Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2622931C1 - Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием - Google Patents

Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием Download PDF

Info

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
Application number
RU2016129899A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Георгиевич Антониади
Николай Иванович Васильев
Елена Николаевна Даценко
Инна Олеговна Орлова
Наталья Николаевна Авакимян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ")
Priority to RU2016129899A priority Critical patent/RU2622931C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622931C1 publication Critical patent/RU2622931C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING 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
    • C10G33/00Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
    • C10G33/06Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils with mechanical means, e.g. by filtration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10GCRACKING 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
    • C10G33/00Dewatering or demulsification of hydrocarbon oils
    • C10G33/08Controlling or regulating
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D19/00Control 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
Figure 00000027
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
Figure 00000028
и
Figure 00000029
, 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
Figure 00000030
, меньшую
Figure 00000031
, и направлением распространения волны, противоположным направлению движения потока, таким образом, чтобы
Figure 00000032
, 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:
Figure 00000001
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
Figure 00000002
, контролируют давление газа в каждом шлейфе, проверяя выполнение условия
Figure 00000003
, а также контролируют работу клапана-регулятора в запорной арматуре каждого шлейфа через обратную связь, определяя разность
Figure 00000004
.
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
Figure 00000005
и
Figure 00000006
, 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
Figure 00000007
, 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
Figure 00000008
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 ƒ12. 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.
Волна вдоль потока:
Figure 00000009
;
против потока:
Figure 00000010
,
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 А11(L) в конце рабочего участка. Аналогично А22(L) наибольшая в точке L и уменьшается до А2=0.
Складывая выражения, произведя преобразования, получим для Ах2:
Figure 00000011
.
Видно, что в эмульсии в этих условиях распространяется волна с частотой (ƒ12), при этом ее амплитуда изменяется вдоль трубы по закону, определяемому
Figure 00000012
,
положение узловых плоскостей:
Figure 00000013
, где n - 0, 1, 2, 3 … ∞, а скорость движения узловых плоскостей определяется формулой:
Figure 00000014
.
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⋅V12⋅V2, поэтому
Figure 00000015
, 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:
Figure 00000016
и
Figure 00000017
причем А1(0)=А2(L).
Реализация способа иллюстрируется примером.
ПРИМЕР
В трубе 5 (фиг. 2) движется поток эмульсии. Для частоты 50000 Гц условие затухания
Figure 00000018
и
Figure 00000019
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
Figure 00000020
. 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)

  1. Способ управления внутритрубным разделением водонефтяной эмульсии акустическим воздействием, заключающийся в выборе частоты колебания
    Figure 00000021
    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
    Figure 00000022
    и
    Figure 00000023
    , 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
    Figure 00000024
    , меньшую
    Figure 00000025
    , и направлением распространения волны, противоположным направлению движения потока, таким образом, чтобы
    Figure 00000026
    , где с - скорость звука, w - скорость потока эмульсии.
RU2016129899A 2016-07-20 2016-07-20 Способ управления процессом внутритрубного разделения водонефтяной эмульсии акустическим воздействием RU2622931C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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