Совершенствование технологии кустового сброса и очистки попутно-добываемой воды с использованием трубных аппаратов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.17, кандидат технических наук Борисов, Георгий Константинович
- Специальность ВАК РФ25.00.17
- Количество страниц 118
Оглавление диссертации кандидат технических наук Борисов, Георгий Константинович
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СБРОСА И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ.
1.1 Анализ применяемых систем сбора н подготовки нефти и воды.
1.2 Методы очистки пластовой воды.
1.2.1 Механические способы подготовки воды.
1.2.1.1 Песколовки.
1.2.1.2 Отстойники.
1.2.1.3 Гндронпклоны.
1.2.1.4 Фильтры.
1.3 Технология предварительного сброса воды.
1.4 Обзор патентной информации по технологии кустового сброса воды в трубном и емкостном нсполненнн.
1.5 Трубные аппараты сброса воды. Описание и принципы работы.
1.5.1 Трубный водоотделитель (ТВО).
1.5.2 Узел фазового разделения эмульсин (УФРЭ).
1.5.3 Трубный отстойник сепаратор (TOC).
1.6 Выбор способа подготовки пластовой воды для условий кустового сброса воды
1.7 Выводы.
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КУСТОВОГО СБРОСА ВОДЫ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕЕ ПОДГОТОВКОЙ И ЗАКАЧКОЙ В СИСТЕМУ ППД.
2.1 Совершенствование процесса предварительного сброса иопутно-добываемой пластовой воды.
2.2 Разработка технических решений для осуществления кустового сброса воды на Ново-Киевском нефтяном месторождении.
2.2.1 Описание участка для реализации технологии кустового сброса воды в системе сбора Ново-Киевского нефтяного месторождения.
2.2.2 Анализ физико-химических свойств поступающей жидкости Ново-Киевского нефтяного месторождения.
2.2.3 Результаты лабораторных экспериментов по деэмульсацни нефти и очистке пластовых воды Ново-Киевского месторо/цдсния.
2.2.3.1 Результаты лабораторных опытов по деэмульсацнп нефти.
2.2.3.2 Оценка качества пластовой воды, после деэмульсации нефти.
2.2.4 Схема установки кустового сброса и подготовки пластовой воды для условии Ново-Киевского нефтяного месторождения.
2.2.5 Описание технологической схемы и режимов работы установки.
2.2.6. Система поддержания пластового давления Ново-Киевского месторождения.
2.2.7 Обоснование объёмов выбранных аппаратов.
2.2.7 Аппаратурное оформление технологического процесса на установке кустового сброса воды Ново-Киевского нефтяного месторождения.
2.3 Технические решения осуществления кустового сброса воды для условий Киснгопского нефтяного месторождения ОАО «Удмуртнефть».
2.3.1 Описание участка реализации технологии кустового сброса воды в системе сбора ДНС-1 НГДУ «Киенгоп» ОАО «Удмуртнефть».
2.3.2 Разработка вариантов схем установок кустового сброса воды для условий ГЗУ-8а, 8-2, 8-3 Киснгопского нефтяного месторождения ОАО «Удмуртнефть».
2.3.2.1 Установки кустового сброса воды на базе трубных аппаратов.
2.3.2.2 Установки кустового сброса воды на базе ТВО.
2.3.2.3 Установка кустового сброса воды на базе УФРЭ.
2.3.2.4 Установка кустового сброса воды на базе ТО С.
2.3.3 Результаты сравнения вариантов установок кустового сброса воды для условии Киснгопского нефтяного месторождения.
2.4 Принципиальная технологическая схема установки кустового сброса воды на базе трубного аппарата УФРЭ.
2.4.1 Расчет основных геометрических параметров оборудования.
2.5 Выводы.
ГЛАВА 3. ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУСТОВОГО СБРОСА ВОДЫ В ТРУБНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРОВ-КОАЛЕСЦЕРОВ НА НОВО-КИЕВСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ.
3.1 Результаты проведения испытании технологии кустового сброса воды на Ново-Кнсвском нефтяном месторождении.
3.2 Оптимизация работы ТВО на установке кустового сброса воды Ново-Киевского нефтяного месторождения.
3.3 Выводы.
ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КУСТОВОГО СБРОСА И ПОДГОТОВКИ ВОДЫ
4.1 Расчет экономической эффективности технологии кустового сброса воды на Ново-Киевском нефтяном месторождении.
4.2 Прогнозные расчет экономической эффективности технологии кустового сброса воды в ОАО «Удмуртнефть» и ОАО «Самаранефтегаз».
4.2.1 Оценка капитальных вложений и эксплуатационных затрат на строительство установки кустового сброса воды в системе сбора ДНС-1 Киенгонского месторождения ОАО «Удмуртнефть».
4.2.2 Оценка капитальных вложений и эксплуатационных затрат на строительство установки кустового сброса воды в системе сбора УПСВ «Ветлянское» ОАО «Самаранефтегаз».
4.3 Оценка экономической эффективности применения установок кустового сброса воды на месторождениях ОАО «Удмуртнефть».
4.4 Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Совершенствование технологии предварительного сброса пластовой воды на установках трубных водоотделителей: на примере Туймазинского нефтяного месторождения2007 год, кандидат технических наук Усова, Лариса Нурфаязовна
Научные основы герметизированных технологий подготовки скважинной продукции на поздней стадии разработки нефтяных месторождений2005 год, доктор технических наук Голубев, Михаил Викторович
Исследование и совершенствование систем сбора и подготовки высокообводненных нефтей: На примере Арланского месторождения2001 год, кандидат технических наук Мошков, Владимир Константинович
Разработка и внедрение высокоэффективной технологии предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК)2004 год, кандидат технических наук Шайдуллин, Фидус Динисламович
Исследование и совершенствование систем сбора нефти и газа мелких месторождений2006 год, кандидат технических наук Гизбрехт, Дмитрий Юрьевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование технологии кустового сброса и очистки попутно-добываемой воды с использованием трубных аппаратов»
Актуальность проблемы
Модернизация систем обустройства «старых» нефтяных месторождении тесно связана с общими направлениями совершенствования и развития технологических схем обустройства. Одним из перспективных решений для проведения такой модернизации на современном этапе развития нефтедобычи является введение раннего сбора и утилизации пластовых вод как главной меры по сокращению объёмов перекачек и фронта коррозии [85].
В работах [58, 59] высказана идея применения технологии кустового сброса воды, позволяющей снизить нагрузки на существующее оборудование системы сбора и подготовки, а также затраты на перекачку попутно-добываемой пластовой воды. Суть технологии заключается в отделении части попутно-добываемой пластовой воды на раннем участке добычи с последующей закачкой ее в систему поддержания пластового давления (ППД). Подготовка отделенной воды осуществляется в фильтрующих элементах, выполненных из параллельных пластин сложной формы, с возможным применением химических реагентов. Объем сбрасываемой на установке кустового сброса воды определяется потенциалом закачки воды в систему ППД.
Эффективность технологии определяется условиями снижения капительных затрат на строительство установки кустового сброса воды и сокращения операционных расходов на транспорт жидкости от куста скважин до пункта сброса воды (УПСВ). В работе, приведены расчеты экономической эффективности применения технологии кустового сброса воды на месторождениях ОАО «Удмуртнефть», ОАО «Самаранефтегаз» и ЗАО «Санэко». Так, для условий Ново-Киевского нефтяного месторождения ЗАО «Санэко» сокращение ежегодных затрат на транспорт жидкости составит 1 250 тыс.руб., для условий Ветлянского нефтяного месторождения ОАО «Самаранефтегаз» - 804 тыс. руб, эффект от применения установок кустового сброса воды на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» составил - 10 610 тыс.руб. Минимизация затрат на строительство установок кустового сброса воды достигается путем применения трубных аппаратов тина трубный водоотделитель [57], узла фазового разделения эмульсии и трубного отстойника сепаратора [76]. Строительство таких установок также позволяет сократить площадь занимаемых площадок и общую металлоемкость. Применение технологии кустового сброса воды на нефтяных месторождениях компании ОАО «НК «Роснефть» позволит минимизировать издержки производства, прежде всего за счет сокращения затрат на транспорт подтоварной воды. Технологию перспективно применять на начальных участках добычи, на месторождениях находящихся на завершающей этапе разработки (обводненность более 55%).
Таким образом, обеспечение раннего сбора и утилизации пластовых вод является актуальной задачей, позволяющей сократить объемы перекачки подтоварных вод и фронт коррозии. Очевидно, что производительность кустовой установки сброса воды не должна превышать максимального дебита куста скважин. При этом по возможности сброшенная вода должна утилизироваться в «родной» пласт непосредственно на том кусте, где она была добыта. Разрабатываемые установки кустового сброса воды занимают минимальную площадь и не требуют дополнительного землеотвода.
Цель диссертационной работы - совершенствование схем и технологических процессов, включая технические средства отделения и подготовки воды на ранних участках добычи обводненной нефти.
Объект исследования - технологии сброса и подготовки попутно-добываемой воды.
Предмет исследования - трубное и емкостное оборудование установок предварительного сброса воды.
Основные задачи исследования
1. Анализ мирового опыта в области применения технологий и установок кустового сброса воды.
2. Исследование физико-химических свойств добываемых жидкостей НовоКиевского нефтяного месторождения ЗАО «Санеко» и Киенгопского нефтяного месторождения ОАО «Удмуртнефть».
3. Разработка конструкций фильтров-коалесцеров, устанавливаемых внутри корпуса трубного водоотделителя, для повышения качества очистки пластовой воды.
4. Разработка вариантов малогабаритных установок кустового сброса воды для различных параметров поступающих потоков жидкости.
5. Обоснование эффективности технологии кустового сброса воды на месторождениях ЗАО «Санеко» и ОАО «Удмуртнефть».
6. Внедрение технологии кустового сброса воды в трубном исполнении с использованием разработанных фильтров-коалесцеров для очистки попутно добываемой пластовой воды.
Методы исследования
Анализ и решение поставленных задач базировались на обобщении опыта разработок по данному направлению с использованием данных теоретических, лабораторных и промысловых исследований, а также современных методов обработки исходной статистической информации об объекте, на результатах математического моделирования.
Научная новизна
1. Исследованиями численным методом на математической модели течения потока жидкости, параметров потока (дисперсность механических примесей и остаточных нефтепродуктов, их плотность, скорость, вязкость жидкости и плотность распределения частиц) на поверхности входного сечения фильгра-коалесцера установлены их граничные значения, при которых осаждение механических примесей и остаточных нефтепродуктов максимальны.
2. Разработаны фильтры-коалесцеры, позволяющие изменять скорость течения поступающего потока жидкости через фильтры для обеспечения максимальной степени очистки пластовой воды от механических примесей и остаточных нефтепродуктов, путем задания фиксированных объемов прохождения жидкости через межпластинное пространство фильтра-коалесцера.
3. Предложены способы интенсификации коалесценции капель воды путем двухступенчатого расположения зон сепарации и водоотделения, обеспечивающие повышение эффективности технологии кустового сброса воды в трубном исполнении.
Основные защищаемые положения
1. Обоснование выбора технологии отделения механических примесей и остаточных нефтепродуктов от попутно-добываемой воды на установке кустового сброса воды.
2. Технологические решения организации сброса и подготовки попутно-добываемой воды на ранних участках добычи по характеристикам добываемой продукции.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обоснована достаточным объемом и результатами аналитических исследований, выполненных в аккредитованных лабораториях, использованием методов математической статистики, а также положительным эффектом внедрения результатов исследований на Ново-Киевском нефтяном месторождении ЗАО «Санеко».
Практическая значимость и реализация результатов работы
1. Результаты диссертационной работы применяются на установке сброса воды Ново-Киевского нефтяного месторождения ЗАО «Санеко» при очистке попутно-добываемой воды в корпусе трубного водоотделителя.
2. Разработанная технология кустового сброса и очистки воды легли в основу целевого инновационного проекта ОАО «НК «Роснефть» «Разработка технологий и конструкций автономных малогабаритных установок раннего предварительного сброса воды».
Личный вклад автора
Основные результаты, представленные в работе и имеющие научную и практическую ценность, получены лично соискателем или с его прямым участием. Соискателю принадлежат анализ мирового опыта в области сброса и подготовки воды в системе сбора нефти, газа и воды, постановка задач и проведение исследований, разработка конструкций фильтров-коалесцеров, а также участие в испытаниях разработанных технико-технологических решений.
Апробация работы
Результаты работы докладывались на следующих научно-практических конференциях:
- III научно-технической конференции молодых специалистов ООО «РН-УфаНИПИнефть» (Уфа, 2009);
- IV научно-технической конференции молодых специалистов ООО «РН-УфаНИПИ-нефть» (Уфа, 2010);
- V Всероссийской научно-практической конференции "Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа" (Томск, 2010).
Публикации
По содержанию работы опубликовано 10 печатных работ, пять из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура и объем работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав и основных выводов, содержит 119 страниц машинописного текста, в том числе 38 таблиц, 40 рисунков, список использованных источников из 92 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 25.00.17 шифр ВАК
Ресурсосберегающие технологии и технические средства по добыче, сбору скважинной продукции на месторождениях поздней стадии разработки2013 год, кандидат наук Шаякберов, Валерий Фаязович
Разработка технологии предварительного сброса воды на объектах добычи нефти2007 год, кандидат технических наук Кривцов, Вячеслав Геннадиевич
Охрана и рациональное использование водных ресурсов в нефтяной промышленности2000 год, доктор технических наук Минигазимов, Наил Султанович
Научно-методическое обоснование использования сероводорода как реперной компоненты в процессах нефтедобычи2013 год, кандидат технических наук Рабартдинов, Загит Раифович
Технология физико-химических методов борьбы с осложнениями при эксплуатации высокообводненных скважин2007 год, кандидат технических наук Хасанов, Фаат Фатхлбаянович
Заключение диссертации по теме «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Борисов, Георгий Константинович
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
На основе полученных в работе результатов можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1. В результате многовариантного анализа различных технологий отделения фаз продукции скважин с механическими примесями выявлено и обосновано внедрение кустового сброса воды в трубном исполнении с новыми технологическими решениями и конструктивными элементами для ряда нефтяных месторождения ОАО «Удмуртнефгь» и ЗАО «Санеко».
2. Анализ существующих методов, технологий и технических решений сброса и подготовки попутно-добываемой пластовой воды в системе сбора показал, что наиболее перспективным является применение трубных аппаратов типа ТВО, УФРЭ или TOC.
3. Разработаны и запатентованы новые технологические решения с использованием фильтров-коалесцеров, позволяющие снизать на 50% концентрацию механических примесей и остаточных нефтепродуктов на выходе с трубных аппаратов предварительного сброса воды.
4. Выполнены промысловые испытания установки кустового сброса воды в трубном исполнении при нагрузке по жидкости до 2 ООО м3/сут, по нефти до 830 м3/сут, отличающейся от емкостных аналогов: малыми габаритными размерами площадки, составляющими около 80 м2, низкими капитальными вложениями (в 2,5 раза ниже по сравнению с емкостным вариантом установки); низкой металлоемкостью, обоснованной отсутствием дополнительных емкостей, необходимых для подготовки отделенной воды.
5. Промысловыми испытаниями доказано, что для повышения эффективности использования ТВО в качестве узла для сброса и подготовки попутно-добываемой воды необходим монтаж разработанных фильтров-коалесцеров.
6. Экономический эффект от внедрения установки кустового сброса воды на НовоКиевском нефтяном месторождении в период проведения промысловых испытаний составил 225 тыс. руб.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Борисов, Георгий Константинович, 2012 год
1. Арнольд К., Стюарт М. Справочник по оборудованию для комплексной подготовки нефти. Промысловая подготовка углеводородов/ Перевод с английского. М.: ООО «Премиум Инжиниринг», 2011.-776 с.
2. Амелин И.Д., Сургучев М.Л., Давыдов A.B. Прогноз разработки нефтяных залежей на поздней стадии. М.: Недра, 1994. - 308 с.
3. Байков Н.М., Колесников Б.В., Челпанов Г.И. Сбор, транспорт и подготовка нефти. -М.: Недра, 1975.-317 с.
4. Байков Н.М., Позднышев Г.Н., Мансуров Р.И. Сбор и промысловая подготовка нефти, газа и воды. М.: Недра, 1981.-261 с.
5. Белянин Б.В., Эрих В.Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа / Гостоптехиздат. Ленинград.- 1962 г. 224 с.
6. Борисов Г.К. Обоснование возможности применения технологии кустового сброса воды на Ново-Киевском нефтяном месторождении / Г.К. Борисов, В.Ф. Шаякберов, М.Х. Газизов, К.Б. Борисов, A.B. Мостобоев // Нефтепромысловое дело. 2011. - № 12. -С. 46-51.
7. Борисов Г.К. Подбор эффективных деэмульгаторов для условий кустового сброса воды на Ново-Киевском нефтяном месторождении/ Г.К. Борисов, В.Х. Сингизова, И.В. Крестелева, Л.Е. Каштанова, A.B. Мостобоев // Нефтепромысловое дело. -2012.-№2.- С. 48-51.
8. ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбор, транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. Дата введения 1986-0301.
9. ГОСТ Р 51858-2002. «НЕФТЬ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».
10. Голубев М.В., Айткул Ш.Б., Газизов М.Х. Анализ системы нефтесбора Узеньского месторождения и предложения по ее совершенствованию // Нефтепромысловое дело.-2011.-№9.-С. 40-43.
11. Гизбрехт Д.Ю., Пивоваров С.Ф., Князев В.Н., Гайсин Д.К. Стратегическое развитие системы сбора и транспорта высокообводненной продукции скважин ОАО «АНК «Башнефть // Нефтяное хозяйство. 2010. - №2. - С. 102 - 105.
12. Глущенко В.Н. Обратные эмульсии и суспензии в нефтегазовой промышленности. М.: Интерконтакт Наука, 2008. 725 с.
13. Гумеров O.A. Промысловый сбор и подготовка продукции скважин Уфа.: Изд-во УГНТУ, 2003. - 50 с.
14. Демьянов A.A., Колонтаевский A.B., Нетипа И.И. Предварительный сброс пластовых вод в трубчатых отстойниках // Нефтепромысловое дело.-1999.-№1.-С.27-28.
15. Ибрагимов Н.Г., Хафизов А.Р., Шайдаков В.В. и др. Осложнения в нефтедобыче / Под ред. 11.Г. Ибрагимова, Е.И. Ишемгужина. Уфа: Монография. - 2003. - 302.
16. Иваненко А.Ю.,. Яблокова М.А, Петрова С.И. Моделирование процесса эмульгированных нефтепродуктов из воды в аппарате с олеофильными пластинами синусоидального профиля. Теоретические основы химической технологии. -2010 г. Том 44, № 5, с. 588-600.
17. Каспарьянц К.И. Промысловая подготовка нефти и газа, М.: «Недра», 1973. 373 с.
18. Крюков A.B. Патент 2238738 Россия, МПК B01D19/00. Сепарационная установка /
19. A.B. Крюков, В.А. Крюков, Н.В. Пестрецов, A.B. Каралюс, A.A. Владимиров // ЗАО НТК "МодульНефтеГазКомплект". № 2003113500/15, заявлено 07.05.2003; опубл. 27.10.2004.
20. Краснов В.А. Патент № 95742 Россия, МПК Е21 В43/34. Нефтегазовый сепаратор /
21. Крюков В.А. Совершенствование предварительного сброса воды на месторождениях ОАО «Юганскнефтегаз»/Нефтяное хозяйство, 2003. №4,- С.114-116.
22. Крюков В.А. Патент № 2145903 Россия, МПК B01D19/00. Сепарационная установка / В.А. Крюков, О.Н. Аминов, A.B. Плечев // ООО МНПП «Ратон». -№99103522/12; заявлено24.02.1999; опубл. 27.02.2000.
23. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособие. В 10-и т. Т. VI. Гидродинамика. 3-е изд., испр. -М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. - 736 с.
24. Левченко Д.Н., Бергштейн Н.В., Худяков А.Д., Николаева Н.М. Эмульсии нефти с водой и методы их разрушения. М.: «Химия», 1967, 195 с.
25. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды к транспорту. М.: «Недра», 1972, 324 с.
26. Мавлюгова Л.М., Ергин Ю.В., Кострюкова Л.И. Изучение устойчивости эмульсий и оказание научно-технической помощи НПУ объединения "Башнефть" по вопросам подготовки нефти. Фонды УфНИИ, 1969.
27. Мавлютова М.З. Опыт подготовки нефти на промыслах Башкирии. Уфа: Башкнигоиздат,1966, 165 с.
28. Медведев В.Ф., Гужов В.П., Медведев Л.И., Потери давления при турбулентном течении неустойчивых эмульсий в трубопроводе. Нефтепромысловое дело. №5, 1977.
29. Мостобоев A.B. Патент № 117306 Россия, МПК ВОЮ 17/028 (2006.01). Отстойник для очистки воды / A.B. Мостобоев, Г.К. Борисов // ООО «РН-УфаНИПИнефть». -№2012105507/05; заявлено 16.02.2012; опубл. 27.06.2012; Бюл. № 18.
30. Мурзагильдин З.Г., Низамов K.P. К вопросу повышения надежности трубопроводов системы сбора и транспорта обводненной нефти // Тр. Ин-та / ВНИИСПТнефть. 1995. - с. 83 - 86.
31. Назаров В.Д., Гурвич J1.M., Русакович A.A. Водоснабжение в нефтедобыче/ Учебное пособие. Уфа: ООО «Виртуал», 2003. - 508 с.
32. Низамов К. Р., Калимуллин А. А. Разработка методов повышения эксплуатационной надежности нефтепромысловых трубопроводов // Нефтяное хозяйство. 2001. - № 11. - с. 100-107.
33. Низамов К. Р., Мурзагильдин 3. Г., Арменский Е. А., Калимуллин А. А. Коррозия трубопроводов в условиях выпадения осадков // Нефтяное хозяйство. 2002. -№4. -с. 90-91.
34. Никитин Ю.М., Персиянцев М.Н., Редькин И.И. Диагностика процесса предварительного обезвоживания нефти //Нефт.хоз-во.-1995.-№8.-С.13-15.
35. ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству».
36. ОСТ 39-133-81 Вода для заводнения нефтяных пластов. Определение содержания нефти в промысловой сточной воде».
37. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» от 11.06.03 №91.
38. РД 39-0004-90 «Руководство по проектированию и эксплуатации сепарационных узлов нефтяных месторождений, выбору и компоновке сепарационного оборудования» Уфа, ВНИИСПТнефть, 1990. - 62 с.
39. РДС 39-01-041-81 «Методика прогнозного определения норм качества сточных вод для вутриконтурного заводнения новых нефтяных месторождений платформенного типа. Содержание механических примесей и нефти в сточной воде».
40. Ручкина P.M., Мансуров Р.И., Позднышев Г.Н. Определение степени разрушения водонефтяных эмульсий в технологической схеме установки подготовки нефти // PI ITC.Cep.Нефтепромысловое дело.-М.:ВНИИОЭНГ.-1975.-С.24-26.
41. Сидоренко С.Н. Коррозия металлов и способы ее предотвращения. Сборник научных трудов. М.: Издательство РУДН, 2002 с.369-372.
42. Сидоренко С.Н., Черных H.A. Коррозия металлов и вопросы экологической безопасности магистральных трубопроводов. М.: Издательство РУДН, 2002,83 с.
43. Тронов В.П. Системы нефтегазосбора и гидродинамики основных технологических процессов. Казань.: ФЭ11. 2002. 495 с.
44. Тронов В.П., Тронов A.B. Очистка вод различных типов для использования в системе ППД. 2001г. Казань: «Фэн». 560 с.
45. Тронов В.П., Хамидуллин Ф.Ф. и др. Совершенствование технологии подготовки продукции скважин в НГДУ Иркеннефть // ЭИ. бур. техника и технология добычи нефти и обустройство нефтяных месторождений. Отеч. опыт М.: ВНИИОЭНГ. -1988.-Вып.8.-С.10-14.
46. Тронов В.П. Промысловая подготовка нефти. М.: Недра, 1977 г. - С. 31-38. 416 с.
47. Тронов В.П., Грайфер В.И., Сатаров У.Г. Деэмульсация нефти в трубопроводах. -Казань: Татарское книжное изд-во, 1970. 152 с.
48. Тронов В.П., Радин Б.М., Вахитов Г.Г. Классификация и оценка эффективности различных методов подготовки нефти. Нефтяное хозяйство. 1973. - № 5. - C.4I -44.
49. Тронов В.П. Разрушение эмульсии при добыче нефти. М.; Недра, 1974, 269 с.
50. Усова Л.Н., Миннигалимов Р.З., Сафонов В.Е. Основы проектирования установок предварительного сброса воды при добыче обводненных нефтей. Нефтегазовое дело. Уфа: УГНТУ, 2007. - www: ogbus.net (authors). Shai.4.pdf. - 6 с.
51. Фахретдинов P.P., Баймухаметов Д.С., Голубев В.Ф., Хазиев H.H. К вопросу расчета трубных водоотделителей //Аспирантский сборник научных трудов/ Башнипинефть. Уфа. - 1998. - С.83-85.
52. Фахретдинов P.P., Хазиев H.H., Голубев В.Ф. Модельные испытания аппаратов предварительного сброса воды в системе сбора нефти // Аспирантский сборник научных трудов / Башнипинефть. Уфа. - 1998. - С.76-82.
53. Фахретдинов P.P., Хазиев H.H., Голубев В.Ф. К расчету трубчатого отстойника-сепаратора // Аспирантский сборник научных трудов / Башнипинефть. Уфа. -1998.-С.86-91.
54. Фахретдинов P.P., Хазиев H.H., Голубев В.Ф. Некоторые особенности новых аппаратов для предварительного сброса воды в системах сбора нефти // Аспирантский сборник научных трудов / Башнипинефть Уфа.-1998 - С.92-95.
55. Фахретдинов P.P., M.B. Голубев. Подбор и расчет технологического оборудования для обеспечения предварительного сброса пластовой воды на примере УПСВ-60 Бураево / Тр./Башнипинефть.-2001 .-Вып. 106.-С. 154-156.
56. Хатмуллин Ф.Х., Давлетшин З.Ш., Зайнашев P.A. Установка трубная наклонная для сброса воды//Нефтяное хозяйство, 1992., №4. С.35-36.
57. Хасанов Ф.Ф., Исланова Г.Ш., Зейгман Ю.В. Скважинные установки для предварительного сброса попутно-добываемых вод / Нефтегазовое дело. 2007. -Т. 4. - № 1. - С. 91-94.
58. Хазиев H.H. Патент 2089259 Россия, МПК ВО 1D17/00. Трубчатый отстойник-сепаратор / H.H. Хазиев, М.Г. Газизов, В.Ф. Голубев, Р.Г. Вильданов // Хазиев Нагим Нуриевич. -№ 95121052/25, заявлено 13.12.1995; опубл. 10.09.1997.
59. Хазиев H.H. Патент 2133132 Россия, МПК B01D17/00. Трубчатый отстойник-сепаратор «Каскад» / H.H. Хазиев, М.Г. Газизов, В.Ф. Голубев // Хазиев Нагим Нуриевич. № 98100134/25, заявлено 05.01.1998; опубл. 20.07.1999.
60. Хазиев H.H. Патент 2246338 Россия, МПК B01D17/028. Отстойник нефти / H.H. Хазиев, Р.З. Ахмадишин, Т.М. Мотыгуллин, М.Р, М.Р. Миянов, Т.В. Хазиев // Хазиев Нагим Нуриевич. № 2002135896/15, заявлено 15.12.2002; опубл.2002.2005.
61. Хисамутдинов Н.И. Проблемы освоения трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Выпуск V Уфа Монография 2008г. 339 с.
62. Хисамутдинов H.H., Латыпов А.Р., Телин А.Г., Муравленко С.М., Артемьев В.Н., Ибрагимов Г.З. Разработка нефтяных месторождений T.III // Под ред. Н.И. Хисамутдинова и Г.З. Ибрагимова, М.: ВНИИОЭНГ, 1994. - С.310.
63. Хисамутдинов Н.И. Патент № 116147 Россия, МПК СЮ G 33/06 В01 D 25/12. Фильгр-коалесцер для очистки воды / Н.И. Хисамутдинов, A.B. Мостобоев, Г.К. Борисов // ООО «РН-УфаНИПИнефть». № 2012105506/04; заявлено 16.02.2012; опубл. 20.05.2012; Бюл. № 14.
64. Хисамутдинов Н.И. Патент № 117096 Россия, МПК ВОЮ 17/00 (2006/01). Фильтр-коалесцер для очистки воды / Н.И. Хисамутдинов, A.B. Мостобоев, Г.К. Борисов // ООО «РН-УфаНИПИнефть». №2012105504/05; заявлено 16.02.2012; опубл. 20.06.2012; Бюл. № 17.
65. Шаммазов A.M., Хайдаров Ф.Р., Шайдаков В.В. Физико-химическое воздействие на перекачиваемые жидкости / Под редак. проф. Е.И. Ишемгужина. Уфа: Монография, 2003. - 187 с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.