Cтраница 1
![]() |
График снижения температуры образо-i при-инги. [1] |
Гидратные отложения можно ликвидировать также понижая давление газа в газопроводе или, если это мероприятие малоэффективно, подгревая его в местах образования отложений. [2]
Задача моделирования роста гидратных отложений при умеренных пропусках газа ( в отсутствие локального термодинамического равновесия) трудно решаемая, поскольку появляется возможность гидратообразования в объеме газа ( а не только на стенке НКТ), и здесь можно дать лишь некоторые грубые оценки. [3]
Разработаны методы ликвидации гидратных отложений в скважинах и трубопроводах: механические - проталкивание пробки в ниж. [5]
В первом случае ликвидация гидратных отложений технологически достаточно проста, так как представляется возможным обеспечить прокачку ингибитора или теплоносителя. Кроме того, ликвидация гидратов в принципе может быть обеспечена без остановки соответствующей промысловой системы. В то же время образование сплошной пробки должно рассматриваться как серьезная аварийная ситуация, в большинстве случаев связанная с определенными нарушениями технологического регламента ведения процесса или с просчетами в проектировании. [6]
Ствол скважины очищают от гидратных отложений: а) продувкой в атмосферу с необходимой предварительной выдержкой скважины в закрытом состоянии с целью частичного разложения гидратов под влиянием тепла окружающих пород; б) закачкой большого объема антигидратного ингибитора непосредственно на гидратную пробку с выдержкой для разложения гидратной пробки и с последующей продувкой в атмосферу. [7]
В случа е, когда гидратные отложения перекрывают сечение ИКТ не полностью, разложение гидратов может быть достигнуто при-менением ингибиторов. В подъемные трубы, по аналогии с газовыми скважинами, заливается порция ингибитора ( метанол или раствор хлористого кальция), скважина останавливается и выдерживается в течение 0 6 - 2 ч, после чего пускается в работу. [8]
Во всех случаях причиной образования гидратных отложений является свободная вода, заполняющая пониженные участки продуктопровода и образующая так называемые застойные зоны. [9]
Такое серьезное осложнение, как образование гидратных отложений и пробок, имеет место в НКТ газовых и нефтяных газлифтных скважин, в системах сбора и в магистральных газопродуктопроводах. Ниже мы кратко обсуждаем вопросы ликвидации гидратных отложений в скважинах и промысловых трубопроводах. [10]
Исследование и анализ опыта борьбы с гидратными отложениями в продуктопроводах ШФЛЦ: Докл. [11]
В целом неудовлетворительно разработана на сегодняшний день и технология предупреждения гидратных отложений в нефтяных скважинах и системах сбора нефти арктических месторождений, особенно в тех случаях, когда процессу гидратообразования сопутствуют еще парафино - и солеотло-жения. [12]
Таким образом, промысловые испытания свидетельствуют о некотором положительном эффекте влияния магнитного поля на предотвращение гидратных отложений. Разумеется, необходимы более детальные лабораторные и промысловые исследования. [13]
Водяные пары, содержащиеся в нефтяном газе, при определенных термодинамических условиях могут конденсироваться и образовывать гидратные отложения на стенках труб, существенно препятствующие движению газа. Гидраты - кристаллические вещества, внешне напоминают лед или спрессованный снег с желтоватым оттенком и могут образовываться как при положительных ( до 20 С), так и, особенно интенсивно, при отрицательных температурах. Основной каркас гидрата составляют молекулы воды, а межмолекулярные полости в форме клеток, каналов и слоев заняты молекулами углеводородных газов. [14]
В области нефтедобычи налажено серийное производство композиций для противокоррозионной защиты нефтепроводов, осуществлена разработка и начало действовать производство аппаратуры для ликвидации парафиновых и гидратных отложений в насосно-компрессорных трубах нефтяных скважин. Организован промышленный выпуск задвижек с керамическими и запорно-регулировочными элементами. [15]