Время - пребывание - нефть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Время - пребывание - нефть

Cтраница 2


В результате этих действий значительно сокращается время пребывания нефти в технологических аппаратах и повышается глубина отбора газа, что в свою очередь позволяет в несколько раз уменьшить число резервуаров, построенных для других целей, но используемых по совместительству в технологических целях, что существенно повышает фондоотдачу оборудования. Одновременно с этим обеспечивается снижение потерь легких фракций нефти на объектах сбора и подготовки нефти АО Татнефть примерно на 90 - - 100 % от первоначального уровня.  [16]

Увеличение нагрузки, например вдвое, уменьшает время пребывания нефти в печи также в 2 раза. Чтобы соответственно поднять температуру, тепловой поток также должен быть увеличен в 2 раза.  [17]

На оси абсцисс отложена т, равная отношению текущего времени к теоретическому времени пребывания нефти в аппарате Т, полученному с учетом положения уровня раздела фаз.  [18]

19 Изменение степени обезвоживания (. и остаточного содержания воды в пробах нефти ( А IV по длине секционного каплеобразователя I при расходе эмульсии 460 м3 / ч. [19]

Очевидно, что эти два параметра в определенных пределах взаимокомпенсируемы, и увеличение времени пребывания нефти в аппаратах до 10 - 15 мин позволит осуществить сброс пластовой воды при больших значениях чисел Рейнольдса.  [20]

В период испытаний производительность трубного отстойника по готовой нефти постепенно увеличивалась от 8 м3 / час ( время пребывания нефти в аппаратах - 2 часа) до 80 м7час ( время отстоя нефти - 0 2 часа, т.е. 12 мин. Повышение уровня воды в отстойнике приводит к ухудшению качества нефти в связи с засасыванием свободной воды из области раздела фаз нефть-вода через нижние нефтесборные трубы торцевого распределительного устройства для вывода нефти, который следует приподнять выше к образующей отстойника.  [21]

Электродегидратор рассмотренной выше лабораторной установки моделирует промышленный электродегидратор по трем параметрам: напряженности электрического поля между электродами, временем пребывания нефти в межэлектродном пространстве и общему времени нахождения нефти в аппарате.  [22]

Основными параметрами, обеспечивающими воспроизведение процесса, протекающего в промышленном электродегидраторе, являются напряженность электрического поля ( градиент напряжения) между электродами, время пребывания нефти в межэлектродном пространстве и общее время нахождения нефти в де-гидраторе.  [23]

При этом полностью отпадает потребность в ужесточении режимов технологических процессов и использовании большого числа ступеней сепарации, горячей вакуумной сепарации и стабилизации нефти, так как время пребывания нефти в резервуаре во много раз превышает время ее обработки в сепараторах-булитах.  [24]

Плотность нефти имеет непосредственное значение для расчета гидравлических сопротивлений трубопроводов, а также при выборе способов подготовки нефти, определении потребности в реагентах, требуемой температуры, времени пребывания нефти в аппаратуре.  [25]

26 Изменение степени обезвоживания проб нефти, отобранных по длине кап-леобразователя, характеризуемого различными параметрами потока. [26]

Рейнольдса, третья ( последняя) секция была предназначена для исследования принципиальной возможности расслаивания потока на нефть и воду в трубопроводе при значениях параметра Рейнольдса выше критических и времени пребывания нефти в аппарате менее 10 мин.  [27]

Расчет перевода обезвоживающей установки на режим обессоливания с использованием трубопровода в интервале установка - товарный парк, сводится к проверке соответствия длины и диаметра трубопровода параметрам каплеобразователя ступени обессоливания и соответствия времени пребывания нефти в резервуарах времени отстоя и выдаче рекомендаций об их изменении, если это необходимо. Аналогичным образом рассчитывается возможность обессоливания нефти в трубопроводах.  [28]

Результаты исследования некоторых гидроциклонных установок приведены в таблице 1, из которой видно, что если в промышленном сепараторе рабочий газовый фактор равнялся 105 нм3 / м3, то в гидроциклонном сепараторе Г - I ( рис. 1.5.1) он увеличивался до 108 нм / м3, при одновременном увеличении удельной нагрузки на единицу объема емкости в 20 раз и при уменьшении времени пребывания нефти в сепараторе в 35 раз.  [29]

Теоретически пропускная способность аппарата площадью 1 м достигает 25 млн. т / год. Время пребывания нефти в рабочей зоне аппарата определяется несколькими минутами.  [30]



Страницы:      1    2    3    4