×
03.08.2019
219.017.bcd3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при добыче и подготовке нефти. Описан способ обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем, включающим обработку нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем, причем импульсное магнитное поле создается импульсными соленоидами при частоте тока от 0,1 до 50 Гц с количеством колебаний не менее 3-х за импульс, при этом нефтеводяная эмульсия вводится в устройство ниже импульсных соленоидов. Устройство для обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем, используемое для осуществления описанного способа, включает импульсный соленоид в виде отрезка трубы из диамагнитного материала, блока питания и управления, при этом оно снабжено системой плавного регулирования частоты тока, и устройство размещается в наклонном положении под углом 45° относительно горизонтальной оси трубы, подводящей газожидкостную смесь. Технический результат - эффективное разделение загрязняющих жидкость компонентов в виде газа, воды и механических примесей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологии и технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано при подготовке нефти на объектах нефтедобычи: нефтесборных парках (НСП) и пунктах подготовки нефти (ППН). Подготовка нефти заключается в очистке нефти от воды (обезвоживание), минеральных солей (обессоливание), механических примесей и свободного газа (дегазация). Такой процесс осложняется тем, что в процессе добычи нефти физико-химические характеристики добываемой жидкости могут изменяться в широких пределах и требуется приспосабливать применяемую технологию и технические средства к конкретным условиям. С учетом таких обстоятельств, создаются новые технологии и технические средства для сепарации газа, обезвоживания и обессоливания нефти с применение различных физических полей.

Известен способ магнитной обработки жидкости и устройство для его осуществления (патент РФ №2311942, кл. D01D 17/06 и C02F 1/48, опубл. 10.12.2007 Бюл. №434), где магнитную обработку осуществляют в несколько ступеней: удаляют свободный газ и выделившуюся воду из каждой ступени через отдельные патрубки.

Недостатком этого технического решения является не возможность максимально эффективно использовать воздействие магнитного поля на обрабатываемую жидкость.

Наиболее близким к предлагаемому решению является патент РФ №73867, кл. C02F 1/46, опубл. 10.06.2008, Бюл. №16, где поток обрабатываемой жидкости делится на равные части, которые проходят через магнитное поле. Такое техническое решение обеспечивает обработку жидкости с большим расходом, но при этом не обеспечивается максимальная эффективность воздействия магнитного поля на обрабатываемую жидкость.

Таким образом, задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение эффективности обработки магнитным полем продукции нефтедобывающих скважин в виде нефтеводяной эмульсии с механическими примесями и свободным газом.

Единый технический результат - эффективная обработка нефтеводяной эмульсии с содержанием свободного газа и механических примесей с максимальным использованием широких возможностей магнитных полей при минимальных затратах.

Указанный технический результат при реализации настоящего технического решения достигается тем, что на продукцию скважин воздействуют импульсным магнитным полем низких частот. Обработанная импульсным магнитным полем продукция подается в многофункциональный аппарат, где эффективно разделяется свободный газ, воду, механические примеси и на выходе получается нефть, соответствующая стандарту качества.

Предлагаемый способ обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем реализуется при частотах следования импульсов ниже 50 Гц и количества колебаний не менее 3-х за импульс, что обеспечивает коагуляционное воздействие в широком диапазоне дисперсности пузырьков газа, капель воды, различных механических примесей так как создаются условия для воздействия на элементы компонентов посторонних примесей в обрабатываемой жидкости, приводящих к ускорению процессов коалесценции капель воды и пузырьков газа. Обеспечение необходимого количества импульсов: не менее 3-х закладывается при проектировании и изготовлении устройства и зависит от электрических параметров, таких как индуктивность соленоида, сопротивления обмотки соленоида и емкости накопительных батарей импульсного генератора. Плавное регулирование частоты обеспечивает высокое качество подготовки нефти.

Для реализации предлагаемого способа используется устройство, приведенное на фигуре 1. Устройство 1 содержит корпус 1а в виде трубы из диамагнитного материала, импульсных магнитных соленоидов 2 в виде обмотки на корпусе, запорной арматуры 4, расположенной ниже соленоидов для ввода нефтеводогазовой эмульсии из трубопровода 3, задвижек 5 на водоотводе, кран 6 для отбора пробы. Блоки питания, управления импульсным генератором и блок плавного регулирования частоты тока от 0,1 до 50 Гц на фигуре не указаны. Блок управления позволяет регулировать режим работы устройства по напряженности магнитного поля и частоте. Для эффективной обработки водогазонефтяной эмульсии эти параметры определяются экспериментально непосредственно на конкретном объекте.

Способ и устройство реализуются следующим образом.

Устройство размещается на участке трубопровода, по которой транспортируется нефтеводогазовая эмульсия, подлежащая импульсной магнитной обработке перед многофункциональным аппаратом 7. Нефтеводогазовая эмульсия из трубопровода 3 поступает в корпус 1а с импульсными соленоидами 2 через запорную арматуру 4. При оптимальном режиме работы импульсной установки, с началом воздействия импульсного магнитного поля на газожидкостную смесь, начинается ускоренный процесс разделения газа, нефти и воды непосредственно в корпусе 1а с импульсными соленоидами 2, поэтому ввод газожидкостной смеси выбран так, чтобы часть корпуса, расположенная ниже ввода, выполняет роль водосборника. Качество выделившейся воды во избежание пропуска необработанной эмульсии контролируется по пробе, отобранной через кран 6, и регулируется изменением расхода с помощью задвижек 5. При необходимости эта процедура может быть автоматизирована с использованием известных технических средств. Количество устанавливаемых импульсных устройств 1 зависит от диаметра подводящего газожидкостную смесь трубопровода. Для обеспечения оптимального режима работы устройства геометрия которого (длина, диаметр проходного сечения, количество витков и т.д.) задается в зависимости от технических характеристик импульсных соленоидов и для исключения возможности противодавления на подводящий газожидкостную смесь трубопровод вследствие разности диаметра подводящей трубы и диаметра устройства, количество импульсных соленоидов может быть установлено 2 и более.

Из-за наличия в продукции скважин свободного газа для предупреждения образования слоя свободного газа в устройстве устройство устанавливается в наклонном положении под углом 45° относительно подводящего трубопровода. При этом движение выделяемого газа из нефтеводяной смеси организовывается у верхней образующей трубы, начинающая отделяться вода собирается в нижней части устройства и не способствует повторному эмульгированию, что обеспечивает наиболее эффективное воздействие импульсного магнитного поля на нефтеводяную эмульсию.

Подвергшаяся предварительной обработке нефтеводогазовая смесь подается в многофункциональный аппарат 7, где происходит окончательное разделение фаз на газ, воду, нефть и механические примеси. Газ отводится по патрубку 9, вода по патрубкам 10. Вместе с водой удаляются и механические примеси. Подготовленная нефть по патрубку 8 отправляется для дальнейших товарно - транспортных операций.

Таким образом, предлагаемый способ обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем и устройство для его осуществления обеспечивает решение единой технической задачи - повышение эффективности обработки импульсным магнитным полем продукции нефтедобывающих скважин при этом достигается единый технический результат -эффективная обработка продукции скважин (нефти) с целью очистки от загрязняющих компонентов: газа, воды и механических примесей.


Способ обработки нефтеводяной эмульсии импульсным магнитным полем и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 48.
09.08.2018
№218.016.78e6

Применение пористого полифениленфталида для увеличения селективности при получении 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза и может быть использовано в производстве 4,4-диметил-1,3-диоксана путем конденсации изобутилена и формальдегида. Предложен пористый полифениленфталид в качестве гетерогенного сокатализатора. При этом синтез ДМД...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663294
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7944

Способ получения 4,4-диметил-1,3-диоксана

Изобретение относится к области основного органического и нефтехимического синтеза, а именно к способу получения 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД) из изобутилена и формальдегида путем конденсации изобутилена с водным раствором формальдегида в присутствии фосфорной кислоты при повышенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663292
Дата охранного документа: 03.08.2018
09.08.2018
№218.016.7954

Способ получения нефтяных среднетемпературных связующего и пропиточного пеков

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу получения нефтяных среднетемпературных связующих и пропиточных пеков, и может быть использовано в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ состоит из стадий термополиконденсации фракции смолы пиролиза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663148
Дата охранного документа: 01.08.2018
03.10.2018
№218.016.8d9c

Способ получения анизотропного нефтяного пека

Изобретение относится к области нефтепереработки. Способ получения анизотропных нефтяных пеков производится в две стадии. В качестве сырья используется нефтяной высокотемпературный связующий пек с содержанием мезофазы 50-100%. На первой стадии перед входом в проточный реактор производится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668444
Дата охранного документа: 01.10.2018
04.10.2018
№218.016.8e61

Способ определения ширины запрещённой зоны органических полупроводников на основе гетероатомных соединений

Изобретение относится к способам определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных соединений. Способ определения ширины запрещенной зоны темновой и фотопроводимости органических полупроводников на основе гетероатомных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668631
Дата охранного документа: 02.10.2018
04.10.2018
№218.016.8eae

Способ получения нопола

Изобретение относится к способу получения нопола, применяемого в производстве пестицидов, медицинской промышленности. Способ включает конденсацию молекулы формальдегида и β-пинена с использованием хлорида цинка в качестве катализатора, при этом конденсацию проводят при комнатной температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668551
Дата охранного документа: 02.10.2018
25.10.2018
№218.016.9557

Способ получения алкенилсукцинцианэтилимидов 1,2-дизамещённых имидазолина

Изобретение относится к способу получения алкенилсукцинцианэтилимидов 1,2-дизамещенных имидазолина путем взаимодействия малеинового ангидрида с олефинами при повышенной температуре с последующим взаимодействием алкенилянтарного ангидрида с аминами в присутствии растворителя, отличающемуся тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670452
Дата охранного документа: 23.10.2018
25.10.2018
№218.016.95fb

Способ получения алкенилфталамидосукцинимидов

Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, в частности к способу получения алкенилфталамидосукцинимидов путем взаимодействия малеинового ангидрида с олефинами при повышенной температуре с последующим взаимодействием алкенилянтарного ангидрида с аминами в присутствии растворителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670453
Дата охранного документа: 23.10.2018
02.02.2019
№219.016.b63c

Биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена

Изобретение относится к области создания биоразлагаемых полимерных композиционных материалов, имеющих долгосрочный энерго- и ресурсосберегающий эффект, используемых для изготовления пластмассовых изделий с регулируемыми сроками эксплуатации. Предложен материал, полученный путем совмещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678675
Дата охранного документа: 30.01.2019
29.03.2019
№219.016.edbf

Способ очистки возвратного растворителя

Изобретение относится к производству синтетических каучуков, получаемых растворной полимеризацией, в частности к регенерации возвратного растворителя со стадии выделения каучуков на основе диенов. Способ очистки возвратного растворителя осуществляют путем обработки растворителя раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683093
Дата охранного документа: 26.03.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
29.06.2019
№219.017.a008

Установка для одновременно-раздельной закачки агента в два или три пласта

Устройство относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при разработке и использовании устройств для одновременно-раздельной закачки агента в пласты. Обеспечивает возможность закачки агента в два или три пласта и регулирования расхода закачиваемого агента по пластам....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451163
Дата охранного документа: 20.05.2012
+ добавить свой РИД