RU2701431C1 - Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта - Google Patents
Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта Download PDFInfo
- Publication number
- RU2701431C1 RU2701431C1 RU2018137177A RU2018137177A RU2701431C1 RU 2701431 C1 RU2701431 C1 RU 2701431C1 RU 2018137177 A RU2018137177 A RU 2018137177A RU 2018137177 A RU2018137177 A RU 2018137177A RU 2701431 C1 RU2701431 C1 RU 2701431C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- viscosity
- oil
- induction
- oil stock
- pipeline
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17D—PIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
- F17D1/00—Pipe-line systems
- F17D1/08—Pipe-line systems for liquids or viscous products
- F17D1/16—Facilitating the conveyance of liquids or effecting the conveyance of viscous products by modification of their viscosity
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Production Of Liquid Hydrocarbon Mixture For Refining Petroleum (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нефтяной промышленности, в частности к трубопроводному транспорту высоковязкого нефтяного сырья. Способ снижения вязкости нефтяного сырья в проточном режиме предусматривает комбинированную обработку сырья, включающую воздействие ультразвуковыми колебаниями с частотой излучения 22±10% кГц и мощностью 2-4 кВт и магнитное воздействие. В зависимости от характеристик сырья магнитное воздействие может создаваться как постоянными магнитами с индукцией 1,02 Тл, так и соленоидом, создающим электромагнитное поле с индукцией 0,1-0,3 Тл. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса перекачивания по трубопроводу высоковязкого нефтяного сырья за счет снижения его вязкости под действием комбинации волновых воздействий. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для повышения эффективности перекачивания высоковязкого нефтяного сырья по трубопроводу.
В связи с увеличением добычи тяжелых высоковязких нефтей стоит вопрос об уменьшении затрат на ее транспортировку. На сегодняшний день для улучшения реологических характеристик высоковязких нефтей (снижение вязкости) в трубопроводном транспорте используют добавление химических присадок, термообработку, разбавление высоковязкой нефти более легкими фракциями. Однако применение данных способов имеет ряд недостатков: применение химических присадок не является универсальным, так как эффект снижения вязкости зависит от химического состава нефти, что требует «индивидуального» подхода для подбора присадок; при термообработке используются жаровые трубы, на поверхности которых температура нефти больше, чем в остальном объеме, что приводит к структурным изменениям, ухудшающим ее характеристики, а также данный способ энергозатратный; способ смешивания высоковязкой нефти с легкой нефтью экономически невыгоден и, кроме того, предусматривает наличие легкой нефти на промыслах, что не всегда выполнимо. Также активно развивается использование физических методов (возбуждения в нефтяной среде упругих колебаний) различной природы: электрических, магнитных, сверхвысокочастотных, ультразвуковых, механических. Устройства и способы воздействия на нефтяное сырье посредством акустических колебаний, в общем случае, включают в себя передачу колебательной энергии к флюиду с помощью источника механических колебаний, взаимодействующих с флюидом, который может быть обеспечен с помощью механического, электромеханического, магнитострикционного, пьезоэлектрического (Патент РФ 2616683, 18.04.2017; Патент РФ 2612238, 03.03.2017), гидродинамического (Патент РФ 2584840, 20.05.2016), или другого типа источника акустической вибрации. Такие устройства и способы, в основном, используются в нефтедобыче для увеличения нефтеотдачи пласта и в трубопроводном транспорте для снижения вязкости флюида. Поэтому использование волновых методов воздействия является перспективным и эффективным способом для изменения вязкости нефтяного сырья с целью повышения эффективности его перекачивания без больших материальных и энергетических затрат.
Известен способ транспортировки высоковязких нефтепродуктов по трубопроводу (Патент РФ 2350830, 27.03.2009 г.), заключающийся в том, что на нефть воздействуют акустическими колебаниями, причем акустические колебания прикладывают в определенных точках воздействия по длине трубопровода через равные интервалы, при этом акустические колебания подводят к нефти, а воздействие на нефть в процессе перекачки осуществляют многочастотным акустическим сигналом, содержащим по меньшей мере две монохроматические составляющие, частоты и амплитуды которых удовлетворяют условию перекрытия резонансов, или, по второму варианту воздействия, многочастотным акустическим широкополосным сигналом со сплошным спектром частот. Недостатком данного способа является необходимость подведения ультразвуковых колебаний внутрь трубопровода, что приводит к нарушению его целостности. При этом, для создания широкополосного сигнала нужной интенсивности, необходимы большие энергозатраты.
Известен способ ультразвукового и электромагнитного комбинированного воздействия для снижения вязкости нефти (Патент CN 105423130, 23.03.2016), как наиболее близкий аналог предлагаемому способу, заключающийся в том, что колебательный контур посыпает сигнал с частотой 25 кГц к двум ультразвуковым преобразователям, чтобы генерировать ультразвуковые волны; система управления посылает импульсный сигнал на катушку индуктивности, чтобы создать внутри нефтепровода высокочастотные колебания; два ультразвуковых преобразователя и колебательный контур генерируют высокочастотный резонанс таким образом, что предотвращается кристаллизация парафинов и под действием магнитного поля уменьшается вязкость сырой нефти.
Известному способу ультразвукового и электромагнитного комбинированного воздействия, предназначенному для снижения вязкости нефти с высоким содержанием парафинов, присущ такой недостаток как высокий уровень сложности применяемого оборудования для его реализации.
Технической задачей, для решения которой предлагается настоящее изобретение, является создание простой и эффективной технологии снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья, характеризующегося содержанием смолисто-асфальтеновых веществ более 25% масс.
Технический результат достигается тем, что в способе снижения вязкости нефтяного сырья в проточном режиме, заключающемся в комбинированной обработке сырья, осуществляют воздействие ультразвуковыми колебаниями с частотой излучения 22±10% кГц и мощностью 2-4 кВт и магнитное воздействие, создаваемое постоянными магнитами с индукцией 1,02 Тл или соленоидом, создающим электромагнитное поле с индукцией 0,1-0,3 Тл. Для нефтяного сырья с вязкостью более 2000 мм2/с применяют магнитное воздействие, создаваемое самарий-кобальтовыми постоянными магнитами. Для нефтяного сырья с вязкостью до 1500 мм2/с используют магнитное воздействие, создаваемое соленоидом.
Преимуществами предлагаемого способа являются возможность комбинации волновых воздействий с оптимальными параметрами обработки для требуемого снижения вязкости, подбираемых в зависимости от состава и физико-химических свойств перекачиваемого нефтяного сырья; простота изготовления и обслуживания оборудования, используемого для реализации способа, в том числе в сложных эксплуатационных условиях за счет использования самарий-кобальтовых магнитов, способных создавать сильные магнитные поля при малых габаритах и выдерживать высокие давления и температуру.
В соответствии с предлагаемым способом изменения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта осуществляют комбинированное волновое воздействие на перекачиваемую нефть. В зависимости от состава и физико-химических свойств нефтяного сырья подбираются комбинации и параметры волнового воздействия (ультразвукового, магнитного, электромагнитного) для его обработки с целью получения наилучшего результата по снижению вязкости, тем самым уменьшая энергозатраты на перекачивание.
Ультразвуковая обработка высоковязкого нефтяного сырья с повышенным содержанием смол и асфальтенов приводит к эффективному долговременному снижению вязкости нефти за счет разрушения структуры асфальтенового ядра дисперсной фазы и препятствует объединению ассоциатов в более крупные структуры.
Воздействие внешнего магнитного поля приводит к значительным структурным преобразованиям, наблюдаемым для высоковязкого нефтяного сырья с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ, которые связаны преимущественно с процессом распада ассоциатов и молекул, сопровождающимся образованием новых антиоксидантных и парамагнитных центров, снижением вязкости.
В качестве высоковязкого нефтяного сырья используют нефть Татарстана с характеристиками, представленными в таблице 1.
Для реализации способа используют проточную установку волнового воздействия, состоящую из двух блоков - ультразвукового и магнитного, причем магнитный блок включает два блока (блок с постоянными магнитами и блок с электромагнитами). При этом, в зависимости от расхода, свойств и характеристик высоковязкого нефтяного сырья и требуемой степени снижения вязкости, используют одну из комбинаций с определенными параметрами воздействия: ультразвуковой блок и блок с постоянными магнитами или ультразвуковой блок и блок с электромагнитами.
Способ проводят следующим образом: высоко вязкое нефтяное сырье по трубопроводу поступает в проточную установку с определенной комбинацией блоков, где в каждом из блоков сырье подвергается определенному виду воздействия (ультразвуковое, магнитное или электромагнитное) и перекачивается далее по трубопроводу с уже более низкой вязкостью. При этом расход сырья варьируют от 3 до 16 м3/ч в зависимости от свойств и характеристик сырья.
Пример 1. Для образца №1 с вязкостью более 2000 мм2/с осуществляли обработку в проточном режиме при расходе 3-3,5 м3/ч. По трубопроводу образец №1 поступал в первый блок установки, где подвергался воздействию ультразвуковыми колебаниями с частотой 22±10% кГц и мощностью 4 кВт. Далее сырье поступало во второй блок, где осуществлялась обработка постоянным магнитным полем, создаваемым самарий-кобальтовыми магнитами, с индукцией 1,02 Тл. В результате такая комбинированная обработка позволила достигнуть степени снижения вязкости 15-20%.
Пример 2. Для образца №2 с вязкостью 1000-1500 мм2/с осуществляли обработку в проточном режиме при расходе 15-16 м3/ч. По трубопроводу образец №2 поступал в первый блок установки, где подвергался воздействию ультразвуковыми колебаниями с частотой 22±10% кГц и мощностью 2 кВт. Далее сырье поступало во второй блок, где осуществлялась обработка электромагнитным полем, создаваемым соленоидом, с индукцией 0,1-0,3 Тл. В результате такая комбинированная обработка позволила достигнуть степени снижения вязкости 10-15%.
Claims (4)
1. Способ снижения вязкости нефтяного сырья в проточном режиме, заключающийся в комбинированной обработке сырья путем воздействия ультразвуковыми колебаниями с частотой излучения 22±10% кГц и мощностью 2-4 кВт и магнитного воздействия, создаваемого постоянными магнитами с индукцией 1,02 Тл или соленоидом, создающим электромагнитное поле с индукцией 0,1-0,3 Тл.
2. Способ по п. 1, заключающийся в том, что магнитное воздействие, создаваемое постоянными магнитами, осуществляют для нефтяного сырья с вязкостью более 2000 мм2/с.
3. Способ по п. 1, заключающийся в том, что магнитное воздействие, создаваемое соленоидом, осуществляют для нефтяного сырья с вязкостью до 1500 мм2/с.
4. Способ по п. 1, заключающийся в том, что используют самарий-кобальтовые постоянные магниты.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018137177A RU2701431C1 (ru) | 2018-10-23 | 2018-10-23 | Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018137177A RU2701431C1 (ru) | 2018-10-23 | 2018-10-23 | Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2701431C1 true RU2701431C1 (ru) | 2019-09-26 |
Family
ID=68063345
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018137177A RU2701431C1 (ru) | 2018-10-23 | 2018-10-23 | Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2701431C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721955C1 (ru) * | 2019-12-26 | 2020-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр изучения и исследования нефти" | Устройство волнового воздействия для подготовки нефтяного сырья |
RU2795858C1 (ru) * | 2022-08-23 | 2023-05-12 | Эльшан Тарланович Гасымов | Способ снижения вязкости нефти и нефтепродуктов и устройство для его реализации |
WO2024043808A1 (ru) * | 2022-08-23 | 2024-02-29 | Эльшан Тарланович ГАСЫМОВ | Способ снижения вязкости нефти и нефтепродуктов и устройство для его реализации |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2393202C1 (ru) * | 2009-02-06 | 2010-06-27 | Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям" (ОАО "МКНТ") | Состав гелеподобного концентрата, извлекаемого при обработке углеводородных масел |
RU2549383C2 (ru) * | 2013-01-09 | 2015-04-27 | Лариса Борисовна Кириллова | Способ обработки парафинистой нефти |
CN105423130A (zh) * | 2015-11-20 | 2016-03-23 | 哈尔滨工业大学 | 基于超声电磁复合作用的原油降粘防蜡装置及其降粘防蜡方法 |
-
2018
- 2018-10-23 RU RU2018137177A patent/RU2701431C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2393202C1 (ru) * | 2009-02-06 | 2010-06-27 | Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям" (ОАО "МКНТ") | Состав гелеподобного концентрата, извлекаемого при обработке углеводородных масел |
RU2549383C2 (ru) * | 2013-01-09 | 2015-04-27 | Лариса Борисовна Кириллова | Способ обработки парафинистой нефти |
CN105423130A (zh) * | 2015-11-20 | 2016-03-23 | 哈尔滨工业大学 | 基于超声电磁复合作用的原油降粘防蜡装置及其降粘防蜡方法 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2721955C1 (ru) * | 2019-12-26 | 2020-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр изучения и исследования нефти" | Устройство волнового воздействия для подготовки нефтяного сырья |
RU2795858C1 (ru) * | 2022-08-23 | 2023-05-12 | Эльшан Тарланович Гасымов | Способ снижения вязкости нефти и нефтепродуктов и устройство для его реализации |
WO2024043808A1 (ru) * | 2022-08-23 | 2024-02-29 | Эльшан Тарланович ГАСЫМОВ | Способ снижения вязкости нефти и нефтепродуктов и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Luo et al. | Enhanced separation of water-in-oil emulsions using ultrasonic standing waves | |
Yi et al. | Research on crude oil demulsification using the combined method of ultrasound and chemical demulsifier | |
RU2701431C1 (ru) | Способ снижения вязкости высоковязкого нефтяного сырья для трубопроводного транспорта | |
RU2361901C2 (ru) | Повышение качества нефти в результате комбинированной ультразвуковой и сверхвысокочастотной обработки | |
Taheri-Shakib et al. | Analysis of the asphaltene properties of heavy crude oil under ultrasonic and microwave irradiation | |
US2257997A (en) | Breaking petroleum emulsions | |
Sadatshojaie et al. | Applying ultrasonic fields to separate water contained in medium-gravity crude oil emulsions and determining crude oil adhesion coefficients | |
US9428699B2 (en) | Process for the treatment of crude oil and petroleum products | |
Check | Two-stage ultrasonic irradiation for dehydration and desalting of crude oil: a novel method | |
JP5969459B2 (ja) | 鉱油を処理する方法およびデバイス | |
US9295968B2 (en) | Method and apparatus for electromagnetically producing a disturbance in a medium with simultaneous resonance of acoustic waves created by the disturbance | |
Wang et al. | State-of-the-art on ultrasonic oil production technique for EOR in China | |
WO2006104462A1 (en) | Improvements to viscosity reduction means in oil products | |
Palaev et al. | Research of the impact of ultrasonic and thermal effects on oil to reduce its viscosity | |
WO2010087974A1 (en) | Ultrasonic horn | |
RU2721955C1 (ru) | Устройство волнового воздействия для подготовки нефтяного сырья | |
Díaz Velázquez et al. | Microwave-assisted demulsification for oilfield applications: a critical review | |
RU2616683C1 (ru) | Устройство для снижения вязкости нефти и нефтепродуктов | |
Boytsova et al. | Changes in the properties of heavy oil from yarega oilfield under the action of magnetic fields and microwave radiation | |
WO2013019142A1 (ru) | Способ обезвоживания водонефтяной эмульсии | |
RU2298027C2 (ru) | Способ фракционирования углеводородного сырья и установка для его осуществления | |
RU2612238C1 (ru) | Устройство для интенсификации перекачки тяжелых нефтей по трубопроводам | |
RU2599893C1 (ru) | Управляемый электромагнитный протектор скважинной установки электропогружного насоса | |
RU141803U1 (ru) | Аппарат ультразвуковой проточной обработки | |
RU2346206C1 (ru) | Способ перекачивания вязких жидкостей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201024 |