Система для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки Российский патент 2021 года по МПК E21B37/00 F17D5/00 

Описание патента на изобретение RU2757352C1

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для магнитной обработки нефтяного флюида, транспортируемого в системе сбора нефти после автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ). Изобретение может быть использовано для борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), соли и коррозии в промысловой системе сбора и транспортировки нефти.

Проблема образования отложений обусловлена не только многокомпонентным сложным составом нефтяного флюида, но и изменениями термобарических условий по ходу движения потока в технологической схеме в зависимости от конструктивных особенностей технологического оборудования.

В настоящее время одним из методов борьбы с данной проблемой является магнитная обработка транспортируемого флюида. Преимуществами данного способа являются низкие энергетические, финансовые затраты и непрерывный процесс воздействия на перекачиваемый флюид.

Магнитная обработка обеспечивает снижение адгезионной способности зародышей кристаллов солей, АСПО и предотвращает их интенсивную кристаллизацию, что значительно снижает отложения на внутренних стенках трубопроводов и технологического оборудования.

Известна система для магнитной обработки жидкости в скважине, оборудованная электроцентробежным насосом с погружным электродвигателем (патент РФ №2346146, МПК Е21 В 41/02, опубликовано 10.02.2009 г.), включающая устройство для магнитной обработки жидкости проточного типа с трубой, по которой протекает поток добываемой жидкости, и охваченный герметичным кожухом магнитный блок, установленный на трубе.

Устройство размещено ниже погружного электродвигателя (ПЭД) и выполнено состыкованным с ним посредством соединительного узла в виде перфорированного патрубка. Патрубок соединен с одного конца с ПЭД, а с другого - с трубой указанного устройства.

Недостатком данной системы является то, что магнитной блок обрабатывает жидкость в ламинарном потоке, что снижает его эффективность.

Известно устройство для магнитной обработки потока жидкости (патент РФ №2275334, МПК C02F 1/48, опубликовано 27.04.2006 г.), содержащее узел магнитной обработки и узел турбулизации, выполненный в виде закрепленных на стержне упорных элементов, между которыми установлен рабочий элемент. Элементы выполнены с диаметрально противоположными плоскими гранями. Узел магнитной обработки выполнен в виде блока соосно установленных на стержне постоянных кольцевых магнитов, закрытых кожухом.

Недостатком данного технического решения является то, что узел турбулизации выполнен в виде отдельного блока, что усложняет конструкцию устройства, также постоянные магниты в узле магнитной обработки находятся в неподвижном состоянии, что не обеспечивает эффективной магнитной обработки потока.

Известно гидродинамическое устройство для магнитной обработки скважинного флюида (патент РФ №169892, МПК F21B 37/00, F04D1 3/10 опубликовано 05.04.2017 г.), содержащее цилиндрический корпус с основанием, оборудованным фильтром, и головкой, внутри которого установлен на трех радиальных и одном осевом подшипниках вал ротора, на котором последовательно от основания по направлению потока флюида установлены завихритель потока с лопастями, имеющими сечение клиновидной формы, расположенными под углом к оси вала, статорные гильзы с прикрепленными постоянными магнитами из самарий-кобальтового сплава, которые чередуются с турбулизаторами потока, лопасти которых имеют сечение прямоугольной формы и установлены вдоль оси вала, причем к ним прикреплены постоянные магниты, а основание и головка имеют каналы для прохода жидкости.

Недостатком данного технического решения, является ограниченная область применения, так как данное устройство предназначено только для предотвращения отложения солей на рабочих органах ЭЦН.

Техническим результатом предложенного изобретения является снижение интенсивности отложения солей, АСПО, механических примесей и продуктов коррозии на внутренней поверхности трубопроводов и технологического оборудования сбора и транспортировки нефти.

Технический результат достигается системой для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки, включающей автоматизированную групповую замерную установку, связанную трубопроводами с нефтяными скважинами, выход которой через трубопровод, оборудованный задвижкой, соединен с входным патрубком приемного блока, имеющего каналы для прохода нефтяного флюида, который соединен с одной стороны через муфту с электродвигателем, а с другой стороны соединен последовательно с насосным блоком и блоком магнитной обработки, содержащим статор со статорными гильзами и ротор с турбулизаторами потока, снабженными постоянными магнитами, а в основании блока магнитной обработки установлен шнековый завихритель потока, выход которого связан с общим коллектором.

Технический результат достигается за счет наложения магнитных полей постоянных магнитов, расположенных на статорных гильзах, и магнитных полей постоянных магнитов, вращающихся вместе с лопастями турбулизатора потока ротора, что усиливает магнитное поле, обеспечивая большую намагниченность транспортируемого потока, и способствует более эффективному снижению отложений АСПО, соли и коррозии.

Сущность изобретения поясняется принципиальной схемой системы для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки. Система включает автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ) 1, связанную трубопроводами 2 с нефтяными скважинами, выход АГЗУ через оборудованные задвижками 3 трубопроводы соединен со входом приемного блока 4, который с одной стороны через муфту 5 связан с электродвигателем 6, а с другой стороны соединен последовательно с насосным блоком 7 и с блоком магнитной обработки 8, содержащим статор со статорными гильзами и ротор с турбулизаторами потока, снабженные постоянными магнитами (на схеме не показаны). В основании магнитного блока установлен шнековый завихритель потока 9, обеспечивающий усиление турбулизации и эффективности магнитного поля.

В случае необходимости ремонта линии магнитной обработки АГЗУ посредством байпасной линии 10 через задвижки 3 может быть соединена напрямую с общим коллектором.

Изменение пропускной способности АГЗУ и линейного давления для эффективной транспортировки флюида можно производить за счет изменения частоты питающего тока электродвигателя.

Система для магнитной обработки нефтяного флюида работает следующим образом.

После сбора нефтяного флюида по нефтепроводам 2 и замера объема нефтяного флюида в АГЗУ 1 поток через задвижку 3 поступает во входной патрубок приемного блока 4. Далее поток нефтяного флюида через насосный блок 7 направляется в блок магнитной обработки 8 и шнековый завихритель потока 9. Здесь осуществляется магнитная обработка транспортируемого флюида и усиление турбулизации потока. Это согласно известным экспериментальным исследованиям и техническим решениям, описанным выше, обеспечивает снижение адгезионной способности зародышей кристаллов солей, АСПО и предотвращает их интенсивную кристаллизацию, что значительно снижает коррозию и отложения на внутренней поверхности трубопроводов и технологического оборудования сбора и транспортировки нефти.

Таким образом, предложенная система для магнитной обработки эффективно снижает отложения на внутренней поверхности трубопроводов и технологического оборудования сбора и транспортировки нефти, предотвращает их коррозию.

Похожие патенты RU2757352C1

название год авторы номер документа
Система магнитной обработки при добыче нефти 2021
  • Акшенцев Валерий Георгиевич
  • Акшенцев Василий Валерьевич
  • Кадыров Руслан Фаритович
  • Алимбекова Софья Робертовна
  • Енгалычев Ильгиз Рафекович
  • Алимбеков Роберт Ибрагимович
  • Шулаков Алексей Сергеевич
RU2781516C1
СПОСОБ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С ВЫСОКИМ ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Матвеев Геннадий Николаевич
RU2406917C2
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПАРАФИНА И СМОЛ ИЗ НЕФТИ ПЕРЕД ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 2012
  • Айсматуллин Ильмар Раисович
  • Иванов Владимир Анатольевич
  • Шевченко Денис Евгеньевич
RU2501936C1
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЯ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ В НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБАХ В СКВАЖИНЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2017
  • Корабельников Михаил Иванович
  • Корабельников Александр Михайлович
RU2661951C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЙ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2007
  • Казаков Валерий Александрович
  • Токарев Владимир Семенович
  • Артемьев Виктор Николаевич
RU2348794C2
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 2014
  • Николаев Олег Сергеевич
RU2571124C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕБИТА СКВАЖИН, ОБОРУДОВАННЫХ НАСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ 2013
  • Ивановский Владимир Николаевич
  • Сабиров Альберт Азгарович
  • Якимов Сергей Борисович
RU2575785C2
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2015
  • Мазеин Игорь Иванович
  • Третьяков Олег Владимирович
  • Баканеев Виталий Сергеевич
  • Алтунин Никита Анатольевич
  • Дамир Базарович
RU2611275C2
Система сбора и транспортирования продукции нефтяных скважин 2020
  • Назимов Нафис Анасович
  • Оснос Владимир Борисович
RU2743550C1
УСТАНОВКА ГРУППОВАЯ ЗАМЕРНАЯ 2014
  • Сафаров Рауф Рахимович
  • Сафаров Ян Рауфович
RU2560808C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 757 352 C1

Реферат патента 2021 года Система для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки

Изобретение относится к нефтяной промышленности и предназначено для магнитной обработки нефтяного флюида, транспортируемого в системе сбора нефти после автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ). Система включает АГЗУ, связанную трубопроводами с нефтяными скважинами, выход которой через трубопровод, оборудованный задвижкой, соединен с входным патрубком приемного блока, имеющего каналы для прохода нефтяного флюида, который соединен с одной стороны через муфту с электродвигателем, а с другой стороны соединен последовательно с насосным блоком и блоком магнитной обработки. Блок включает статор со статорными гильзами и ротор с турбулизаторами потока, снабженными постоянными магнитами. В основании блока магнитной обработки установлен шнековый завихритель потока, выход которого связан с общим коллектором. Обеспечивается эффективное снижение асфальтосмолопарафиновых и солевых отложений и коррозии в системах сбора и транспортировки нефти. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 757 352 C1

Система для магнитной обработки нефтяного флюида в технологическом оборудовании его сбора и транспортировки, включающая автоматизированную групповую замерную установку, связанную трубопроводами с нефтяными скважинами, выход которой через трубопровод, оборудованный задвижкой, соединен с входным патрубком приемного блока, имеющего каналы для прохода нефтяного флюида, который соединен с одной стороны через муфту с электродвигателем, а с другой стороны соединен последовательно с насосным блоком и блоком магнитной обработки, содержащим статор со статорными гильзами и ротор с турбулизаторами потока, снабженными постоянными магнитами, а в основании блока магнитной обработки установлен шнековый завихритель потока, выход которого связан с общим коллектором.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2757352C1

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ И ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 0
SU169892A1
АППАРАТ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 0
SU191728A1
СПОСОБ СБОРА И ТРАНСПОРТА МНОГОФАЗНОЙ СМЕСИ С УДАЛЕННЫХ КУСТОВ СКВАЖИН 2015
  • Горячев Александр Александрович
  • Туманов Александр Петрович
RU2643257C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ 2004
  • Солдатова Ирина Петровна
  • Матченко Николай Алексеевич
RU2275334C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 2000
  • Борсуцкий З.Р.
  • Солдатова И.П.
RU2180894C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 1998
  • Кондаков В.М.
  • Качуровский А.Н.
  • Бушковский А.Л.
  • Кольцов В.А.
  • Прасс Л.В.
  • Лялин В.Н.
RU2153126C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 2012
  • Башкиров Константин Александрович
  • Анушенков Александр Николаевич
RU2507134C1
УСТРОЙСТВО для ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 0
SU193244A1
Способ получения марганцевых соединений из марганцевых карбонатных руд 1942
  • Шамовский Л.М.
SU71114A1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ СТАЛИ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ И НАВОДОРОЖИВАНИЯ В ВОДНОЙ СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ Aspergillus niger 2007
  • Белоглазов Сергей Михайлович
  • Маляревский Дмитрий Сергеевич
RU2386727C2

RU 2 757 352 C1

Авторы

Алимбеков Роберт Ибрагимович

Алимбекова Софья Робертовна

Акшенцев Валерий Георгиевич

Докичев Владимир Анатольевич

Ишмуратов Фарид Гумерович

Исхаков Ильназ Гаязович

Кочукова Дарья Олеговна

Даты

2021-10-14Публикация

2021-03-15Подача