№ | Слайд | Текст |
1 |
 |
Лекционный курс «Физические основы нанотехнологий и их применение внефтегазовой отрасли» Часть 3. Фазовые превращения асфальтенов и нефтегазовые нанотехнологии Тема Практические «нефтегазовые нанотехнологии» |
2 |
 |
В чем могут состоять нанотехнологии нефтегазового производства ? ? ? |
3 |
 |
Нанотехнологии для разработки нефтегазовых месторождений« СМХ » Подтолкнуть « МНТ » Внешние силовые воздействия Самоорганизацию наносистем нефти Инициировать Направлять |
4 |
 |
Прежде всего, это – традиционные технологии для разработкиместорождений, оптимизированные с учетом особенностей диаграмм нанофаз природных наноколлоидов нефти Нефтегазовые нанотехнологии ? |
5 |
 |
Т-С диаграмма нанофаз асфальтенов нефти? ? ? Полиаморфные наноколлоиды Мономеры ? Твердые асфальтены Олигомеры Деструкция Плавление С В А Температура, ?С 3а 3b 4 5 2 1 Битумы Нефти Растворы Конденсаты Нефти Нефти Тяжелые топлива Содержание асфальтенов 500 100 10 1 100 1 10 1 10 100 1000 Мг/л Г/л |
6 |
 |
Производственные процессы вблизи ТЕМПЕРАТУРНЫХ границ НАНОФАЗНефтегазовые нанотехнологии |
7 |
 |
Термообработка нефти вблизи границы НАНОФАЗРезкое повышение температуры застывания Азнакаевской нефти |
8 |
 |
Термообработка нефти вблизи границы НАНОФАЗДолговременное увеличение массы отложений из нефти |
9 |
 |
«Нанотехнологии» термообработкиВыбор режимов нагрева и охлаждения в «нанотехнологиях» термообработки. Штриховкой отмечено положение границы ( I ) на фазовой диаграмме асфальтенов |
10 |
 |
Изменения нанофаз при переменных температурах пластаНеоднородное поле температур «Теплое пятно» ПРОБЛЕМЫ при разработке Продуктивная скважина Нагнетательная скважина |
11 |
 |
ДаНет «Нанотехнологии» добычи нефти 1 и 2 – термограммы для двух режимов работы эксплуатационной скважины Ромашкинского месторождения, ГТ - геотерма скважины |
12 |
 |
НетДа «Нанотехнологии» добычи нефти 1 – термограмма скважины в республике Коми, эксплуатируемой без электропрогрева; 2 – геотерма; 3 – термограмма скважины, эксплуатируемой при использовании нагревательного кабеля |
13 |
 |
Термообработка нефти вблизи границы НАНОФАЗГравитационное разделение «Дистилляция» при комнатной температуре !!!!!! ???? Южно-Тарасовская нефть Низ Показатель преломления Верх Температура, ?С 1,464 1,462 1,460 25 20 30 35 40 |
14 |
 |
«Нанотехнология» экономичного повышения качества нефти |
15 |
 |
(Г-н Журден): Честное слово, я и не подозревал, что уже более сорокалет говорю прозой. Большое вам спасибо, что сказали. Жан Батист Мольер « Мещанин во дворянстве » Уже внедренные нефтегазовые нанотехнологии |
16 |
 |
ЖУЙКО П. В. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИАНОМАЛЬНЫХ НЕФТЕЙ - диссертация доктора технических наук Ухта 2003г. Техническая документация НАНОТЕХНОЛОГИИ: ?СТАНДАРТ Управления северными магистральными нефтепроводами: "Временный регламент эксплуатации Магистрального нефтепровода "Уса-Ухта" …" |
17 |
 |
Нефтепровод «Уса-Ухта» производительностью 18 млнт / год Традиционная технология термообработки - нагрев до 80-90 0С и охлаждение до температуры транспорта ( 0 0С) со скоростью < 20 0С в час Требуемый объем резервуарного парка 100 000 тонн. |
18 |
 |
НАНОТЕХНОЛОГИЯ термообработки - нагрев до 80-900С и охлаждение соскоростью < 200С в час до температурной границы НАНОФАЗ 35 – 40 оС Последующее охлаждение – в произвольном режиме Резервуарный парк можно уменьшить до 40 000 тонн, либо ликвидировать |
19 |
 |
Производственные процессы вблизи КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ границ НАНОФАЗНефтегазовые нанотехнологии |
20 |
 |
Смешение нефтей отрицательные эффекты4 5 3b 3a 2 Вязкость нефти, сПз Содержание асфальтенов, г/л 100 10 1 10 0,01 0,1 1 100 |
21 |
 |
Транспорт смесей нефтей |
22 |
 |
При достижении концентрационных границ нанофаз – выпадение осадков,увеличение вязкости, плотности, «усадка объема» Эффекты превращения нанофаз при смешивании нефтей различного происхождения. А – усиление степени агрегирования и выпадения в осадок компонентов; Б - аномалии потери объема (усадки) смеси. Цифрами отмечены концентрационные границы нанофаз асфальтенов |
23 |
 |
Полная потеря текучестиПрименение растворителей при добыче тяжелых нефтей и битумов |
24 |
 |
Совместная эксплуатация нескольких нефтяных пластов |
25 |
 |
Смешение нефтей положительные эффекты4 5 3b 3a 2 Вязкость нефти, сПз Содержание асфальтенов, г/л 100 10 1 10 0,01 0,1 1 100 |
26 |
 |
Рекомендации для «нанотехнологий смешивания» нефтей |
27 |
 |
«Нанотехнология» совместной эксплуатации нефтяных пластов одного изместорождений региона Персидского залива |
28 |
 |
Необходимость учета аномалий свойств нефтяных смесей припрогнозировании энергопотребления нефтегазопромыслового оборудования А. А. Фесан Научный руководитель профессор Евдокимов И. Н. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Москва, Апрель 2011 |
29 |
 |
|
30 |
 |
Области актуальности проблемыПункты смешения нефтей из различных нефтедобывающих регионов, например, ЛПДС «Ярославль», где происходит смешение исследуемых нефтей |
31 |
 |
Объекты исследованияНефть (Нефть-1) с месторождения Пограничное ЦДНГ-3 (ЯНАО) Измеренная плотность: 823,8 кг/м3 Измеренная динамическая вязкость при температуре 20оС: 2,7 сПз |
32 |
 |
Объекты исследованияНефть (Нефть-2) с Азнакаевского месторождения ЦДНГ-6 (Республика Татарстан) Измеренная плотность: 888,1 кг/м3 Измеренная динамическая вязкость при температуре 20оС: 34,8 сПз |
33 |
 |
Сравнение измеренных значений с значениями, рассчитанными по правилуаддитивности Объёмная доля Плотность, г/см3 |
34 |
 |
Относительное отклонение значений плотности смеси от прогнозируемыхзначений 1,62 % Отклонение, % Объёмная доля |
35 |
 |
Расчет расходов на электроэнергиюМагистральный насос НМ 3600-230 Производительность Q=3600 м3/час; Напор Н=230 м; Номинальная частота вращения N=1500 об/мин; Кпд Hнас=0,83; Допустимый кавитационный запас K=37 м; |
36 |
 |
Расчет расходов на электроэнергиюБыл произведен расчет затрат на энергопотребление насосов при непрерывной работе в течение года для смеси с 67 процентным содержанием нефти-1. 1,62 % Проценты, % Объёмная доля |
37 |
 |
Расчет расходов на электроэнергиюЭлектроэнергия реально затрачиваемая насосом Nзатр=2437,236 кВт, что эквивалентно 49105,431 тыс. рублей Прогнозируемая, по действующим рекомендациям, затрачиваемая насосом электроэнергия Nзатр=2398,4855 кВт, что эквивалентно 48324,685 тыс. рублей |
38 |
 |
Расчет расходов на электроэнергиюТаким образом, в год неспрогнозированных расходов: для НМ 3600-230 780,746 тыс. рублей, На одном только насосе! |
39 |
 |
НАНО – подобные фазовые превращения нефтяных флюидовПроизводственные водо – нефтяные эмульсии Стабилизаторами эмульсий являются природные пав – наноколлоиды нефти |
40 |
 |
dT/dt связано с теплоемкостью, т.е. с фазовой структурой В/М эмульсииЯвления, характерные для НАНОФАЗ Биконтинуальная фаза Перколяция Содержание воды, масс. доли Нач. скорость нагрева dT / dt 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 0,2 0,4 0,8 1,0 0 |
41 |
 |
Перколяционные кластеры капель воды15 % воды 20 % воды 25 % воды |
42 |
 |
В процессе разделения фаз в эмульсии возникают сложные«биконтинуальные» структуры Строение «стенки» структуры |
43 |
 |
Фазовая диаграмма смеси вода (рассол) - нефть, содержащей природныепав Область «биконтинуальной» структуры |
44 |
 |
“НАНОТЕХНОЛОГИЯ” – осуществлять термическую де- эмульсификацию приопределенном водосодержании Эффективность разделения, отн.ед. Содержание воды, масс. доли 8 6 4 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 |
45 |
 |
Заключительные замечанияЖУРНАЛ «НЕФТЬ РОССИИ» № 7, ИЮЛЬ 2007 Валерий АНДРИАНОВ «Революционная ситуация» |
46 |
 |
…сегодня российский нефтегазовый комплекс и отечественная отраслеваянаука изолированы друг от друга. В результате нефтяные компании зачастую продолжают пользоваться «дедовскими» методами, которые, конечно, проверены годами, но не являются на данный момент эффективными, а уж тем более ресурсосберегающими и экологически чистыми…. ……чтобы доказать свою жизнестойкость перед лицом потрясений очередной научно-технической революции, нефтегазовому комплексу необходимо искать принципиально новые, творческие решения, позволяющие с успехом конкурировать с вновь создаваемыми видами энергоносителей. «Традиционные» отрасли ТЭК должны обратить революционные открытия ученых на свое благо. Одна из таких возможностей - использование нанотехнологий. Они позволят обрабатывать углеводородное сырье намного эффективнее, быстрее и с меньшими затратами, защищать окружающее пространство от утечек углеводородов. Сегодня ведущие зарубежные нефтегазовые компании ведут активные исследования в этой сфере, а Россия пока что делает только первые шаги в данном направлении……. |
47 |
 |
Приложение2011 г. Ежегодные лекции выдающихся специалистов в обществе инженеров-нефтяников (SPE) Лектор – Мюррэй Р. Грэй (Murray R Gray), профессор Университета Альберты в Канаде, директор Центра инновационных технологий разработки месторождений битуминозных песков Некоторые слайды из лекции Полностью – на сайте |
48 |
 |
|
49 |
 |
|
50 |
 |
|
51 |
 |
|
52 |
 |
|
53 |
 |
|
54 |
 |
|
55 |
 |
|
56 |
 |
|
57 |
 |
|
58 |
 |
|
59 |
 |
|
60 |
 |
|
61 |
 |
Конец лекции М. Грэя |
62 |
 |
Лекции законченыСпасибо за внимание ! |
«Готовую на мещанин во дворянстве» |
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/gotovuju-na-meschanin-vo-dvorjanstve-260020.html