×
29.12.2017
217.015.f4ec

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В ШЛЕЙФЫ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области внутрипромыслового сбора газа, а именно к системам ввода ингибитора образования гидратов в газовые шлейфы. Система содержит емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам, исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного и управляемого прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках и соединены с трубопроводом подачи ингибитора. Емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи. Исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора. Обеспечивается диагностирование образования гидратной пробки в режиме реального времени и оперативная подача ингибитора непосредственно на тот участок, в котором начинается образование гидратной пробки. 2 ил.

Изобретение относится к области внутрипромыслового сбора газа, а именно к системам ввода ингибитора образования гидратов в газовые шлейфы.

Проблема гидратообразования особенно актуальна на месторождениях Крайнего Севера, находящихся в завершающей стадии эксплуатации, в зимнее время. Газогидратный режим при эксплуатации месторождений является одним из самых негативных явлений, обуславливающих аварийные ситуации на газопроводах, скважинах.

Для предупреждения гидратообразования на устье скважин и в газовые шлейфы вводится специальный ингибитор образования гидратов, чаще всего метанол (или водно-метанольный раствор (BMP)). Для этого прокладывается общепромысловая магистраль - метанолопровод, из которого BMP поступает в блоки распределения метанола отдельных шлейфов и далее вводится в газовый поток на устье скважин, а также непосредственно в шлейф в местах, где образование гидратов наиболее вероятно, например, в местах установки запорной арматуры, и т.п.

Для ввода метанола в поток газа часто используют специальные метанольные емкости (т.н. метанольницы) или дозировочные насосы.

Метанольницу устанавливают несколько выше (на 1-2 метра) точки ввода ингибитора и сообщают ее с газовым потоком. Когда давление в метанольной емкости и трубопроводе выравнивается, метанол самотеком за счет гидростатического давления поступает в газовую линию. Расход метанола при этом регулируют вручную при помощи игольчатого вентиля. Примером такой конструкции является устройство (патент РФ на полезную модель №156399 «Блок ввода метанола», опубл. 10.11.2015 г.), представляющее собой расходную емкость, в которую заливается метанол или водно-метанольный раствор, соединенную линией подачи метанола непосредственно со шлейфом и снабженную визуальным указателем уровня. На линии подачи метанола установлен узел регулирования расхода. Устройство также имеет линию подачи ударной дозы метанола.

Недостатком данной конструкции является подача метанола только в одну точку. Кроме того, ручное управление подачей метанола не позволяет оперативно реагировать на изменение термобарических условий в шлейфах и изменять подачу метанола, что приводит к его перерасходу.

Известен также блок распределения метанола (патент РФ на изобретение №2338237 «Блок распределения метанола», опубл. 10.11.2008 г.), позволяющий подавать метанол в две автономные точки ввода. Блок снабжен расходомером для контроля расхода метанола и встроен в общепромысловую АСУ ТП, что позволяет дистанционно регулировать подачу метанола в точку ввода при изменении технологических параметров.

Недостатком данного блока является отсутствие оперативного контроля за процессом разрушения газогидратной пробки.

Наиболее широкое распространение на отечественных промыслах получил способ централизованной подачи ингибитора от электронасосного агрегата большой производительности, перекрывающей суммарную подачу по всем точкам ввода, в общий коллектор с последующим распределением из него ингибитора к точкам ввода.

Так, например, известно устройство управления подачей ингибитора гидратообразования в газопроводы (авт. свид. №1393901 «Устройство управления подачей ингибитора гидратообразования в газопроводы природного газа»), которое содержит систему сбора природного газа от скважин к установке комплексной подготовки газа (УКПГ) по газопроводам. Система содержит также централизованный пункт подачи ингибитора гидратообразования, например метанола, который обеспечивает подвод его от насосного блока через коллектор к точкам ввода в газопровод. На каждой линии подачи ингибитора к точке ввода установлены электроуправляемые двухпозиционные клапаны, соединенные с управляющим устройством.

Недостатком рассмотренной системы является то, что при распределении потока по многоканальным устройствам с независимыми каналами регулируемой подачи по каждому каналу излишки нагнетаемой насосом жидкости требуется сбрасывать на приемную емкость, что энергетически нецелесообразно, поскольку предполагает постоянную работу насосного агрегата большой производительности на полную мощность.

Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой системе является комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования (патент РФ №2376451 «Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования»). Система содержит насосный агрегат с электроприводом, напорный коллектор, трубопроводы отбора ингибитора из коллектора, независимые контуры стабилизации давления, один из которых образуется датчиком давления в напорном коллекторе, выход которого соединен с автоматическим регулятором частотного преобразователя, а выход последнего соединен с электроприводом насосного агрегата. Второй контур стабилизации давления образует блок регуляторов давления прямого действия, включенный в группу отборных устройств между напорным коллектором и исполнительными устройствами.

Недостатками данной системы является то, что ингибитор гидратоообразования подается в шлейф даже тогда, когда термобарические условия исключают образование гидратов. Кроме того, ингибитор гидратообразования подается только на кусты газовых скважин, а не в конкретную защищаемую точку, требующую разрушения газогидратной пробки, что приводит к перерасходу ингибитора. Реализация системы требует установки частотно-регулируемого привода, дистанционных электроуправляемых двухпозиционных клапанов, что требует постоянного энергоснабжения системы.

Задачей изобретения является оптимизация расхода ингибитора гидратообразования и повышение надежности работы системы.

Техническим результатом изобретения, таким образом, является диагностирование образования гидратной пробки в режиме реального времени и оперативная подача ингибитора непосредственно на тот участок, в котором начинается образование гидратной пробки.

Указанный технический результат достигается тем, что система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла, содержащая емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам и исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, дополнительно содержит преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках шлейфа и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, а также устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного и управляемого прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках шлейфа и соединены с трубопроводом подачи ингибитора; емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи, а исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора.

Установка преобразователей температуры и давления в защищаемых точках обеспечивает диагностирование начала формирования гидратной пробки в режиме реального времени по возникновению перепада давления между двумя соседними преобразователями.

Установка в каждой защищаемой точке устройства дозирования ингибитора обеспечивает его подачу только на тот участок, на котором непосредственно обнаружена пробка. Это повышает эффективность ее оперативного разрушения, т.к. концентрация ингибитора не успевает измениться за счет газового потока.

Выполнение исполнительного механизма в виде регулирующего редуктора, управляющего прямыми клапанами устройств дозирования ингибитора, позволяет отказаться от использования сложного оборудования для подачи и распределения потоков ингибитора и вводить его за счет избыточного давления в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге повышает надежность работы системы. Надежность работы повышается также за счет установки в гидроаккумуляторе с ингибитором датчика давления, связанного со станцией управления и позволяющего следить за текущим давлением в емкости.

Использование беспроводного канала связи расширяет область применения системы за счет возможности использования на промыслах без электроснабжения.

На фиг. 1 показана структурная схема системы, на фиг. 2 - диаграмма работы устройств дозирования ингибитора.

Система состоит из гидроаккумулятора 1 с ингибитором гидратообразования, в котором установлен преобразователь 2 давления; трубопровода 3 для подачи ингибитора; исполнительного механизма 4 в виде регулирующего редуктора; нескольких устройств 5 (обозначены на фиг. 1 как 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) дозирования ингибитора (УДИ), установленных в каждой защищаемой точке (обозначены на фиг. 1 как а, b, с, d), т.е. тех точках шлейфа, где образование гидратных пробок наиболее вероятно, и измерительных преобразователей 6 температуры и давления (обозначены на фиг. 1 как 6.1, 6.2, 6.3, 6.4), установленных там же. Исполнительный механизм 4 и измерительные преобразователи 6, а также преобразователь 2 давления связаны со станцией 7 управления беспроводным каналом 8 связи (радиоканал). Каждое устройство 5 дозирования ингибитора состоит из прямого управляемого клапана 9, обратного клапана 10 и регулирующей шайбы 11. Врезка дозирующих устройств 5 в шлейф 12 осуществлена в защищаемых точках.

Система работает следующим образом.

Гидроаккумулятор 1 заполняется ингибитором гидратообразования, например метанолом. Значение давления в гидроаккумуляторе 1 выбирается в зависимости от количества защищаемых точек и давления в шлейфе. В рассматриваемой в качестве примера системе (см. фиг. 1) метанол вводится в четыре точки шлейфа, давление в котором составляет 1,5-2,0 МПа, а гидроаккумулятор заполнен под давлением 7 МПа.

Состояние устройства дозирования ингибитора зависит от текущего значения давления в трубопроводе 3 подачи ингибитора, которое создается регулирующим редуктором 4. Для управления используются два дискретных значения давления: нижнее пороговое и верхнее пороговое. До достижения заданного для данного устройства, например, УДИ 5.1 нижнего порогового значения 2 МПа обратный клапан 10 открыт, а прямой клапан 9 закрыт (см. фиг. 2). Когда давление достигает нижнего порога срабатывания, открывается прямой клапан 9 и ингибитор начинает поступать в шлейф 12. Для прекращения подачи ингибитора регулирующий редуктор 4 уменьшает давление до значения ниже порога срабатывания 2 МПа, что приводит к закрытию прямого клапана 9 в устройстве 5 дозирования. При необходимости подачи ингибитора в следующую защищаемую точку, через УДИ 5.2 редуктор повышает давление в трубопроводе 3 подачи метанола. Когда оно достигнет верхнего порогового значения УДИ 5.1 и одновременно нижнего порогового значения УДИ 5.2, закроется обратный клапан УДИ 5.1, откроется прямой клапан УДИ 5.2, и ингибитор начнет поступать в защищаемую точку b. В качестве преобразователей 6 температуры и давления могут быть использованы, например, регистраторы технологических параметров типа РТП-4. Они размещаются в защищаемых точках, в которых наиболее вероятен процесс гидратообразования. Такими точками в шлейфе являются участки, расположенные в низинах, около запорной арматуры. При отсутствии гидратообразования разность между показаниями любых соседних регистраторов будет незначительной, соответствующей естественному изменению давления по длине шлейфа из-за гидравлического сопротивления.

Если же на участке между защищаемыми точками шлейфа, например точками а и b (см. фиг. 1), начинается образование гидратной пробки, гидравлическое сопротивление этого участка возрастает и возникает перепад давления. В рассматриваемом примере этот перепад будет регистрироваться регистраторами 6.1 и 6.2 и передаваться на станцию 7 управления по радиоканалу. Станция 7 управления идентифицирует опасный участок и подает управляющий сигнал на регулирующий редуктор 4. Последний, в свою очередь, вырабатывает сигнал управления на соответствующее устройство дозирования ингибитора (в данном случае 5.2), создавая в трубопроводе 3 давление, равное нижнему пороговому значению 3 МПа. Прямой клапан устройства дозирования 5.2 открывается. За счет избыточного по сравнению со шлейфом давления в трубопроводе подачи ингибитора начинается подача метанола в шлейф и разрушение гидратной пробки. Ее разрушение приводит к исчезновению перепада давления, показания регистраторов 6.2 и 6.1 на границах опасного участка выравниваются, и станция 7 управления подает управляющий сигнал на прекращение подачи метанола. По этому сигналу регулирующий редуктор 4 снижает давление до значения ниже самого минимального порогового значения 2 МПа, при этом закрываются все обратные клапаны, в том числе и обратный клапан устройства дозирования 5.2, прекращая подачу метанола в шлейф.

Давление метанола в гидроаккумуляторе 1 контролируется датчиком 2 давления, в качестве которого также может быть использован регистратор РТП-4 (канал измерения давления). Текущее значение давления передается на станцию управления по беспроводному каналу связи.

Значение расхода ингибитора, подаваемого в защищаемые точки, определяется регулирующими шайбами 11.

Значение температуры, измеряемое регистратором РТП-4, служит дополнительным информационным признаком разрушения гидратной пробки.

По сравнению с известными системами изобретение обладает следующими преимуществами:

1) ингибитор гидратообразования подается в шлейф только в том случае, если начинает образовываться гидратная пробка, и конкретно на этот участок, что позволяет оптимизировать расход ингибитора;

2) система может быть использована на любых газовых промыслах, т.к. не требует наличия постоянного электроснабжения;

3) отсутствие сложных распределительных устройств и электроприводных насосов для подачи ингибитора повышает надежность работы системы и уменьшает ее стоимость;

4) использование преобразователей давления и температуры, входящих в состав АСУ ТП промысла, а также стандартных прямых и обратных клапанов упрощает монтаж системы на шлейфе.

Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла, содержащая емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам и исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках шлейфа и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, и устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного, прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках шлейфа и соединены с трубопроводом подачи ингибитора, при этом емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи, а исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В ШЛЕЙФЫ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ИНГИБИТОРА ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В ШЛЕЙФЫ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 168.
06.09.2019
№219.017.c7d8

Способ центровки труб при их сварке встык

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта и может быть использовано при сооружении и ремонте вскрытого от грунта участка подземного трубопровода из стальных труб. Технический результат изобретения - упрощение проведения центровки труб при их сварке встык при одновременном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699320
Дата охранного документа: 04.09.2019
06.09.2019
№219.017.c7fc

Ингибитор коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано для ингибирования коррозии газо- и нефтепромыслового оборудования и трубопроводов транспортировки нефти, работающих в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах. Ингибитор коррозии содержит в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699215
Дата охранного документа: 03.09.2019
11.09.2019
№219.017.c9e0

Устройство токовой защиты электродвигателей с блокировкой одного блока токовых реле

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение эффективности функционирования защиты электродвигателей за счет блокирования первого блока токовых реле защиты при пуске и самозапуске электродвигателя, что снижает вероятность выхода электродвигателей из строя и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699758
Дата охранного документа: 10.09.2019
24.10.2019
№219.017.da8e

Способ бурения бокового ствола нефтяной скважины

Изобретение относится к области бурения боковых стволов нефтяных и газовых скважин. Способ бурения бокового ствола нефтяной скважины включает сплошное вырезание интервала эксплуатационной колонны и цементного камня цилиндрической формы, установку в основном стволе временного цементного моста...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704081
Дата охранного документа: 23.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc1c

Теплозащитная вставка и устройство теплозащиты для теплообменных аппаратов

Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Теплозащитная вставка для теплообменных аппаратов, представляющая собой патрубок, который вставляется в теплообменные трубы с зазором и к которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704576
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd54

Способ повышения нефтеотдачи продуктивного пласта при одновременно-раздельной эксплуатации

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть применено для одновременно-раздельной эксплуатации продуктивных пластов насосными установками. Способ включает разработку двух продуктивных пластов одной скважиной по технологической схеме «ЭЦН-СШН». Эксплуатация нижнего пласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704411
Дата охранного документа: 28.10.2019
02.11.2019
№219.017.ddc2

Автоматизированная система управления процессом компаундирования сернистых и высокосернистых нефтей

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте для компаундирования потока высокосернистых нефтей путем подкачки сернистых нефтей при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируют к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704843
Дата охранного документа: 31.10.2019
19.11.2019
№219.017.e387

Способ получения гем-дихлорциклопентенов

Изобретение относится к способу получения гем-дихлорциклопентенов изомеризацией исходного 1,1-дихлор-2-этенилциклопропана под действием катализатора Цеокар-600 при температуре 280°С в течение 0,5 часа. Технический результат - увеличение выхода целевого продукта при повышении его качества. 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706363
Дата охранного документа: 18.11.2019
24.11.2019
№219.017.e625

Способ замера объема твердого осадка в резервуаре

Способ относится к измерительной технике и может быть использован для измерения объема твердых осадков, преимущественно нефтесодержащих шламов в резервуаре, накапливающихся в процессе эксплуатации. Способ заключается в измерении объема твердого осадка путем замера объема жидкости в резервуаре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706817
Дата охранного документа: 21.11.2019
24.11.2019
№219.017.e64d

Ингибитор коррозии

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано для защиты газо- и нефтепромыслового оборудования и трубопроводов транспортировки нефти, работающих в высокоминерализованных сероводородсодержащих средах. Ингибитор коррозии содержит в качестве активной основы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706927
Дата охранного документа: 21.11.2019
Показаны записи 41-46 из 46.
04.04.2018
№218.016.3441

Способ разработки залежи высоковязкой нефти

Изобретение относится к технологиям разработки нефтяных пластов. Технический результат - обеспечение воздействия на нефть как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, достижение более полной выработки пласта. В способе разработки залежи высоковязкой нефти, заключающемся в закачке в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646151
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.36c0

Глубинный штанговый насос

Изобретение относится к технике добыче нефти, в частности к глубинным штанговым насосам, для использования в нефтедобывающей промышленности. Насос включает цилиндр с плунжером, всасывающим и нагнетательным клапанами. В нижней части цилиндра размещен контейнер с технологической жидкостью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646522
Дата охранного документа: 05.03.2018
29.03.2019
№219.016.ef32

Способ автоматического управления процессом охлаждения сырого природного газа

Изобретение относится к технологиям обеспечения оптимальных режимов функционирования аппаратов воздушного охлаждения (АВО) сырого природного газа и может быть использовано на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов Крайнего Севера для предотвращения гидратообразования в теплообменных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285283
Дата охранного документа: 10.10.2006
29.03.2019
№219.016.efa6

Система автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения природного газа

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации технологических процессов охлаждения природного газа с применением аппаратов воздушного охлаждения (АВО) и может быть использовано на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов Крайнего Севера для поддержания оптимального режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291474
Дата охранного документа: 10.01.2007
30.03.2019
№219.016.f91b

Способ мониторинга процессов гидратообразования в промысловых шлейфах

Изобретение относится к области добычи природного газа и может быть использовано для определения начала процесса образования гидратов и места потенциальной гидратной пробки в промысловых шлейфах. Задачей изобретения является определение места возможного образования гидратных пробок и снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683336
Дата охранного документа: 28.03.2019
21.05.2023
№223.018.6903

Способ определения остаточной ёмкости химических источников тока

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу определения остаточной электрической емкости первичных химических источников тока (ХИТ), т.е. неперезаряжаемых гальванических элементов питания, непосредственно в условиях эксплуатации, без отключения от нагрузки. Определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794518
Дата охранного документа: 20.04.2023
+ добавить свой РИД