Подать статью
Стать рецензентом
Том 220
Страницы:
564
Скачать том:
RUS ENG

Неразрушающие методы контроля качества и количества нефтяных потоков

Авторы:
Р. М. Проскуряков1
А. В. Коптева2
Об авторах
  • 1 — Санкт-Петербургский горный университет
  • 2 — Санкт-Петербургский горный университет
Дата отправки:
2015-10-23
Дата принятия:
2015-12-19
Дата публикации:
2016-04-01

Аннотация

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности разработки действующих нефтяных месторождений и транспортных систем на основе применения высоких технологий контроля добываемого и транспортируемого сырья. Исследованы факторы, снижающие достоверность качественных и количественных результатов измерения нефтяных потоков, описаны основные неопределенности, возникающие при использовании действующих систем метрологического учета нефти, транспортируемой трубопроводами. Исследовано влияние включений в транспортируемом потоке нефти на эффективность измерений. Предложена методика селективного измерения отдельных фаз сложных многофазных потоков на основе радиоизотопного излучения, приведены основные зависимости интенсивности прямого и рассеянного гамма-излучения от параметров потока. Показаны критерии для создания измерительной системы, выполняющей контроль реального компонентного состава потока во времени и, следовательно, объема нефти, что позволит разработать единый, централизованный и открытый отдел по контролю качества нефти и условий транспортирования, повысить уровень производства и обеспечить высокую точность измерений.  Приведены результаты испытания на действующем нефтяном месторождении, относительная погрешность измерений величины свободного газа составила 0,2 %. Рассмотрена область возможного применения разработанной в Санкт-Петербургском горном университете системы измерения многофазных многокомпонентных потоков.

10.18454/pmi.2016.4.564
Перейти к тому 220

Литература

  1. Борис А.А. Определение режима течения потока газожидкостной смеси в трубопроводах на установках путевого сброса воды арланской группы месторождений / А.А.Борис, А.В.Лягов // Нефтегазовое дело. 2012. № 2. С.66-78.
  2. Брил Дж.П. Многофазный поток в скважинах / Дж.П.Брилл, Х.Мукерджи; Институт компьютерных исследований. Ижевск. 2006. 384 с.
  3. Коптева А.В. Неразрушающий контроль плотности нефти на основе радиоизотопного излучения // Экспозиция Нефть Газ. 2015. № 3. С.58-61.
  4. Лищук А.Н. Учет углеводородного сырья: новый взгляд на привычные вещи // Нефтяное хозяйство. 2013. № 3. С.1-3.
  5. Перчик А.И. Трубопроводное право. М.: Нефть и газ. 2002. 368 с.
  6. Проскуряков Р.М. Построение системы диагностики технического состояния нефтепровода на основе постоянного пульсирующего магнитного поля / Р.М.Проскуряков, А.С.Дементьев // Записки Горного института. 2016. Т.218. С.59-63.
  7. Проскуряков Р.М. Автоматическая компенсация влияния мешающих факторов на измерение объемной массы угля из очистного забоя / Р.М.Проскуряков, И.Н.Войтюк, А.В.Коптева // Записки Горного института. 2012. Т.195. С.281-284.
  8. Проскуряков Р.М. Автоматическая корректировка метрологических характеристик измерителей случайных сигна-лов первичным преобразователем анализатора жидкостных потоков / Р.М.Проскуряков, А.В.Коптева, И.Н.Войтюк // Запис-ки Горного института. 2012. Т.195. С.277-280.
  9. Эволюция измерений многофазных потоков и их влияние на управление эксплуатацией / Э.Окугбайе, Д.Смит, Б.Теувени, Э.Тоски, Б.Ханссен // Нефтегазовое обозрение. 2003. № 1. С.68-77.
  10. Шарипов Р.К. К вопросу измерений и учета дебита продукции скважин / Р.К.Шарипов, А.А.Фаткуллин, А.А.Васильев // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. 2009. № 3. С.7-9.
  11. Ярышев Г.М. Использование современных методов для мониторинга отборов газа и газового фактора на базе стан-дартных АГЗУ «Спутник» и средств контроля технологических режимов работы скважин на месторождениях ООО «Лу-койл-Коми» / Г.М.Ярышев, Ю.Г.Ярышев, В.Г.Горчаков // Экспозиция Нефть Газ. 2009. № 1. С.20-21.
  12. Gamma-ray computed tomography for imaging of multiphase flows / A.Bieberle, H.Härting, S.Rabha, M. Schubert, U.Hampel // Chemie Ingenieur Technik. 2013. № 7. Р.1002-1011.
  13. Gysling D.L. Volumetric Flow and Entrained Air. Measurement for Pulp and Paper. Applications / D.L. Gysling, D. Loose, H. Sonarbased // TAPPI Spring Technical Conference. Chicago, IL. 2003. P.58-61.
  14. Ochoa B.A. New Sensor for Viscosity and Fluid Density Measurement for Oil Well Drilling Applications / B.Ochoa, T.Kruspe, J.Goodbread // IEEE International Conference. Sensors and Measuring Systems. 2014. № 17. P.1-6.

Похожие статьи

Повышение сохранности минерального сырья при отделении монолита от массива горных пород с использованием газогенераторных патронов
2016 Г. П. Парамонов, В. Н. Ковалевский, Петер Мозер
Пространственное распределение энерговыделения при распространении пучка быстрых электронов в воздухе
2016 В. С. Сухомлинов, А. С. Мустафаев
Технология добычи газообразного топлива на основе комплексной подземной газификации и дегазации угольных пластов
2016 А. Н. Шабаров, С. В. Цирель, Е. В. Гончаров, В. В. Зубков
Редкометалльные граниты в структурах российского сектора Тихоокеанского рудного пояса
2016 В. И. Алексеев
Угле-торфяные композиции для сжигания в котельных
2016 А. В. Михайлов
Неустойчивость течения в добычной скважине на месторождении парогидротерм
2016 А. Н. Шулюпин