Cтраница 2
Принципиальная технологическая схема обезвоживающей установки на Красноярском месторождении. [16] |
Обработка газонасыщенной нефти и подача ее в однофазном состоянии до пунктов последующей переработки являются одним из важнейших технологических приемов, позволяющих достичь полной герметизации системы сбора и транспортирования. [17]
Получение газонасыщенных нефтей должно идти не по пути растворения газа, а за счет сохранения его в нефти в процессе ее добычи и промысловой подготовки. Поэтому трубопроводный транспорт газонасыщенных нефтей необходимо рассматривать в комплексе с системой промыслового сбора и подготовки продукции нефтяных скважин. [18]
Перекачка газонасыщенных нефтей, кроме решения проблемы доставки потребителю нефтяного газа низкого давления, в ряде случаев позволяет увеличить пропускную способность нефтепровода. Особенно перспективна эта перекачка в условиях месторождений Крайнего Севера с участками вечной мерзлоты, где возникает новая проблема - предотвращение растепления грунта. В этих условиях такие способы, как горячая перекачка, термообработка и др., могут оказаться неприемлемыми. При низких же температурах даже легкие нефти имеют высокую вязкость и становятся плохо транспортабельными. Растворенный в нефти газ снижает ее вязкость. Газонасыщение нефти ведет к снижению металлоемкости промысловых и магистральных нефте - и газопроводов, уменьшает энергозатраты на перекачку нефти и в конечном счете повышает эффективность трубопроводного транспорта. [19]
Перекачка газонасыщенных нефтей и применение бескомпрессорного транспорта газа первой ступени сепарации позволяют с самого начала разработки месторождения утилизировать до 70 / о нефтепромыслового газа, а по окончании обустройства нефтепромыслов полностью исключить его потери. [20]
Вязкость газонасыщенных нефтей значительно реагирует на изменение давления и температуру. [21]
Принципиальная схема КСП. [22] |
Получение газонасыщенных нефтей должно идти за счет сохранения газа в нефти в процессе ее добычи и промысловой подготовки. В соответствии с этим дальнейшее совершенствование герметизированных схем сбора и подготовки нефти должно идти по пути создания таких технологических схем, которые позволяют перекачивать нефть в газонасыщенном состоянии не только по внутрипромысловым, но и по межпромысловым и магистральным нефтепроводам. Промышленная реализация такой схемы в настоящее время уже осуществлена на многих месторождениях Западной Сибири. [23]
Плотность газонасыщенной нефти находится в прямой зависимости от количества растворенного газа. Чем больше растворено газа, тем меньше будет плотность раствора. [24]
Для газонасыщенных нефтей эти параметры могут быть рассчитаны при известном мольном составе компонент смеси. [25]
Охлаждение газонасыщенной нефти вызывает не только увеличение ее вязкости, но и снижение давления насыщения. [26]
Вязкость газонасыщенных нефтей может быть также определена с поыощью капиллярного вискозиметра заданной геометрии по измеренным расходу и перепаду давления. Для обеспечения работы с указанными вискозиптоами используется система, включающая ручные и измерительные прессы, разделительные колонки, манифоль-ды. То есть применяемое для экспериментальных исследований вязкости оборудование является достаточно сложным, а сами эксперименты трудоемки. [27]
При этом газонасыщенная нефть представляет собой смесь нефти и газа с гомогенным поведением и давлением упругости паров больше атмосферного. [28]
Экспериментально плотность газонасыщенной нефти может быть определена широко используемым в нефтепромысловой практике весовым способом. Стандартный пробоотборник, предварительно заполненный соленой водой, подсоединяется к системе с газонасыщенной нефтью, которая при постоянном давлении вытесняет воду. После отбора пробы пробоотборник термостатируется при температуре определения плотности в течение 2 - 4 ч, а затем взвешивается на аналитических весах. Вычитая массу пустого пробоотборника, находим массу газонасыщенной нефти в его объеме. Для увеличения точности определения плотности газонасыщенной нефти необходимо вначале определить плотность дегазированной нефти и скорректировать в случае необходимости результат по показанию нефтеденсиметра. [29]
Благодаря перекачке газонасыщенной нефти и бескомпрессорному транспорту газа первой ступени сепарации сводится к минимуму количество технологических объектов на месторождении, практически полностью утилизируется газ второй и третьей ступеней сепарации. Резко сокращаются потери легких фракций нефти и попутного газа с самого начала разработки месторождений. [30]