Cтраница 3
Обсуждая, в качестве примера, варианты возможного использования разработанной ЦДТ Интроско технологии внутритрубного обследования промысловых нефтепроводов с помощью магнитных интроскопов, можно сделать вывод, что наиболее целесообразным видится вариант использования технологии, основанный на обследовании промысловых нефтепроводов перед проведением капитального ремонта, а не в процессе плановых обследований, которые могут быть выгодны только при контроле подводных переходов. [31]
График на рисунке 7, полученный для средних по ОАО ЮНГ значений экономических рисков от аварий промысловых нефтепроводов, показывает области экономической целесообразности применения ингибиторов коррозии в зависимости от расхода нефти, обводненности и диаметра трубопровода. [32]
В 1982 г. была осуществлена очистка нефтепровода Раевка-Чегодаево объединения Башнефть с использованием комбинированного механо-химического метода по восстановлению производительности промысловых нефтепроводов, основанного на использовании моющего раствора на основе акриловых полимеров и последующем вытеснении разрыхленных отложений вязко-упругими поршнями. [33]
![]() |
График роста усталостных трещин в корпусных сталях глубинных скажинных насосов. [34] |
Полученные результаты свидетельствуют о более значительном охрупчивании сварного соединения, нежели тела трубы, в процессе длительной эксплуатации промысловых нефтепроводов. [35]
![]() |
Динамика изменения количества порывов промысловых трубопроводов ОАО ЮНГ. [36] |
Как показал приведенный в работе анализ, скорость локальной коррозии трубопроводов системы поддержания пластового давления ( ППД) и промысловых нефтепроводов достигает в некоторых случаях значений 1 3 - 1 4 мм / год, с наиболее вероятными значениями соответственно 0 6 - 0 8 и 0 3 - 0 5 мм / год. На интенсивность развития коррозионных дефектов внутренней поверхности промысловых трубопроводов оказывают влияние содержание в перекачиваемой продукции механических примесей, ионный состав попутно-добываемой пластовой воды, режим течения и наличие коррозионно-активной микрофлоры. [37]
Однако необходимо тщательно обследовать, выбрать и отремонтировать старые заброшенные или негерметичные скважины, изучить состояние и герметичность шлейфов, промысловых нефтепроводов, трапов и другого оборудования для возможности их использования в процессе подземного хранения газа, реконструировать промысловые газопроводы, построить новые установки для очистки и осушки газа, пробурить новые нагнетательно-эксплуатационные скважины. [38]
Однако необходимо тщательно обследовать, выбирать и ремонтировать старые заброшенные или негерметичные скважины, изучать состояние и герметичность шлейфов, промысловых нефтепроводов, трапов и другого оборудования для возможности их использования в процессе подземного хранения газа, реконструировать промысловые газопроводы, строить новые установки для очистки и осушки газа, бурить новые нагнетательно-эксплуата-ционные скважины. [39]
![]() |
Полиуретановый и резиновый шаровые разделители.| Краткие технические данные шаровых рззиновых разделителей. [40] |
Впервые в нашей стране шаровой резиновый разделитель был применен в 1955 г. на Троицко-Печорском нефтепромысле в Коми АССР для удаления остатка нефти из промыслового нефтепровода. [41]
![]() |
Результаты послойного рентгеноструктурного анализа продуктов коррозии с внутренней поверхности трубы. [42] |
Из полученных результатов можно сделать вывод, что охрупчивание сварного соединения связано с наводорожи-ванием металла, что благоприятствует сульфидному корро-зионому разрушению сварных соединений промысловых нефтепроводов. [43]
Агрегат может быть использован как передвижная насосная станция для перекачки нефти и нефтепродуктов в полевых условиях и в случае выхода из строя насосного оборудования на промысловых нефтепроводах, нефтебазах и других подобных сооружениях. [44]
Выражение (6.25) дает несколько завышенное значение, так как при выводе его тепловой поток по длине трубы был принят постоянным, что может быть допущено только для коротких промысловых нефтепроводов. [45]