<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" dtd-version="1.4" article-type="research-article">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="issn">2411-3336</journal-id>
      <journal-id journal-id-type="eissn">2541-9404</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="ru">Записки Горного института</journal-title>
        <journal-title xml:lang="en">Journal of Mining Institute</journal-title>
      </journal-title-group>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="ru">Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины ΙΙ</publisher-name>
        <publisher-name xml:lang="en">Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.31897/PMI.2020.5.7</article-id>
      <article-id custom-type="pmi" pub-id-type="custom">pmi-13531</article-id>
      <article-id pub-id-type="uri">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/13531</article-id>
      <article-categories>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru">
          <subject>Нефтегазовое дело</subject>
        </subj-group>
        <subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en">
          <subject>Oil and gas</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="en">Practice of using the magnetic treatment devices to intensify  the processes of primary oil treating</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Практика применения аппаратов магнитной обработки  для интенсификации процессов первичной подготовки нефти</trans-title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Golubev</surname>
            <given-names>Ivan A.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Голубев</surname>
              <given-names>И. А.</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Golubev</surname>
              <given-names>Ivan A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>golubev2m@gmail.com</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-7516-3566</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff1">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (Saint Peterburg, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Golubev</surname>
            <given-names>Andrei V.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Голубев</surname>
              <given-names>А. В.</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Golubev</surname>
              <given-names>Andrei V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>uttp@mail.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-0688-0101</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff2">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">ООО «Уфимское технико-технологическое предприятие» (Уфа, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">LLC “Ufa Technical and Technological Enterprise” (Ufa, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
        <contrib contrib-type="author">
          <name name-style="eastern">
            <surname>Laptev</surname>
            <given-names>Аnatolii B.</given-names>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="eastern" xml:lang="ru">
              <surname>Лаптев</surname>
              <given-names>А. Б.</given-names>
            </name>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Laptev</surname>
              <given-names>Аnatolii B.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>laptev@bk.ru</email>
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0002-6680-1607</contrib-id>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3"/>
        </contrib>
        <aff-alternatives id="aff3">
          <aff>
            <institution xml:lang="ru">Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» (Москва, Россия)</institution>
          </aff>
          <aff>
            <institution xml:lang="en">All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials (Moscow, Russia)</institution>
          </aff>
        </aff-alternatives>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub" iso-8601-date="2020-11-24">
        <day>24</day>
        <month>11</month>
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <pub-date date-type="collection">
        <year>2020</year>
      </pub-date>
      <volume>245</volume>
      <fpage>554</fpage>
      <lpage>560</lpage>
      <history>
        <date date-type="received" iso-8601-date="2020-06-19">
          <day>19</day>
          <month>06</month>
          <year>2020</year>
        </date>
        <date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-10-06">
          <day>06</day>
          <month>10</month>
          <year>2020</year>
        </date>
        <date date-type="rev-recd" iso-8601-date="2020-11-24">
          <day>24</day>
          <month>11</month>
          <year>2020</year>
        </date>
      </history>
      <permissions>
        <copyright-statement xml:lang="ru">© 2020 И. А. Голубев, А. В. Голубев, А. Б. Лаптев</copyright-statement>
        <copyright-statement xml:lang="en">© 2020 Ivan A. Golubev, Andrei V. Golubev, Аnatolii B. Laptev</copyright-statement>
        <copyright-year>2020</copyright-year>
        <copyright-holder xml:lang="ru">И. А. Голубев, А. В. Голубев, А. Б. Лаптев</copyright-holder>
        <copyright-holder xml:lang="en">Ivan A. Golubev, Andrei V. Golubev, Аnatolii B. Laptev</copyright-holder>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="ru">
          <license-p>Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)</license-p>
        </license>
        <license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0" xml:lang="en">
          <license-p>This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri xlink:type="simple" xlink:href="https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/13531">https://pmi.spmi.ru/pmi/article/view/13531</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru">
        <p>При первичной подготовке нефти, газа и воды возникают осложнения, связанные с наличием стойких водонефтяных эмульсий, вызывающих рост давления жидкости в системах сбора, порывы коллекторов, а также затруднения сепарации газа и предварительный сброс воды на установке предварительного сброса (УПС). Дополнительные проблемы возникают при транспортировке высокопарафинистых нефтей, связанные с кристаллизацией парафина в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб, приводящие к падению производительности магистралей. При первичной подготовке нефти, газа и воды возникают осложнения, связанные с наличием стойких водонефтяных эмульсий, вызывающих рост давления жидкости в системах сбора, порывы коллекторов, а также затруднения сепарации газа и предварительный сброс воды на установке предварительного сброса (УПС). Дополнительные проблемы возникают при транспортировке высокопарафинистых нефтей, связанные с кристаллизацией парафина в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб, приводящие к падению производительности магистралей. В статье рассмотрена технология магнито-реагентной обработки водонефтяных сред, позволяющая интенсифицировать процессы первичной подготовки нефти на объектах ее добычи. Проведенные стендовые и опытно-промышленные испытания показали способность магнитного поля ускорять процессы деэмульсации нефти, увеличивая процент отделившейся воды при последующем отстаивании, и уменьшать асфальтосмоло­парафиновые отложения (АСПО) на внутренней поверхности нефтегазопромыслового оборудования. Описан механизм действия магнитного поля на водонефтяные среды. Изучено влияние обработки на целостность бронирующих оболочек водонефтяных эмульсий. Исследованы различные режимы магнитной обработки с точки зрения оценки ее эффективности. Показано, что наилучший эффект достигается при совместном использовании реагентов и магнитного поля. Наблюдается синергетический эффект, заключающийся в повышении их эффективности. Это позволило сделать вывод о возможности использования данного метода для сокращения расхода используемых в нефтедобыче реагентов при сохранении эффективности обработки</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en">
        <p>During the primary treatment of oil, gas and water, complications arise associated with the presence of hard water-oil emulsions, which cause an increase in fluid pressure in the gathering systems, pipeline damage, as well as difficulties in gas separation and preliminary water discharge at the preliminary discharge unit (PRU). Additional problems arise during transportation of highly paraffinic oils associated with the crystallization of paraffin in the flow path of the oilfield equipment and on the inner surface of pipes, leading to a drop in the productivity of pipelines. Article discusses the technology of magnetic-reagent treatment of water-oil media, which allows intensifying the processes of primary oil treatment at the facilities of its production. Bench and pilot tests have shown the ability of the magnetic field to accelerate oil demulsification processes, increasing the percentage of separated water during subsequent settling, and to reduce asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD) on the inner surface of oil and gas field equipment. Mechanism of the magnetic field effect on water-oil media is described. Effect of treatment on the integrity of the armour shells of oil-water emulsions was studied. Various modes of magnetic treatment have been investigated with evaluation of its effectiveness. It is shown that the best effect is achieved with the combined use of reagents and a magnetic field. Synergistic effect is observed, which consists in increasing their effectiveness. This made it possible to conclude that this method can be applied to reduce the consumption of reagents used in oil production while maintaining the treatment efficiency.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <title>Ключевые слова</title>
        <kwd>магнитная обработка</kwd>
        <kwd>магнитогидродинамическая обработка</kwd>
        <kwd>разрушение эмульсий</kwd>
        <kwd>деэмульсация нефти</kwd>
        <kwd>интенсификация подготовки нефти</kwd>
        <kwd>борьба с асфальтосмолопарафиновыми отложениями</kwd>
        <kwd>импульсная магнитная обработка</kwd>
        <kwd>снижение расхода реагентов</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>magnetic treatment</kwd>
        <kwd>magnetic and hydrodynamic treatment</kwd>
        <kwd>destruction of emulsions</kwd>
        <kwd>oil demulsification</kwd>
        <kwd>intensification of oil treatment</kwd>
        <kwd>countering asphalt-resin-paraffin deposits</kwd>
        <kwd>pulse magnetic treatment</kwd>
        <kwd>reduction of reagent consumption</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <body/>
  <back>
    <ref-list>
      <ref id="ref1">
        <label>1</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">А.Ш.Сыртланов. Уфа: Башкирское книжное изд-во. 1987. 168 с.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Antipin Yu.V., Valeev M.D., Syrtlanov A.Sh. Prevention of complications in the production of watered oil / Yu.V.Antipin. Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izd-vo, 1987, p. 168 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref2">
        <label>2</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Купавых К.С. Опробование импульсного способа дегазации угольных пластов / К.С.Купавых, А.В.Шипулин // Горный журнал. 2018. № 5. С. 42-47. DOI: 10.17580/gzh.2018.05.12</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Kupavykh K.S., Shipulin A.V. Testing of the pulse method for degassing coal seams. Gornyi zhurnal. 2018. N 5, p. 42-47. DOI: 10.17580/gzh.2018.05.12 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref3">
        <label>3</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лесин В.И. Магнитные депарафинизаторы нового поколения // Изобретения и рашпредложения в нефтегазовой промышленности. 2001. № 1. С. 18-20.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Lesin V.I. New generation magnetic deparaffining devices. Izobreteniya i ratspredlozheniya v neftegazovoi pro-myshlennosti. 2001. N 1, p. 18-20 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref4">
        <label>4</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лесин В.И. Физико-химическая модель изменения нефтевытесняющих свойств воды после ее магнитной обработки // Нефтепромысловое дело. 2001. № 3. С. 15-17.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Lesin V.I. Physical and chemical model of changes in the oil-displacing properties of water after its magnetic treatment. Neftepromyslovoe delo. 2001. N 3, p. 15-17 (in Russian). </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref5">
        <label>5</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Лесин В.И. Физико-химические основы применения магнитных полей в процессах добычи, транспортировки, разработки и подготовки нефти // Фундаментальный базис нефтегазовых технологий. М.: Геос, 2003. С. 334-341.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Lesin V.I. Physical and chemical foundations of the magnetic fields' use in the processes of production, transportation, de-velopment and treatment of oil. Fundamentalnyi bazis neftegazovykh tekhnologii. Moscow: Geos, 2003, p. 334-341 (in Russian). </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref6">
        <label>6</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Мосин О.В. Магнитная обработка воды в теплоэнергетике // Вода i водоочиснi технологиi. Науково-технiчнi вiстi. 2012. № 4(10)-2013. № 1(11). С. 12-25.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Mosin O.V. Magnetic water treatment in heat power engineering. Voda i vodoochisnі tekhnologії. Naukovo-tekhnіchnі vіstі. 2012. N 4(10)-2013. N 1(11), p. 12-25 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref7">
        <label>7</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Патент РФ № 2021497. Способ увеличения приемистости нагнетательных скважин / А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Ахметов, Т.Ш. Салаватов и др. Опубл.15.10.1994. Бюл. № 19.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Mirzadzhanzade A.Kh., Akhmetov I.M., Salavatov T.Sh. et al. Patent RU №2021497. Method for increasing the injectivity of injection wells. Opubl. 15.10.1994. Byul. N 19 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref8">
        <label>8</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Расчет параметров электромагнитной установки для обработки жидкости Ватьеганского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз» / В.И.Максимочкин, Н.А.Хасанов, В.В.Шайдаков, Н.В.Инюшин, А.Б.Лаптев, В.С.Кузнецов // Нефтегазовое дело. 2002. № 1. С. 1-12.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Maksimochkin V.I., Khasanov N.A., Shaidakov V.V., Inyushin N.V., Laptev A.B., Kuznetsov V.S. Calculation of the pa-rameters of the electromagnetic installation for the treatment of liquids from the Vatyeganskoe field of TPP “Kogalymneftegaz”. Nef-tegazovoe delo. 2002. N 1, p. 1-12 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref9">
        <label>9</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Шаммазов А.М. Физико-химическое воздействие на перекачиваемые жидкости / А.М.Шаммазов, Ф.Р.Хайдаров, В.В.Шайдаков. Уфа: Монография. 2003. 187 с.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Shammazov A.M., Khaidarov F.R., Shaidakov V.V. Physical and chemical effect on the pumped liquids. Ufa: Monografiya. 2003, p. 187 (in Russian).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref10">
        <label>10</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Busch K.W. Design of a test loop for the evaluation of magnetic water treatment devices / K.W.Busch, M.A.Busch, R.E.Darling, S.Maggard, S.W.Kubala // Process Safety and Environmental Protection. Transactions of the Institution of Chemical Engineers. 1977. Vol. 75. № 2. P. 105-114. DOI: 10.1205/095758297528878</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Busch K.W., Busch M.A., Darling R.E., Maggard S., Kubala S.W. Design of a test loop for the evaluation of magnetic water treatment devices. Process Safety and Environmental Protection. Transactions of the Institution of Chemical Engineers. 1977. Vol. 75. N 2, p. 105-114. DOI: 10.1205/095758297528878</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref11">
        <label>11</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Effect of Electric Fields on the Structure of an Aluminum Alloy during Magnetohydrodynamic Treatment / O.G.Ospennikova, A.B.Laptev, M.V.Pervukhin, V.N.Timofeev, D.A.Movenko // Russian Metallurgy (Metally). 2019. Vol. 2019. № 12. P. 1264-1267. DOI: 10.1134/S0036029519120152</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Ospennikova O.G., Laptev A.B., Pervukhin M.V., Timofeev V.N., Movenko D.A. Effect of Electric Fields on the Structure of an Aluminum Alloy during Magnetohydrodynamic Treatment. Russian Metallurgy (Metally). 2019. Vol. 2019. N 12, p. 1264-1267. DOI: 10.1134/S0036029519120152</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref12">
        <label>12</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Golubev I. Quality improvement of oil-contaminated wastewater, meant for injection into formation, using two-stage treatment technology / I.Golubev, Y.Karpova // I International Conference «Corrosion in the Oil and Gas Industry», May 22-24, 2019, Saint Petersburg, Russia. 2019. Vol. 121. 5 p. DOI: 10.1051/e3sconf/201912102006</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Golubev I., Karpova Y. Quality improvement of oil-contaminated wastewater, meant for injection into formation, using two-stage treatment technology. I International Conference “Corrosion in the Oil and Gas Industry”, May 22-24, 2019, Saint Petersburg, Russia. 2019. Vol. 121, p. 5. DOI: 10.1051/e3sconf/201912102006</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref13">
        <label>13</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Holysz L. Influence of impurity ions and magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium carbonate / L.Holysz, E.Chibowski, A.Szczes // Water research. 2003. Vol. 37. № 14. P. 3351-3360. DOI: 10.1016/S0043-1354(03)00159-3</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Holysz L., Chibowski E., Szczes A. Influence of impurity ions and magnetic field on the properties of freshly precipitated calcium carbonate. Water research. 2003. Vol. 37. N 14, р. 3351-3360. DOI: 10.1016/S0043-1354(03)00159-3</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref14">
        <label>14</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Kai-Tai Chang. An investigation into the structure of aqueous NaCl electrolyte solutions under magnetic fields / Kai-Tai Chang, Cheng-I Weng // Computational Materials Science. Vol. 43. Iss. 4. P. 1048-1055. DOI:10.1016/j.commatsci.2008.02.02016.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Kai-Tai Chang, Cheng-I Weng. An investigation into the structure of aqueous NaCl electrolyte solutions under magnetic fields. Computational Materials Science. Vol. 43. Iss. 4, p. 1048-1055. DOI:10.1016/j.commatsci.2008.02.02016 </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref15">
        <label>15</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Latypov O.R. Method of Controlling Electrochemical Parameters of Oil Industry Processing Liquids / O.R.Latypov, D.E.Bugai, E.V.Boev // Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Is. 3. P. 283-285. DOI:10.1007/s10556-015-0038-8</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Latypov O.R., Bugai D.E., Boev E.V. Method of Controlling Electrochemical Parameters of Oil Industry Processing Liquids. Chemical and Petroleum Engineering. 2015. Vol. 51. Iss. 3, p. 283-285. DOI:10.1007/s10556-015-0038-8</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref16">
        <label>16</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">Magnetic field inspired contact angle hysteresis drives floating polyolefin rafts / M.Frenkel, V.Danchuk, V.Multanen, E.Bormashenko // Colloid and Interface Science Communications. 2018. Vol. 22. P. 38-41. DOI: 10.1016/j.colcom.2017.12.002</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Frenkel M., Danchuk V., Multanen V., Bormashenko E. Magnetic field inspired contact angle hysteresis drives floating polyolefin rafts. Colloid and Interface Science Communications. 2018. Vol. 22, р. 38-41. DOI: 10.1016/j.colcom.2017.12.002</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref17">
        <label>17</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">McNeely M. Magnetic fuel treatment system designed to attack fuel-borne microbes // Diesel Progress Engines &amp; Drives. 1994. Vol. 60. №. 11. P. 16.</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">McNeely M. Magnetic fuel treatment system designed to attack fuel-borne microbes. Diesel Progress Engines &amp;Drives. 1994. Vol. 60. N 11, p. 16.  </mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="ref18">
        <label>18</label>
        <mixed-citation xml:lang="ru">The effect of magnetic treatment on the effectiveness of inhibition in oilfields / I.A.Golubev, A.B.Laptev, E.L.Alekseeva, N.O.Shaposhnikov, A.M.Povyshev, M.K.Kurakin // I International Conference «Corrosion in the Oil and Gas Industry», May 22-24, 2019, Saint Petersburg, Russia. 2019. Vol. 121. 5 p. DOI: 10.1051/e3sconf/201912102006</mixed-citation>
        <mixed-citation xml:lang="en">Golubev I.A., Laptev A.B., Alekseeva E.L., Shaposhnikov N.O., Povyshev A.M., Kurakin M.K. The effect of magnetic treat-ment on the effectiveness of inhibition in oilfields. I International Conference “Corrosion in the Oil and Gas Industry”, May 22-24, 2019, Saint Petersburg, Russia. 2019. Vol. 121, p. 5. DOI: 10.1051/e3sconf/201912102006</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
