Cтраница 3
![]() |
Схема деформации капли нефти при ее сдвиге в капилляре. [31] |
Жамена возникают также при движении газоводонефтяных смесей в пористой среде. [32]
![]() |
Технологическая схема совмещения процессов подготовки нефти и очистки воды автофлотацией. [33] |
В соответствии с технологической схемой [51] газоводонефтяная смесь ( рис. 2.65) с содержанием воды 60 - 80 % и 35 - 40 м3 / м3 газа поступает по сырьевому трубопроводу 1 через смеситель 11 в сепаратор 2 первой ступени, где разделяется на газ и водонефтяную эмульсию. [34]
Подпрограмма FROM реализует алгоритм расчета характеристик газоводонефтяной смеси. [35]
При определенных гидродинамических режимах движения ( газоводонефтяной смеси происходит разрушение бронирующих оболочек на глрбулах эмульгированной воды в нефти, их коалесценшш до размеров капель, способных к расслоению в трубопроводах. Причем в результате снижения межфазного натяжения системы нефть-вода и турбулизании расслоенного потока интенсифицируются диспергирование нефти в воде, а также отмыв и пептиза-ция различных шламовых отложений ( продуктов коррозии, глинистых частиц) со стен трубопровода. [36]
![]() |
Схема деформации капли. [37] |
Многочисленные эффекты Жамена возникают также при движении газоводонефтяных смесей в пористой среде. Величина дополнительного сопротивления и капиллярного давления для единичных столбиков может быть и невелика. Но в пористой среде столбики и четки образуются в больших количествах и на преодоление капиллярных сил затрачивается значительная часть пластовой энергии. [38]
![]() |
Концевой делитель фаз. 2 - трубопроводы. 3 - перегородка. 4 - 6 - регуляторы. [39] |
Технология реализуется следующим образом: поступающую из скважин газоводонефтяную смесь транспортируют по трубопроводу 1 ( рис. 1.7.1) на промысловый пункт подготовки нефти и пластовой воды за счет энергии пласта или напора глубинных насосов. [40]
По мере разработки залежей продукция нефтяных скважин обводняется, образуются газоводонефтяные смеси. [41]
На рис. 2.23.1 представлена схема осуществления технологии сепарации и разделения газоводонефтяной смеси, склонной к пенообразова-нию. [42]
Как показывает вышеизложенный анализ моделей движения многофазных потоков, гидродинамика газоводонефтяных смесей в трубопроводах отличается большой сложностью. Эта сложность в значительной степени обусловлена особенностями, которые проявляет жидкая фаза при движении газоэмульсионной смеси. Эти особенности обусловлены неньютоновским поведением эмульсии, а также изменением вязкости в зависимости от содержания воды и инверсией фаз, которые обязательно необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации промысловых трубопроводов из пластмассовых материалов. [43]
Давление на устье скважины при любом способе эксплуатации должно обеспечивать транспорт газоводонефтяной смеси через все технологические установки без применения промежуточных перекачивающих станций. [44]
В работах А.Н. Бочарова, Р.С. Андриасова, Л. А. Пелевина [79, 81, 82, 106] проведены исследования по реологии газоводонефтяных смесей. [45]