Нефть
<<  Учет рабочего времени, переработок, отгулов Способы транспортировки нефти  >>
Технология
Технология
Развитие навыков расчета
Развитие навыков расчета
Технология первичной подготовки нефти
Технология первичной подготовки нефти
Нефть
Нефть
Части
Части
Азотистые соединения
Азотистые соединения
Обводненность
Обводненность
Механические примеси
Механические примеси
Технологический процесс
Технологический процесс
Назначение технологической схемы
Назначение технологической схемы
Схема сбора
Схема сбора
Исходные данные
Исходные данные
2. Сепарация газа
2. Сепарация газа
Сепарация
Сепарация
Выбор числа
Выбор числа
Сепараторы
Сепараторы
Максимальное давление
Максимальное давление
18
18
Процесс сепарации
Процесс сепарации
Концентрация вещества
Концентрация вещества
Вода и нефть
Вода и нефть
Кинетическая (седиментационная) устойчивость
Кинетическая (седиментационная) устойчивость
Агрегативная устойчивость
Агрегативная устойчивость
Устойчивость эмульсии
Устойчивость эмульсии
Отстаивание
Отстаивание
Гидродинамические каплеобразователи
Гидродинамические каплеобразователи
Достоинства объемных аппаратов
Достоинства объемных аппаратов
Методики расчетов
Методики расчетов
Константа коалесценции
Константа коалесценции
Уравнение
Уравнение
Число капель
Число капель
Неустойчивая эмульсия
Неустойчивая эмульсия
Эффективность процесса деэмульгации
Эффективность процесса деэмульгации
Сепарол
Сепарол
35
35
Отстаивание водонефтяной эмульсии
Отстаивание водонефтяной эмульсии
Отстойники аппараты
Отстойники аппараты
Совершенствование отстойников
Совершенствование отстойников
Расчет процесса отстаивания
Расчет процесса отстаивания
Скорость осаждения частиц
Скорость осаждения частиц
Аппараты
Аппараты
Уровень водяной подушки
Уровень водяной подушки
Низкая металлоемкость
Низкая металлоемкость
5. Технология промысловой подготовки нефти
5. Технология промысловой подготовки нефти
Основные параметры
Основные параметры
Унифицированные схемы
Унифицированные схемы
Технология подготовки газов
Технология подготовки газов
Недостатки низкотемпературной сепарации
Недостатки низкотемпературной сепарации
Cхема децентрализованного сбора
Cхема децентрализованного сбора
Установка первичной подготовки
Установка первичной подготовки
Теплообменник
Теплообменник
Сопоставление источников холода
Сопоставление источников холода
Показатели
Показатели
Технологическая схема
Технологическая схема
Рекомендуемая литература
Рекомендуемая литература

Презентация на тему: «Промысловая подготовка нефти». Автор: Slava. Файл: «Промысловая подготовка нефти.ppt». Размер zip-архива: 3099 КБ.

Промысловая подготовка нефти

содержание презентации «Промысловая подготовка нефти.ppt»
СлайдТекст
1 Технология

Технология

Технология промысловой

Подготовки нефти

И газа

Разработчик: асс. Бешагина Е.В. beshagina@tpu.ru

1

2 Развитие навыков расчета

Развитие навыков расчета

Цели освоения дисциплины:

Освоение методов формирования технологических схем объектов промысловой подготовки нефти и газа развитие навыков расчета процессов и аппаратов промысловой подготовки нефти и газа закрепление опыта практического использования вычислительной техники и получения навыков применения компьютерных технологий при исследовании процессов промысловой подготовки нефти и газа

2

3 Технология первичной подготовки нефти

Технология первичной подготовки нефти

Содержание дисциплины:

Технология первичной подготовки нефти и газа(общие вопросы) Сепарация газа Основы процессов каплеобразования Процессы отстаивания при промысловой подготовке нефти Технология промысловой подготовки нефти Технология подготовки газов и газовых конденсатов

3

4 Нефть

Нефть

Нефть – сложная смесь углеводородов (УВ) и углеродистых соединений Состоит из следующих основных элементов: углерод (84-87%) водород (12-14%) кислород, азот, сера (1-2%). Содержание серы может доходить до 3-5%

Технология первичной подготовки нефти и газа (общие вопросы)

4

5 Части

Части

В нефтях выделяют следующие части: углеводородную асвальто-смолистую порфирины* серу и зольную. попутный растворенный газ

5

6 Азотистые соединения

Азотистые соединения

*

Порфирины - это азотистые соединения органического происхождения, они разрушаются при температуре 200-250°С.

6

Рис.1

7 Обводненность

Обводненность

В начале разработки новой скважины нефть безводная или малообводненная. По мере разработки месторождения обводненность возрастает и в конечном итоге достигает 90-95%

Рис.2– Динамика показателей разработки месторождения 1 – добыча нефти, 2 – стабильная добыча нефти, 3 – снижение добычи нефти и увеличение обводненность, 4 - большие объемамы добычи пластовой воды малые объемамы добычи нефти

7

8 Механические примеси

Механические примеси

Механические примеси (песок, глина, известняк, взвешенные мелкодисперсные частицы) адсорбируясь на поверхности глобул воды способствуют стабилизации нефтяных эмульсий. ! образование устойчивых эмульсий приведет к увеличению затрат на обезвоживание и обессоливание нефти При большом содержании механических примесей усиливается износ трубопроводов, отложения на стенках оборудования, снижение коэффициента теплопередачи, снижение производительности установок.

8

9 Технологический процесс

Технологический процесс

Технологический процесс сбора и обработки нефти и газа заключается в последующем изменении состояния продукции нефтяной скважины и состоит из нескольких этапов:

Сбор нефти и газа

Доведение нефти и газа до нормированных свойств

9

10 Назначение технологической схемы

Назначение технологической схемы

Назначение технологической схемы и системы сбора и подготовки нефти определяется условиями: Доведение нефти и газа до норм товарной продукции Сохранение для дальнейшей переработки легких углеводородов, добытых из скважин Обеспечение контроля производительности каждый скважины по нефти, газу и воде Учет сырья и товарной продукции по всем её видам

Показатели

I

II

III

Содержание Н2О, %масс

0,5

1,0

1,0

Содержание хлористых солей, мг/л

<100

100-130

300-900

Мех. примеси, % масс

<0,5

<0,5

<0,5

10

11 Схема сбора

Схема сбора

Схема сбора, транспорта и подготовки нефти на промысле

11

12 Исходные данные

Исходные данные

Исходные данные для разработки технологической схемы промысловой подготовки нефти и газа динамика добычи нефти, газа и пластовой воды по годам до конца разработки нефтяного месторождения динамика пластовых давления и температуры в течении переработки/разработки состав пластовой нефти, ее плотность и вязкость, содержание парафинов, смол, асфальтеновых, температура застаивания, температура вспышки, кислотность данные исследования многоступенчатой сепарации (3 ступени) зависимость вязкости нефтяных эмульсий от температуры при различном содержании воды, ионный состав пластовой воды, плотность и щелочность климатические условия в данном месторождении план местности с контуром нефтеносности и расположения скважин источники электроэнергии, воды и транспорт

12

13 2. Сепарация газа

2. Сепарация газа

Сепарация газа от нефти – процесс отделения легких углеводородов и сопутствующих газов, происходит при снижении давления и повышении температуры, а так же вследствие молекулярной диффузии, содержащихся в нефти веществ в пространстве с их меньшей концентрацией над нефтью

Рис.3

13

14 Сепарация

Сепарация

Сепарация происходит на всем пути движения нефти: при подъеме нефти в скважине в трубопроводах в сепараторах в резервуарах Вывод отсепарированного газа осуществляется в газосепараторах, сырьевых резервуарах, технологических резервуарах. Каждый пункт отвода отсепарированного газа называется ступенью сепарации.

14

15 Выбор числа

Выбор числа

Обычно, предусматривается несколько ступеней сепарации, выбор числа которых зависит от следующих факторов: от максимального использования энергии фонтанных скважин для перемещения отсепарированного газа к пункту его обработки от степени герметизации схемы (мерники и резервуары) от обеспеченности отбора продуктов испарения нефти на пути ее движения от газового фактора (ГФ). Газовый фактор может изменяться в широком интервале от 20 м3/т до 100м3/т нефти и более

15

16 Сепараторы

Сепараторы

Сепараторы классифицируются по ряду признаков: по назначению: замерные сепарирующие 2. по положению в пространстве: вертикальные горизонтальные Наклонные 3. по форме: цилиндрические сферические 4. по характеру действующих сил -гравитационные -инерционные -ультразвуковые

16

17 Максимальное давление

Максимальное давление

5. по технологическому назначению: одной ступени (максимальное давление и содержание воды). УПСВ – предварительный сброс воды: двухфазные трехфазные концевые сепарационные установки 6. по рабочему давлению: высокого давления >4МПа среднего давления 2,5?4МПа низкого давления <2,5 МПа

17

18 18

18

19 Процесс сепарации

Процесс сепарации

Если процесс сепарации равновесный, то : F= G+L, L=F-G где F, G, L – расход сырья, газа и жидкости

Расчет процесса сепарации

- Доля отгона, то уравнение (2), (3) можно преобразовать:

Если

С учетом закона Рауля-Дальтона:

Ui,yi,xi– концентрация компонентов в сырье, газе, и жидкости

– Константа фазового равновесия i-го компонента получим

19

20 Концентрация вещества

Концентрация вещества

Получим

В решении уравнения присутствуют две неизвестных величины – концентрация вещества (xi) и доля отгона е. Поэтому для расчетов состава фаз обычно применяют метод последовательных приближений (итераций), варьируя долю отгона от 0 до 1, пока не выполнится следующее условие:

Таким образом процесс сепарации зависит от состава сырья и термобарических условий проведения процесса

20

21 Вода и нефть

Вода и нефть

Вода и нефть при интенсивном перемещении образует водяные дисперсные системы - эмульсии Эмульсии

3. Основы процессов каплеобразования

Одной из важных характеристик эмульсий является дисперсность частиц: 0,1?20мкм - микродисперсная эмульсия (коллоидная) • 20?50мкм – среднедисперсная • > 50мкм – грубодисперсная

Прямого типа (вода в нефти)

Обратного типа (нефть в воде)

21

22 Кинетическая (седиментационная) устойчивость

Кинетическая (седиментационная) устойчивость

Кинетическая (седиментационная) устойчивость – способность системы противостоять оседанию (всплыванию) под действием Архимедовых сил Ky=1/wос эта устойчивость пропорциональна вязкостным характеристикам нефти, обратно пропорциональна разности плотностей воды и нефти и квадрату радиуса этих частиц.

22

23 Агрегативная устойчивость

Агрегативная устойчивость

!

Агрегативная устойчивость – способность глобул дисперсной фазы при их столкновении друг с другом сохранять их первоначальный размер Коалесценция – процесс слияния глобул при столкновении друг с другом Флокуляция – слипание глобул с образованием агрегата

23

24 Устойчивость эмульсии

Устойчивость эмульсии

К факторам, определяющим устойчивость эмульсии относятся: Средний диаметр частиц воды. Чем меньше диаметр, тем медленнее она будет оседать в массе нефти, тем устойчивее эмульсия, следовательно, для снижения устойчивости эмульсий необходимо создать условия для эффективной коалесценции. Время жизни эмульсии. Чем больше проходит времени с момента образования эмульсии, тем толще сольватная оболочка вокруг капель воды, что препятствует коалесценции капель. Гидродинамическое воздействие на поток нефти. Чем больше нефть подвергается таким воздействиям, ем устойчивее эмульсия. Например, число насосов, задвижек, длина и профиль трубопровода и т.д. Физико-химические свойства нефти и состав эмульгированной воды. Имеется ввиду плотность, вязкость и состав эмульгаторов. Следует учитывать, что разность плотности воды и нефти возрастает с увеличением температуры, т.к. плотность нефти изменяется значительно сильнее, чем плотность воды. Температура эмульсии. С повышением температуры изменяется состав и толщина сольватного слоя вокруг капель воды и за счет этого устойчивость эмульсий снижается.

24

25 Отстаивание

Отстаивание

Существует несколько способов разрушения водонефтяных эмульсий: Механический: а) отстаивание, которое достаточно эффективно протекает в свежих эмульсиях вследствие разности плотностей. При этом температуру целесообразно увеличивать. #Т=40-60 оС;Р=0,8-0,2 МПа.Процесс не должен занимать много времени (2-3ч). б) центрифугирование: наиболее эффективно, но на промыслах это мало возможно. Химический способ (термохимический): Разрушение эмульсий путем применения ПАВ – деэмульгаторов. Разрушение достигается адсорбционным вытеснением эмульгатора веществом с большей поверхностной активностью, разрушающей адсорбционный слой в результате ее взаимодействия с деэмульгатором. Метод применяется одновременно с подогревом эмульсии. Электрохимический способ: При попадании нефтяной эмульсии в электрическом поле частицы воды поляризуются и начинают двигаться в определенном направлении, сталкиваясь друг с другом, укрупняясь.

25

26 Гидродинамические каплеобразователи

Гидродинамические каплеобразователи

Гидродинамические каплеобразователи (коалесценторы)

Рис.4 Объемный каплеобразователь

Рис.5 Пакеты труб

26

27 Достоинства объемных аппаратов

Достоинства объемных аппаратов

Достоинства объемных аппаратов: высокая производительность; сравнительно небольшие размеры; низкая металлоемкость; возможность их использования как автономных аппаратов, а также как встроенных в отстойник элементов; возможность их использования на технологических площадках в стесненных условиях. Достоинства трубчатых аппаратов: возможность использования как коалесцирующих аппаратов, так и в качестве коммуникационных линий между теплообменной и отстойной аппаратурой, между отстойниками первой и последующих ступеней, между отстойниками и резервуарами товарных парков и т.д.

27

28 Методики расчетов

Методики расчетов

Методики расчетов процессов разрушения водонефтяных эмульсий

Вероятность коалесценции или долю столкновений можно рассчитать: где N – общее число слияний (число капель); Nр – число капель (слияний) с раствором деэмульгатора.

Скорость процесса доведения реагента до капель воды:

– Часть от общего числа, столкновений капель заканчивающихся коалесценцией;

Где

– Общее число столкновений.

28

29 Константа коалесценции

Константа коалесценции

Kc – константа коалесценции. Чем раньше в поток вводится деэмульгатор, тем выше значение Kc (#Kc=1?10-4).

Целью расчетов процессов разрушения эмульсии является определение конечной обводненности. Уравнение, описывающее изменение обводненности эмульсии записывается аналогично уравнению (3).

(3)

(4)

Где W – объемная доля пластовой воды в нефти; wp – объемная доля пластовой воды в нефти с реагентом.

29

30 Уравнение

Уравнение

Уравнение 4 имеет аналитическое решение следующего вида:

Частота столкновения капель под воздействием турбулентной пульсации может быть рассчитана следующим образом:

– Усредненная турбулентная скорость пульсаций; n – число капель в единице объема; d – средний диаметр капель.

30

31 Число капель

Число капель

Если число капель выразить через концентрацию диспергированной фазы (W) и средний диаметр капель (d), то для расчета частоты столкновения капель под воздействием турбулентных пульсаций получается следующая формула:

31

32 Неустойчивая эмульсия

Неустойчивая эмульсия

Неустойчивая эмульсия – двухфазная дисперсная система, состоящая из двух взаимно нерастворимых жидкостей так, что одна из них распределена в виде капелек, на поверхности которых отсутствуют прочие стабилизирующие оболочки. Такая эмульсия образуется при турбулентном перемещении жидкости и может существовать лишь в турбулентном потоке. При установившемся движении неустойчивых эмульсий достигается динамическое равновесие между процессами коалесценции и дробления, которому будет соответствовать определенный средний диаметр капель.

32

33 Эффективность процесса деэмульгации

Эффективность процесса деэмульгации

Эффективность процесса деэмульгации зависит от: температуры нефтяной эмульсии; времени отстаивания; физико-химические свойства эмульсии; содержание в нефти природных стабилизаторов.

Оценку действия деэмульгаторов выполняют обычно экспериментальным путем на основе сравнения кривых обезвоживания, т.е. зависимости остаточной обезвоженности от расхода реагента-деэмульгатора.

Рис.7

33

34 Сепарол

Сепарол

!

В настоящее время выпускается большее количество марок деэмульгатора. Наиболее распространенные деэмульгатры: Сепарол Диссольван Кемеликс СНПХ (г.Казань) Сондем (г.Уфа) Проксанол Пример: Диссольван-4411 имеет плотность 1050 кг/м3, вязкость 1158 мм3/с, растовряется в воде и в Ar-УВ, но не в керосине. Сепарол WF-25 имеет плотность 1000-1050 кг/м3, вязкость 300 мм3/с, температура вспышки 23оС, температура застывания минус 50оС, растворяется во всем.

34

35 35

35

36 Отстаивание водонефтяной эмульсии

Отстаивание водонефтяной эмульсии

Отстаивание водонефтяной эмульсии – технологическая операция, используемая для разделения фаз, т.е. осаждения воды в водонефтяной эмульсии. Эта операция является основным этапом процесса разрушения нефтяных эмульсий (ей предшествуют процессы обработки эмульсии деэмульгатором и подготовки ее к разделению). Требования ГОСТ к качеству нефти после отстаивания и обессоливания: содержание влаги < 0,5%(ГОСТ 2477); содержание солей < 100 мг/л (ГОСТ 1534).

Процессы отстаивания

36

37 Отстойники аппараты

Отстойники аппараты

Отстойники аппараты – емкостного типа, обычно цилиндрической формы с различными встроенными элементами (распределители входных потоков, переливные перегородки, насадки и уловители на выходных потоках).

Рис.9 – Отстойник нефти ОГ200П и ОГ100

37

38 Совершенствование отстойников

Совершенствование отстойников

Совершенствование отстойников развивается по следующим основным направлениям: улучшение гидродинамики внутри аппаратов для более полного использования полезного объема интенсификация процессов коалесценции глобул пластовой воды и отделение ее от нефти

38

39 Расчет процесса отстаивания

Расчет процесса отстаивания

Скорость осаждения выражение (закон Стокса) если 10-4?Re<2 Если 2?R?500 , используют формулу Алена: Если Re>500, используют формулу Ньютона-Риттингера:

39

40 Скорость осаждения частиц

Скорость осаждения частиц

В реальных условиях при достаточно больших значениях обводненности скорость осаждения частиц дисперсной фазы описывается уже не скоростью свободного осаждения частицы, а скоростью стесненного осаждения

Остаточную обводненность можно рассчитать следующим образом:

B – остаточная обводненность;

– Объемная доля воды в нефти; n – показатель степени (n=4,7)

– Начальная обводненность

40

41 Аппараты

Аппараты

Данные аппараты можно изготовить из труб нефтяного сортамента. Такие аппараты работают при более высоких скоростях потока, чем это характерно для стандартных отстойников. Для того чтобы применить такой трубный отстойник перед ним применялся секционный каплеобразователь. Характеристики каплеобразователя: секция массообмена: t=3,3мин, l=4 м, d=250мм, Re=50 000; коалесцирующая секция: t=1,5мин, l=1,5 м, d=300мм, Re=44 000.

Малогабаритные трубчатые отстойники

41

42 Уровень водяной подушки

Уровень водяной подушки

!Было установлено, что оптимальный уровень водяной подушки не должен быть больше 0,2 м.

При испытании данного аппарата, обводненность менялась от 2 до 20%, а температура в интервале от 40 до 500С. При этом использовался деэмульгатор сепарол (20г/т).

Производительность м3/ч

Производительность м3/ч

T,0C

T,0C

Высота слоя подушки

Высота слоя подушки

Содержание воды

Содержание воды

На входе

На выходе

8

50

0,1

10

0?0,03

40

50

0,15

2

0,1

80

40?45

0,4

10

?

42

43 Низкая металлоемкость

Низкая металлоемкость

Достоинствами являются: Низкая металлоемкость Компактность Простота обслуживания Возможность доставки в любые труднодоступные места. Следовательно, проведение укрупнения капель до соответствующих размеров в каплеобразователе позволяет использовать малогабаритные трубчатые отстойники, снабженные торцевыми распределительными устройствами. ! Блок из 9 трубных отстойников занимает меньшую площадь, чем один объемный отстойник (объемом 200м3) и может обеспечить нормальную работу объекта производительность 6 млн.т/год.

43

44 5. Технология промысловой подготовки нефти

5. Технология промысловой подготовки нефти

Задача промысловой подготовки нефти – отделение от нефти основной части попутного газа, пластовой воды, солей, механических примесей, доведение ее качества до соответствия ГОСТу на нефть (Р51858-2002).

44

45 Основные параметры

Основные параметры

Основные параметры, определяющие технологические решения при разработке объектов:

Физико-химические свойства сырья Количество полученных продуктов (производительность и сортамент) Способы добычи, сбор и подготовка нефти Конструктивная и технологическая база объектов Типовые режимы работы объектов

45

46 Унифицированные схемы

Унифицированные схемы

Унифицированные схемы промысловой подготовки нефти

46

47 Технология подготовки газов

Технология подготовки газов

6. Технология подготовки газов и газовых конденсатов

В основном используется низкотемпературная сепарация (НТС). НТС заключается в конденсации влаги и углеводородов путем охлаждения поступающего на установку газа и последующем отделении образовавшейся жидкой фазы. Охлаждение газа обычно осуществляется в результате его дросселирования (эффект Джоуля-Томпсона).

Блок НТС

47

48 Недостатки низкотемпературной сепарации

Недостатки низкотемпературной сепарации

Несовершенство термодинамического процесса однократной конденсации. 2. При эксплуатации месторождения происходит уменьшение пластового давления, при этом понижается свободный перепад давления на дросселе, что влечет увеличение температуры процесса сепарации.

48

49 Cхема децентрализованного сбора

Cхема децентрализованного сбора

Pис. 10 - cхема децентрализованного сбора и подготовки природного газа и газового конденсата

49

50 Установка первичной подготовки

Установка первичной подготовки

Рис. 11 - Схема централизованного сбора и подготовки природного газа и газового конденсата: 1 - установка первичной подготовки природного газа; 2 - головные сооружения

50

51 Теплообменник

Теплообменник

1,4 – сепаратор; 2,6 – теплообменник; 3 – эжектор; 5,7 – разделитель; 8 – подогреватель Рис.12 - Принципиальная технологическая схема низкотемпературной сепарации

51

52 Сопоставление источников холода

Сопоставление источников холода

0.025

0.093

0.094

0.019

0.028

0.038

6.2

4.1

2.9

Таблица - Сопоставление источников холода по эффективности

Показатели

Дроссель

Пкхм

Тда

Термодинамическая эффективность источника холода

Термодинамическая эффективность установки НТС

Удельный расход топлива, М3/1000 М3газа

52

53 Показатели

Показатели

Показатели

Умеренный

Умеренный

Холодный

Холодный

Лето

Зима

Лето

Зима

Точка росы по воды, 0С

-3

-5

-10

-20

Точка росы по углеводородам

0

0

-5

-10

Концентрация оксида углерода, % об.

0,5

0,5

1

1

Теплота сгорания, МДЖ/м2 (при 200С; 0,1МПа)

32,5

32,5

32,5

32,5

Таблица - Физико-химические показатели природных газов, поставляемых и транспортируемых в магистральные газопроводы

53

54 Технологическая схема

Технологическая схема

Технологическая схема Мыльджинского ГКМ

54

55 Рекомендуемая литература

Рекомендуемая литература

1. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: Учебник для вузов.-3-е изд., стереотипное. – М.:ООО ТИД «Альянс», 2005. – 319с. 2. Тронов В.П.Системы нефтесбора и гидродинамика основных технологических процессов. – Казань: ФЭН, 2002. – 509с. 3. Тронов В.П. Сепарация газа и сокращение потерь нефти. – Казань: ФЭН, 2002. – 407с. 4. Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и нефтехимии. – М.: Химия,1989. – 192с. 5.Байков Н.М., Позднышев Г.Н., Мансуров Р.И. Сбор и промысловая подготовка нефти, газа и воды. – М.: Недра,1981. – 160с. 6. Левашова А.И., Ушева Н.В. Химия природных энергоносителей и углеродных материалов. Примеры и задачи. – Томск, ТПУ,2003. – 86с. 7. Тронов В.П. Промысловая подготовка нефти. – М.: Наука, 1977. – 271 с.

55

«Промысловая подготовка нефти»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/promyslovaja-podgotovka-nefti-61336.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Нефть > Промысловая подготовка нефти