Файл: Сборник статей по итогам Международной научно практической конференции 04 мая 2018.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 1177

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Руденок В. П.

Авдалян Э.Э.

Ключевые слова

Булатов Р.З.

Сведения об авторе

ДОСТОВЕРИЗАЦИЯ ДАННЫХ В АСУТП НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Ключевые слова:

Список использованной литературы

Список использованной литературы

Литература

Джебраилов Р.А.

Научный руководитель: Апасов Т.К.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН,

В УСЛОВИЯХ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Аннотация

Ключевые слова:

Список использованной литературы

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Список использованной литературы:

Карпова Н.О.

Karpova N.O.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИТ СЕРВИСОВ

Аннотация

Abstract

Ключевые слова:

Список ныне литературы:

Список использованной литературы:

Обсуждение

Заключение

Источники

Пальянов Е.В.

Фоминых О.В.

Ключевые слова:

Список литературы

Пальянов Е.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Ключевые слова:

Список литературы

ЗАРЕЗКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ НА КАЛЬЧИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Список литературы

Аннотация

Список использованной литературы:

Саврухин Д.С.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ

Аннотация

Ключевые слова:

Ключевые слова:

Прокаливание сырых коксов

Список использованной литературы

Хисматуллина И.З.,

Ключевые слова

Список использованной литературы

Хисматуллина И.З.,

Ключевые слова

Список использованной литературы:

Уважаемые коллеги!

Научное издание

e-mail: info@ami.im

Литература


  1. Большаков В.П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 3D - моделирование в AutoCAD,

КОМПАС - 3D, SolidWorks, Inventor, T - Flex: Учебный курс (+DVD). СПб.: Питер, 2011.

336 с.: ил.

  1. Флеров А. В. Создание чертежей в КОМПАС - 3D LT: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2015. - 84 с.

© Демидов С.В., Нгуен О.И., Синицина А.С., Шестакова Е.А., 2018

Джебраилов Р.А.


магистрант, кафедра РЭНГМ ИГиН,

Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень, Российская Федерация

Научный руководитель: Апасов Т.К.


к.т.н., доцент кафедра РЭНГМ ИГиН, Тюменский Индустриальный Университет,

г. Тюмень, Российская Федерация

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН,

В УСЛОВИЯХ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ




Аннотация


Эксплуатация скважин установками погружных центробежных насосов (далее – УЭЦН) является основным способом добычи нефти в России.

Дружное месторождение в настоящее время эксплуатируется насосным способом. По состоянию на 01.01.2014 г. добывающий фонд Дружного месторождения составил 444 скважины, из них, оборудовано УЭЦН - 376 скважин (84,7 %).

Каждая нефтегазодобывающая компания стремиться сократить число и продолжительность ремонтов. Простой скважины влечет потери
добычи углеводородов, что негативно сказывается на выполнении проектных решений.

Цель повышение эффективности и надежности эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН,в условиях Дружного месторождения.

Основная часть


Факторами, осложняющими эксплуатацию скважин в условиях Дружного месторождения, являются асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), АСПО. Фонд, осложненный парафиноотложениями, на 01.01.2014 г. составил 39 скважин (10 %)

Под парафиновыми соединениями, выделяющимися из нефти в скважинах в процессе добычи нефти, понимают сложную углеводородную физикохимическую смесь, в состав которой входит множество веществ. В-первую очередь, это собственно парафины, представляющие собой углеводороды метанового ряда, а также асфальтосмолистые соединения, силикагелевые смолы, масла, вода, сульфиды железа, механические примеси.

Выделяют две стадии образования и роста АСПО. Первой стадией является зарождение центров кристаллизации и рост кристаллов парафина непосредственно на контактирующей с нефтью поверхности. На второй стадии происходит осаждение на покрытую парафином поверхность более крупных кристаллов.

В целях борьбы с АСПО предусматривают проведение работ по предупреждению образования отложений и их удалению.

К методам предупреждения образования отложений относятся следующие: - химические дозирование в нефть или нефтяную эмульсию химических соединений, обладающих определенными свойствами, уменьшать, а иногда полностью предотвращать образование отложений; - физические – основываются на

применении электрических, магнитных, электромагнитных полей, механических ультразвуковых колебаний; - гладкие покрытия снижают шероховатость поверхности ступеней или насосно-компрессорных труб, вследствие чего уменьшаются отложения парафина.

Химические методы базируются на дозировании в добываемую продукцию химических соединений, уменьшающих, а иногда и полностью предотвращающих образование отложений. В основе действия ингибиторов парафиноотложения лежат адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела между жидкой фазой и поверхностью металла трубы. Химические реагенты подразделяют на смачивающие, модификаторы, депрессаторы и диспергаторы. Смачивающие реагенты образуют на поверхности металла гидрофильную пленку, препятствующую адгезии кристаллов парафина к трубам, что создает условия для выноса их потоком жидкости.

Диспергаторы химические реагенты, обеспечивающие образование тонкодисперсной системы, которую уносит поток нефти, что препятствует отложению кристаллов парафина на стенках труб.

Физические методы целом основаны на также воздействии механических сопровождаются и ультразвуковых колебаний также (вибрационные методы), распределением а также электрических, распределение магнитных и электромагнитных производитель полей на представлено добываемую и транспортируемую распределение продукцию.

Как метод зависимости предотвращения АСПО зависимости следует отдельно удобством выделить
применение зависимости гладких защитных деятельности покрытий

из системе лаков, стекла элементы и эмали. Установлено, что изыскание чем выше только шероховатость поверхности, процесс тем интенсивнее закупочной парафинообразование, а на конечный гладкой поверхности отложения незначительны.

К методам удаления отложений относятся следующие:

  • химические – дозирование в нефть или нефтяную эмульсию химических соединений для промывок нефтепроводов, скважинного и нефтепромыслового оборудования от отложений АСПО, образующихся в процессах добычи и транспорта нефти;

  • тепловые – основаны на способности парафина плавиться, при воздействии определенной температуры (АДПМ, ППУ, греющий кабель);

  • механические – предполагают удаление уже образовавшегося парафина на насосно -

компрессорных трубах. Для этого разработано множество скребков

Допустим, что был найден более комплексный способ борьбы с АСПО и мы отказалась от таких ремонтов только по причине АСПО. В наших интересах создать его таким образом, чтобы данный метод не только себя оправдал, но и увеличил доходность предприятия в целом. Стоит отметить, что вообще в плане проблем, возникающих при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, лучше
их не допустить, чем предотвращать. Поэтому методы предотвращения АСПО являются перспективными, тем более, если они экономически оправданы.

Расскажу про некоторые из них более подробно.




Рисунок 1. Прохождение индуцированного тока по поверхности металла.
Так в нефтефтедобывающем предприятии ООО «ГазпромнефтьХантос» была успешно использована технология индукционного нагрева (рис.2), в соответствии с которой проводник с переменным током помещается рядом с проводящим телом. В результате возникнут индуцированные токи, и, как следствие, начнет распространяться тепловое поле в проводящем теле, что не даст парафинам прикрепится к стенкам труб.

Существует два варианта применения данного метода, с использованием индукторов с так называемыми «горячим» и «холодным» кабелями. В варианте «горячего» используется нагревательный элемент, представляющий собой броню кабеля с горячим наконечником. В основе же метода с использованием «холодного» кабеля лежит формирование теплового поля непосредственно в проводящем теле. Таковым является либо НКТ, либо эксплуатационная колонна.



Рисунок 3. Схема установки магнитного активатора в компоновке