Cтраница 1
Перемещение нефти и газа на большие расстояния осуществляется с помощью магистральных трубопроводов, протяженность которых может достигать нескольких тысяч километров. Примером магистрального трубопровода может служить нефтепровод Дружба, с помощью которого нефть из СССР транспортируется в ЧССР. [1]
Перемещение нефти должно осуществляться непосредственно поверхностным течением, создаваемым струей воды. [2]
Перемещение нефти и газа от замерных установок к пунктам их обработки называют сбором нефти или сбором газа, в отличие от процесса перемещения товарной продукции за пределами промысла, который называют транспортом нефти или транспортом газа. [3]
Межплощадное перемещение нефти в пределах одного месторождения и истощение давления на неразбуренных участках вследствие эксплуатации других сообщающихся между собой частей общего продуктивного пласта показывают наличие движения жидкости в нем на многие сотни и тысячи метров. [4]
![]() |
Принципиальная схема возможного залегания нефти в синклинали. [5] |
Подтверждают перемещение нефти в пласте наблюдения за эксплуатацией нефтяных месторождений. Нефть подтекает к забою скважины с довольно обширной площади, причем размер этой площади легко устанавливается по наблюдениям за близрасположенными скважинами. Безусловно, перемещение нефти и газа происходит здесь вследствие вмешательства человека. Но раз такое перемещение может быть вызвано искусственным путем, то, очевидно, и в природе могут создаться благоприятные условия для миграции нефти и газа. [6]
Если перемещение нефти в недрах земли происходит не в парообразной или газообразной, а в жидкой фазе, то следует иметь в виду, что физические свойства нефти при высоких температурах и давлениях иные, чем те, которые наблюдаются на поверхности. Все это способствует миграции нефти в жидкой фазе. [7]
Влияние перемещений нефти в продуктивном пласте на изменение свойств добываемой продукции связано, с одной стороны, с поступлением новых порций нефти со своими специфическими свойствами из удаленных участков залежи, и с другой - с процессами ее адсорбционной очистки в процессе перемещения по пласту. Проявление первого фактора особенно заметно при резком различии свойств нефти по объему залежи. В промысловых условиях явление адсорбции асфальтенов и смол породами при продвижении по ним нефти при разработке залежи впервые было установлено В. В. Давлекамовым и другими исследователями для Арланского месторождения ( Башкирская АССР) на основании изучения коэффициента светопоглощения нефти, величина которого зависит от содержания асфальтенов. В результате адсорбции тяжелых компонентов плотность нефти в процессе разработки уменьшается и нефть обогащается легкими компонентами. [8]
Скорость перемещения нефти в газовую зону зависит в основном от проницаемости коллектора, перепада давления, характера напора краевых вод и качества нефти. При отсутствии в газоконденсатной зоне связанной нефти вторжение нефтяной оторочки приводит к пластовым потерям нефти. Наиболее заметные перемещения ее происходят, когда проницаемость пласта высокая, напор краевых вод большой, перепад давления велик, а нефть легкая, маловязкая. [9]
Процесс перемещения нефти и газовых конденсатов от скважины до заводских емкостей сопровождается испарением наиболее легких компонентов, которые загрязняют окружающую среду. [10]
Механизм перемещения нефти и газа под действием капиллярных сил в достаточной мере еще не изучен. Пока следует считать твердо установленным лишь самый факт перемещения нефти и газа в породах под действием капиллярных сил. Но трудно сказать, на какое расстояние возможны такие перемещении и какую роль играют они в процессе миграции углеводородов. Поставленные опыты и некоторые теоретические предпосылки дают основание предполагать, что такое перемещение вряд ли возможно на большие расстояния и вряд ли играют главенствующую роль в процессе формирования скоплений нефти и газа. [11]
Скорость перемещения нефти в газовую зону в основном зависит от проницаемости коллектора, перепада давления, характера напора краевых вод и качества нефти. Наиболее значительные перемещения нефти, а следовательно, и самые большие потери ее происходят, когда проницаемость пласта высокая, напер краевых вод большой, перепад давления велик, а нефть легкая, маловязкая. Особенно большое влияние на вторжение нефти имеет проницаемость пласта. Об этом, в частности, свидетельствует опыт разработки VII-x горизонтов месторождения Карадаг и ПК свиты южного крыла Локбатана. На месторождении Карадаг при больших градиентах давления ( 100 - 120 am), направленных от нефтяной зоны в газоконденсатную, достаточном напоре краевых вод, легкой маловязкой нефти, вследствие слабой проницаемости перемещение нефти в газовую зону VII-x горизонтов сравнительно незначительно. [12]
При перемещении нефти по трубе за пределы промысла из нее могут выпадать механические примеси ( песок, глина и др.) и оседать на внутренней поверхности труб. Выпавшие осадки сокращают сечение труб, уменьшают их пропускную способность. [13]
При перемещении нефти из насоса в насос применяют центробежные насосы. Они сравнительно хорошо взаимно саморегулируются. Применение поршневых насосов или комбинации насосов поршневых с центробежными, ограничивает саморегулирование производительности последовательно расположенных насосов. Однако исследовательских данных по этому вопросу недостаточно. [14]
При перемещении нефти или газа по трубе происходит изменение их температуры под влиянием температуры внешней среды, окружающей трубу. Наиболее сложным является случай, когда температура внешней среды ниже температуры нефти или газа. При этом происходит отдача тепла во внешнюю среду и тем интенсивнее, чем больше разница между температурой внешней среды и веществом, перемещаемым по трубе. Понижение температуры нефти, перемещаемой по трубе, в отдельных случаях приводит к снижению ее вязкости, образованию структурной решетки при содержании парафина в нефти, что приводит к увеличению гидравлических сопротивлений, уменьшению производительности трубы при постоянном напоре насоса, а в отдельных случаях и к прекращению ее перемещения по трубе вследствие высоких гидравлических сопротивлений. Понижение же температуры нефтепромыслового газа, содержащего значительное количество углеводородов от пропана и более тяжелых, а также пары воды приводят к их конденсации. Конденсат, выпавший в трубе, скапливается в пониженных ее местах, сокращая живое сечение трубы и уменьшая этим производительность трубы при постоянном давлении, развиваемом компрессором. [15]