Патенты автора Шостак Никита Андреевич (RU)

Изобретение относится к способам определения плотности гидратов, используемой для расчетов и проектирования технологий и техники нефтяной, газовой и химической промышленности. Способ определения плотности гидратов включает установление количества поглощенных полостями гидратных структур КС-I и КС-II молекул водяного пара и газов-гидратообразователей, их молярных масс, характерного геометрического параметра элементарных ячеек этих структур и расчет величин плотностей гидратов по формулам с учетом плотности гидратов структур КС-I и КС-II, молярных масс воды и газов-гидратообразователей, количества поглощенных молекул водяного пара и компонентов газов-гидратообразователей гидратными структурами КС-I и КС-II, числа газовых компонентов в гидратных структурах КС-I и КС-II, характерных размеров ячеек кристаллических решеток гидратов структур КС-I и КС-II. Характерные размеры ячеек кристаллических решеток гидратов структур КС-I и КС-II рассчитывают по зависимостям с учетом мольных долей каждого компонента газа в гидрате и коэффициентов, определяемых опытным путем, для газовых компонентов в кристаллических решетках гидратов структуры КС-I и КС-II, а также температуры гидратообразования. Техническим результатом является повышение точности определения плотности гидратов. 1 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 пр.
Изобретение относится к дорожно-строительным материалам, а именно к битумным вяжущим, в частности к модифицированному нефтяному дорожному битуму, и может быть использовано в дорожном строительстве в процессе приготовления асфальтового покрытия. Модифицированный битум включает битум нефтяной дорожный вязкий в количестве 99,0-99,2 мас.% и модификатор, в качестве которого используют жиро-протеиновый концентрат «АШЕР» в количестве 0,8 - 1,0 мас.%. Технический результат заявленного изобретения заключается в улучшении физико-химических показателей модифицированного битума и эксплуатационных показателей покрытия дорог с использованием этого битума: адгезионных свойств к минералам кислотного и основного химико-минерального состава, замедление процесса теплового старения, снижение динамической вязкости модифицированного битума, а также снижение влагонасыщения дорожного покрытия и увеличение сцепления колес автомобиля с дорогой. 4 табл., 3 пр.

Изобретение относится к способам определения равновесных термобарических параметров образования гидратов из смеси сжиженных газов и может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности. Способ определения равновесных термобарических параметров образования гидратов из смеси сжиженных газов включает определение компонентного состава и температуры гидратообразующей смеси, давления образования в ней гидратов каждого компонента и смеси по расчетным формулам с использованием в них коэффициентов при этом давление образования в ней гидратов каждого компонента смеси определяют по формуле: , где T - температура смеси (К); Pi - равновесное давление каждого i-го компонента (МПа); a, b, c - коэффициенты; а равновесное давление смеси - по формуле: , где Xi - мольная доля i-го жидкого компонента в гидрате. Техническим результатом является повышение эффективности определения равновесных термобарических параметров образования гидратов из смеси сжиженных газов. 1 з.п. ф-лы, 2 пр., 2 табл.
Изобретение относится к способам очистки кориолисового расходомера от отложений и может быть использовано при учете расхода любых текучих и газообразных сред в различных отраслях народного хозяйства. Способ удаления нерастворимых отложений с проточной части кориолисового расходомера включает введение химического реагента, выдержку и удаление отработанного реагента, причем в процессе выдержки производят включение расходомера на время обработки от 3 до 6 часов. Техническим результатом является повышение степени очистки внутренних поверхностей и снижение коррозионного воздействия. 2 пр.

Изобретение относится к способам очистки добываемого углеводородного газа путем удаления из него водного компонента и может быть использовано при подготовке газа к транспорту. Способ подготовки углеводородного газа включает ввод жидкого ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа, охлаждение этого газа, отделение охлажденного газа от жидкой фазы, подачу потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа, а ингибитора гидратообразования на регенерацию. Применяют ингибитор, состоящий из смеси двух компонентов, один из которых - водный раствор этанола концентрацией 0,20-0,95, а второй - водный раствор глицерина концентрацией 0,25-0,67. Первый компонент испаряют в газовом потоке с получением холода, а вторым компонентом абсорбируют из него воду. При регенерации ингибитора отпаривают первый компонент от второго, повышая концентрацию последнего, затем отделяют от первого компонента воду, повышая его концентрацию; затем концентрированные компоненты смешивают в диапазоне соотношений от 1÷99 до 99÷1 с получением двухкомпонентного ингибитора гидратообразования, который вновь подают в поток подготавливаемого газа. Техническим результатом является уменьшение техногенной нагрузки на экосистему и повышение эффективности подготовки газа. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области газовой промышленности, конкретно к технологиям производства сжиженного природного газа (СПГ) из месторождений с аномально высокими термобарическими условиями - давление порядка 150,0 МПа, температура более 100°С. Способ производства сжиженного природного газа (СПГ) включает подачу исходного высоконапорного природного паза, очистку его от воды, газообразных примесей и тяжелых углеводородов (С3+выше), расширение высоконапорного газа, в результате которого получают охлажденный поток смеси, от которой отделяют жидкую фазу. Вначале изоэнтальпийно расширяют одно- или многократно исходный высоконапорный природный газ с получением из него смеси трех фаз: газообразной, жидкой и твердой, содержащей гидраты и лед. Затем фазы отделяют друг от друга. Жидкую фазу, содержащую в основном метан - целевой продукт, подают потребителю и/или на хранение. Гидраты и лед переводят в жидкую воду и газ, которые используют на технологические нужды производства СПГ. Техническим результатом изобретения является уменьшение материальных, энергетических затрат на производство СПГ и повышение его товарной кондиции. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к депрессионным методам добычи газа из гидратов и может быть применено при разработке природных гидратных месторождений на суше и в море. Техническим результатом является интенсификация добычи газа. Способ депрессионной добычи газа из гидратов, включает снижение давления, оказываемого на гидрат, с выделением из него газа, причем снижают давление на величину, превышающую прочность гидрата на растяжение, тем самым его механически разрушают и предотвращают проявление метастабильных состояний - эффектов самоконсервации или консервации. Снижение давления осуществляют многократно, пульсациями, вибрацией. Прочность гидрата на растяжение определяют по формуле: σ=(1,5÷2)⋅σтв, где σ - прочность гидрата на растяжение, Па; σтв - прочность твердой фазы воды на растяжение, Па, (1,5÷2) - параметр, учитывающий природу газа-гидратообразователя: 1,5 - однокомпонентный газ, 2,0 - многокомпонентный газ. 3 ил.

Изобретение относится к способам определения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов, нахождение которых является важным при предотвращении образования и ликвидации техногенных гидратов, а также добычи газа на месторождениях природных гидратов. Предлагаемый способ определения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов включает определение компонентного состава гидратообразующих газов, входящих в смесь, ее исходных температуры или давления, а равновесные температуру или давление рассчитывают по соответствующим формулам для двух диапазонов, разделенных граничной температурной точкой, причем величину граничной температурной точки определяют по формуле где Т - величина граничной температурной точки, К; Ма и MG - молекулярные массы воздуха и газа-гидратообразователя; Р - исходное давление смеси, МПа. Технический результат - повышение точности нахождения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов. 1 ил.
Изобретение относится к разработке месторождений газовых гидратов. Технический результат – повышение производительности по газу с минимальной техногенной нагрузкой. Способ добычи газа на месторождении гидратов включает разлагающее воздействие химического реагента и тепла на гидраты для выделения из них газа. В качестве химического реагента используют водный раствор пероксида водорода, снижающий равновесную температуру существования гидратов. Тепло получают от экзотермической реакции диссоциации пероксида водорода при его непосредственном контакте с гидратами. 1 пр.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов. Оно может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности для предотвращения образования техногенных гидратов или для их получения. Предлагаемый способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси включает определение ее компонентного состава и исходной температуры, а также расчет давления образования гидратов для одного из двух температурных диапазонов, менее или более 273,15 К, включительно, по формулам. Причем давление образования гидратов из всех компонентов, входящих в многокомпонентную смесь, определяют как величину, равную расчетному давлению любого температурного диапазона, деленному на число диапазонов. Технический результат - повышение точности определения давления образования гидратов из всех компонентов, входящих в многокомпонентную смесь.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов. Оно может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности для предотвращения образования техногенных гидратов или для их получения. Предлагаемый способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси включает определение ее компонентного состава и давления, причем дополнительно определяют величину давления образования гидрата из каждого компонента при температуре 273,15 К и два барических диапазона, в которые входит величина давления многокомпонентной смеси, по неравенствам. Затем рассчитывают равновесные температуры образования гидратов каждого компонента в первом или во втором барическом диапазоне соответственно по формулам. После чего рассчитывают равновесную температуру многокомпонентной смеси по формуле. Технический результат – увеличение эффективности нахождения равновесной температуры гидратообразования многокомпонентной смеси в зависимости от ее давления.

Группа изобретений относится к нефтегазовой промышленности и может быть использована при освоении средних по запасам нефтяных месторождений высоковязких нефтей, расположенных вдали от обустроенных нефтегазодобывающих регионов, с последующей переработкой углеводородного сырья непосредственно на промысле. Технический результат - повышение коэффициента нефтеизвлечения. По способу осуществляют первичную подготовку нефти, газа и воды, переработку нефти путем разделения на легкие фракции и асфальтосмолистые компоненты. Затем осуществляют прямую отгонку легких фракций. Одну их часть используют по замкнутому циклу в технологических операциях добычи. Другую часть направляют на переработку. Часть легких фракций и часть асфальтосмолистых компонентов используют по замкнутому циклу в технологических операциях добычи для выработки электрической и тепловой энергии. Отделившийся попутный газ осушают и направляют на выработку электрической и тепловой энергии. Подготовленную воду нагревают до температуры 80-85°С и направляют на получение парогаза, который при давлении 16 МПа и температуре 250-360°С подают в нагнетательную скважину для прогрева пласта и поддержания пластового давления. Для осуществления способа предусмотрена соответствующая установка. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.

Изобретение относится к экспериментально-аналитическим методам прогнозирования эффективности ингибиторов гидратообразования и может быть использовано как экспресс-метод в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Способ включает нахождение температур гидратообразования в системе газ - чистая вода, замерзания водного раствора проверяемого ингибитора соответствующей концентрации и расчет температуры гидратообразования в системе газ - водный раствор ингибитора. Дополнительно устанавливают одинаковое давление для систем газ - чистая вода и газ - водный раствор ингибитора и при этом давлении определяют температуры: равновесную гидратообразования в системе газ - чистая вода, кристаллизации чистой воды, начала кристаллизации воды в замерзающем водном растворе ингибитора, после чего рассчитывают по формулам температуру начала гидратообразования в системе газ - водный раствор ингибитора и критерий эффективности ингибитора. Повышается точность определения эффективности ингибитора. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области добычи углеводородов и может быть применено для интенсификации притока флюида к скважине за счет образования трещин в продуктивном пласте. Способ гидравлического разрыва пласта включает закачку в пласт жидкости разрыва и жидкости с расклинивающим агентом, при этом в качестве расклинивающего агента применяют мелкодисперсные ферромагнетики, а дополнительное расклинивание трещин путем усиления намагниченности расклинивающего агента производят за счет подвода источника электромагнитного поля в призабойную зону. Технический результат заключается в повышении проницаемости пласта.

Изобретение относится к предотвращению гидратообразования в газоводяных системах и может быть использовано в нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности. Предлагаемый способ предотвращения образования гидратов в газоводяной системе включает определение термобарических параметров системы, контакт с ней концентрированного реагента, расчет по соответствующей формуле температурного диапазона предотвращения образования гидратов, начиная от величины температуры на их равновесной линии, дополнительно определяют расходы воды и реагента, когда система находится в динамике, или их количества, когда система статична, а величину температурного диапазона рассчитывают по формуле. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к способам низкотемпературной очистки низконапорных нефтяных газов и может быть использовано в нефтяной промышленности. Способ включает ввод ингибитора гидратообразования в поток газа, охлаждение этого газа рекуперацией холода подготовленного газа и испарением хладагента, отделение охлажденного газа от конденсированной жидкой фазы и подачу потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа. Необходимую степень подготовки газа определяют по температуре точки росы - температуре его охлаждения, рассчитывают величину давления подготавливаемого газа в диапазоне от 0,04 до 0,45 МПа по степенной зависимости и устанавливают соответствующее давление его потока. Газ охлаждают и ингибируют хладагентом - аммиаком до температуры точки росы. Для этого хладагент подают непосредственно в поток подготавливаемого газа и испаряют его там. Из жидкой фазы, конденсированной в охлажденном газе, выделяют использованный хладагент - водно-аммиачный раствор, который нагнетают и этим восстанавливают давление хладагента перед его подачей на испарение. Затем из хладагента десорбируют аммиак и воду, которую используют для технологических нужд промысла. Технический результат – повышение эффективности подготовки газа. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, в частности к способам предупреждения образования гидратов в углеводородах, и может быть использовано при их добыче, транспортировке и переработке. Способ включает ввод в углеводороды антигидратного реагента. Дополнительно подают один или несколько газов, в каждом из которых гидраты образуются при давлении большем и температуре меньшей, чем в углеводородах, и получают смесь, в которой образование гидратов не происходит при исходных давлении и температуре углеводородов. При ликвидации гидратов, помимо газов, подают еще и антигидратный реагент, причем газы и реагент подают с расходами, обеспечивающими необходимую скорость разложения гидратов, определяемую по формуле. Уменьшаются энергетические затраты. 6 з.п. ф-лы, 2 ил., 6 пр.

Изобретение относится к способам очистки природного или нефтяного газа. Способ подготовки газа на нефтяных и газовых промыслах включает очистку от сероводорода и двуокиси углерода, сепарацию от капельной жидкости, ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа, сепарацию из охлажденного газа конденсированных углеводородов и использованного ингибитора, регенерацию основного компонента ингибитора, подачу подготовленного газа и конденсированных углеводородов после рекуперации их холода потребителю, в качестве ингибитора гидратообразования используют раствор из аммиака и газа, газ охлаждают в испарителе хладагентом - аммиаком, регенерированным десорбцией из смеси использованного ингибитора и раствора, получаемого в процессе абсорбции из десорбционной воды и аммиака после испарителя, причем смесь на десорбцию подают насосом, регенерацию основного компонента ингибитора и хладагента - аммиака выполняют совместно, рекуперацию холода подготовленного газа дополнительно производят при отводе тепловой энергии в процессе абсорбции аммиака водой, излишки воды после десорбции используют для технологических нужд промысла, потери аммиака с подготавливаемым газом восполняют непосредственно его синтезом из азота и водорода на промысле или подводом извне. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов. Оно может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности для предотвращения образования техногенных гидратов или для их получения. Предлагаемый способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси включает определение компонентного состава и температуры смеси, а давления образования в ней гидратов по расчетным формулам, связывающим эти параметры, с использованием в них коэффициентов, определяемых опытным путем. Причем дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь, а затем определяют один из двух температурных диапазонов, в который попадает величина температуры смеси, первый диапазон - от 80 до 273,15 К, второй - от 273,15 (включительно) до 320 К. Для каждого такого компонента определяют давление начала образования его гидрата при температуре смеси в первом диапазоне - по степенной зависимости или при величине температуры смеси, а во втором диапазоне - по экспоненциальной зависимости. Далее определяют давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне или во втором температурном диапазоне. Технический результат – повышение точности и достоверности определения гидратообразующих компонентов. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к методикам оценки ресурса металла трубопроводов, корпусов сосудов и технологических аппаратов, а также их конструктивных элементов - входных и выходных патрубков, штуцеров и пр. Способ может быть использован в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности. Предлагаемый способ определения ресурса металла трубопровода или сосуда включает определение: геометрических и механических параметров стенок (энергии межкристаллитных связей между частицами металла в стенке; энергии напряжения в стенке от действия разности давлений текучей и внешней сред; расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла - естественного старения); основных параметров текучей среды (расхода энергии потока, действующего на металл стенки; загрязненность потока частицами абразивного материала); ресурса металла по расчетной формуле, связывающей эти параметры. Отличительной особенностью способа является учет при расчете ресурса металла дополнительно определенных величины скорости коррозии металла и величины расхода энергии межкристаллитных связей между частицами металла от действия коррозии. Технический результат заключается в повышении точности определения ресурса металла. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области газовой и нефтяной промышленности и, в частности, к разработке месторождений - залежей газовых гидратов. Обеспечивает повышение эффективности добычи газа из газогидратных залежей. Сущность изобретения: способ включает создание в зоне залегания газовых гидратов неравновесных термобарических условий путем уменьшения в ней давления и/или подвода тепла, удаление газа и пластовой жидкости, образующихся из гидратов, при этом газ подвергают очистке и осушке, подачу очищенного и осушенного газа потребителю, размещение, при необходимости, в скважине локального источника нагрева. Согласно изобретению вне зоны залегания газовых гидратов формируют область пониженного давления, которая представляет собой фазный разделитель с давлением 0,3-0,5 от исходной величины давления в зоне залегания газовых гидратов и ресивер с управляемыми клапанами. Осуществляют сброс добываемого газа и пластовой жидкости в фазный разделитель пониженного давления и закачку нагретого осушенного газа в зону залегания газовых гидратов. Эти операции производят поочередно и таким образом, что инициируют в породе зоны залегания газовых гидратов тепловые барические волны, обеспечивающие уменьшение локального давления в порах породы зоны залегания газовых гидратов. 5 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области добычи углеводородов и может быть применено для интенсификации притока флюида к скважине за счет образования трещин в продуктивном пласте. Способ включает закачку в пласт смеси жидкости разрыва с расклинивающим агентом, в качестве расклинивающего агента применяют газовые кристаллогидраты, закачку производят при термобарических условиях существования последних, после разрыва пласта газовые кристаллогидраты разлагают с выделением из них газовой фазы, дополнительно расклинивающей макро- и микротрещины разрыва пласта. При этом закачку смеси жидкости разрыва с расклинивающим агентом, разрыв пласта и разложение кристаллогидратов производят одно- или многократно. Технический результат заключается в повышении проницаемости пласта при гидроразрыве. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

 


Наверх