Меню

Что такое гелевые поршни в нефтепроводах

научная статья по теме Применение гелевых разделительных поршней для поддержания пропускной способности трубопроводов Геофизика

Авторы работы:

Научный журнал:

Текст научной статьи на тему «Применение гелевых разделительных поршней для поддержания пропускной способности трубопроводов»

Применение гелевых разделительных поршней для поддержания пропускной способности трубопроводов

Заданная пропускная способность трубопроводов поддерживается за счет периодической очистки их от грязепарафиновых отложений с помощью различных очистных устройств (ОУ). Согласно РД 153-39.4-056-00 пропуск ОУ по трубопроводу [1] проводят при снижении его производительности на 2 %. Использование для очистки нефтепроводов механических ОУ (металлических или полиуретановых поршней, резиновых шаров и др.) возможно лишь при наличии камер пуска-приема ОУ и отсутствии в нефтепроводе сужений и крутых поворотов. Одним из существенных недостатков механических ОУ является опасность застревания их в трубе, особенно при очистке подводных нефтепроводов, так как при этом сложно определить местоположение застрявшего ОУ, а извлечение его из трубы является дорогостоящим и экологически опасным мероприятием. Встречаются ситуации, при которых невозможно извлечь механическое ОУ из подводного трубопровода.

В последние годы для очистки нефтепроводов и освобождения их от нефти и опрессовочной воды широко применяются вязкоупругие гелевые поршни на базе водорастворимых полимеров, использование которых рекомендовано рядом нормативных документов 2. Такие поршни позволяют проводить очистку нефтепроводов, не оснащенных камерами пуска-приема ОУ, а также нефтепроводов переменного диаметра и имеющих местные линейные сопротивления (частично открытые задвижки, резкие повороты и др.). За счет своих специфических свойств гелевые разделительные поршни полностью перекрывают живое сечение нефтепроводов и в то же время не застревают в них.

Широкое применение гелевые разделительные поршни нашли при освобождении нефтепродуктопроводов от нефти (нефтепродуктов) перед выводом их из

Application of gel dividing pistons for maintenance of pipelines transmission capacity

V.N. Degtyaryov (EkoNeft OOO)

Results of works for cleaning of an oil pipeline Nikolaevka — Krotovka with use of gel dividing pistons are given. High efficiency of the given way of cleaning even at deposits thickness in the pipeline more than 1 0 mm and in conditions of low temperature of a pipe wall is shown.

эксплуатации с целью консервации или ликвидации, а также при проведении работ по замене дефектных участков трубопровода или линейных задвижек. В настоящее время они успешно использованы на более 50 нефтепродуктопроводах диаметром от 250 до 1220 мм и длиной до 220 км, из них 10 имеют подводные переходы через р. Волгу и р. Каму 5. Гелевые разделительные поршни могут быть эффективно применены для поддержания пропускной способности трубопроводов.

В статье приведены результаты работ по очистке нефтепровода Николаевка -Кротовка для увеличения его пропускной способности. Нефтепровод длиной 65,8 км состоит из труб диаметром 350 мм

(43,3 км) и 300 мм (22,5 км). Эквивалентный внутренний диаметр нефтепровода Вэкв = 333 мм. По нефтепроводу транспортируется нефть плотностью Р420 = = 0,842 г/см3, кинематической вязкостью V = 6,76-10-6 м2/с при температуре 20 °С и содержании парафина 3,5 %.

Вискограмма нефти представлена на рис. 1. На рис. 2 приведены средние значения температуры нефти, поступающей в трубопровод. Динамика его работы представлена на рис. 3.

Летом 2004 г. перекачка нефти осуществлялась одним насосом со средней подачей 156 м3/ч. Так как режим течения нефти в трубопроводе турбулентный, его эквивалентный диаметр был рассчитан по формуле

где Q — производительность трубопровода, м3/с; V — кинематическая вязкость нефти, м2/с; I — длина трубопровода, м; Н -потери напора в линейной части трубопровода с учетом разности геодезических отметок его начала и конца и высоты взлива нефти в приемных резервуарах, м.

При Q =156 м3/ч диаметр нефтепровода составил лишь 324 мм. Если считать, что грязепарафиновые отложения на стенке трубы равномерно распределены по его длине, то их толщина будет составлять почти 10 мм.

Длительная работа трубопровода в летних условиях при стабильной производи-

метру незагрязненного нефтепровода (Бэ = 333 мм).

Таким образом, с помощью гелевого разделительного поршня в летних условиях удалось полностью освободить трубопровод от грязепарафиновых отложений, объем которых составил примерно 300 м3. При дальнейшей эксплуатации нефтепровода наблюдалось постепенное равномерное снижение его производительности, которая через 5,5 мес составила 164 м3/ч. Для ее увеличения был включен второй насос, расход нефти равнялся 212 м3/ч. Несмотря на возросшую производительность, объем Рис. 2. Изменение средней температуры нефти по месяцам отложения парафина в трубе

19 1$ 17 m и \: s g. 13 S 3. 1î i 1 11 f- 10 9 &

И Л Dr V VI vil VIII « * M » Врем*, мес

тельности 150-160 м3/ч связана с тем, что скорости движения нефти порядка 0,50,55 м/с было достаточно для установления равновесия между процессами дополнительного роста толщины отложений и их выноса из трубы.

Для очистки нефтепровода от отложений с целью увеличения его пропускной способности было решено использовать гелевые разделительные поршни. В августе 2004 г. в полости трубопровода в течение примерно 2 ч был сформирован такой поршень объемом 3 м3. Поршень перемещался в трубе в потоке нефти со скоростью перекачки, полностью перекрывая сечение трубопровода.

После очистки трубопровода его производительность возросла до 178 м3/ч, т.е. почти на 15 %, а эквивалентный диаметр стал равным эквивалентному диа-

ность его выпадения со снижением температуры нефти повысилась.

Через 3,5 зимних месяца эксплуатации производительность трубопровода снизилась до 158 м3/ч (на 13 %). Эквивалентный диаметр трубопровода составил 311 мм, средняя толщина отложений -11 мм. Для восстановления пропускной способности трубопровода в апреле 2005 г. была проведена его повторная очистка с помощью гелевого разделительного поршня. Производительность трубопровода возросла до 215 м3/ч, средняя толщина отложений снизилась до 2,5 мм. Из трубы было вынесено более 550 м3 гря-зепарафиновых отложений.

После очистки темп снижения пропускной способности трубопровода был таким же, как и в осенние месяцы 2004 г. В январе 2006 г. в условиях бесснежной зимы при среднесуточной температуре

Рис. 3. Динамика производительности нефтепровода:

1, 2, 3 — соответственно первый, второй и третий пропуск гелевого разделительного поршня

-30 °С наблюдалось резкое снижение температуры грунта, глубина его промерзания превысила глубину заложения трубопровода. Это привело к интенсивному росту парафиновых отложений и резкому снижению производительности, которая практически сравнялась с производительностью трубопровода при работе одного насоса. Эквивалентный диаметр трубы составил всего 307 мм, что соответствует толщине отложений 13 мм.

Читайте также:  Поршень для двигателя 1zz

Очередная очистка нефтепровода с использованием гелевого разделительного поршня в марте 2006 г. позволила увеличить его производительность на 35 %, при этом толщина отложений снизилась до 5,5 мм, из трубы было удалено до 500 м3 осадков.

Следует отметить, что даже при толщине отложений в трубопроводе более 10 мм и в условиях низкой температуры стенки трубы, при которой резко возрастает прочность отложений, даже одноразовый пропуск гелевого поршня показал высокую эффективность этого способа очистки трубопровода. Результаты работ по очистке нефтепровода Никола-евка — Кротовка позволяют рекомендовать гелевые разделительные поршни как эффективное средство поддержания пропускной способности нефтепродук-топроводов.

1. РД 153-39.4-056-00. Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов.

2. ОСТ 153-39.4-027-2002. Технология демонтажа линейной части магистральных нефтепроводов.

3. Инструкция по технологии очистки полости магистральных нефтепродукто-проводов и выбору технических средств очистки. С0-06-16 АКТНП-006-2004.

4. Халтурин В.Н., Кочетков Н.В., Дегтярев В.Н. Освобождение от нефти трубопровода диаметром 1220 мм с применением гелевой пробки//Трубопроводный транспорт нефти. — 1997. — № 2. — С. 14-17.

5. Суханов В.Д., Дегтярев В.Н., Егу-нов Л.И. Использование гелевого разделительного поршня при освобождении подводного трубопровода от нефти//Тру-бопроводный транспорт нефти. — 1999. -№4. — С. 27-30.

6. Дегтярев В.Н., Надежкин С.В., Перунов В.П. Вытеснение нефти из трубопроводов с использованием гелевого разделительного поршня//Нефтяное хозяйство. — 2000. — № 5. — С. 61-62.

7. Дегтярев В.Н., Перунов В.П., Ваганов О.А. Очистка технологических трубопроводов с использованием гелевых поршней//Нефтя-ное хозяйство. — 2003. — № 6. — С. 101-103.

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Пoхожие научные работы по теме «Геофизика»

ВАГАНОВ О.А., ДЕГТЯРЕВ В.Н., ПЕРУНОВ В.П. — 2003 г.

Источник статьи: http://naukarus.com/primenenie-gelevyh-razdelitelnyh-porshney-dlya-podderzhaniya-propusknoy-sposobnosti-truboprovodov

Многофункциональный гелевый поршень для очистки трубопроводов и разделения сред и способ получения его

Владельцы патента RU 2619682:

Изобретение относится к очистке трубопроводов переменного диаметра и с изменяемым направлением движения перекачиваемых сред, предназначенных для транспортировки нефти и нефтепродуктов и газового конденсата, а также газов, имеющих различную молекулярную массу. Многофункциональный гелевый поршень для очистки трубопроводов и разделения сред представляет собой композицию, включающую водорастворимый полимер, углеводородную жидкость, органический сшивающий агент, в качестве которого используют полиметилольные производные, неорганический сшивающие агенты и воду. Способ получения гелевого поршня включает последовательное дозирование при перемешивании компонентов в пресную, или минерализованную, или разбавленную пластовую воду. Изобретение обеспечивает высокую степень очистки трубопроводов и безопасность при выполнении работ по очистке. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктов и газового конденсата, а также газов, имеющих различную молекулярную массу. Состав предназначен для очистки трубопроводов переменного диаметра до 1200 мм и с изменяемым направлением движения перекачиваемых сред до 90°C, как с подкладными кольцами, так и без них и разделения сред при вытеснении одной среды с помощью другой среды и при последовательной перекачке нефти и различных фиксированных объемов нефтепродуктов, а также для очистки трубопроводов от асфальтосмолопарафиновых отложений, водонефтяных эмульсий, либо пластовой воды, концентрирующейся в наиболее низких точках.

Известен состав гелевого разделительного поршня, который предназначен как для разделения сред, так и для очистки трубопроводов. Состав включает полиакриламид, песок, нефтяное масло, хромовую смесь и воду (а.с. №1622038, B08B 9/04, 1991 г.).

Недостатком известного состава является низкая эффективность герметизации полости трубопровода большого диаметра, недостаточно качественная очистка трубопровода от отложений и неполное освобождение его от водонефтяной эмульсии.

Известен состав гелевого разделительного поршня и разделения сред на основе каучукосодержащего материала, растворителя (нефть, дизельное топливо, керосин), наполнителя (битум) и сшивателя (монохлористая сера) (патент RU №2112179, F17D 3/08, 1998 г.).

Недостатком известного состава является сложность технологического и аппаратурного исполнения, токсичность состава за счет использования монохлористой серы.

Известен состав гелевого разделительного поршня на основе полиакриламида, алифатического спирта С2-С3, сшивателя, смеси минеральных солей и вода — остальное (патент RU №2115858, 6F 17D 3/08).

Недостатком известного состава является низкий уровень герметизации полости трубы, особенно для трубопровода диаметром 300 мм и более.

Известен состав гелевого разделительного поршня на основе полиакриламида, углеводородной жидкости, сшивающего агента, соли щелочного или щелочноземельного металла и вода — остальное (патент RU №2209364 B08B 9/027, F17D 1|12, оп. 2003 г.).

Недостатком известного состава является невысокий уровень герметизации полости трубы разделительным поршнем, особенно для трубопровода переменного диаметра с крутыми поворотами при его очистке, так как при этом происходит нарушение сплошности гелевого разделительного поршня.

Наиболее близким по составу и достигаемому результату является состав разделительного поршня для очистки трубопровода и разделения сред, содержащий полиакриламид, нефтепродукт, соль минеральной кислоты, сшивающий агент, порошкообразное производное формальдегида и пресная вода — остальное (патент RU №2271879, B08B 9/027, оп. 2004 г.).

Недостатком состава является невысокий уровень герметизации полости трубы гелевым поршнем в трубах диаметром 300 мм и более с подкладными кольцами.

Целью является создание многофункционального гелевого поршня и способа получения его, обеспечивающего высокий уровень герметизации полости трубы переменного диаметра до 1200 мм и с изменяемым направлением движения перекачиваемых сред до 90° как с подкладными кольцами, так и без них и разделения сред.

Поставленная задача достигается тем, что многофункциональный гелевый поршень для очистки трубопроводов и разделения сред, включающий водорастворимый полимер, углеводородную жидкость, органический и неорганический сшивающий агент и воду, отличающийся тем, что в качестве водорастворимого полимера используют водорастворимые полимеры разных классов, в качестве органического сшивающего агента — полиметилольные производные мочевины при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Водорастворимый полимер 8,0-10,0
Углеводородная жидкость 6,0-8,0
Полиметилольные производные мочевины 0,5-3,0
Неорганический сшивающий агент 0,001-0,003
Вода остальное

Состав дополнительно содержит регулятор кислотности в количестве 0,1-0,4 мас. %. Способ получения многофункционального гелевого поршня для очистки трубопроводов и разделения сред, отличающийся тем, что в качестве компонентов для приготовления гелевого поршня используют состав по п. 1, включающий последовательное дозирование при перемешивании компонентов состава, мас. %: в расчетное количество пресной или минерализованной, или разбавленной пластовой воды минерализацией до 100 г/л дозируют 0,5-3,0 полиметилольных производных мочевины, 0,001-0,003 неорганического сшивающего агента и приготовленную суспензию 8,0-10,0 водорастворимого полимера в 6,0-8,0 углеводородной жидкости и дополнительно дозируют 0,1-0,4 регулятора кислотности по п. 2, затем все компоненты тщательно перемешивают и формируют гелевый поршень в производственных условиях.

Читайте также:  Направление передачи давления производимого поршнем сжимающим газ

В качестве водорастворимого полимера используют порошкообразный гидрализованный полиакриламид (ПАА) с ММ=8-18⋅10 6 и степенью гидролиза 5-20%, например, ПАА марок CS-131, CS-134, PDA-1004, PDA-1041, DKS-ORP-F-40NT производства Японии, ПАА марок FP-107, FP-207, AN-132 производства Франции; ПАА марки DSGA производства США; биополимеры на основе глюкозы, маннозы, соли глюконовой кислоты и ацетильных радикалов, не чувствительных к высокой температуре — гетерополисахарид марки ГПС или полимерная смесь производных полисахаридов марки Полимерный реагент ПС; полиметакриловую кислоту (ПМАК) или сополимер метакриловой кислоты или метакриламид марки Метас; поливиниловый спирт (ПВС); сополимеры винилацетата и винилового спирта; замещенную целлюлозу: карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) со степенью полимеризации СП=350-1200 и степенью замещения по карбоксильным группам СЗ=80-90, например, КМЦ марок КМЦ-500-1200, оксиэтилированную целлюлозу марки ОЭЦ или гидроэтилцеллюлозу ГЭЦ и ее модификации, или метилцеллюлозу марки МЦ, или модифицированную лигносульфонатами натрийкарбоксиметилцеллюлозу марок Полицел КМЦ-М и Полицел КМЦ-ТС, высоковязкую полианионную целлюлозу марки Полицел ПАЦ, выпускающуюся по ТУ 2231-013-32957739-00.

В качестве углеводородной жидкости используют легкую нефть или дизельное топливо, или газовый конденсат.

В качестве органического сшивателя используют полиметилольные производные мочевины, в процессе получения которых используют наноматериалы, представляют собой жидкую композицию, содержащую полиметилольные производные мочевины и связанный метилольными производными формальдегид, выпускаемую по ТУ 2223 — 009 00206492-2007 на ОАО «Тольяттиазот».

В качестве неорганического сшивающего агента используют алюмохромфосфатное связующее, выпускаемое по ТУ 2149-150-10964029-01 на ЗАО «ФК» г. Буй Костромской области или соли поливалентных металлов: хлорид или сульфат хрома, или хромово-калиевые квасцы.

Алюмохромфосфатное связующее (АХФС) представляет собой вязкую жидкость темно-зеленого цвета с удельной массой 1550-1770 кг/м 3 при 20°C и содержит 6,5-9,0% массовой доли алюминия в пересчете на Al2O3, 3,5-4,5% массовой доли хрома в пересчете на Cr2O3, 35-40% массовой доли фосфатов в пересчете на P2O5, является пожаро- и взрывобезопасным продуктом.

В качестве растворителя используют пресную или минерализованную сточную или разбавленную пластовую воду минерализацией до 100 г/л.

В качестве регулятора кислотности, обеспечивающего pH системы в диапазоне 3-6, используют соляную и лимонную кислоты.

При перекачивании нефти или нефтепродуктов из-за непрерывного выпадения осадков из перекачиваемых продуктов, образования внутренних газовоздушных скоплений и воды уменьшается пропускная способность трубопроводов, в результате чего увеличивается гидравлическое сопротивление в них. В связи с этим возрастают расходы электроэнергии на транспорт нефти или нефтепродуктов.

Особенно страдают трубопроводы, имеющие сложную конфигурацию и переменное сечение, а также трубопроводы большого диаметра с подкладными кольцами.

Водяные и газовоздушные скопления увеличивают гидравлическое сопротивление трубопроводов, снижают качество перекачиваемого продукта, способствуют образованию водонефтяных, газоводонефтяных эмульсий систем.

При наличии задачи разделения двух различных сред, например, при последовательной прокачке нефти и нефтепродуктов при невысокой эффективности существующих разделителей часто ведется прямая перекачка контактируемых жидкостей, что приводит к образованию смеси и потере качества перекачиваемых продуктов.

Используемые для очистки механические очистные устройства малоэффективны при использовании их в трубопроводах переменного диаметра.

Высокое качество очистки трубопроводов достигается при использовании гелевых поршней.

В прототипе в качестве полимера используют полиакриламид (ПАА).

В отличие от прототипа в заявленном составе используют в качестве водорастворимого полимера, кроме полиакриламида, другие классы полимеров: биополимеры, например, гетерополисахарид марки ГПС и полимерная смесь производных полисахаридов марки Полимерный реагент ПС; полиметакриловую кислоту (ПМАК) или сополимер метакриловой кислоты или метакриламид марки Метас; поливиниловый спирт (ПВС); сополимеры винилацетата и винилового спирта; замещенную целлюлозу: карбоксиметилцеллюлозу марок КМЦ 500-1200, оксиэтилированную целлюлозу марки ОЭЦ, гидроэтилцеллюлозу ГЭЦ и ее модификации, метил целлюлозу марки МЦ, а также модифицированную лигносульфонатами натрий карбометилцеллюлозу марок Полицел КМЦ-М и Полицел КМЦ-ТС, высоковязкую полианионную целлюлозу марки Полицел ПАЦ.

По прототипу порошкообразные производные формальдегида (параформальдегид или уротропин) сначала растворяют в пресной воде и доводят pH до 2,6-3,0 с помощью соляной кислоты и проводят гидролиз для получения формальдегида.

По заявленному составу в отличие от прототипа проводить гидролиз или другие дополнительные операции проводить не надо, так как полиметилольные производные мочевины (ППМ) уже содержат 50-60 мас. % формальдегида, но в связанном состоянии. Для активизации его необходимо в пресную или минерализованную воду при перемешивании ввести ППМ и все вышеперечисленные компоненты. Добавление регулятора кислотности способствует ускорению реакции поликонденсации: взаимодействию функциональных групп полимера с метилольными группами формальдегида, при этом молекулы связанного формальдегида переходят в активную (свободную) форму и вступают во взаимодействие с полимером с образованием системы связей, необходимой для образования высокомолекулярного резиноподобного геля.

Наряду с реакцией поликонденсации происходит взаимодействие полимера с метилольными группами органического сшивателя. Добавление регулятора кислотности катализирует сшивку полимера с полиметилольными производными мочевины (ППМ), в результате чего образуется композиция, в которой метилольные группы полиметилольных производных мочевины образуют водородные связи, вызывающие ассоциацию молекул и рост молекулярной массы полимера, и ускоренное нарастание вязкости композиции. В реакционной массе инициируются реакции поликонденсации и присоединения, которые приводят к образованию высоковязкой композиции.

В результате взаимодействия функциональных групп полимера с полиметилольными производными мочевины и поливалентными катионами алюминия и хрома неорганического сшивателя формируются молекулярные структуры различной длины и разветвленности с высокой функциональностью по метилольным группам.

Образованию разветвленных молекул полимера способствует повышенное содержание в композиции три- и тетраметилол мочевины. Вследствие разветвленности структурных образований, которые характеризуются небольшой длиной при относительно высокой молекулярной массе, происходит этап гелеобразования и сшивка гелевых структур в высоковязкую пространственно-развитую полимерную сетку, что обеспечивает высокий уровень герметизации полости трубы в трубопроводе переменного диаметра.

В прототипе используют в качестве неорганического сшивателя хромокалиевые квасцы.

В заявленном составе в качестве неорганического сшивателя используют алюмохромфосфат связующее (АХФС), содержащее два катиона поливалентного металла: трехвалентные катионы алюминия и хрома, а также в качестве неорганического сшивателя используют соли поливалентного металла: хлориды, сульфаты алюминия и хрома или хромокалиевые квасцы.

В реакционной массе композиции наряду с вышеописанной реакцией поликонденсации, например при использовании, ПАА, по амидным группам полимера и формальдегида, параллельно проходит реакция полимеризации по карбоксильным группам полимера и катионам поливалентного металла.

Кроме того, в заявленном составе протекает сшивка функциональных групп водорастворимого полимера и полиметилольных групп органического сшивателя (полиметилольных производных мочевины) и дополнительно неорганического сшивателя, содержащего два трехвалентного катиона: алюминия и хрома (АХФС), в результате чего снижается концентрация неорганического сшивателя в составе до 0,001-0,003 мас. %, т.е. в 2-3 раза.

Читайте также:  Поршня автовельт лансер 9

Заявленный состав готовят так. В расчетное количество пресной или минерализованной сточной, или разбавленной пластовой воды минерализацией до 100 г/л при перемешивании дозируют, мас. %: 0,5-3,0 полиметилольных производных мочевины, 0,001-0,003 неорганического сшивающего агента из вышеперечисленных. Затем при перемешивании дозируют приготовленную суспензию 8,0-10,0 полимера в 6,0-8,0 углеводородной жидкости, тщательно перемешивают и формируют гелевый поршень, закачивая его в специальные тубы, которые имеют сопрягающие элементы, соответствующие по размеру диаметру очищаемого трубопровода в расчетном количестве, необходимом для проведения работ по очистке трубопровода.

Для регулирования вязкости приготовляемого гелевого поршня в композицию дозируют соляную кислоту в количестве 0,1-0,4 мас. % по п. 2.

В отличие от прототипа формирование разделительного поршня: процесс набухания и сшивки полимера проходит в специальных тубах. Формирование поршня происходит в течение 30-80 минут в зависимости от концентрации компонентов.

В результате смешения компонентов в тубах образуется резиноподобный высоковязкий состав, который при продавке готового поршня в полость очищаемого трубопровода полностью перекрывает его сечение без нарушения сплошности разделительного поршня даже при переходе из меньшего диаметра в больший и наоборот и обеспечивает высокий уровень герметичности полости трубы.

Важным отличием заявленного многофункционального гелевого поршня от прототипа является то, что формирование гелевого поршня осуществляется не на объекте в полевых условиях, а в производственных стационарных условиях, обеспечивающих высокое качество изготовления гелевых поршней и комфортную работу обслуживающему персонала. При этом транспортирование гелевых поршней на объект осуществляется в вышеуказанных специальных тубах.

В отличие от прототипа продавка готового поршня осуществляется без использования камеры приема-пуска. Из тубов готовый поршень под давлением с помощью баллонов с азотом выдавливают в полость очищаемого трубопровода. Подсоединение к трубопроводу обеспечивается с помощью фланцевых соединений. Продавливание готового поршня с помощью баллонов с азотом обеспечивает высокую степень безопасности при выполнении работ.

Получаемые по заявленному составу гелевые поршни можно использовать для очистки трубопровода переменного диаметра до 1200 мм и с изменяемым направлением движения перекачиваемых сред до 90° как с подкладными кольцами, так и без них.

Эксперименты по оценке эффективности гелевого состава по сравнению с прототипом проводили на стенде, который представляет собой трубопровод переменного диаметра 15-25 мм и длиной 30 м и включает в себя повороты под углом 90°.

На внутреннюю поверхность трубы перед началом эксперимента наносили грязепарафиновые отложения, которые были отобраны из реальных магистральных трубопроводов. Нанесенные отложения предварительно взвешивали. Затем готовили композиции гелевого состава для формирования гелевого разделительного поршня (ГРП) по прототипу и по заявленному составу.

Кроме лабораторного стенда, оценку эффективности очистки трубопроводов проводили в промысловых условиях в трубопроводах и подводных переходах переменного диаметра 300 — 500 мм длиной 200-1000 м. Гелевые поршни для промысла готовили на основе заявленного состава: композиции, указанные в описании и в табл. 1.

Для определения прочностной характеристики гелевого поршня замеряют модуль упругости полученного поршня. Это позволяет связать прочностную характеристику гелевого поршня с уровнем эффективности очистки от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), разделения нефти и вытесняющей воды.

Модуль упругости гелевого поршня определяли методом одноосного сжатия. Способ определения модуля упругости полимерных гелей заключается в определении зависимости нагрузки на образец от величины деформации при сжатии образца. Давление на образец производится рабочей поверхностью насадки микрометра. Величина деформации определяется по микрометру. Показания весов дают величину приложенной нагрузки.

Композиции заявленного состава представлены в табл. 1.

Результаты по эффективности очистки трубопровода с помощью гелевого поршня приведены в табл.2. Эффективность очистки стенок трубы от грязепарафиновых отложений определяют по количеству выведенных из трубы отложений, отнесенных к количеству отложений в трубе до ее очистки.

Эффективность разделения сред оценивалась по факту прорыва выталкивающей поршень воды и по состоянию сплошности поршня после прохождения его по трубопроводу.

По прототипу модуль упругости композиций состава увеличивается с 1,5 Па до 2,8 Па, а по заявленному составу с 2,1 Па до 6,3 Па, т.е. увеличение модуля упругости составило в 1,4-2,25 раза.

По прототипу эффективность очистки трубопровода составила 67% — 79%, а по заявленному составу составила 69% — 90-95%.

Эффективность разделения сред, как по прототипу, так и по заявленному составу высокая: прорыва воды нет, сплошность поршня сохранена.

Техническим результатом является создание многофункционального гелевого поршня и способа получения его, который обеспечивает высокий уровень герметизации полости трубы переменного диаметра до 1200 мм и с изменяемым направлением движения перекачиваемых сред до 90° как с подкладными кольцами, так и без них и разделения сред, и формирование гелевого поршня осуществляется в производственных стационарных условиях, обеспечивающих высокое качество гелевого поршня; при этом транспортирование гелевых поршней на объект осуществляется в специальных тубах, которые имеют сопрягающие элементы, соответствующие по размеру диаметру очищаемого трубопровода, и продавка готового поршня в полость очищаемого трубопровода осуществляется под давлением с помощью баллонов с азотом без использования камеры приема-пуска, что обеспечивает высокую степень безопасности при выполнении работ и комфортную работу обслуживающему персонала.

1. Многофункциональный гелевый поршень для очистки трубопроводов и разделения сред, включающий водорастворимый полимер, углеводородную жидкость, органический и неорганический сшивающие агенты и воду, отличающийся тем, что в качестве водорастворимого полимера используют водорастворимые полимеры разных классов, в качестве органического сшивающего агента — полиметилольные производные мочевины при следующем соотношении компонентов, мас %: водорастворимый полимер — 8,0-10,0; углеводородная жидкость — 6,0-8,0; полиметилольные производные мочевины — 0,5-3,0; неорганический сшивающий агент — 0,001-0,003; вода — остальное.

2. Многофункциональный гелевый поршень по п. 1, отличающийся тем, что состав дополнительно содержит регулятор кислотности в количестве 0,1-0,4 мас. %.

3. Способ получения гелевого поршня для очистки трубопроводов и разделения сред, отличающийся тем, что в качестве компонентов для приготовления гелевого поршня используют состав по п. 1, включающий последовательное дозирование при перемешивании компонентов состава мас. %: в расчетное количество пресной, или минерализованной, или разбавленной пластовой воды минерализацией до 100 г/л дозируют 0,5-3,0 полиметилольных производных мочевины, 0,001-0,003 неорганического сшивающего агента и приготовленную суспензию 8,0-10,0 водорастворимого полимера в 6,0-8,0 углеводородной жидкости, дополнительно дозируют 0,1-0,4 регулятора кислотности по п. 2; затем все компоненты тщательно перемешивают и формируют гелевый поршень в производственных условиях.

Источник статьи: http://findpatent.ru/patent/261/2619682.html

Adblock
detector