- •Порядок проектирования мт
- •2. Выбор оптимальной трассы трубопровода
- •3. Нагрузки и воздействия на мт
- •4. Расчет на прочность, деформации и устойчивость.
- •5. Испытание и приемка
- •6. Особенности сооружения на болотах и ммг
- •Строительство на ммг
- •7. Диагностика мт
- •8. Сооружение подводных мт
- •Подводные переходы нефтепроводов
- •Диагностика линейной части газопровода.
- •Надземные трубопроводы
- •11. Аварии и их ликвидация
- •Ликвидация аварий на мн
- •Ликвидация аварий на мг
- •12. Ремонт основного оборудования станций и хранилищ
- •Ремонт оборудования станций
- •13 Выбор наивыгоднейшего способа тран-та нефтегруза.
- •15. Технологический расчет н/пров.
- •16. Увеличение пропускной способности нефтепровода.
- •17. Режим работы неф-да при изменении вязкости нефти, остановке нпс или насосов, сбросах и подкачках нефти.
- •18. Эксплуатация мн с учетом отложения воды и парафинов.
- •19. Эксплуатация мн при недогрузке.
- •20.Особенности проектирования тр-пр при последоват-ой перекачки нефтей и нефтепродуктов.
- •20. Особенности проектирования тр-пр при последоват-ой перекачки нефтей и нефтепродуктов.
- •21.Прием и реализация смеси нефтепродуктов при последовательной перекачке нефтей и нефтепр-ов.
- •22. Мероприятия по уменьшению кол-ва смеси при последов. Перекачке:
- •23.Способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов
- •24. Тепловой и гидравлический расчет “горячих” нефт-ов.
- •27. Особые режимы работы горячих н/пров.
- •28. Состав объектов мг.
- •29. Технологический расчет газопроводов.
- •29. Температурный режим мг.
- •30. Гидравлический расчет сложных газопроводов.
- •30. Гидравлический расчет сложных тр/пр
- •31. Увеличение произ-ти мг
- •32. Режим работы газопровода при отключении кс или гпа.
- •34. Эксплуатация газопроводов с учетом скопления жидкости и образования гидратов
- •34. Диагностика линейной части газопровода.
- •35. Транспорт охлажденного газа.
- •36. Основное и вспомогательное оборудование нпс.
- •40. Расчёт внутриплощадочных трубопроводов.
- •41. Насосные станции нефтебаз.
- •42. Основное и вспомогательное оборудование кс
- •43. Технологическая схема кс
- •44. Подбор основного и вспомогательного оборудования кс.
- •44.Подбор основного и вспомогательного оборудования кс
- •Установка очистки газа
- •Установка охлаждения газа
- •45. Расчет внутриплощадочных коммуникаций кс.
- •47. Диагностика гпа
- •47. Диагностика технического состояния гпа
- •48. Газораспределительные системы
- •49 Технологические схемы и оборудование грс и грп
- •50.Хранение природного газа
- •51.Сжиженные углеводородные газы
- •52. Хранение суг
- •52. Хранение суг
- •53. Технологические процессы и оборудование гнс
- •57. Автомобильные перевозки нефтепродуктов.
- •58. Резервуары нефтебаз
- •59. Эксплуатация резервуаров.
- •60. Потери нефти и нефтепродуктов.
- •63. Технологические трубопроводы нефтебаз.
- •64. Системы сбора продукции нефтяных скважин
- •65. Гидравлический расчет промысловых трубопроводов.
- •66. Сепарация нефти и сепарация природного газа.
- •67. Оборудование установок подготовки нефти.
- •68. Дожимные насосные компрессорные станции.
- •69. Расчет промысловых газосборных сетей.
- •70. Гидраты и борьба с ними.
- •71. Подготовка газа и конденсата к транспорту.
59. Эксплуатация резервуаров.
Для своевременного выявления возможных дефектов производят эксплуатационный осмотр самих резервуаров и их оборудования. Особое внимание уделяют сварным швам. В зимнее время швы первого и второго поясов проверяют ежедневно. Ежегодно проверяют осадку днища, делают нивелировку не менее, чем в 8 точках. Допустимая неравномерность осадки основания и окрайки днища 150 мм для диаметрально противоположных точек и 80 мм для смежных.
Объемная скорость наполнения или опорожнения резервуара должна соответствовать пропускной способности дыхательной арматуры, установленной на нем. При переключениях резервуаров в процессе перекачки работающий резервуар выводят из технологической схемы перекачки только после подключения в схему нового. Наполнение резервуаров осуществляется при полностью открытой хлопушке, после окончания операции хлопушку закрывают.
При осмотре резервуарного оборудования следят за состоянием прокладочных колец и шарнира замерного люка, плотностью посадки тарелок дыхательных клапанов, уровнем масла, чистотой сетки гидравлических клапанов, ходом хлопушки, наличием и исправностью диафрагмы пенно-сливной камеры, а так же прокладок на концах пеновводов, чистотой пакетов с гофрированными пластинами огневых предохранителе, положением приемного отвода сифонного крана (в нерабочем состоянии он должен быть в горизонтальном положении).
Проверяют так же качество устройства заземления путем измерения его сопротивления растеканию тока. Следят за обвалованием, оно должно полностью устранять возможность затопления нефтепродуктами всех объектов.
60. Потери нефти и нефтепродуктов.
Потери можно разделить на количественные, качественные и качественно- количественные. Первые происходят в результате утечек, переливов, неполного слива емкостей и резервуаров. При негерметичности стенок и днища резервуаров, неисправности запорной арматуры. Вторые возникают в результате смешения, загрязнения, обводнения, окисления н/пр. Третьи потери происходят при испарении. Потери от испарения происходят при заполнении резервуара (большие дыхания), при хранении- при повышении давления в газовом пространстве выше давления срабатывания дыхательного клапана (малые дыхания), а так же дополнительного насыщения газового пространства парами н/пр после окончания выкачки (обратный ввыдох).
Наибольшие потери н/пр составляют потери от испарения.
Методы сокращения потерь н/пр от испарения можно разделить на 5 групп:
сокращение объема газового пространства резервуара. Это условие осуществлено в резервуарах с плавающими крышами или понтонами.
хранение под избыточным давлением. Однако такое хранение осложняет конструкцию и удорожает конструкцию резервуара.
уменьшение амплитуды колебания температуры газового пространства. Для этого применяют теплоизоляцию резервуаров, охлаждение их в летнее время водой, окраску светоотражающей краской, а так же подземное хранение.
улавливание паров нефтепродукта, вытесняя их из емкости. Для этого применяют газоуравнительные обвязки, представляющие собой отдельные трубопроводы, соединяющие газовое пространство резервуаров.
орг-технические мероприятия: хранить при максимальном заполнении резервуаров; максимально сократить внутрибазовые перекачки; уменьшение промежутка времени между выкачкой и закачкой н/пр в резервуар; легкоиспаряющиеся н/пр выгоднее хранить в резервуарах большого объема; регулярная проверка герметичности крыши и исправности клапанов; установка под дыхательными клапанами диска-отражателя; правильная организация системы учета, предусматривающая применение современных средств контроля высокой точности.
№61 Подогрев нефтепродуктов
Для увеличения текучести многие н/пр., требуют подогрева, т.к. текучесть их является необходимым условием для производства операций налива, слива и перекачки.
В подгревательных устройствах применяют следующие теплоносители: водяной пар, перегретую воду и электроэнергию. Используются: паровой гидромеханический подогреватель ПГМП-4 с 4 шнековыми насосами. Он предназначен для подогрева вязких н/пр. при сливе их из ж/д цистерн; электрический гидромеханический подогреватель ЭГМП-4 выполнен аналогично предыдущему, только вместо паровых подогревателей установлены электрические с токоподводящими кабелями, которые проложены в трубах стойки. Электроподогрев можно применять для н/пр. с температурой вспышки более 1200С; подогрев с помощью установки УРС-2. Работа её основана на методе циркуляционного разогрева в ж/д. Цистернах с использованием перемещающейся затопленной струи. Для подогрева вязких н/пр. в резервуарах используют насыщеный пар и горячую воду (редко). Для этого резервуары оборудуют секционными подогревателями. Наличие многосекционных подогревателей даёт возможность регулировать нагрев н/пр. Для разогрева всего н/пр. в резервуаре используют общие секционные подогреватели, а для нагрева его в месте отбора – местные.
Для разогрева вязких н/пр. при их транспортировке и отпуске всё большее применение находят электроподогрев с применением гибких подогревателей. Они представляют ленту (гибкую) ширина, длина и толщина которой зависит от мощности элемента. Внутри элемента находятся нагревательные жилы из нихромовой жилы. Этот подогрев используются где необходимо произвести подогрев небольшого участка трубопровода (например, сливо- наливных устройств).
62. АЗС
АЗС – это комплекс зданий, сооружений и оборудования, предназначенный для заправки автотранспортных средств нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо), выдаче масел, смазок, расфасованных в мелкую тару. АЗС подразделяют на стационарные и передвижные на шасси автомобиля или прицепа. В настоящее время используют АЗС на 500, 750 и 1000 заправок в сутки в зависимости от количества топливнозаправлчных колонок и резервуаров.
Расстановка технологического оборудования АЗС производится с обеспечением двухстороннего подхода автомобилей к заправочным колонкам. Общее количество колонок определяется из расчета заправки одной колонкой 15 автомобилей в час. Общее количество хранимого нефтепродукта определяется из среднего объема заправки автомобилей (50 л топлива) и пятисуточного запаса.
Слив бензина, дизтоплива и масел из автоцистерн в подземные резервуары осуществляется через сливные быстроразъемные муфты и специальные фильтры. Дистанционное управление колонками осуществляется с пультов. Оператор задает дозу отпуска и имеет возможность быстро прекратить налив.
В помещении станции находятся: операторная, помещение масляных колонок, склад запчастей, склад расфасованных нефтепродуктов, комната отдыха, тепловой пункт, гардеробная, душевая и санузлы.
Подача нефтепродуктов осуществляется погружными насосами, установленными на крышках горловин подземных горизонтальных резервуарах.
