000 12773nla2a2200625 4500
001 347815
005 20231029235009.0
035 _a(RuTPU)RU\TPU\book\379770
035 _aRU\TPU\book\379767
090 _a347815
100 _a20220707d2022 k y0rusy50 ca
101 0 _arus
102 _aRU
135 _adrcn ---uucaa
181 0 _ai
182 0 _ab
200 1 _aИсследование реологических свойств нефти в процессе образования органических отложений
_fП. Ю. Илюшин, К. А. Вяткин, А. В. Козлов
203 _aТекст
_cэлектронный
215 _a1 файл (1 077 Kb)
230 _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 1 077 Kb)
300 _aЗаглавие с титульного листа
320 _a[Библиогр.: с. 163-164 (38 назв.)]
330 _aАктуальность исследования заключается в необходимости оценки изменения реологических свойств нефти в процессе образования асфальтосмолопарафиновых отложений. Существующие корреляционные зависимости позволяют определить вязкость нефти при известной температуре и плотности, однако их применение возможно лишь для нефтей конкретного региона и при постоянном компонентном составе. При этом в процессе добычи нефти нередко возникает проблема образования асфальтосмолопарафиновых отложений, что непосредственно влияет на ее компонентный состав. В случае, когда температура нефти выше температуры начала кристаллизации парафина, отложения адгезируются на холодную поверхность лифтовой колонны или нефтепромыслового оборудования, что приводит к изменению компонентного состава нефти и улучшению реологических свойств. В случае, если температура нефти ниже температуры начала кристаллизации парафина, образование данных отложений происходит в ее объеме нефти с формированием суспензии «нефть-отложения» и сопровождается значительным ухудшением ее реологических свойств. Исследование изменения реологических свойств нефти в процессе образования асфальтосмолопарафиновых отложений необходимо для более корректного моделирования процессов ее транспортировки, а также проектирования применения современных методов предупреждения образования данных отложений.
330 _aЦель: оценить характер и степень влияния образования асфальтосмолопарафиновых отложений в тестовой секции установки «Wax Flow Loop» на реологические свойства исследуемой нефти при различных термических условиях. Методы: проведение лабораторных исследований нефти на установке «Wax Flow Loop», определение толщины асфальтосмолопарафиновых отложений в тестовой секции манометрическим и термометрическим способами. Результаты. Проведен ряд лабораторных исследований при различных температурах нефти. Получено, что ее реологические свойства ухудшаются со снижением температуры. Объем формируемых асфальтосмолопарафиновых отложений в исследовании различен, ввиду чего введен параметр удельного изменения вязкости, равный изменению вязкости нефти за время проведения исследования к объему сформированных отложений. Анализ данного параметра для проведенных исследований указывает на то, что при температуре нефти от 25 до 40 °C он принимает отрицательные значения, реологические свойства в процессе образования отложений улучшаются, причем удельное изменение вязкости в среднем составляет 1,25 мПа с/мл. При исследовании нефти при температуре 20 °C удельное изменение вязкости положительное, что говорит об образовании отложений в объеме нефти и значительном ухудшении реологических свойств.
330 _aВыводы. Полученные экспериментальные результаты позволяют рассматривать динамику изменения реологических свойств нефти в процессе образования асфальтосмолопарафиновых отложений. Приведен параметр удельного изменения динамической вязкости при различных термических условиях образования асфальтосмолопарафиновых отложений. Получено, что при разных температурных условиях реологические свойства нефти меняются различным образом. Использование данных лабораторных исследований позволит увеличить точность моделирования процесса добычи и транспортировки нефти, а также оценить технологическую эффективность применения некоторых методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями.
330 _aThe relevance of the research consists in the need to assess changes in the rheological properties of oil during the formation of wax deposits. The existing correlations make it possible to determine the viscosity of oil at known temperature and density, but their application is possible only for oils of a specific region and a constant component composition. However, in the process of its extraction, the problem of the formation of wax deposits often arises, which directly affects its component composition. In the case when the oil temperature is higher than the temperature of the beginning of paraffin crystallization, the deposits adhere to the cold surface of the elevator column or oilfield equipment, which leads to a change in oil component composition and improvement in its rheological properties. If the oil temperature is lower than the temperature of the beginning of paraffin crystallization, these deposits form in the volume of oil with the formation of «oil- deposits» suspension and significant deterioration of its rheological properties.
330 _aThe study of changes of oil rheological properties during the formation of wax deposits is necessary for a more correct modeling of its transportation, as well as the design of the application of modern methods for preventing the formation of these deposits. The aim: to evaluate the nature and degree of influence of the formation of wax deposits in the test section of the «Wax Flow Loop» installation on the studied oil rheological properties under various thermal conditions. Methods: conducting laboratory studies of oil at the «Wax Flow Loop» installation, determining the thickness of wax deposits in the test section by manometric and thermometric methods. Results. A number of laboratory studies have been carried out at various oil temperatures. According to the results of these studies, it was found that its rheological properties deteriorate with a decrease in its temperature. Due to the different dynamics of the formation of wax deposits, a parameter of specific viscosity change was introduced, equal to the change in oil viscosity during the study to the volume of formed deposits.
330 _aAnalyzing this parameter for the conducted studies, it becomes obvious that at oil temperature from 25 to 40 °C, it takes negative values, rheological properties improve during the formation of deposits, and the specific change in viscosity, on average, is 1,25 MPa s/ml. When studying oil at 20 °C the specific change in viscosity is positive, which indicates the formation of deposits in its volume and significant deterioration in rheological properties. Conclusion. The experimental results obtained allow us to consider the dynamics of changes in oil rheological properties during the formation of wax deposits. The parameter of the specific change in dynamic viscosity under various thermal conditions of the formation of wax deposits is given. It is found that its rheological properties change in different ways under different temperature conditions. The use of laboratory research data will increase the accuracy of modeling oil production and transportation, as well as evaluate the technological effectiveness of some methods of combating wax deposits.
453 _tInvestigation of rheological properties of oil during the formation of wax deposits
_otranslation from Russian
_fP. Yu. Ilyushin, K. A. Vyatkin, A. V. Kozlov
_cTomsk
_nTPU Press
_d2015-
_d2022
_aIlyushin, Pavel Yurievich
453 _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 _tVol. 333, № 6
461 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\312844
_x2413-1830
_tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
_fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
_d2015-
463 1 _0(RuTPU)RU\TPU\book\379752
_tТ. 333, № 6
_v[С. 157-166]
_d2022
610 1 _aэлектронный ресурс
610 1 _aобразование
610 1 _aорганические отложения
610 1 _aвязкость
610 1 _aдобыча нефти
610 1 _aлабораторные исследования
610 1 _aреологические свойства
610 1 _aorganic deposits
610 1 _aoil production
610 1 _arheological properties
610 1 _alaboratory research
610 1 _aviscosity
700 1 _aИлюшин
_bП. Ю.
_gПавел Юрьевич
_6z01712
701 1 _aВяткин
_bК. А.
_gКирилл Андреевич
_6z02712
701 1 _aКозлов
_bА. В.
_gАнтон Вадимович
_6z03712
712 0 2 _aПермский национальный исследовательский политехнический университет
_c(2011- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19942
_6z01700
712 0 2 _aПермский национальный исследовательский политехнический университет
_c(2011- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19942
_6z02701
712 0 2 _aПермский национальный исследовательский политехнический университет
_c(2011- )
_2stltpush
_3(RuTPU)RU\TPU\col\19942
_6z03701
801 2 _aRU
_b63413507
_c20220825
_gRCR
856 4 _uhttps://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/72842/1/bulletin_tpu-2022-v333-i6-14.pdf
856 4 _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2022/6/3573
942 _cCF