автореферат диссертации по радиотехнике и связи, 05.12.07, диссертация на тему:Повышение эффективности устройств СВЧ нагрева промысловых комплексов сепарации водонефтяных эмульсий
Автореферат диссертации по теме "Повышение эффективности устройств СВЧ нагрева промысловых комплексов сепарации водонефтяных эмульсий"
На правах рукописи
-■—о -I н
ШАКИРОВ АЛЬБЕРТ СУЛТАНОВИЧ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ СВЧ НАГРЕВА ПРОМЫСЛОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СЕПАРАЦИИ ВОДОНЕФТЯНЫХ
ЭМУЛЬСИЙ
Специальности - 05 12 07 - «Антенны устройства СВЧ и их технологии» 05 17 08 - «Процессы и аппараты химических технологий»
АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
Казань 2007
003069618
Работа выполнена в Казанском Государственном техническом университете им АН Туполева
Научный руководитель доктор технических наук,
профессор Седельников Юрий Евгеньевич Научный консультант доктор технических наук,
профессор Морозов Геннадий Александрович Официальные оппоненты доктор физико-математических наук,
Защита состоится на заседании диссертационного совета Д 212 079 04 при Казанском 1 осударственном техническом университете им А Н Туполева 14 мая 2007 I в4Г Атасов по адресу 420111, г Казань, ул К Маркса 31
С диссергациси можно ознакомиться в библиотеке Казанском Государственном техническом университете им А Н Туполева по адресу 420111, г Казань, ул К Маркса, 10
Отзыв на авюреферат в 2-х экземплярах, заверенных печатью организации, просим высылап. по адресу 420111, г Казань, ул К Маркса, 10
Авюрефера! разослан «_» апреля 2007 г
профессор Классен Виктор Иванович
доктор технических наук,
профессор Фафурин Андрей Викторович
Ведущая 01 рани 5ация Татарский Научно-исследовательский и
проектный институт нефти «ТатНИПИнефть» г Бугульма
Ученый секретарь диссертационного совета, Кандидат технических наук, доцент
В А Козлов
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Нефть со скважин всегда добывается в сыром виде При этом нефть, содержащая воду, растворенный газ, минеральные соли, механические примеси, служит основным сырьем для производства жидких энергоносителей, смазочных масел, битумов и кокса Наличие влаги, даже в малых количествах, приводит к снижению качества, как самой нефти, так и продуктов ее переработки Поэтому снижение массовой доли воды в составе сырой нефти является основным процессом подготовки нефти
При добыче сырой нефти, как правило, образуются водонефтяные эмульсии, которые представляют собой дисперсные системы с большой удельной межфазной поверхностью Эмульсии, как правило, образуются при добыче, транспортировании и переработке нефти Некоторые из этих эмульсий являются неустойчивыми и самопроизвольно расслаиваются Другие эмульсии являются довольно устойчивыми Одной из главных причин устойчивости нефтяных эмульсий является образование на поверхности капель защитных слоев из содержащихся в нефти природных стабилизаторов Эти слои, обладающие повышенной вязкостью и прочностью, препятствуют слиянию соприкасающихся капель эмульгированной воды
Если нестойкие водонефтяные эмульсии расслаиваются довольно быстро, притом, без значительных энергозатрат, то стойкие эмульсии расслаиваются долго, требуют существенных капиталовложений в различное промысловое оборудование, предназначенное для обезвоживания Это оборудование является, в ряде случаев, чрезвычайно громоздким и энергоемким, при этом существующее промысловое оборудование не всегда способно разрушить эмульсии Известны эмульсии, не расслаивающиеся на составляющие в течение года и больше
Одним из возможных способом ускорения процесса разрушения эмульсий является СВЧ обработка В России и в мире, в последнее время, были осуществлены серии лабораторных исследований влияния СВЧ излучения на разделение водонефтяных эмульсий (ВНЭ) Из этих экспериментов следует, что эффект воздействия СВЧ энергии в присутствии деэмульгатора, или в его отсутствии, является нетепловым, хотя начальная температура смеси заметно влияет на скорость разделения эмульсии
Тот факт, что СВЧ излучение позволяет существенно ускорить разделение эмульсий даже в отсутствие химических реагентов, позволил создать микроволновые датчики обводненности сырой нефти Использование микроволнового воздействия на ВНЭ для ускорения и более глубокого разрушения эмульсий пока не нашло применения в промышленных масштабах К числу основных причин можно отнести недостаточную изученность влияния СВЧ излучения на эмульсии в условиях промысловой эксплуатации, значительный расход электрической энергии и недостаточный уровень разработки методов построения и опыта эксплуатации промысловых микроволновых комплексов сепарации
Цель работы состоит в сокращении времени обработки и снижении энергозатрат промысловых микроволновых комплексов, осуществляющих разрушение водонефтяных эмульсий с последующей сепарацией
Основная задача научных исследований состоит в разработке методов построения СВЧ устройств являющихся составной частью промысловых микроволновых установок обезвоживания нефти
Указанная задача включает в себя ряд более частных
1 Определение факторов, влияющих на процесс разрушения с последующей сепарацией, определение параметров СВЧ воздействий позволяющих осуществить сепарацию с наименьшими энергозатратами,
2 Разработка путей создания и методов построения рабочих камер СВЧ-нагрева ВНЭ, которые позволяют осуществить формирование температурных полей с требуемой степенью равномерности,
3 Разработка методов снижения потерь на отражение, обусловленных разбросом электрофизических параметров ВНЭ, характерных для промысловых условий,
4 Выработка технических предложений и рекомендаций по построению СВЧ-устройств функционирующих в составе промысловых комплексов сепарации водонефтяной эмульсий
Методы исследования, достоверность и обоснованность. При выполнении данной работы использовались метод конечных элементов, элементы теории вероятности и математической статистики, теория планирования эксперимента, оптимизация методами Монте-Карло
Обоснованность и достоверность результатов определяются использованием известных положений фундаментальных наук, корректностью используемых математических моделей и их адекватностью реальным физическим процессам, совпадением теоретических результатов с данными экспериментов, результатами опытной эксплуатации созданных устройств
При решении задач использованы современные программные средства, в том числе стандартные пакеты прикладных программ МАТЬАВ 6 5 (ШЗ) и БЕМкЬ МиШрЬуэ^з V 3 1
Научная новизна полученных результатов состоит в
• Определении режимов СВЧ воздействия на ВНЭ при их сепарации в условиях промысловой эксплуатации микроволновых комплексов
• Полученных оценках и рекомендациях по проектированию рабочих камер СВЧ устройств функционирующих в составе промысловых комплексов сепарации ВНЭ, включая их параметры и параметры устройств возбуждения
• Разработке метода согласования рабочих камер при наличии значительных разбросов электрофизических параметров ВНЭ, нагреваемых в рабочих камерах микроволновых комплексов
• Рекомендациях по построению отдельных узлов экспериментального комплекса микроволнового обезвоживания водонефтяных эмульсий,
• Результатах экспериментального исследования процессов СВЧ-нагрева и сепарации ВНЭ в условиях опытной эксплуатации промыслового микроволновых комплексов обезвоживания нефти
Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее результатов при создании эффективных промысловых комплексов СВЧ сепарации ВНЭ Использование указанных комплексов позволит сократить время подготовки нефти к дальнейшей переработке и снизить энергозатраты Результаты диссертации могут быть использованы при проектировании и конструктивной разработке СВЧ элементов и узлов указанных комплексов
Реализация н внедрение результатов работы. Результаты работы использовались при выполнении научно-исследовательских работ по программе Минвуза РФ «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники (2003-2004 г г)», хоздоговорных НИР и внедрены в НГДУ «Лениногорскнефть» в виде данных экспериментальных исследований, методик проектирования и рекомендаций по выбору геометрии устройства ввода СВЧ энергии, а также в учебном процессе КГТУ им А Н Туполева
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 13-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии КрыМиКо'2003», Севастополь, Крым, Украина, 2004 г, НПК «Инфокоммуни-кационные технологии глобального информационного общества», Сочи, 2004 г, Международной молодежной НК ХИ-ХГУ «Туполевские чтения», Казань, 2004-2006 г г, Ш-У Международной научно-технической конференции «Физика и технические приложения волновых процессов», 2004-2006 г г
Публикации. По материалам диссертации опубликованы 13 научных работ, в том числе 1 статья в журнале из перечня журналов рекомендованных ВАК, 7 тезисов докладов и 5 публикаций в материалах конференций
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 103 наименования, и 3 приложений Работа без приложений изложена на 130 страницах машинописного текста, включая 73 рисунка и 24 таблиц Основные положения, выноснмые на защиту:
• Характеристики режима СВЧ-обработки, осуществляемой с целью сепарации ВНЭ, сформулированные в категориях неоднородного СВЧ-нагрева, определенные на основе теоретических исследований и результатов натурных экспериментов
• Методика анализа параметров рабочих камер СВЧ устройств функционирующих в составе промысловых комплексов сепарации ВНЭ, основанная на моделировании СВЧ-нагрева, включая выработку количественных критериев оптимальности в условиях случайного изменения свойств ВНЭ
• Результаты моделирования процессов СВЧ-нагрева ВНЭ, позволившие выработать рекомендации по выбору размеров рабочих камер исходя из критерия допустимой неравномерности температурного поля
• Методика согласования устройств возбуждения ЭМП в рабочих камерах промысловых комплексов сепарации ВНЭ в условиях наличия значительного разброса электрофизических параметров ВНЭ
• Рекомендации по построению элементов и узлов СВЧ-устройств функционирующих в составе промысловых комплексов сепарации ВНЭ
II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
В введении дана общая характеристика диссертационной работы актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения Приведены структура и краткое содержание диссертации
В первой главе рассмотрены методы снижения массовой доли воды в составе нефти, описаны традиционные и новые методы разделения ВНЭ Используемые на практике технологические схемы подготовки нефти являются комбинациями химических, физико-химических и физико-механических методов Одним из новых перспективных методов разрушения эмульсий является СВЧ обезвоживание В 1986 году Вулф (WolfNO) запатентовал способ обезвоживания ВНЭ при воздействии на них СВЧ излучением В последующих работах, установлено что, помимо теплового воздействия имеют место иные, нетепловые эффекты
Характеристики микроволновых технологических комплексов (МВТК) во многом зависят от свойств рабочих камер В зависимости от сформированного распределения ЭМП, качество обработки и доля материала обработанного с требуемым качеством определяются как1
ft - \M{w)Q{lvyiW (1) Щг,олоп)= \M{w)Q{w)dW (2)
0 "мм
где W - удельная поглощенная мощность, Q(W) - зависимость качества обработки от удельной поглощенной мощности, M(W) - мера для множества точек обрабатываемого объема Fo6p, для которых значение удельной поглощенной мощности соответствует интервалу [W, W+АIV] Эти соотношения могут служить основой для выбора наиболее экономичных режимов обработки при фиксированном ее качестве
Хотя современные программные средства позволяют, с приемлемой точностью, осуществить расчет распределения ЭМП по рабочим камерам МВТУ, непосредственное использование соотношений (1)-(2) не представляется возможным вследствие неизбежного значительного разброса электрофизических параметров ВНЭ и отсутствию детальных сведений о механизме влияния высокоинтенсивного ЭМП СВЧ диапазона на процесс расслоения ВНЭ Это приводит к необходимости переформулировать оценки (1)-(2), выразив категории ка-
1 Низкоинтенсивные СВЧ-техиологии Методы и реализации Под ред Г А Морозова и Ю Е Седельникова М Радиотехника, 2003 -112с
чества обработки через параметры теплового поля, создаваемого при СВЧ воздействии и, соответственно связав качество сепарации со значениями температуры и продолжительности нагрева Это обстоятельство требует решения, по крайней мере, двух задач определения Q(T), в частности определения допустимых температурных пределов (Ттт Ттах) Также необходимо определить условия, при которых в рабочей камере при СВЧ-нагреве обеспечивается допустимая неравномерность поля температур
Кроме того, при создании установок СВЧ нагрева ВНЭ, для промысловых комплексов, серьезные трудности представляет согласование СВЧ генератора с нагрузкой, также достаточно важное для обеспечения низкого уровня энергозатрат Обеспечение согласования (КСВ не более 12 13) традиционными средствами не достижимо ввиду наличия значительного разброса электрофизических параметров, имеющего случайный характер
Таким образом, построению промысловых комплексов сепарации ВНЭ с использованием СВЧ воздействий должен предшествовать этап предпроектной проработки В главе 1 сформулированы основные задачи диссертационных исследований
Вторая глава посвящена анализу влияния параметров температурного поля на расслоение водонефтяных эмульсий, эффективность которого обычно оценивают по скорости оседания одиночной капли дисперсной фазы Рассмотрен вопрос о допустимых границах неравномерности, и способах обеспечения требуемой равномерности
Эффект воздействия высокоинтенсивного электромагнитного поля, в первом приближении можно разделить на две составляющие собственно нагрев, что приводит к увеличению скорости осаждения, и увеличение вероятности сближения капель и слияния их в более крупные капли с последующим оседанием Слияние двух или более капель в одну, при наличии мощного ЭМП, существенно влияет на эффективность сепарации Однако механизм данного процесса, на настоящий момент, а следовательно, и зависимость эффективности сепарации от уровня ЭМП СВЧ диапазона, в полной мере не изучены Это вынуждает ограничиться рассмотрением зависимости эффективности сепарации от температуры (Q(T'))
В главе 2 проведен анализ процесса сепарации с целью определения верхней и нижней границ неоднородного температурного поля, при которых обеспечивается эффективная сепарация ВНЭ За основу взят процесс осаждения одиночной капли воды, находящейся в нефти
При движении частицы в потоке на нее воздействует целый ряд внешних сил (сила тяжести, Архимедова сила, сила гидравлического сопротивления и ряд других) Все эти силы могут быть учтены путем использования эмпирических формул, описывающих скорость осаждения одиночной капли
На основе данных эксперимента, все капли движущихся в сплошной фазе условно делят на три группы мелкие - критическое число Рейнольдса, при обтекании капли дисперсной фазы бесконечной сплошной фазой)« 1, средние, сферические 1 <Rec<ReKp (критическое число Рейнольдса), V„~cfi'\ крупные Rec> ReKp, F^const В главе 2 определено время ограниченного осаждения, в
зависимости от температуры, для случая, когда эмульсия полностью заполняет контрольный резервуар высотой 300 мм и при объемной доле воды, в составе эмульсии, равной 30 %.
Для капель дисперсной фазы малого радиуса время расслоения является неприемлемо большим Очевидно что, чем больше объемной доли дисперсной фазы сосредоточено в каплях малого радиуса, тем труднее осуществить разделение эмульсии При нагреве ВНЭ традиционным способом защитные пленки, на поверхности капель, теряют свою прочность, и разрушаются при температурах выше 45 °С Это приводит к существенному ускорению скорости осаждения Если не обеспечить нагрев выше этой температуры эффект разделения может оказаться несущественным Перегрев также неприемлем, поскольку это может привести к закипанию светлых фракций ВНЭ и воды, что не только снижает качество конечного продукта, но и ведет к росту энергозатрат, в частности в связи с необходимостью удаления паров Кроме того, при неравномерном нагреве может возникнуть дополнительное перемешивание эмульсии, что увеличивает время расслоения В главе 2 приводится оценка допустимой неравномерности температурного поля, соответствующая его отсутствию
В главе 2 также приводятся сопоставление полученных оценок с лабораторными данными, полученными в стационарном случае, также эти оценки сравнивались с результатами опытной эксплуатации опытного промыслового комплекса микроволновой сепарации, описанного в главе 4 Результатом такого сравнения стало выявление допустимой неравномерности поля температур, формируемого за счет высокоинтенсивного поля СВЧ диапазона В стационарном случае, наиболее целесообразные значения температуры находятся в пределах =(35-60) °С. Также эти температурные пределы определяют допустимый уровень неравномерности в случае стационарного режима СВЧ обработки (без обновления) При СВЧ обработке ВНЭ в потоке, температуру нагрева целесообразно выбирать в пределах =(26-42) °С Также установлено, что в конкретный момент времени, допустимое отклонение температуры нагрева от средней температуры равно ±3 °С
Таким образом, в результате анализа, проведенного в главе 2, получены оценки верхней и нижней границ температуры СВЧ нагрева ВНЭ, при которых происходит эффективная сепарация Указанные границы, при обработке в потоке, равны =(26-42) °С Допустимое отклонение температуры нагрева от средней температуры равно ±3 °С Осуществление СВЧ нагрева с соблюдением этих границ позволяет осуществить обработку с приемлемым качеством и при минимальных энергозатрат
В главе также осуществлено моделирование процесса нагрева в условиях типовых рабочих камер промысловых комплексов В этих условиях осуществить равномерный нагрев невозможно Поэтому первостепенное значение приобретает обеспечение условий, при которых обеспечивается допустимая неравномерность поля температур нагреваемого материала В силу малой теплопроводности, а также необходимости постоянного обновления обрабатываемого материала любые процессы подготовки нефти, в том числе обезвоживание, осуществляют в потоке С учетом этого, выбор параметров рабочих камер, а
также устройств возбуждения должен осуществляться с учетом времени нахождения в нагреваемой области, размеры которой зависят от глубины проникновения поля в обрабатываемый материал
В главе 2 рассмотрены возможности осуществления анализа СВЧ сепарации, в полной постановке требующего совместного решения системы уравнений гидродинамики для жидкой смеси, уравнения переноса тепла, а также уравнений Максвелла, с соответствующими граничными и начальными условиями Приведены решения для модельной одномерной ситуации, когда направление падения волны и направление потока жидкости по рассматриваемому объему, параллельны друг к другу В этом случае задача СВЧ нагрева сводится к задаче нагрева материала при падении плоской волны на границу раздела двух сред Приведены результаты решения в пренебрежении теплопроводностью ВНЭ и более строгого решения Результаты проведенных расчетов позволили получить численные оценки зависимости требуемых удельных энергозатрат от содержания воды в составе эмульсии. Указанная величина при расчетах оказалась в пределах 1,2-3,2 [кВт/град]
Результаты моделирования СВЧ нагрева ВНЭ позволили установить весьма важный факт- температура движущегося материала достигает своего максимального значения не сразу на границе раздела двух сред, а на расстоянии равном глубине проникновения электромагнитного поля в диэлектрик Важным практическим следствием этого факта является вывод о целесообразности использования рабочих камер небольшой длины, порядка глубины проникновения электромагнитного поля в обрабатываемый материал
Для решения задачи о формировании требуемого температурного поля, помимо определения этого температурного поля, необходимо решить две взаимосвязанные задачи Первая - выбор такой формы рабочей камеры, при которой, во всем рассматриваемом объеме будут отсутствовать области со стационарным состоянием и перемешиванием жидкой смеси, при требуемом расходе. Вторая сводиться к обеспечению такого распределения ЭМП, при котором обеспечивается требуемое распределение температуры Например, для обеспечения равномерного температурного поля, в трубопроводе круглого поперечного сечения по которой в ламинарном режиме протекает однородная жидкость, необходимо обеспечить распределение ЭМП пропорционального (1—(г/л)2) (А -радиус трубопровода)
Третья глава посвящена вопросам формирования электромагнитных полей в рабочих камерах, а также согласованию устройств возбуждения с генераторами
Проведен анализ пространственных распределений интенсивности электромагнитных полей для типовых конфигураций и геометрических размеров рабочих камер Указанные расчеты проведены на основе использования метода конечных элементов (МКЭ)
Осуществление обработки ВНЭ с помощью одного источника с одним мощным генератором по своей технической реализации является самым простым Главным недостатком данной схемы является сложность обеспечения формирования требуемого распределения ЭМП В результате проведенных
расчетов показано, что для типовой конфигурации рабочей камеры и устройства возбуждения обеспечение требуемой равномерности нагрева оказывается возможным только при определенных значениях средней скорости потока, что ограничивает возможности микроволнового комплекса обезвоживания нефти
Повышение эффективности СВЧ-нагрева возможно при использовании мноюэлементного возбуждения, достоинством которого является расширение возможностей формирования требуемых пространственных распределений ЭМП Использование многоэлементного возбуждения рабочей камеры установки, особенно при некогерентных источниках имеет еще одно важное преимущество, заключающееся в большей надежности функционирования всей системы СВЧ-нагрева. Методам многоэлементного возбуждения электромагнитных полей требуемой конфигурации посвящен ряд исследований В главе 4 рассмотрены некоторые недостаточно изученные аспекты многоэлементного возбуждения, связанные с учетом эффектов взаимной связи возбуждающих элементов
Рассмотрены эффекты влияния взаимной связи на результат формирования требуемых электромагнитных полей Показано, что в условиях типовых рабочих камер учет взаимной связи необходим, а пренебрежение ею ведет не только к отличию пространственной структуры формируемых полей, но резкому увеличению коэффициента отражения в трактах возбудителей
В главе 3 рассмотрены способы учета взаимной связи между излучателями многополюсника Для практического использования предложен теоретико-экспериментальный метод, включающий измерение матриц рассеяния для каждой из пар излучателей, преобразование в матрицы полных нормированных сопротивлений для всех четырехполюсников и пересчет полученных значений в искомую матрицу рассеяния многополюсника [Б]) Согласно предложенной методике осуществлена серия экспериментов по определению матрицы рассеяния системы состоящей из восьми возбудителей, что соответствовало многоэлементному некогерентному возбуждению рабочей камеры с помощью восьми возбудителей Результатом определения стало выявление существенного изменения коэффициента отражения при наличии дополнительных излучателей На основании полученных данных в главе 3 показана принципиальная возможность снижения мощности отраженных волн в трактах излучателей за счет выбора рационального положения их в рабочей камере
Наличие значительного уровня взаимной связи излучателей в рабочих камерах типовых форм и размеров открывает возможность улучшения равномерности формируемого электромагнитного поля за счет использования дополнительных пассивных излучателей В главе 3 приведены данные, демонстрирующие эту возможность
При построении установок СВЧ-нагрева необходимо обеспечить согласование рабочих камер с генераторами, в условиях наличия значительного разброса электрофизических параметров материала
Как показывают данные расчетов, обеспечение приемлемого согласования возможно при использовании рабочих камер значительной длины (те неэффективных с точки зрения нагрева) В типичных промысловых установках ис-
Рис 1 Зависимость КСВ от электродинамических параметров на частоте 915 МГц (геометрия рабочей камеры ПМВК-400)
пользуются рабочие камеры круглого поперечного сечения (соответственно трубопроводы стандартного размера) , При расположении волноводного излу-чателя(-ей) на боковых стенках такого трубопровода, длина рабочей камеры, как правило, не будет превышать значения в 1 метр Использование их может привести к существенному увеличению КСВ в тракте ввода СВЧ энергии
Одним из путей снижения КСВ состоит в использование ввода СВЧ энергии в рабочую камеру, через боковой фланец трубопровода Этот подход позволяющий, при реализации СВЧ нагрева с помощью одного мощного источника, увеличить эффективную длину рабочей камеры, был использован при создании рабочей камеры промыслового комплекса микроволновой обработки описанного в главе 4
Для рабочей камеры указанного комплекса в главе 3 осуществлен электродинамический расчет распределения ЭМП по рассматриваемому объему По результатам расчета определена зависимость КСВ в тракте ввода СВЧ энергии в рабочую камеру в диапазоне возможного изменения значений электрофизических параметров ВНЭ (Рисунок 1) В среднем согласно расчетам
значение КСВ оказалось равным 2 8 (Рисунок 2) при длине камеры 8 метр Неприемлемость значений КСВ нагрузок для мощных магнетронных генераторов требует изыскания способов согласования в условиях наличия значительного разброса параметров ВНЭ, имеющих случайный характер
Для решения задач согласования предложено использовать согласующие переходы на основе отрезков линий передачи, частично заполненных материалом со свойствами, идентичными обрабатываемому материалу (рисунок 3) При этом изменение импеданса нагрузки будет сопровождаться связанным с ним изменением параметров неоднородной линии передачи В качестве критерия рассогласования в работе предложено использовать вероятности превышения случайным значением КСВ некоторого допустимого значения КСВдоп
Разработана методика расчета параметров перехода, отвечающих условию малой вероятности рассогласования Для этого использовано представление
I
I
Частота [МГц]
Рис 2 Зависимость среднего значения КСВ от частоты (геометрия рабочей камеры ПМВК-400)
профиля перехода в виде конечномерного разложения по базисным функциям yn(x,z)
y(x,z)=±A„ h„(x,z) (3) ll-l
Задача оптимизации согласующего перехода сформулирована как определение параметров {л„}, при которых вероятность рассогласования минимальна
В задачах СВЧ - нагрева ВНЭ к технологически целесообразным относятся рабочие камеры с прямоугольной формой поперечного сечения Энергия электромагнитной волны СВЧ подводится при помощи прямоугольного волновода через согласующий переход Указанный переход представляет собой отрезок волновода, частично заполненный материалом с электрофизическими параметрами тождественными обрабатываемому материалу в рабочей камере. Достаточно удобным является изменение границы заполнения вдоль узкой стенки волновода Поскольку форма перехода не зависит от координаты х.
( \ v- , /1 / ч fl при z-z >О
2>„ stepSz) где step„{z) = -L ^ ^ <Q (4)
z„ - координата n-ой ступеньки перехода При этом
¿4, = Я (5)
Л«1
H — размер узкой стенки волновода
Предложена процедура синтеза согласующего перехода состоящая в следующем Выбирается начальная длина согласующего перехода и рабочей камеры (при расчетах использовано значение 1м) Начальная форма согласующего перехода выбирается случайным образом и для нее производится расчет распределения электромагнитного поля для каждого из возможных значений электродинамических параметров материала (ВНЭ)
Согласно этому подходу осуществлены расчеты согласующего перехода в одномодовом приближении. Каждый из шагов процедуры расчета включал определение КСВ в тракте ввода СВЧ энергии и вероятности превышения заданного порогового значения КСВ для каждой из анализируемых конфигураций Описанный процесс производится многократно соответственно изменениям форма согласующего перехода Результаты расчета для одного из вариантов перехода, характеризуемого наименьшей вероятностью превышения порогового значения КСВ, приведена на рис 4
Проверка степени достоверности упрощенных расчетов осуществлена путем численного электродинамического расчета перехода с найденными ранее размерами с использованием МКЭ Результаты расчета приведены на рис 5. В работе проводится сравнение результатов, полученных в одномодовом приближении с более строгими данными расчета с использованием МКЭ Для сравнения взята рабочая камера минимальной длины (0 1 м) Результатом этого
-10-
Фидерный тракт Переход Рабочая камера
/■ -\Г N f >
\ Воздух ] / 1 / | e=Var
£=const=eKnayx | / 1 o=Var
a=const=a„0„y!l j У 1 / 1 / 1 1 1 1
Рис 3 Общий вид согласующего перехода
•'г 4 6 В 10 12 14
е
Рис 4 Зависимость КСВ от электродинамических параметров, при длине рабочей камеры 10 см (одномодовое приближение)
да в одномодовом приближении, окончательную проверку полученных данных, и их уточнение путем проведения расчетов на более строгой основе, например с использованием МКЭ
С использованием описанных процедур проведен анализ влияния длины рабочей камеры на вероятность превышения допустимого значения КСВ (Рисунок 6) Показано, что вероятность превышения порогового значения КСВ, хотя и снижается с увеличением длины рабочей камеры, но это снижение, при длине более 1м оказывается несущественным Более того, как следует из результатов проведен-
сравнения показали удовлетворительное совпадение более строгих данных с результатами оптимизации в одномодовом приближении, заключающегося в практически одинаковой вероятности превышения порогового значения КСВ, полученного как в одномодовом приближении, так и с использованием МКЭ При осуществлении сравнения одномо-дового приближения и МКЭ, с использованием вероятностного критерия позволило сократить время счета с 24 часов (МКЭ) до 15 минут (для одномодо-вого приближения) На этих основаниях предложено проводить расчеты перехо-а
160 180 200
Длина [См]
Рис 6 Вероятность превышения порога КСВ, в зависимости от длины рабочей камеры
Рис 5 Зависимость КСВ от электродинамических параметров, при длине рабочей камеры 10 см (метод конечных элементов)
ного моделирования рабочих камер различных размеров, даже при длине рабочей камеры равной 0 1м вероятность превышения допустимого КСВ=1 5 при типовых разбросах электрофизических параметром ВНЭ (2<е<15, 0 001 <о<1 Сим/метр) оказывается незначительной (=0,035) Это означает, что при использовании предложенного метода условие согласования не является существенным ограничивающим требованием, что открывает возможность использования в установках СВЧ-нагрева ВНЭ рабочих камер небольшой длины - И -
небольшой длины Кроме того, использование описанных приемов позволяет за счет снижения потерь рассогласования на 23% требуемое значение мощности генератора (т е с 10 кВт до 7 7 кВт ) без снижения качества обработки
В четвертой главе приведены результаты экспериментального исследования опытного образца промыслового микроволнового комплекса
Промысловый микроволновый комплекс (ПМВК-400), предназначенный для нагрева и разделения водонефтяных эмульсий, разработан в Научно-исследовательском Центре Прикладной электродинамики КГТУ им А Н Туполева В состав комплекса помимо СВЧ-генератора мощностью 50 кВт, выполненного на базе магнетрона ГМ-50, источника питания и устройств защиты от перегрузки, входят следующие узлы тракт ввода СВЧ энергии, цепь подачи ВНЭ и стабилизации скорости потока, система контроля параметров В работе приводятся результаты отработки отдельных узлов СВЧ тракта, по результатам которых внесены изменения в конструкцию ПМВК-400 и осуществлены испытания усовершенствованного его варианта
ПМВК-400 работает следующим образом с нефтяного выхода концевого делителя фаз, установленного на Горкинском участке комплексной подготовки нефти (ГУКПН), через пробоотборник отбирается средний слой, содержащий как отделенные воду и нефть, так и межфазный слой водонефтяной эмульсии С помощью цепи подачи ВНЭ и стабилизации скорости потока эмульсия подается в камеру электродинамической обработки (КЭО) В КЭО осуществляется СВЧ нагрев, после чего обработанная эмульсия проходит мини КДФ (концевой делитель фаз) на конце которого происходит сброс отделенной воды и забор обезвоженной нефти
Проведенные экспериментальные исследования были осуществлены с целью получения сведений о влиянии мощного СВЧ излучения на сепарационные характеристики созданного комплекса, а также оценки удельных энергозатрат Во время проведения испытаний периодически отбирались пробы Усредненные характеристики ПМВК-400 формировались по результатам обработки данных проб На этой основе построена обобщенная таблица влияния высокоинтенсивного СВЧ излучения на снижение массовой доли воды (таблица 1) и таблица температурных режимов (таблица 2)
Таблица 1
Мощность [кВт] Вода, %
На входе Низ КЭО Вверх КЭО Низ мини-КДФ Вверх мини-КДФ
0 39 73 13 81 0.92
5 23 25 2 72 2 86 2 94
8 1 43 1 2 1 39 1 48 1 2
10 28 7 86 7 66 90 7 421
15 24 70 55 1 35 86 9 0 68
20 28 79 2 3 91 6 1 9
Таблица 2
Мощность [кВт] На входе (Средняя температура)/ (Максимальная температура), [°С]
Вверх КЭО Низ КЭО На выходе Мини-КДФ
0 12 12/12 12/12 12/12
5 14 20/22 7 34/45 20/22
8 14 25/28 34 5/43 23 35/24
10 19 25 7/34 32 16/54 24 4/27
15 19 25 9/35.6 32 13/45 23 6/27
20 18 27 65/34 31 6/53 27/33
Для определения эффективности СВЧ нагрева по отношению к традиционно используемому нагреву с помощью водяного пара, осуществлен сравнительный эксперимент (нагрев ВНЭ с помощью пара и с помощью СВЧ излучения) Сравнение проведено для ВНЭ с содержанием воды 30% Нагрев СВЧ проведен аппаратурой комплекса ПМВК-400 В работе приведены данные указанного эксперимента Его основным результатом является то, что при традиционном нагреве, с помощью водяного пара, удельные энергозатраты составили УЗппу=Ю [кВт/град], а при СВЧ нагреве -УЗсвч= 1,50 [кВт/град]
Таким образом, можно считать установленным фактом, что СВЧ нагрев, осуществляемый при использовании СВЧ установки, в промысловых условиях, энергетически выгоднее нагрева паром, производимого при использовании типовых для нефтяной отрасли парогенераторов и теплообменников, в 6,6 раза Кроме того, как это следует из данных экспериментальной обработки ПМВК-400, время нагрева оказывается существенно меньшим по сравнению с использованием существующих печей При этом использование СВЧ энергии позволяет не только сократить время нагрева в канале мини КДФ, но и лучше сохранять температуру по всей его длине Немаловажным обстоятельством, подтвержденным результатами испытаний ПМВК-400, является то, что использование СВЧ нагрева в типовом производственном цикле сепарации ВНЭ позволяет снизить массовую долю воды до допустимых значений за время более чем в 3 раза меньшее по сравнению с мини КДФ без дополнительной температурной обработки
В приложениях к диссертации приведены данные математического моделирования рабочих камер и акты об использовании результатов работы
III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Главным результатом диссертационной работы является решение важной научно-технической задачи - выработке методов и рекомендаций по построению СВЧ-устройств промысловых установок, осуществляющих разрушение ВНЭ
Основные выводы по работе
1 Для определения рациональных режимов обработки в условиях промысловых комплексов предложено использовать количественные зависимости качества сепарации от температуры ВНЭ, соответствующей СВЧ-нагреву Экспериментальными данными установлено, что при СВЧ-нагреве, значение температуры ВНЭ должно находиться в пределах =(26-42) °С Допустимое отклонение температуры нагрева от средней температуры равно ±3 °С Осуществление СВЧ нагрева с соблюдением этих границ позволяет осуществить обработку с приемлемым качеством при минимальных энергетических затратах
2 Установлено, что при реализации СВЧ обработки ВНЭ в движущемся потоке, температура нагрева, в материале, достигает максимального значения на расстоянии равном глубине проникновения электромагнитного поля в диэлектрик Это обстоятельства определяет целесообразность использования для СВЧ нагрева ВНЭ рабочих камер небольшой длины
3 Показано, что в ситуациях, когда формирование требуемого распределения ЭМП играет решающую роль и в этих целях используется принцип многоэлементного возбуждения, при его осуществлении необходим учет взаимной связи излучателей Предложен практический способ его осуществления, пригодный для СВЧ-камер произвольной конфигурации
4 В условиях наличия значительных разбросов электрофизических параметров ВНЭ, неконтролируемых в условиях промысловых комплексов, предложен способ согласования генератора с нагрузкой, малочувствительный к указанный разбросам Также предложен вероятностный критерий, позволяющий характеризовать степень рассогласования адекватно с точки зрения снижения энергозатрат Разработана методика расчета согласующих устройств согласно предложенным способу и критерию эффективности осуществления согласования
5 Предложенные меры использованы при доработке и испытаниях опытного промыслового комплекса сепарации ВНЭ ПМК-400 В результате испытаний установлено, что СВЧ нагрев оказывается выгоднее нагрева паром, производимого при использовании типовых для нефтяной отрасли парогенераторов и теплообменников, в 6,6 раза Использование СВЧ нагрева в производственном цикле сепарации ВНЭ позволяет также снизить массовую долю воды до допустимых значений за время более чем в 3 раза меньшее по сравнению с мини КДФ без дополнительной температурной обработки
IV. СПИСОК РАБОТ, ОТРАЖАЮЩИХ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1 Седельников Ю Е, Шакиров А С Учет взаимной связи при некогерентном возбуждении микроволновых установок // ХШ-я Крымская конф «Микроволновые и телекоммуникационные технологии» Сб статей КРЫМи-Ко-2003 730-731
2 Шакиров А С Особенности оценок коэффициентов взаимной связи при многоэлементном СВЧ-нагреве // Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-телекоммуникационные технологии» Сочи-2004 Тезисы докладов 145-147
3 Шакиров А С Определение поля излучателя находящегося в неоднородной диэлектрической среде // XII Туполевские чтения Международная молодежная научная конференция, Казань, 10-11 ноября 2004 года Материалы конференций Том IV 30-31
4 Шакиров А С Согласование рабочих камер МВТУ с возбуждающей линией // Туполевские чтения Международная молодежная научная конференция, посвященная 1000-леитю г Казани, 10-11 ноября 2005 года Материалы конференций Том IV 96-97
5 Шакиров А С Исследование влияния параметров обрабатываемого материала, на температуру в рабочей камере МВТУ // XIV Туполевские чтения Международная молодежная научная конференция, Казань, 10-11 ноября 2006 года Материалы конференций Том IV 106-107
6 Шакиров А С Ограничения развязки излучателей при некогерентном многоэлементном возбуждении в МВТУ // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов III Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А Неганова, ГП Ярового Волгоград 6-12 сентября 2004 года 361-362
7 Шакиров А С Моделирование СВЧ-нагрева неоднородной среды // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов IV Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А. Неганова, Г П Ярового - Нижний Новгород, 2005 - 243244
8 Анфиногентов В И, Морозов ГА , Кораблев ЕН, Шакиров А С Моделирование нагрева ВНЭ СВЧ полем // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А Неганова, Г П Ярового - Самара, 2006 - 256-258
9 Габдрахманов Р А , Морозов ГА,, Румянцев Д С, Шакиров А С, Хамидул-лин М С Экспериментальное исследование обезвоженности нефти в промысловых условиях // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А Неганова, Г П Ярового - Самара, 2006 - 259-260
10 Шакиров А С Вероятностный критерий оптимальности согласующих переходов // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические
системы»/ Под ред В А Неганова, Г П Ярового - Самара, 2006 - 260263
11 Морозов ГА , Румянцев Д С, Шакиров А С Особенности микроволновой сушки древесных материалов // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А Неганова, Г П Ярового - Самара, 2006 - 263-265
12 Морозов ГА , Седельников Ю Е, Шакиров А С Синтез согласующих переходов для МВТУ // «Физика и технические приложения волновых процессов» Тезисы докладов V Международной научно-технической конференции Приложение к журналу «Физика волновых процессов и радиотехнические системы»/ Под ред В А Неганова, Г П Ярового — Самара, 2006 -265-266
13 Морозов ГА , Седельников Ю Е, Шакиров А С Согласование нагрузок с переменным импедансом // «Физика волновых процессов и радиотехнические системы», Периодический и научно-практический журнал Том 9 № 2, 2006 41-46
Формат 60 х 84 1/16 Бумага офсетная Печать офсетная Печл 1,0 Услпечл 0,93 Услкр-отт 0,93 Уч-издл 1,0 Тираж 100 Заказ К 66
Типография Издательства Казанского Государственного Технического
Университета 420111 г Казань, К Маркса 10
Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Шакиров, Альберт Султанович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА НЕФТИ
1.1 .Нефтяные эмульсии
1.2. Причины возникновения эмульсий
1.3. Обзор методов обезвоживания
1.3.1. Гравитационное холодное отстаивание.
1.3.2. Термические методы
1.3.3. Электрокоагуляционные методы
1.3.4. Обезвоживание с использованием деэмульгаторов
1.3.5. Обезвоживание в поле центробежных сил
1.4. Технологические схемы подготовки нефти
1.5. Микроволновое обезвоживание
1.5.1. Микроволновое обезвоживание Краткий исторический обзор
1.5.2. Требования, предъявляемые к микроволновым технологическим установкам.
1.5.3. Вероятностный критерий 23 Выводы по главе
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
НА РАССЛОЕНИЕ ВНЭ
2.1. Расслаивающие силы
2.1.1. Капли произвольной формы
2.1.2. Случай сферических капель
2.2. Скорость осаждения
2.3. Оценка времени расслоения
2.4. Допустимая неравномерность температурного поля
2.5. Обеспечение равномерности формируемого температурного поля
2.6. Одномерные задачи нагрева жидких продуктов
2.7. СВЧ нагрев, осуществляемый в потоке 48 2.7.1. Распределение эекторомагнитных полей по объему рабочей камеры 52 2.7.1. Профиль потока течения по объему рабочей камеры
Выводы по главе
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБУЕМОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭМП
3.1. Варианты устройств ввода СВЧ энергии
3.2. Многоэлементное возбуждение
3.2.1. Метод учета взаимной связи излучателей
3.2.2. Анализ полученных результатов
3.3. Согласование нагрузок с переменным импедансом
3.4. Численное моделирование 80 Выводы по главе
ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЧ
ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗРУШЕНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
4.1. Лабораторные исследования влияния
4.2. Промысловый микроволновый комплекс обезвоживания нефти
4.3. Испытания промыслового микроволнового комплекса микроволновой обработки
4.4. Результаты испытаний 103 4.4.1. Таблицы результатов испытаний
Выводы по главе
5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ.
6. Литература. 120 Приложение 1. Варианты устройства ввода СВЧ энергии. 129 Приложение 2. Использование пассивных излучателей. 136 Приложение 3. Акты внедрения.
Введение 2007 год, диссертация по радиотехнике и связи, Шакиров, Альберт Султанович
Актуальность. Нефть со скважин всегда добывается в виде, непригодном для прямой переработки. В продукции скважин, помимо нефти также присутствуют вода, растворенный газ, минеральные соли, механические примеси. При этом, нефть является основным сырьем для производства жидких энергоносителей, смазочных масел, битумов и кокса. Наличие влаги, даже в малых количествах, приводит к снижению качества, как самой нефти, так и продуктов ее переработки. Поэтому разрушение водонефтяной эмульсии (ВНЭ) и удаление воды является основным процессом подготовки нефти.
При добыче нефти, как правило, образуются ВНЭ, которые представляют собой дисперсные системы с большой удельной межфазной поверхностью. Эмульсии образуются при добыче, транспортировании и переработке нефти. Некоторые из эмульсий являются неустойчивыми и самопроизвольно расслаиваются. Другие эмульсии являются довольно устойчивыми. Одной из главных причин устойчивости нефтяных эмульсий является образование на поверхности капель защитных слоев из природных стабилизаторов, содержащихся в нефти. Эти слои обладают повышенной вязкостью и прочностью, препятствуют слиянию соприкасающихся капель эмульгированой воды.
Если нестойкие эмульсии расслаиваются довольно быстро, притом, без значительных энергозатрат, то стойкие эмульсии расслаиваются долго, требуют существенных капиталовложений в различное промысловое оборудование, предназначенное для обезвоживания. В ряде случаев, это оборудование является чрезвычайно громоздким и энергоемким. Кроме того, существующее промысловое оборудование не всегда способно разрушить эмульсии. Известны эмульсии, не расслаивающиеся на составляющие в течение года и больше.
Одним из возможных способов ускорения расслоения эмульсий, для последующей сепарации, является сверхвысокочастотная (СВЧ) обработка. В последнее время, в России и в мире, были осуществлены серии лабораторных исследований влияния СВЧ излучения на расслоение водонефтяных эмульсий. Из этих экспериментов следует, что эффект воздействия СВЧ энергии в присутствии деэмульгатора или в его отсутствие существует, и является нетепловым, хотя начальная температура смеси заметно влияет на скорость расслоения эмульсии.
Тот факт, что СВЧ излучение существенно позволяет ускорить разрушение эмульсий, даже в отсутствие химических реагентов, позволил создать микроволновые датчики обводненности сырой нефти. Однако, промышленное использование микроволнового воздействия на ВНЭ для ускорения и более глубокого разрушения эмульсий, в промышленных масштабах, пока не нашло применения. Одной из причин подобной ситуации является полное отсутствие данных о влиянии СВЧ излучения на эмульсии в условиях промысловой эксплуатации подобных установок, отсутствием опыта создания и эксплуатации промысловых микроволновых комплексов, отсутствием сведений об энергетических затратах, способах их снижения в условиях случайного разброса параметров ВНЭ.
Цель работы состоит в сокращении времени обработки и снижении энергозатрат промысловых микроволновых комплексов, осуществляющих разрушение водонефтяных эмульсий с последующей сепарацией.
Основная задача научных исследований состоит в разработке методов построения СВЧ устройств являющихся составной частью промысловых микроволновых установок обезвоживания нефти.
Указанная задача включает в себя ряд более частных:
1. Определение факторов, влияющих на процесс разрушения с последующей сепарацией, определение параметров СВЧ воздействий позволяющих осуществить сепарацию с наименьшими энергозатратами;
2. Разработка путей создания и методов построения рабочих камер СВЧ нагрева ВНЭ, которые позволяют осуществить формирование температурных полей с требуемой степенью равномерности;
3. Разработка методов снижения потерь на отражение, обусловленных разбросом электрофизических параметров ВНЭ, характерных для промысловых условий;
4. Выработка технических предложений и рекомендаций по построению СВЧ-устройств функционирующих в составе промысловых комплексов сепарации водонефтяной эмульсий
Основные положения, выносимые на защиту:
• Характеристики режима СВЧ-обработки, осуществляемой с целью расслоения ВНЭ, сформулированные в категориях неоднородного СВЧ-нагрева, определенные на основе теоретических исследований и результатов натурных экспериментов.
• Методика анализа параметров рабочих камер СВЧ устройств, функционирующих в составе промысловых комплексов расслоения ВНЭ, основанная на моделировании СВЧ-нагрева, включая выработку количественных критериев оптимальности в условиях случайного изменения свойств ВНЭ.
• Результаты моделирования процессов СВЧ-нагрева ВНЭ, позволившие выработать рекомендации по выбору размеров рабочих камер, исходя из критерия допустимой неравномерности температурного поля.
• Методика согласования устройств возбуждения ЭМП в рабочих камерах промысловых комплексов расслоения ВНЭ в условиях наличия значительного разброса электрофизических параметров ВНЭ.
• Рекомендации по построению элементов и узлов СВЧ-устройств функционирующих в составе промысловых комплексов расслоения ВНЭ
Заключение диссертация на тему "Повышение эффективности устройств СВЧ нагрева промысловых комплексов сепарации водонефтяных эмульсий"
Основные выводы по работе:
1. Для определения рациональных режимов обработки в условиях промысловых комплексов предложено использовать количественные зависимости качества сепарации от температуры ВНЭ, соответствующей СВЧ-нагреву. Экспериментальными данными установлено, что при СВЧ-нагреве, значение температуры ВНЭ должно находиться в пределах =(26-42) °С. Допустимое отклонение температуры нагрева от средней температуры равно ±3 °С. Осуществление СВЧ нагрева с соблюдением этих границ позволяет осуществить обработку с приемлемым качеством при минимальных энергетических затратах.
2. Установлено, что при реализации СВЧ обработки ВНЭ в движущемся потоке, температура нагрева, в материале, достигает максимального значения на расстоянии, равном глубине проникновения электромагнитного поля в диэлектрик. Это обстоятельство определяет целесообразность использования для СВЧ нагрева ВНЭ рабочих камер небольшой длины.
3. Показано, что в ситуациях, когда формирование требуемого распределения ЭМП играет решающую роль и в этих целях используется принцип многоэлементного возбуждения, при его осуществлении необходим учет взаимной связи излучателей. Предложен практический способ его осуществления, пригодный для СВЧ-камер произвольной конфигурации.
4. В условиях наличия значительных разбросов электрофизических параметров ВНЭ, неконтролируемых в условиях промысловых комплексов, предложен способ согласования генератора с нагрузкой, малочувствительный к указанный разбросам. Также предложен вероятностный критерий, позволяющий характеризовать степень рассогласования адекватно с точки зрения снижения энергозатрат. Разработана методика расчета согласующих устройств, согласно предложенному способу и критерию эффективности осуществления согласования.
5. Предложенные меры использованы при доработке и испытаниях опытного промыслового комплекса сепарации ВНЭ ПМК-400. В результате испытаний установлено, что СВЧ нагрев оказывается выгоднее нагрева паром, производимого при использовании типовых для нефтяной отрасли парогенераторов и теплообменников, в 6,6 раза. Использование СВЧ нагрева в производственном цикле сепарации ВНЭ позволяет также снизить массовую долю воды до допустимых значений за время более чем в 3 раза меньшее по сравнению с мини КДФ без дополнительной температурной обработки.
Библиография Шакиров, Альберт Султанович, диссертация по теме Антенны, СВЧ устройства и их технологии
1. Эрих В.Н., Расина М.Г., Рудин М.Г. "Химия и технология нефти и газа". Ленинград, "Химия", 1972.
2. Скобло А.И., Трегубова И.А., Егоров H.H. "Процессы и аппараты, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности". Москва, Государственное научно-техническое изд., 1962.
3. Нестеров И.И., Рябухин Г.Е. "Тайны нефтяной колыбели". Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1984.
4. Судо М. М. "Нефть и горючие газы в современном мире". Москва, Недра, 1984.
5. Рабинович Г.П., Рябых П.М., Хохряков П.А., под ред. Судакова E.H. «Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки». Справочник. Москва, «Химия», 1979.
6. Дриацкая З.В., Мхчиян М.А., Жмыхова Н.М. и другие «Нефти СССР. Том 4». Москва, «Химия», 1974.
7. Рабинович В.А., Хавин З.Я. «Краткий химический справочник». Санкт-Петербург, «Химия», 1994.
8. Рабинович В.А. «Расчет процесса осаждения в электрическом поле». Справочник. Санкт-Петербург, «Химия», 1992.
9. Шайдаков В.В., Каштанова J1.E., Емельянов A.B. Аппараты для воздействия на водонефтяные эмульсии магнитным полем. www.Laboratory.ru, сборник трудов по науке и технике.
10. Недра, 1989 г. 480 с. 12.Бухаленко Е. И., Абдуллаев Ю. Г. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. М., Недра, 1974.
11. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. / Справочное руководство в 2-х томах. Под ред. Ю.П. Коротаева, Р.Д. Маргулова. М: Недра,1984.- 360с.
12. Н.Ишмурзин А. А. Машины и оборудование системы сбора и подготовки нефти, газа и воды.- Уфа: Изд. Уфимск. Нефт. ин-та, 1981.- 90 с.
13. Коршак A.A., Шаммазов A.M. Основы нефтегазового дела. Учебник для вузов: Уфа.: ООО "ДизайнПолиграфСервис", 2001 -544 с.
14. Крец В.Г., Кольцов В. А., Лукьянов В.Г., Саруев Л. А. и др. Нефтепромысловое оборудование. Комплект Каталогов.- Томск: Изд. ТПУ, 1997.-822 с.
15. Крец В.Г. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Уч. пособ. Томск: Изд. ТПУ, 1992.- 112 с.
16. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти. Под ред. Ш.К. Гиматудинова. М: Недра, 1983.-455с.
17. Середа Н.Г., Сахаров В.А., Тимашев А.Н. Спутник нефтяника и газовика: Справочник. М: Недра, 1986.- 325с.
18. Техника и технология добычи нефти и газа/И. М. Муравьев, М. Н. Базлов, А. И. Жуков и др. М., Недра, 1971.
19. Ф.А. Требин, Ю.Ф. Макогон, К.С. Басниев. Добыча природного газа. // М.: Недра, 1976. 607с.
20. Техника и технология добычи нефти: Учебник для вузов/ А.Х. Мирзаджанзаде, И.М. Ахметов, A.M. Хасаев, В.И. Гусев. Под ред. проф. А.Х. Мирзаджанзаде. М.: Недра, 1986. -382 с.
21. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. М: Недра, 1987.- 347с.
22. Панченков Г.М., Цабек Л.К. «Поведение эмульсий во внешнем электрическом поле» Изд-во «Химия» М.: 1969 - 190с.
23. Антипов А.И., Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Альметьевск, АГНИ, 2006.
24. Усова JI.H., Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Уфа ГУЛ «ИПТЭР», 2006.
25. Шавшукова С.Ю. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. Уфа 2003г.
26. Борисов С.И., Катеев М.В., Калинин Е.С., Калинина О.С., Мелошенко Н.П., Сорокин В.В. Механизм действия ПАВ как деэмульгаторов нефтяных эмульсий, Нефтяное хозяйство, №4 2004, с.74-77
27. Космачева Т.Ф., Губайдулин Ф.Р. Особенности механизма действия деэмульгаторов при разрушении эмульсий, Нефтяное хозяйство, №12 2005, с.114-118
28. Рудин М.Г., Сомов В.Е., Фомин A.C. «Карманный справочник нефтепереработчика»./ Под ред. М.Г. Рудина. М.:ЦНИИТЭнефтехим, 2004. 336 стр.
29. Сафиева Р.З., Магадова JI.A., Климова JI.3., Борисова O.A. Физико-химические свойства нефтяных дисперсных систем. Под ред. проф. В.Н. Кошелева М.: Изд. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2001. - 60 с.
30. Пресс-релиз ТатНИПИнефть «Каталог технологий» 2003 г.
31. Ушева Н.В., Мойзес O.E., Кузьменко Е.А. «Моделирование процессов промысловой подготовки нефтей Западной Сибири», Материалы III Всероссийской научной конференции «Химия и химические технологии на рубеже тысячелетий» г. Томск 2004 г. стр 307-309
32. Низкоинтенсивные СВЧ-технологии (проблемы и реализации)/ Под ред. Г.А. Морозова, Ю.Е. Седельникова. М.: «Радиотехника» 2003. - 112 с. ил.
33. Степанов В.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева, 2001г.
34. Потапова O.B. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева, 1998г.
35. ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений.
36. Корн П., Корн Т. Справочник по математике для инженеров. М.: «Наука» Главная редакция физ.-мат. литературы 1968 г.
37. Аглиуллин А.Ф., Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань, КГТУ им. А.Н.Туполева, 2002 г.
38. Бородин И.Ф., Шарков Г.А., Гарин А.Д. Применение СВЧ-энергии в сельском хозяйстве. -М.: ВНИИТЭагропром, 1987 г.
39. Розен A.M., Беззубова А.И. Массоотдача в одиночных каплях //ТОХТ. -1968.-Т.2. -№6.-с. 850-862
40. Массоотдача при экстракции и моделирование экстракционных аппаратов / A.M. Розен и др. // Сб. Процессы жидкостной экстракции и хемосорбции. -М.: Химия, 1966. с. 99-116
41. Бердников В.И., Левин A.M., Расчет скорости движения пузырей и капель // ТОХТ. 1980. Т. 14, - №4. - с. 535-541.
42. Гонор А.Л., Ривкинд В.Я. Динамика капли // Механика жидкости и капли. -1982. -Т.17.-с.86-159.
43. Edge R.M., Grand C.D. The motion of drops in water contaminated with a surface-active agent // Chem.Eng.Sci. 1972. - № 9. - p. 1709-1721
44. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Учеб. пособ.: Для ВУЗов. В 10-и томах T.VI Гидродинамика. 5-е изд., испр. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 736 с.
45. Liang T.B., Slofer M.J. Liquid-liquid extraction drop formation: mass transfer and the influence of surfactant // Chem.Eng.Sci. 1990. - V.45. N 1. - p. 97-105.
46. Броунштейн Б.И., Щеголев B.B. Гидродинамика. Массо- и теплообмен в колонных аппаратах. Л.: Химия, 1983.
47. Прогрессивные технологические процессы в добыче нефти. Сепарация газа, сокращение потерь / В.П.Тронов; АН Татарстана. Казань: Фэн, 1997.— 311с.: ил.
48. Промысловая подготовка нефти / В.П.Тронов; Акад. наук Татарстана. -Казань: Фэн, 2000.-415 е.: ил.
49. Системы нефтегазосбора и гидродинамика основных технологических процессов / Тронов В. П.; Акад. наук Респ. Татарстан.—Казань: Фэн, 2002.— 511 е.: ил.
50. Подогреватель нефти ПНПТ-0,63Н (ВБИА 065192.005)
51. Неганов В.А., Павловская Э.А., Яровой Г.П. Излучение и дифракция электромагнитных волн/ Под ред. В.А. Неганова М.: Радио и связь, 2004. -264 стр.
52. А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов Справочник по элементам волноводной техники/ Изд-ние 2-е,перераб. и дополн. - М.: «Советское радио» - 1967 651 е., илл.
53. Анфиногентов В.И. Математическое моделирование СВЧ нагрева диэлектриков. Казань: Казан, гос. техн. ун-та 2006. 140 с.
54. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л., Численные методы. М.: ФИЗХМАТЛИТ, - 400 стр. - ISBN 5-9221-0479-9.
55. Седельников Ю.Е., Шакиров А.С. Учет взаимной связи при некогерентном возбуждении микроволновых установок // ХШ-я Крымская конф.
56. Микроволновые и телекоммуникационные технологии»: Сб. статей. КРЫМиКо-2003.730-731.
57. Шакиров A.C. Особенности оценок коэффициентов взаимной связи при многоэлементном СВЧ-нагреве // Всероссийская научно-техническая конференция «Информационно-телекоммуникационные технологии»: Сочи-2004 Тезисы докладов. 145-147.
58. Шакиров A.C. Определение поля излучателя находящегося в неоднородной диэлектрической среде // XII Туполевские чтения: Международная молодежная научная конференция, Казань, 10-11 ноября 2004 года: Материалы конференций. Том IV 30-31.
59. Шакиров A.C. Согласование рабочих камер МВТУ с возбуждающей линией // Туполевские чтения: Международная молодежная научная конференция, посвященная 1000-леитю г. Казани, 10-11 ноября 2005 года: Материалы конференций. Том IV 96-97.
60. Шакиров A.C. Исследование влияния параметров обрабатываемого материала, на температуру в рабочей камере МВТУ // XIV Туполевские чтения: Международная молодежная научная конференция, Казань, 10-11 ноября 2006 года: Материалы конференций. Том IV 106-107.
61. Тюрин Д.В., Шакиров А.С. Оценка эффективности сфокусированных апертур в диссипативных средах. // «Физика волновых процессов и радиотехнические системы», Периодический и научно-практический журнал. Том 7 № 1,2004 86-87.
62. Морозов Г.А., Седельников Ю.Е., Шакиров А.С. Согласование нагрузок с переменным импедансом. // «Физика волновых процессов и радиотехнические системы», Периодический и научно-практический журнал. Том 9 № 2,2006 41-46.
63. Кинг Р., Смит Г. Антенны в материальных средах: В 2-х книгах. Кн. 1. Пер. с англ. -М.: 1984.-824 е., ил.
64. Wolf N.O., Use of Microwave Radiation in Separating Emulsions and Dispersions of Dispersions of Hydrocarbons and Water. U.S.Patent No. 4,582,629 (1986).
65. Hong, J.-H.; Kim, B.-S.; Kim, D.-C. Demulsification of Oil-Water Emulsions by Microwave Irradiation. Korean Chem. Eng. Res. 2004,42(6), 662-668.
66. Fang, C.S.; Chang, B.K.L.; Lai, P.M.C.; Klaila, W.J. Microwave Demulsification. Chem. Eng. Commun. 1988,73(1), 227-239.
67. Xia, L.-X.; Lu, S.-W.; Cao, G. Salt-Assisted Microwave Demulsification. Chem. Eng. Commun. 2004,191(8), 1053-1063.
68. Chan, C.-C.; Chen, Y.-C. Demulsification of W/O Emulsions by Microwave Radiation. Separation Science and Technology 2002,37(15), 3407-3420.
69. И.Н.Евдокимов, Н.Ю.Елисеев, В.А.Иктисанов. Особенности формирования промежуточных слоёв в водонефтяных эмульсиях. ХТТМ 2005, №4, с 37-39.
70. Клейтон В. Эмульсии, их теория и технические применения, пер. с англ., М., 1950.-679 с.
71. Ф. Шерман. Эмульсии. Л., Химия, 1972. 448 с.
72. Борисов С.И., Катеев М.В., Калинин Е.С., Калинина О.С., Мелошенко Н.П., Сорокин В.В. Механизм действия ПАВ как деэмульгаторов нефтяных эмульсий, Нефтяное хозяйство, №4 2004, с.74-77.
73. Королев А.Н., Галдецкий А.В., Бойко П.И., Использование УВЧ энергии для деэмульсации нефти и нефтепродуктов. / ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес 3/2001, с78-79.
74. Chemical Engineering News, 1997, v. 75, № 6, p.26-30.
75. СВЧэнергетика. Т. 2. Применение энергии сверхвысоких частот в промышленности-М.: Мир, 1971, с.95.
76. Лотов К.И. Физика сплошных сред. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002,144 стр.
77. Архангельский Ю.С., Тригорлый С.В. СВЧ электротермические установки лучевого типа. Саратов: Изд-во. Сарат.гос.тех.ун-та, 2000,122 стр.
78. Li W., Ebadian М.А., White T.L., Grubb R.G., Foster D. Heat and mass transfer-In a contaminated porous concrete slab with variable dielectric properties, Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 38 no. 5. P. 887-897. Mar. 1995.
-
Похожие работы
- Методы и устройства повышения эффективности СВЧ комплексов обработки нефтепродуктов
- Устройства распределения электромагнитной энергии на основе открытых неоднородных линий передачи для микроволновой обработки материалов в канале с коаксиальной структурой
- Микроволновые методы и средства повышения эффективности мониторинга обводненности водонефтяных эмульсий
- Математическое моделирование СВЧ нагрева диэлектриков
- Методы и средства улучшения метрологических характеристик датчиков контроля обводненности сырой нефти
-
- Теоретические основы радиотехники
- Системы и устройства передачи информации по каналам связи
- Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
- Антенны, СВЧ устройства и их технологии
- Вакуумная и газоразрядная электроника, включая материалы, технологию и специальное оборудование
- Системы, сети и устройства телекоммуникаций
- Радиолокация и радионавигация
- Механизация и автоматизация предприятий и средств связи (по отраслям)
- Радиотехнические и телевизионные системы и устройства
- Оптические системы локации, связи и обработки информации
- Радиотехнические системы специального назначения, включая технику СВЧ и технологию их производства