Все отлично. Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Гидраты углеводородных газов представляют собой твердые неустойчивые соединения (клатраты), в которых молекулы газа при определенных давлениях и температурах заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной связи. Каждая молекула компонентов углеводородного газа (метан, этан, пропан, бутан) способна связать 6-17 молекул воды, например СН4•6Н2О; С2Н6•8Н2О; С3Н8;17Н2О. Отлагаясь на внутренних стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут привести к аварийной остановке.
Затраты нефтегазовых компаний на предупреждение и борьбу с газогидратными пробками составляют значительную часть стоимости эксплуатации месторождений и транспорта газа. Поэтому сокращение эксплуатационных затрат на предупреждение и борьбу с гидратообразованием в промысловых системах добычи газа и дальнейшего его транспорта вызывает немалый интерес со стороны многих добывающих и эксплуатирующих компаний нефтегазовой отрасли.
Правильный прогноз места образования гидратов обеспечивает выбор наиболее эффективного способа предупреждения накопления гидратов.
Обозначения и сокращения
Введение
1 Термобарические условия, при которых образуются газогидраты в скважинах и трубопроводах. Отличительные особенности образования газогидратов в скважинах и трубопроводах
1.1 Образование гидратов в скважинах: снаружи и внутри колонны НКТ
1.2 Образование гидратов в газопроводах и системе нефтесбора
2 Прогнозирование гидратообразования по методике Д.Л.Катца, определение равновесного состояния для различных газов: природного газа, попутного нефтяного газа, влияние сероводорода на процесс гидратообразования
3 Методы предупреждения образования гидратов в скважинах и трубопроводах
3.1 Ингибирование потока флюидов
3.2 Теплоизоляция и нагрев труб
4 Выбор оптимального решения в той или иной ситуации. Стандартные и нестандартные решения
Список использованных источников
Приложение А
Курсовая работа по дисциплине "Эксплуатация скважин в осложненных условия". С прогнозированием гидратообразования по методике Д.Л.Катца, определением равновесного состояния для различных газов: природного газа, попутного нефтяного газа, влияние сероводорода на процесс гидратообразования
1. Макагон Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование. – М.: Недра, 1985. - 232 с.
2. Barrer R.M., Ruzichka D.L. Trans Faraday Soc. 1962. Vol. 58.
3. Katz D.I. Hand book of Natural Gas Engineering, N.Y. 1959.
4. Мухаммадиев Р.Т. Научно-техническая оценка влияния содержания сероводорода при образовании гидратных пробок на различных месторождениях [Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаммадиев, А.В. Объедков // Kimya Problemlеri: научный журн. – 2014. - №2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. – (Дата обращения 25.03.2019).
5. И.А.Галикеев, В.А.Насыров, А.М.Насыров Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях. - Ижевск: «Парацельс Принт», 2015. - 354 с.
6. Грунвальд А.В. Использование метанола в газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования и прогноз его потребления в период до 2030г [электронный ресурс] / А.В. Грунвальд // «Нефтегазовое дело»: Сетевое издание. – 2007. - №2. – Режим доступа: http://ogbus.ru. – (Дата обращения 23.03.2019).
7. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. - М.: Недра, 1984, 487 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Гидраты углеводородных газов представляют собой твердые неустойчивые соединения (клатраты), в которых молекулы газа при определенных давлениях и температурах заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной связи. Каждая молекула компонентов углеводородного газа (метан, этан, пропан, бутан) способна связать 6-17 молекул воды, например СН4•6Н2О; С2Н6•8Н2О; С3Н8;17Н2О. Отлагаясь на внутренних стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут привести к аварийной остановке.
Затраты нефтегазовых компаний на предупреждение и борьбу с газогидратными пробками составляют значительную часть стоимости эксплуатации месторождений и транспорта газа. Поэтому сокращение эксплуатационных затрат на предупреждение и борьбу с гидратообразованием в промысловых системах добычи газа и дальнейшего его транспорта вызывает немалый интерес со стороны многих добывающих и эксплуатирующих компаний нефтегазовой отрасли.
Правильный прогноз места образования гидратов обеспечивает выбор наиболее эффективного способа предупреждения накопления гидратов.
Обозначения и сокращения
Введение
1 Термобарические условия, при которых образуются газогидраты в скважинах и трубопроводах. Отличительные особенности образования газогидратов в скважинах и трубопроводах
1.1 Образование гидратов в скважинах: снаружи и внутри колонны НКТ
1.2 Образование гидратов в газопроводах и системе нефтесбора
2 Прогнозирование гидратообразования по методике Д.Л.Катца, определение равновесного состояния для различных газов: природного газа, попутного нефтяного газа, влияние сероводорода на процесс гидратообразования
3 Методы предупреждения образования гидратов в скважинах и трубопроводах
3.1 Ингибирование потока флюидов
3.2 Теплоизоляция и нагрев труб
4 Выбор оптимального решения в той или иной ситуации. Стандартные и нестандартные решения
Список использованных источников
Приложение А
Курсовая работа по дисциплине "Эксплуатация скважин в осложненных условия". С прогнозированием гидратообразования по методике Д.Л.Катца, определением равновесного состояния для различных газов: природного газа, попутного нефтяного газа, влияние сероводорода на процесс гидратообразования
1. Макагон Ю.Ф. Газовые гидраты, предупреждение их образования и использование. – М.: Недра, 1985. - 232 с.
2. Barrer R.M., Ruzichka D.L. Trans Faraday Soc. 1962. Vol. 58.
3. Katz D.I. Hand book of Natural Gas Engineering, N.Y. 1959.
4. Мухаммадиев Р.Т. Научно-техническая оценка влияния содержания сероводорода при образовании гидратных пробок на различных месторождениях [Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаммадиев, А.В. Объедков // Kimya Problemlеri: научный журн. – 2014. - №2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. – (Дата обращения 25.03.2019).
5. И.А.Галикеев, В.А.Насыров, А.М.Насыров Эксплуатация месторождений нефти в осложненных условиях. - Ижевск: «Парацельс Принт», 2015. - 354 с.
6. Грунвальд А.В. Использование метанола в газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования и прогноз его потребления в период до 2030г [электронный ресурс] / А.В. Грунвальд // «Нефтегазовое дело»: Сетевое издание. – 2007. - №2. – Режим доступа: http://ogbus.ru. – (Дата обращения 23.03.2019).
7. Коротаев Ю.П., Ширковский А.И. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. Учебник для вузов. - М.: Недра, 1984, 487 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
300 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149284 Курсовой работы — поможем найти подходящую