, останавливаются во избежание попадания удаляемых отложений в технологические трубопроводы и насосы. Остановка перекачивающей станции производится не менее чем за 2 часа до расчетного времени подхода очистного устройства. При этом открываются задвижки 6, 7 и закрываются задвижки 1, 5, 8 и 9. После прохождения ОУ мимо ПС и срабатывания линейного сигнализатора, станцию включают в работу. Для этого открываются задвижки 1, 8, 9 и закрываются 6, 7.
19 Образование газовых скоплений и способы их удаления.
20 Образование водяных скоплений и способы их удаления.
Средняя скорость течения нефти, при котором обеспечивается вынос скопления из восходящего участка нефтепровода, определяется по формуле [2]
(1.122)
где – угол наклона восходящего участка к горизонту;
– коэффициент гидравлического сопротивления;
, В – соответственно плотность нефти и воды;
KW – поправочный коэффициент, равный
,(1.123)
где , В – соответственно кинематическая вязкость нефти и воды.