По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.3

Разработка технических решений индукционных нагревательных систем для объектов нефтегазовой отрасли

Кондратьев Э.Ю. Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа, E-mail: kondratyev@gmail.com

Работа посвящена разработке новых способов и технических решений в области электротермических установок и систем на основе индукционных энергосберегающих технологий для объектов нефтегазовой отрасли и исследованию режимов их работы. Приводятся описания разработанных и получивших патентную защиту новых способов электротермического воздействия на реологические свойства вязких сред, а также технических решений индукционных нагревательных систем и их элементов.

Литература:

1. Каплан, Л. С., Ражетдинов, У. З. Введение в технологию и технику нефтедобычи.– Уфа, 1993.– С. 56–63.

2. Каменщиков, Ф. А. Тепловая депарафинизация скважин. – М.: Академия, 2005. – С. 11, 19, 56–63.

3. Пат. 2569102 Российская Федерация, E21B 36/04, E21B 43/25, E21B 37/00. Способ ликвидации отложений и предотвращения их образования в нефтяной скважине и устройство для его реализации [Текст] / С. Г. Конесев, Р. В. Мавлитбаев, М. Р. Садиков, Э. Ю. Кондратьев; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр «Энергодиагностика».– № 2014133144/03; заявл. 12.08.2014; опубл. 20.11.2015, Бюл. 32.– 11 с.: ил.

4. Конесев, С. Г. Установка высокочастотного обогрева трубопроводов // Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: тез. докл. науч.-практ. конф. VI Конгресса нефтегазопромышленников России, 2005.– С. 31–32.

5. Конесев, С. Г., Макулов, И. А., Хлюпин, П. А. Высокотехнологичные системы индукционного нагрева на ДНС // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. науч. тр. II Всерос. науч.-техн. конф.– Уфа: УГНТУ, 2009.– Т. 2.– С. 21–25.

6. Макулов, И. А., Мамаев, Н. М., Конесев, С. Г. Применение систем среднечастотного индукционного нагрева при транспортировке нефтепродукта // Нефтегазовое дело: электр. науч. журн., 2008 [Электронный ресурс]. – № 2. – http:// www.ngdelo.ru/2008/2/75-79.pdf.

7. Конесев, С. Г., Кондратьев, Э. Ю., Хазиева, Р. Т., Кириллов, Р. В., Садиков, М. Р., Хлюпин, П. А. Индукционные нагревательные системы для протяженных нефтепроводов // Нефтегазовое дело. – 2014. – Т. 12.– № 4.– С. 40–47.

Исходя из различных задач теплового воздействия, все элементы, требующие обогрева, относящиеся к нефтегазовой отрасли, можно разделить на:

– различные резервуары и технологические емкости;

– электроприводы;

– бытовые объекты.

Температурный режим каждого обогреваемого элемента индивидуален и зависит от продукта, который в момент температурного воздействия протекает в нем. Для правильной постановки задачи при разработке методов и устройств рассмотрены режимы функционирования объектов нефтегазовой отрасли и определены требуемые температурные диапазоны.

Данная задача рассмотрена на примере технологической схемы обвязки нефтяного промысла, представляющей собой сложное инженерное сооружение, состоящее из различных элементов, требующих теплового воздействия – технологические трубопроводы, резервуары и емкости.

Обвязка куста представляет собой сложное инженерное сооружение, состоящее из большого количества различных элементов. Основными элементами, которые требуют теплового воздействия, являются технологические трубопроводы, резервуары и емкости.

В табл. 1 представлены требования к перекачиваемым продуктам. Для снижения уровня тепловых потерь трубопроводов и резервуаров используется теплоизоляция. В качестве теплоизоляции трубопроводов используется пенополиуретан, для теплоизоляции емкостей – пеноплекс, пенополистирол. Коэффициент теплопроводности для данных материалов находится в пределах от 0,032 до 0,05 Вт/(мК).

По данным табл. 1 можно сделать вывод о температурных режимах для каждого обогреваемого объекта.

В табл. 2 указаны плотности и удельные теплоемкости веществ.

Аналитический обзор существующих технологий увеличения нефтеотдачи пласта на основе электрофизических систем показал, что по воздействию данные системы можно разделить на три зоны: устье, линейная часть скважины, забой с продуктовым пластом. Особенности температурных режимов работы перечисленных зон формируют требования к установкам индукционного нагрева каждой зоны как в отдельности, так и совместно (табл. 3). Наиболее эффективными электрофизическими методами являются технологии воздействия переменным электромагнитным полем средней частоты. Технология может быть реализована как для нагрева устьевого оборудования, скважины, забоя, так и для продуктового пласта в сочетании с жидким или газообразным агентом.

Для Цитирования:
Кондратьев Э.Ю., Разработка технических решений индукционных нагревательных систем для объектов нефтегазовой отрасли. Главный энергетик. 2019;8.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: