Блок приготовления и регенирации бурового раствора на БУ 4500/270 ЭК-БМ. Центрифуга ОГШ с модернизированным приводом. Центрифуга непрерывно действующая шнековая горизонтальная осадительная. Ротор шнековой центрифуги. Рама. Штуцер сливной. Всасывающий

Цена:
994 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon Блок приготовления готовый центрифугой - .cdw
material.view.file_icon вх патруб.cdw
material.view.file_icon патрубок.cdw
material.view.file_icon Рама.cdw
material.view.file_icon расчет.docx
material.view.file_icon Ротор центрифуги шековой 1.cdw
material.view.file_icon Ротор центрифуги щнековой 1.spw
material.view.file_icon Спецификация на патрубок.spw
material.view.file_icon Спецификация Рама.spw
material.view.file_icon центрифуга с приводом.cdw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая 1.spw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая1.cdw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая1.jpg
material.view.file_icon штуцер.cdw
material.view.file_icon Центрифугаеее.cdw

Дополнительная информация

material.view.file_icon Блок приготовления готовый центрифугой - .cdw
Блок приготовления готовый центрифугой - .cdw
material.view.file_icon вх патруб.cdw
вх патруб.cdw
material.view.file_icon патрубок.cdw
патрубок.cdw
material.view.file_icon Рама.cdw
Рама.cdw
material.view.file_icon Ротор центрифуги шековой 1.cdw
Ротор центрифуги шековой 1.cdw
material.view.file_icon Ротор центрифуги щнековой 1.spw
Ротор центрифуги щнековой 1.spw
material.view.file_icon Спецификация на патрубок.spw
Спецификация на патрубок.spw
material.view.file_icon Спецификация Рама.spw
Спецификация Рама.spw
material.view.file_icon центрифуга с приводом.cdw
центрифуга с приводом.cdw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая 1.spw
Центрифуга шнековая 1.spw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая1.cdw
Центрифуга шнековая1.cdw
material.view.file_icon Центрифуга шнековая1.jpg
Центрифуга шнековая1.jpg
material.view.file_icon штуцер.cdw
штуцер.cdw
material.view.file_icon Центрифугаеее.cdw
Центрифугаеее.cdw

Необходимые программы

Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v13 или новее)
  • Microsoft Word
  • Программа для просмотра изображений

Описание

Циркуляционная система буровой установки предназначена для приготовления,очистки, регулирования свойств и циркуляции бурового раствора, обеспечивающего вынос выбуренной породы и подведение мощности к забойному двигателю и долоту. Наземная часть циркуляционной системы может быть разбита на подсистему нагнетания и регулирования подачи бурового раствора и подсистему приготовления, очистки, регенерации и регулирования свойств бурового раствора.Первая подсистема включает в себя буровые насосы, подпорные центробежные насосы, приемную емкость и обвязку всасывающих и нагнетательных линий насосов.Для хранения раствора в циркуляционной системе предусматривается несколько емкостей прямоугольного сечения, в том числе приемная емкость со средним полезным объемом 30–40 м3, которые соединены между собой трубопроводами, по которым раствор перепускается из одной емкости в другую. Каждая из подобных емкостей имеет люки для очистки от осадка и секцию растворопровода в виде желоба. Все емкости разделены на два, иногда на три отсека. Для поддержания подвижности бурового раствора используют гидравлические и механические перемешиватели. Применяют обычно механические перемешиватели пропеллерного типа с электроприводом. Гидравлические перемешиватели работают от центробежных или поршневых насосов и представляют собой погруженные под уровень насадки, направленные под различными углами друг к другу. Вторая подсистема предназначена для осуществления следующих технологических операций: приготовления основы бурового раствора в виде водоглинистой суспензии, соляробитумной смеси или водонефтяной эмульсии; утяжеления бурового раствора; регулирования и стабилизации свойств раствора с помощью химических реагентов; очистки бурового раствора от выбуренной породы и газа. В связи с повсеместным использованием порошкообразных материалов (глинопорошки, барит и др.) широко применяются при приготовлении водоглинистых суспензий и утяжелении блоки приготовления буровых растворов типа БПР. Очистка бурового раствора одна из важнейших операций в современном бурении, от которой существенно зависит эффективность всего процесса строительства скважин,. Следует отметить, что в зависимости от глубин и геолого-географических условий число элементов в циркуляционной системе может варьироваться. В качестве средств для грубой очистки используют вибросита . Для тонкой очистки бурового раствора используют гидроциклонные шламоотделители, первая ступень которых называется пескоотделителем, а вторая – илоотделителем. Для очистки от выбуренной породы утяжеленных буровых растворов используют специальные установки. Для удаления газа из бурового раствора применяют вакуумный дегазатор. В зависимости от класса буровой установки, определяемого ее грузоподъемностью и глубиной скважин, а также от сложности технологического процесса бурения буровые установки комплектуются циркуляционными системами (ЦС), включающими набор блоков, оснащенных различным оборудованием для приготовления очистки и циркуляции бурового раствора. Расположение блоков циркуляционной системы определяется размещением основного бурового оборудования. Эти комплекты включают: блок очистки, промежуточный блок, приёмный блок, блок химреагентов, блок дегазатора, блок приготовления буровых растворов, блок долива скважины, блок подпорных насосов, ёмкость для воды и другое оборудования.
Блок приготовления и регенирации бурового раствора на БУ 4500/270 ЭК-БМ-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Блок приготовления буровых растворов и спецжидкостей БПР-1 ( рис. 17.8) предназначен для приготовления буровых растворов, химических реагентов и различных технологических жидкостей при строительстве и капитальном ремонте скважин. Применяется в составе циркуляционных систем буровых установок всех классов, а также с установками для капитального ремонта скважин и другими техническими средствами. [4] Такой комплекс состоит из блока подпорных насосов, блока приготовления бурового раствора, промежуто
596 руб.
Блок приготовления и регенирации бурового раствора на БУ 4500/270 ЭК-БМ-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Ротор центрифуги шнековой ОГШ. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Центрифуги ОГШ предназначены для разделения суспензий с концентрацией твердой фазы от 1 до 40% (об.) при крупности частиц свыше 5 мкм и разности плотностей твердой и жидкой фаз более 0,2 кг/дм3, а также для гидравлической классификации суспензий по крупности твердых частиц. Классифицировать тяжелые материалы (различие плотностей более 2 кг/дм3) можно по граничному размеру частиц, равному 2 мкм. В зависимости от технологического назначения центрифуги ОГШ условно подразделяют на три группы: ос
500 руб.
Ротор центрифуги шнековой ОГШ. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Чертеж рамы цистерны-Рама цистерны
Чертеж рамы цистерны-Рама цистерны-Детали машин-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Графическая часть-Оборудование-Машины и механизмы-Агрегаты-Установки-Комплексы-Узлы-Детали-Курсовая работа-Дипломная работа-Автомобили-Транспорт-Строительная техника-Электрооборудование-Грузоподъёмные механизмы-Железнодорожный транспорт
349 руб.
Чертеж рамы цистерны-Рама цистерны
Рама 733423
Рама 733423 Рама Чертеж 21 1. Построить профильный разрез А-А. 2. Вычертить главный вид, как показано на чертеже. 3. Вычертить соединение вида сверху с разрезом Б-Б без штриховых линий. 4. Наименование детали: Рама (733423). 5. Материал детали: Серый чугун СЧ10 ГОСТ 1412-85. 6. Номер детали 21. Выполнено в компасе 3D V13 чертеж+3Д модель (все на скриншотах изображено), возможно открыть и выше версиях компаса. Помогу с другими вариантами.Пишите в Л/С.
User bublegum : 18 ноября 2020
100 руб.
Рама 733423 promo
Рама. вариант 23
РАМА. ВАРИАНТ 23 Заменить вид слева разрезом А-А. Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) сделано и открываются в компасе v13, компас v14, компас v15, компас v16, компас v17, компас v18, компас v19, компас v20, компас v21, компас v22 и выше версиях компаса. Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer. По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
User coolns : 14 февраля 2023
80 руб.
Рама. вариант 23 promo
Рама. вариант 13
РАМА. ВАРИАНТ 13 Заменить вид сверху разрезом А-А. Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) сделано и открываются в компасе v13, компас v14, компас v15, компас v16, компас v17, компас v18, компас v19, компас v20, компас v21, компас v22 и выше версиях компаса. Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer. По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
User coolns : 1 февраля 2023
80 руб.
Рама. вариант 13 promo
Ремонт лесопильной рамы
В архиве: пояснительная записка + чертежи. Чертежи: лесопильный цех, фундамент под двух этажную раму + график ППР. В ходе выполнения курсовой работы совершенствовал практические навыки самостоятельной работы с литературой, развивается творческая инициатива в решении инженерных задач, связанных с проектированием фундаментов, монтажом, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. В курсовой работе приведены проектировочные и проверочные расчеты фундамента на статическую и динамическую усто
User GnobYTEL : 18 июня 2015
42 руб.
Ремонт лесопильной рамы
Расчет рамы скрепера
Расчет рамы скрепера. Эскизы и записка пояснительная. Содержание 1. Исходные данные. 2. Расчет рамы скрепера. 3. Подбор сечения рамы скрепера. 4. Расчет шарового шарнира. 5. Расчет пальца опоры. 6. Расчет пальца цапфы. 7. Документация. 8. Список использованной литературы.
User Dieselel : 17 ноября 2008
Расчет рамы скрепера
Термодинамика и теплопередача САФУ (Севмашвтуз) 2015 Задача 1 Вариант 3
Смесь газов с начальными параметрами р1 и Т1 расширяется до конечного объема V2=α·V1. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем «n». Определить газовую постоянную смеси, ее массу или начальный объем, конечные параметры, работу расширения, теплоту процесса, изменение внутренней энергии и энтропии. Дать сводную таблицу результатов и проанализировать ее. Показать процесс на pυ- и Ts- диаграммах.
User Z24 : 2 декабря 2025
280 руб.
Термодинамика и теплопередача САФУ (Севмашвтуз) 2015 Задача 1 Вариант 3
Типовой расчёт № 1 по теме: «Линейные цепи постоянного тока». Вариант №8
Задание: 1. Составить на основании закона Кирхгофа систему уравнений для расчётов тока во всех ветвях схемы. 2. Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов. 3. Определить токи во всех ветвях схемы методом узловых потенциалов. 4. Результаты расчета токов, проверенного двумя методами, свести в таблицу и сравнить между собой. 5. Составить баланс мощностей в исходной схеме, вычислив суммарную мощность источников и нагрузок ( сопротивлений ). 6. Определить ток I1 в заданной по усл
User Алексей266 : 14 января 2016
100 руб.
Типовой расчёт № 1 по теме: «Линейные цепи постоянного тока». Вариант №8
Контрольная работа по дисциплине: Основы компьютерного проектирования РЭС. Вариант 14
Цель выполнения контрольной работы Целью выполнения контрольной работы является приобретение навыков расчета основных параметров АЦП. В процессе выполнения контрольной работы студент получает опыт расчета и анализа полученных результатов для такого важного раздела техники телекоммуникаций как аналого-цифровое преобразование. Контрольная работа выполняется студентов в соответствии с вариантом, номер которого определяется по двум последним цифрам номера студенческого билета. Задание №1 Определи
User Учеба "Под ключ" : 18 сентября 2022
600 руб.
promo
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.4 Вариант 5
Определить плотность теплового потока через плоскую стенку нагревательной печи, состоящую из двух слоев кладки: шамотного кирпича толщиной δ1=0,56 м и диамитового кирпича δ2=0,24 м, если температура внутренней поверхности кладки равна tст1, а температура наружного воздуха t0=25 ºC. Коэффициент теплопроводности внутреннего слоя кладки λ1=0,95 Вт/(м·К), наружного слоя λ2=0,15 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи конвекцией со стороны наружной поверхности αк=8,5 Вт/(м²·К), а ее степень черноты ε.
User Z24 : 4 марта 2026
150 руб.
Основы теплотехники МИИТ 2012 Задача 2.4 Вариант 5
up Наверх