
- •Основные элементы систем нефтегазосбора. Требования к промысловым системам нефтегазосбора и подготовки.
- •Существующие системы нефтегазосбора (самотечная, Бароняна-Вазирова, Гипровостокнефть, Грозненская, Западной Сибири, унифицированная, совмещенная).
- •Современные методы измерения продукции скважин (Спутник-а, Спутник –б, Спутник- в, расходомеры, влагомер, диафрагмы).
- •Гидравлический расчет простых трубопроводов.
- •Гидравлический расчет сложных трубопроводов. Расчет сборного и раздаточного коллекторов.
- •Гидравлический расчет сложных трубопроводов. Расчет параллельных и кольцевых трубопроводов.
- •Неизотермическое течение жидкостей в трубопроводе. Расчет трубопроводов при неизотермическом течении жидкости
- •Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих вязкопластичные жидкости.
- •Гидравлический расчет трубопроводов для нефтяных эмульсий.
- •Дифференциальное и контактное разгазирование. Расчет процесса сепарации по закону Рауля-Дальтона.
- •Расчет количества газа, выделяемого из нефти по коэффициенту растворимости.
- •Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по газу.
- •Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет гравитационных сепараторов по жидкости.
- •Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет циклонных сепараторов.
- •Определение пропускной способности и диаметра нефтегазовых сепараторов. Расчет насадочных сепараторов.
- •Выбор числа ступней сепарации. Давление в сепараторе.
- •Очистка газа от сероводорода в варианте безнасосной циркуляции использованием реагента Трилон-б
- •Аппараты для разгазирования и частичного обезвоживания нефти.
- •Отечественные промысловые трехфазные сепараторы. Назначение и конструктивные особенности.
- •Нефтяные эмульсии. Классификация. Условия образования. Основные свойства нефтяных эмульсий.
- •Роль естественных эмульгаторов и их влияние на стойкость эмульсии.
- •Разрушение нефтяных эмульсий обратного типа.
- •Классификация деэмульгаторов. Основные требования, предъявляемые к деэмульгаторам.
- •Расчет потерь при вентиляции резервуаров. Потери углеводородов в резервуарах с плавающей крышей.
- •Автоматизированные установки по измерению количества и качества товарной нефти (Рубин)
- •Автоматизированные установки по измерению количества и качества товарной нефти (лакт).
Неизотермическое течение жидкостей в трубопроводе. Расчет трубопроводов при неизотермическом течении жидкости
1 – изотермическое ламинарное течение; 2 – нагревание вязкой нефти; 3 – охлаждение вязкой нефти.
Закон
распределения температуры жидкости по
длине трубопровода получен Жуковым в
1883 г., в основу которого заложена
потеря
теплоты от элементарного участка dx
в единицу времени в ОС:
(1),
где
- поверхность охлаждения элементарного
участка, м3,
- полный коэффициент теплоотдачи от
жидкости в ОС, Вт/м2*0С,
t
– текущая температура жидкости.
При
движении жидкости через рассматриваемый
участок dx,
жидкость охлаждается на dt
0С
и теряет количество теплоты:
(2),
где
- теплоемкость, Дж/кг*0С,
G
– массовый расход, кг/с. (1)=(2):
-
уравнение Шухова (закон распределения
температуры жидкости по длине
трубопровода).
В
1923 г. Лейбензон внес поправку в эту
формулу, учтя работу трения потока
жидкости, превращающуюся в теплоту,
участвующую в тепловом балансе
трубопровода:
;
-
поправка Лейбензона,
-
средний гидравлический уклон; Е –
механический эквивалент теплоты (1
ккал=427 кгс*м=427*9,81 Н*м).
Закон
изменения температуры на участке
трубопровода, где происходит кристаллизация
парафина, описывается формулой Черникина:
;
-
расстояние, на котором температура
падает от tн
до tп
,
-
количество парафина, выделяющегося из
нефти при понижении температуры от tп
до t
(доли единицы);
-
любая температура, для которой известно
;
x
– скрытая теплота кристаллизации
парафина.
Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих вязкопластичные жидкости.
Реологические
свойства нефти- зависимость вязкости
нефти
от изменения градиента скорости в трубе
и напряжения сдвига
(см. рис). Уравнение касательного
напряжения сдвига по ньютону (при
движении жидкости в круглой трубе):
,
где
-
касательное напряжение сдвига между
двумя слоями жидкости, Па; F
– сила, Н; S
– площадь соприкосновения между двумя
слоями жидкости, м2,
r
– расстояние от оси трубы, м.
Наиболее
распространенные неньютоновские
жидкости те, которые подчиняются закону
Шведова – Бингама:
,
где
-
минимальное касательное напряжение,
привышение которого вызывает «страгивание»
неньютоновской жидкости, Па;
-
кажущаяся (эффективная) вязкость
неньютоновской жидкости, т.е. вязкость,
зависящая от градиента скорости, Па*с.
Профиль
скоростей при движении вязко – пластичных
жидкостей в круглой трубе отличается
от профиля ньютоновской жидкости.
Напряжение сдвига убывает от стенки
трубы к оси и на некотором радиусе
движется в виде ядра, внутри которого
скорость по сечению не изменяется:
.
При
структурном (ламинарном) течении вязкой
жидкости, расход определяется по формуле
Букенгема:
или
,
где
;
;
погрешность около 6%.
,
где
-
параметр Илюшина.
.
Вязкость возрастает с ростом парафина.