RU2622931C1 - Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием - Google Patents
Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием Download PDFInfo
- Publication number
- RU2622931C1 RU2622931C1 RU2016129899A RU2016129899A RU2622931C1 RU 2622931 C1 RU2622931 C1 RU 2622931C1 RU 2016129899 A RU2016129899 A RU 2016129899A RU 2016129899 A RU2016129899 A RU 2016129899A RU 2622931 C1 RU2622931 C1 RU 2622931C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flow
- oil
- sources
- emulsion
- amplitude
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G33/00—Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
- C10G33/06—Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils with mechanical means, e.g. by filtration
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10G—CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES, e.g. BY DESTRUCTIVE HYDROGENATION, OLIGOMERISATION, POLYMERISATION; RECOVERY OF HYDROCARBON OILS FROM OIL-SHALE, OIL-SAND, OR GASES; REFINING MIXTURES MAINLY CONSISTING OF HYDROCARBONS; REFORMING OF NAPHTHA; MINERAL WAXES
- C10G33/00—Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
- C10G33/08—Controlling or regulating
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D19/00—Control of mechanical oscillations, e.g. of amplitude, of frequency, of phase
Landscapes
- Colloid Chemistry (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу управления внутритрубным разделением водонефтяной эмульсии акустическим воздействием. Способ заключается в выборе частоты колебания от первого источника ультразвукового воздействия с направлением распространения волны, совпадающим с направлением движения потока, таким образом, чтобы на участке L, равном расстоянию между источниками, выполнялось условие затухания и , причем Al(0)=A2(L), где A1(0) и A2(L) - амплитуда акустических колебаний в эмульсии непосредственно вблизи источников, A1(L) и A2(0) - амплитуда акустических колебаний на расстоянии L от источников, измеряют скорость потока и создают частоту колебаний , меньшую , и направлением распространения волны, противоположным направлению движения потока, таким образом, чтобы , где с - скорость звука, w - скорость потока эмульсии. Предлагаемый способ позволяет увеличить степень флокуляции глобул нефти. 2 ил., 1 пр.
Description
Изобретение относится к нефтяной промышленности, и в частности к способам обезвоживания нефти.
Известен способ управления процессом растворения сильвинитовых руд (Патент РФ 2398620 C1, B01F 1/00, C01D 3/08, G05D 27/00, 2009), заключающийся в том, что подачу руды регулируют в зависимости от содержания полезного компонента во входных потоках, при этом управление весовым дозатором осуществляется заданием в систему его управления следующей зависимости:
где ±Gруды - расход руды, позволяющий корректировать ее основной поток, Gгот.р-р - расход осветленного раствора, т, СKClгCl.р-р - содержание хлористого кальция в осветленном растворе, %, СKClруды - содержание хлористого калия в сильвинитовой руде, %, αKClгCl.р-р - степень насыщения осветленного раствора по хлористому калию.
Недостатком известного способа можно считать то, что процесс растворения хлористого кальция в насыщенном растворе замедляется, в связи с чем точное определение содержания KCl в руде затруднено.
Известен способ управления технологическими процессами газового промысла (Патент РФ 2344339 C1, F17D 3/00, 2007), состоящий в том, что из шлейфов кустовых скважин создают межпромысловый коллектор, откуда газ направляется на установку комплексной подготовки газа (УКПГ). При этом осуществляется контроль давления и расхода газа на всем его пути от выхода из скважины до выхода из УКПГ с целью оптимизации режима разработки газового месторождения. При этом расход газа по каждой из технологических ниток УКПГ поддерживают в пределах заданных значений , контролируют давление газа в каждом шлейфе, проверяя выполнение условия , а также контролируют работу клапана-регулятора в запорной арматуре каждого шлейфа через обратную связь, определяя разность .
Известные способы не могут применяться для внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии, т.к. нет необходимости в дозировании каких-либо реагентов, а также в измерении и контроле давления в шлейфе скважины.
Процесс добычи нефти из нефтеносных пластов сопровождается непрерывным перемешиванием нефти с водой и образованием водонефтяных эмульсий (ВНЭ). Смешение нефти с водой и образование ВНЭ часто происходит еще в пластовых условиях в процессе вытеснения нефти водой. Этот процесс происходит и при подъеме обводненной нефти от забоя скважин до ее устья и далее в промысловых коммуникациях. Наличие воды в нефти приводит к удорожанию транспорта в связи с возрастающими объемами транспортируемой жидкости и увеличением ее вязкости. Присутствие агрессивных водных растворов минеральных солей приводит к быстрому износу как нефтеперекачивающего, так и нефтеперерабатывающего оборудования. Высокообводненная продукция перегружает промысловые трубопроводы, а также повышает их капиталоемкость в виду затрат на борьбу с коррозией и эмульгированием нефтей. В связи с этим целесообразно производить разделение нефти и воды непосредственно вблизи устья скважины.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа оптимального управления процессом разделения водонефтяной эмульсии.
Техническим результатом является увеличение степени флокуляции глобул нефти.
Поставленный технический результат достигается тем, что в способе управления внутритрубным разделением водонефтяной эмульсии акустическим воздействием выбирают частоту колебания ƒ1 от первого источника ультразвукового воздействия с направлением распространения волны, совпадающим с направлением движения потока, таким образом, чтобы на участке L, равном расстоянию между источниками, выполнялось условие затухания и , причем A1(0)=А2(L), где A1(0) и A2(L) - амплитуда акустических колебаний в эмульсии непосредственно вблизи источников, А1(L) и A2(0) - амплитуда акустических колебаний на расстоянии L от источников, измеряют скорость потока и создают частоту колебаний ƒ2, меньшую ƒ1, и направлением распространения волны, противоположным направлению движения потока, таким образом, чтобы , где с - скорость звука, w - скорость потока эмульсии.
Технический результат достигается за счет одновременного существования двух волновых движений в среде потока. Их суперпозиция приводит к тому, что в потоке устанавливается интерференционная картина, состоящая из узлов - там, где амплитуда колебаний наименьшая, и пучностей - там, где амплитуда колебаний наибольшая и движущаяся со скоростью, равной скорости движения потока. Относительная скорость движения потока и интерференционной картины, таким образом, равна нулю и поэтому частицы эмульсии находятся в узлах (там, где их концентрация наибольшая) достаточное для их коагуляции время. Опыты показывают, что с увеличением частоты эффективность флокуляции возрастает, однако возрастает и поглощение ультразвука в потоке, что накладывает ограничение на длину L и частоту, ограничена также и интенсивность ультразвука в потоке величиной из-за обратного дробления глобул скоагулировавшей эмульсии.
Для реализации способа непосредственно в шлейф скважины на расстоянии L друг от друга устанавливают источники акустических воздействий. Источник волн с большей частотой ƒ1 располагают в начале потока, а с меньшей ƒ2 - в конце. Частоты колебаний ƒ1 и ƒ2 подбирают в зависимости от скорости потока и величины L.
В узлах суммарная амплитуда колебаний наименьшая, а в пучностях - наибольшая. Необходимо обеспечить перемещение узлов вместе с потоком с одинаковой скоростью. В этом случае узлы относительно потока будут неподвижны, а время нахождения частиц в узлах будет максимальным и определяется длинной L и скоростью потока w. Частоты колебаний ƒ1 и ƒ2 подбирают такими, чтобы на длине L укладывалось несколько (больше 100) узлов интерференционной картины. Колебания волн частотой ƒ1 и ƒ2 должны иметь одинаковую амплитуду.
Можно показать, что плоскости узлов движутся в направлении движения потока, если ƒ1>ƒ2. Амплитуда продольных колебаний эмульсии, если в ней распространяются навстречу друг другу волны с частотой ƒ1 и амплитудой А1 и частотой ƒ2 и амплитудой А2, определяется суперпозицией двух этих колебаний.
где x - координата узловой плоскости вдоль трубы,
с - скорость звука,
t - длительность момента времени от начала воздействия ультразвука.
Амплитуда А1=А(х) - наибольшая в месте расположения источника А1=(0) и затухает вдоль трубы вследствие диссипации энергии колебаний и становится равной А1=А1(L) в конце рабочего участка. Аналогично А2=А2(L) наибольшая в точке L и уменьшается до А2=0.
Складывая выражения, произведя преобразования, получим для Ах=А2:
Видно, что в эмульсии в этих условиях распространяется волна с частотой (ƒ1+ƒ2), при этом ее амплитуда изменяется вдоль трубы по закону, определяемому
положение узловых плоскостей: , где n - 0, 1, 2, 3 … ∞, а скорость движения узловых плоскостей определяется формулой: .
На фиг. 1 представлена схема, иллюстрирующая влияние суммарной амплитуды колебаний на концентрацию глобул нефти в потоке; 1 - источник акустических колебаний с частотой ƒ1; 2 - источник акустических колебаний с частотой ƒ2; суммарная амплитуда колебаний.
Покажем, что концентрация глобул нефти в узлах больше, чем в пучностях. Выберем некоторую плоскость Z (фиг. 1), расположенную между пучностью и узлом и движущуюся вместе с потоком, и рассмотрим зону 1 и зону 2 (в зоне 1 амплитуда колебаний больше, чем в зоне 2). Соответственно, концентрация глобул нефти С1 и С2, скорость их из-за воздействия колебаний эмульсии потока V1 и V2. Т.к. поток глобул от пучности к узлу равен их обратному потоку в установившемся режиме: С1⋅V1=С2⋅V2, поэтому , и поскольку скорость частиц в пучностях V1 больше скорости частиц в узлах V2, то и С2 больше С1. Так как концентрация глобул нефти в плоскости узлов возрастает, расстояние между ними уменьшается, глобулы слипаются (концентрационная коагуляция) и эмульсия теряет свою устойчивость.
Эффективность флокуляции увеличивается с увеличением количества узловых плоскостей, которое пропорционально частотам ƒ1 и ƒ2. Однако известно, что с увеличением ƒ1 и ƒ2 увеличивается затухание колебаний, а для образования узловых поверхностей при интерференции колебаний необходимо, чтобы их амплитуды A1 и А2 были близки по величине на всем протяжении рабочего участка L. Величина ƒ1 зависит от затухания колебаний в эмульсии и выбирается максимальной при учете соотношений: и причем А1(0)=А2(L).
Реализация способа иллюстрируется примером.
ПРИМЕР
В трубе 5 (фиг. 2) движется поток эмульсии. Для частоты 50000 Гц условие затухания и выполняется на 10-ти метрах. На расстоянии L=10 м друг от друга устанавливают источники ультразвуковых колебаний 1 и 2, в поток устанавливают также датчик скорости потока 3. Скорость потока эмульсии в трубе w=1 м/с, скорость звука с=1000 м/с. Сигнал от датчика скорости потока 3 проходит на генератор колебаний 4, вырабатывающий колебания с частотами ƒ1 и ƒ2. В состав генератора 4 входит средство обработки информации, например компьютер, работающий по заданной программе и связанный с датчиком скорости потока. T.к. ƒ1=50000 Гц, то . Далее колебания частотой ƒ1 и ƒ2 проходят на усилители мощности, входящих в генератор 4 и далее на источники акустических колебаний 1 и 2, генерирующих колебательный процесс уже в среде движущегося потока эмульсии и представляющие собой магнитострикционные преобразователи. При реализации данного способа степень флокуляции глобул нефти увеличивается на 30%.
Claims (1)
- Способ управления внутритрубным разделением водонефтяной эмульсии акустическим воздействием, заключающийся в выборе частоты колебания от первого источника ультразвукового воздействия с направлением распространения волны, совпадающим с направлением движения потока, таким образом, чтобы на участке L, равном расстоянию между источниками, выполнялось условие затухания и , причем Al(0)=A2(L), где A1(0) и A2(L) - амплитуда акустических колебаний в эмульсии непосредственно вблизи источников, A1(L) и A2(0) - амплитуда акустических колебаний на расстоянии L от источников, измеряют скорость потока и создают частоту колебаний , меньшую , и направлением распространения волны, противоположным направлению движения потока, таким образом, чтобы , где с - скорость звука, w - скорость потока эмульсии.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016129899A RU2622931C1 (ru) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016129899A RU2622931C1 (ru) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2622931C1 true RU2622931C1 (ru) | 2017-06-21 |
Family
ID=59241290
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016129899A RU2622931C1 (ru) | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2622931C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2768664C2 (ru) * | 2020-09-16 | 2022-03-24 | Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU584868A1 (ru) * | 1975-12-29 | 1977-12-25 | Уфимский Нефтяной Институт | Способ обезвоживани и обессоливани нефти |
RU93008577A (ru) * | 1993-02-15 | 1995-12-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭФАТ" | Способ обработки нефти и устройство для его осуществления |
RU2079328C1 (ru) * | 1993-02-15 | 1997-05-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭФАТ" | Способ обработки нефти и устройство для его осуществления |
CN201479020U (zh) * | 2009-09-01 | 2010-05-19 | 北京石油化工学院 | 原油脱水电源控制参数优化控制系统 |
-
2016
- 2016-07-20 RU RU2016129899A patent/RU2622931C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU584868A1 (ru) * | 1975-12-29 | 1977-12-25 | Уфимский Нефтяной Институт | Способ обезвоживани и обессоливани нефти |
RU93008577A (ru) * | 1993-02-15 | 1995-12-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭФАТ" | Способ обработки нефти и устройство для его осуществления |
RU2079328C1 (ru) * | 1993-02-15 | 1997-05-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭФАТ" | Способ обработки нефти и устройство для его осуществления |
CN201479020U (zh) * | 2009-09-01 | 2010-05-19 | 北京石油化工学院 | 原油脱水电源控制参数优化控制系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2768664C2 (ru) * | 2020-09-16 | 2022-03-24 | Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5723267B2 (ja) | 超短波振動式フローメータ | |
Sadhal | Acoustofluidics 13: Analysis of acoustic streaming by perturbation methods | |
Pandit et al. | Estimation of chemical and physical effects of cavitation by analysis of cavitating single bubble dynamics | |
Manor et al. | The appearance of boundary layers and drift flows due to high-frequency surface waves | |
Morkun et al. | The gas bubble size distribution control formation in the flotation process | |
RU2622931C1 (ru) | Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием | |
Luo et al. | Droplets banding characteristics of water-in-oil emulsion under ultrasonic standing waves | |
Dain et al. | Dynamics of suspended particles in a two-dimensional high-frequency sonic field | |
Mat-Shayuti et al. | Simulations of different power intensity inputs towards pressure, velocity & cavitation in ultrasonic bath reactor | |
JP2018533463A (ja) | バブルサイズのモニタ及び制御 | |
Nigmetzyanov et al. | Improvement in ultrasound liquid machining by activating cavitational clusters | |
Velmisov et al. | Mathematical modelling of dynamics and stability of elastic elements of vibration devices | |
Liu et al. | Study on cleaning effect of different water flows on the pulsed cavitating jet nozzle | |
Voshkin et al. | Parametric splitting and transfer of liquid cuts for the intensification of mass exchange in a cylindrical volume | |
Higuera et al. | Nonlinear dynamics of confined liquid systems with interfaces subject to forced vibrations | |
RU2301916C2 (ru) | Способ воздействия на реологические свойства жидкой среды | |
Dhamelia et al. | Numerical investigation of local scour around a vertically vibrating subsea pipeline under steady flow | |
Lawrence et al. | Validation of a physically-based model for slug initiation and evolution in hydrodynamic slug flow | |
FR3063787B1 (fr) | Procede de maitrise des vibrations dans un ensemble propulsif de turbomachine | |
RU2177824C1 (ru) | Способ обработки неоднородной текучей среды и устройство для его осуществления | |
Gubaidullin et al. | Modelling of acoustic flows in microfluidic devices by finite element method | |
Quan | The Bjerknes forces and acoustic radiation energy | |
Konovalov et al. | A Numerical Investigation of the Vibration Effect on Interactions in a Gas Bubble Ensemble and Solid Particles in a Liquid | |
Demidov et al. | Motions of deformable inclusions in a horizontally oscillating vessel with a compressible fluid | |
Fedorov et al. | Disinfection of waste waters of industrial enterprises by vibroacoustic method |