Технология - перекачка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Технология - перекачка

Cтраница 1


Технология перекачки с кольцевым слоем должна выглядеть следующим образом: высокопарафинистую нефть при температуре подогрева из резервуара забирают насосами и закачивают в трубопровод. На некотором расстоянии от насосной, где температура нефти станет близкой к температуре застывания, на трубопроводе устанавливают кольцевой подогреватель для нагрева нефти на заданную толщину и до температуры, соответствующей рациональному введению присадки. Затем с помощью дозировочных насосов в этот кольцевой слой вводится расчетное количество присадки.  [1]

Технология перекачки, использующая метод насыщения нефти инертными газами, состоит в следующем. Нефть насосами подается в теплообменник, где она охлаждается до температуры, несколько меньшей температуры начала образования парафинистых структур. Затем охлажденная нефть насыщается инертным газом и путем пропускания через диафрагму подвергается воздействию высоких напряжений сдвига. В результате обработки происходит разрушение структуры парафина и образование газовой пленки на его кристаллах, которая препятствует агрегации и растворению их в нефти. Недостатки данного метода приблизительно такие же, как у технологии перекачки нефтей, насыщенных нефтяным газом. Кроме того, на начальном пункте трубопровода необходимо создавать значительные запасы инертного газа.  [2]

Технология перекачки жидкостей по теплоизолированным трубопроводам, оборудованным системами попутного электроподогрева, свободна от указанных осложнений, но высокие рабочие температуры приводят соответственно к большому расходу электроэнергии, закладываемому в проект таких трубопроводов. Это является основной причиной, которая отпугивает производственников от реального применения трубопроводов с электроподогревом в своих хозяйствах, несмотря на то, что по данным трубопроводам можно перекачивать, не смешивая, маловязкие и высоковязкие жидкости при самых неблагоприятных климатических условиях окружающей среды и значениях производительности перекачки.  [3]

Технология перекачки газонасыщенных нефтей заключается в следующем. Нефть после первой ступени сепарации вместе с остаточным газом подается в трубу и перекачивается в районы переработки. Окончательная сепарация и учет нефти и газа производятся на конечном пункте трубопровода. При перекачке по трубопроводу газонасыщенная нефть представляет собой смесь нефти и газа с гомогенным поведением. Такая технология перекачки позволяет снизить потери попутного нефтяного газа, загазованность районов нефтяных промыслов и повысить загрузку трубопроводов. В районах переработки из попутного нефтяного газа можно дополнительно получить значительное количество различных жидких углеводородов.  [4]

5 Система подготовки и транспортирования эмульсии, включая фракционирование. I - легкая фракция. II - тяжелая нефть. III - ПАВ. IV тяжелая фракция. V - эмульсифицированная тяжелая фракция. / - фракционирующая колонна. 2 - эмульсия. 3 - вода. 4 - трубопровод. [5]

Технология перекачки тяжелых нефтей в виде водной эмульсии позволит экономично транспортировать их. Схема может обеспечить фракционирование тяжелых углеводородов на легкие и тяжелые углеводороды с температурой кипения фракций 526 - 570 С.  [6]

7 Система подготовки и транспортирования эмульсии, включая фракционирование. I - легкая фракция. II - тяжелая нефть. III - ПАВ. IV тяжелая фракция. V - эмульсифицированная тяжелая фракция. / - фракционирующая колонна. 2 - эмульсия. 3 - вода. 4 - трубопровод. [7]

Технология перекачки тяжелых нефтей и битумов с фракционированием имеет следующие преимущества.  [8]

Технология перекачки тяжелых нефтей в виде водной эмульсии позволит экономично транспортировать их. Схема может обеспечить фракционирование тяжелых углеводородов на легкие и тяжелые углеводороды с температурой кипения фракций 526 - 570 С.  [9]

Технология перекачки тяжелых нефтей и битумов с фракционированием имеет следующие преимущества.  [10]

Технология перекачки высоковязких нефтей или нефтепродуктов с маловязкими разбавителями ( например, маловязкая нефть, газовый конденсат и т.п.), которые обеспечивают улучшение реологических связей и снижение вязкости.  [11]

Технология перекачки нестабильного газового конденсата аналогична. Различие заключается в способе получения газонасыщенной жидкости. Из продукции скважин первоначально получают сырой конденсат. В ходе последующей промысловой подготовки производится частичная или полная стабилизация сырого конденсата.  [12]

Технология перекачки нестабильного газового конденсата аналогична. Различие заключается в способе получения газонасыщенной жидкости. Из продукции скважин первоначально получают сырой конденсат.  [13]

Технология перекачки нестабильного газового конденсата аналогична. Различие заключается в способе получения газонасыщенной жидкости. Из продукции скважин первоначально получают сырой конденсат. В ходе последующей промысловой подготовки производится частичная или полная стабилизация сырого конденсата.  [14]

Такая технология перекачки нефтей позволяет улучшить их транспортабельные свойства за счет снижения вязкости и плотности, снизить потери попутного нефтяного газа в районах добычи нефти и повысить коэффициент его утилизации, снизить загазованность районов нефтяных промыслов, повысить загрузку нефтепро-водных систем, вовлечь в переработку фракции тяжелых углеводородов попутного газа, являющихся ценнейшим сырьем для получения широкого ассортимента продуктов нефтехимии.  [15]



Страницы:      1    2    3    4