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]
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]
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]