<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; Булашов Дмитрий Александрович</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/author/raq30rus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Совершенствование оборудования для подготовки и стабилизации углеводородного конденсата на Астраханском газоконденсатном месторождении</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89866</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89866#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Булашов Дмитрий Александрович</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование для подготовки и стабилизации углеводородного конденсата]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация углеводородного конденсата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89866</guid>
		<description><![CDATA[Введение На сегодняшний день одними из вопросов требующих особого внимания являются гидратообразование на клапанах на выходе с сепаратора 1-ой ступени V-В01 (В11),- как на газопроводах, так и по выводу на линиях углеводородного конденсата и пластовой воды, а так же низкий коэффициент теплообмена на кожухтрубчатых темплообменниках и интенсификация теплообмена. Актуальность темы Углеводороды способны при определенных термодинамических [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong style="text-align: justify;">Введение</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span>На сегодняшний день одними из вопросов требующих особого внимания являются гидратообразование на клапанах на выходе с сепаратора 1-ой ступени V-В01 (В11),- как на газопроводах, так и по выводу на линиях углеводородного конденсата и пластовой воды, а так же низкий коэффициент теплообмена на кожухтрубчатых темплообменниках и интенсификация теплообмена.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>Актуальность темы</strong><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span>Углеводороды способны при определенных термодинамических условиях вступать во взаимодействие с водой и образовывать твердые соединения, получившие название <strong>гидратов.<em><br />
</em></strong>Каждая молекула компонентов природного газа (метан, этан, пропан, бутаны) способна связать 6—7 молекул воды, например, СН<sub>4</sub>·6Н<sub>2</sub>О; С<sub>2</sub>Н<sub>6</sub>·7Н<sub>2</sub>О. Образовавшиеся гидраты закупоривают газопроводы, нарушить работу измерительных и регулирующих приборов и приводят к аварийным остановкам технологических установок. Также, часто вследствие образования гидратов выходят из строя штуцера и регуляторы давления, дросселирование газа в которых сопровождается резким понижением температуры. Это нарушает нормальную работу оборудования, особенно при низких температурах окружающей среды. Чем эффективнее и надёжнее будет безгидратная работа оборудования и с высокими показателями теплообмена на теплообменном оборудовании, тем большее количество углеводородного конденсата можно стабилизировать с наименьшими потерями.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>Цель работы<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Анализ принятых технологий и поиск нового решения по увеличению срока службы оборудования и времени бесперебойной и безаварийной работы с минимальными потерями.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>Предлагаемое решение<br />
</strong></span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span>Предлагаю использовать турбулизаторы потока на линиях гидратообразования, как на газопроводах, так и на линиях по выводу углеводородного конденсата, пластовой воды. Это на 48% снижает образование гидратов на трубопроводах с V-01/11<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span style="color: black;">На технологических теплообменниках Е-01, Е-02, Е-03, Е-06 и АВО А-01 (А-11) предлагаю тоже использовать турбулизатор потока.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span style="color: black;">Предварительные данные показывают, что на теплообменниках с турбулизаторами, по сравнению с теплообменниками без турбулизаторов, выше на 9,2 % теплоотдача.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span style="color: black;"><strong>Турбулизатор</strong> прост в изготовлении (рисунок 1) и легко монтируется внутри трубы (рисунок 2). Ожидаемый эффект от предложенной конструкции — это уменьшение количеств гидрат образований на V-01А/В (11А/В) и повышение коэффициента теплоотдачи на теплообменниках и АВО.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center; background: white;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/06/062919_0650_1.jpg" alt="" /><span style="color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center; background: white;"><span style="color: black;">Рисунок 1 Турбулизатор<br />
</span></p>
<p style="text-align: center; background: white;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2019/06/062919_0650_2.png" alt="" /><span style="color: black;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center; background: white;"><span style="color: black;">Рисунок 2 Турбулизатор внутри трубы<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span style="color: black;">- общий КПД весьма ощутим.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; background: white;"><span style="color: black;">Турбулизаторы представляют собой дополнительные элементы, устанавливаемые внутри штуцера трубопровода. Они превращают поток жидкости из &#8220;безвихревого&#8221; в &#8220;вихревой.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><strong>Заключение<br />
</strong></span></p>
<p>В нефтегазовой отрасли при подготовке нефти для дальнейшей транспортировки проводят ее обезвоживание и очистку от газовых и жидкостных примесей. Вследствие низкого КПД аппаратов очистка углеводородного конденсата от газа (легких газов, сероводорода) и ее обезвоживание осуществляется неудовлетворительно при значительных энергетических и материальных затратах, в связи с этим модернизация конструкции существующего оборудования при минимальных затратах является одной из актуальных задач, которая была решена в ходе проделанной работы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89866/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
