Модернизация трехфазного горизонтального сепаратора CPF-V-2010-1/2/3-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра изображений
- Adobe Acrobat Reader
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Сепаратор CPF-V-2010, является сепаратором 2-й ступени, имеет объем 215 м3 и производительность 24035 м3/сутки. Нефть собирается в маточник расположенный на высоте 2250 мм. и направляется к дегазатору 3-й ступени через нагреватель нефть/теплоноситель. Вода собирается в маточник расположенный на высоте 550 мм. и поступает на прием водяных насосов 2 й ступени и далее направляется в модуль подготовки пластовой воды[7].
Контроль и регулирование уровня раздела фаз нефть/вода в сепараторе осуществляется системой автоматического регулирования LICALH-201-028 и поддерживается в пределах 400…1700 мм регулирующим клапаном LV-201-028, установленным на линии подачи насосов второй ступени сепарации. При снижении уровня воды до 500 мм или при повышении уровня воды до 1650 мм срабатывает предупредительная сигнализация. При снижении уровня воды до 450 мм срабатывает сигнализация и при 400 мм блокировка на закрытие клапана выхода воды из сепаратора и отключение насоса. При повышении уровня до предельно допустимого (1700 мм) срабатывает аварийная сигнализация[7].
Контроль и регулирование уровня нефти в сепараторе осуществляется системой автоматического регулирования LICALH-201- и поддерживается в пределах 1100…3500 мм регулирующим клапаном LV-201-029, установленным на линии выхода со стороны межтрубного пространства теплообменников нефть/теплоноситель. При снижении уровня нефти до 1200 мм или при повышении уровня до 3400 мм срабатывает предупредительная сигнализация. При дальнейшем снижении уровня нефти до предельно допустимого (1000 мм) срабатывает блокировка на останов технологической линии и закрытие клапана подачи теплоносителя. При повышении уровня до предельно допустимого (3600 мм) срабатывает на закрытие отсечных клапанов входных линий подачи нефти[7].
Контроль и регулирование давления в каждом в пределах 0,250…0,625 МПа осуществляется системой автоматического регулирования PICALH 201 033, регулирующий клапан которой PV 201 033 установлен на выходной линии. При снижении давления в до 0,3 МПа или повышении давления до 0,55 МПа срабатывает предупредительная сигнализация PICALH-201-033. Предусмотрена линия сброса газа на факел НД через клапан и ограничительную шайбу. В случае увеличения давления выше предельно допустимого (0,65 МПа) срабатывает блокировка по системе «1 из 2-х» PISАHH-201-032 на останов технологической линии, закрытие клапана подачи теплоносителя и открытие через 120 секунд продувочного. При снижении давления ниже предельно допустимого (0,2 МПа) срабатывает блокировка PISАLLHH-201-032 на останов технологической линии и на закрытие клапана подачи теплоносителя[7].
Сепараторы защищены от превышения давления в них выше расчетного предохранительными клапанами PSV-201-132, срабатывающими при давлении 0,7 МПа. Сбросы от предохранительных клапанов направляются в коллектор факела НД[7].
Температура в сепараторе контролируется по прибору ТIА 201 039. При снижении температуры до 35 °С или при повышении температуры до 53 °С срабатывает предупредительная сигнализация[7].
На выходе из сепаратора в трубопровод к установке очистки пластовой воды подается ингибитор солеотложения.
В трубопроводы отвода газа от аппарата для снижения коррозионной активности газа подается ингибитор коррозии (газ).
Дренаж сепаратора предусмотрен в закрытую дренажную систему опасных стоков.
На аппарате предусмотрены вентиляционный патрубок с огнепреградителем для продувки и выпуска воздуха при подготовки к ремонту, патрубки для пропарки и продувки.
Проектом предусмотрена теплоизоляция аппарата.
Составные части и особенности комплектации.
Сосуд представляет собой горизонтальный сосуд вместимостью V=215м3. Корпус сосуда состоит из сварной цилиндрической обечайки D=4300мм, к которому приварены два торосферических днища[5]. Внутри сосуда установлены внутренние устройства:
• для удаления песка используется размывочное устройство с использованием сопел;
• по низу обечайки, в качестве водоудерживающей стенки измерительного водослива для удаления песка, применяются замедляющие перегородки не перфорированные;
• для содействия сепарации применяется пеногаситель низких импульсов сдвига на входе, пеногасительная перфорированная перегородка и устройство для сепарации газа и воды.
Сосуд опирается на седловые опоры. Для обслуживания штуцеров предусмотрена площадка обслуживания. Сосуд снабжен технологическими штуцерами, штуцерами для установки приборов КИП и А, двумя люками Ду600 для обслуживания сосуда и внутреннего осмотра .
Принцип действия, устройство и режим работы
Сосуд, работает под давлением 0,6 Мпа (6.0 кгс/см2). Назначение штуцеров - в соответствии с технологической схемой, разработанной проектной организацией. Эксплуатацию сосуда проводить в соответствии с инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда, технологическим регламентом. Режим работы сосуда периодический[6].
4.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Контроль за технологическим режимом проводить по приборам на щите с дублированием показателей (в период пуско-наладочных работ) по приборам, установленным по месту.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо иметь:
• для проведения цветной дефектоскопии набор дефектоскопических материалов, инструмента и принадлежностей согласно ОСТ 26-5-99;
• для проведения толщинометрии ультразвуковой толщиномер с точностью измерений ± 0,1 мм;
• для создания давления при гидроиспытании поршневой насос с давлением нагнетания не менее - 2,5 (25) МПа (кгс/см 2);
• для замера давления при гидроиспытании манометр, класс точности 2,5 со шкалой - 0-25 кгс/см2
• набор искробезопасного инструмента[6].
4.4 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатационные параметры ограничены технической характеристикой на сосуд, указанной в паспорте. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности:
• при отсутствии в паспорте разрешения на эксплуатацию;
• если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
• при превышении рабочей температуры стенки корпуса сосуда выше разрешённой, указанной в паспорте на сосуд, несмотря на меры принятые персоналом по её снижению;
• при выявлении неисправности предохранительных устройств от пре-вышения давления;
• при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрывов прокладок;
• при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
• при выходе из строя всех указателей уровня жидкости,
• при неисправности предохранительных блокировочных устройств;
• при нарушении технологического регламента;
• при обнаружении следов промокания теплоизоляции, течи во фланцевых соединениях;
• при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящегося под давлением;
• при отключении электроэнергии и т. д.
Порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу должен быть указан в инструкции по режиму работы и безопасному обслу-живанию сосуда. Причины аварийной остановки сосуда должны записываться в сменном журнале.
Контроль и регулирование уровня раздела фаз нефть/вода в сепараторе осуществляется системой автоматического регулирования LICALH-201-028 и поддерживается в пределах 400…1700 мм регулирующим клапаном LV-201-028, установленным на линии подачи насосов второй ступени сепарации. При снижении уровня воды до 500 мм или при повышении уровня воды до 1650 мм срабатывает предупредительная сигнализация. При снижении уровня воды до 450 мм срабатывает сигнализация и при 400 мм блокировка на закрытие клапана выхода воды из сепаратора и отключение насоса. При повышении уровня до предельно допустимого (1700 мм) срабатывает аварийная сигнализация[7].
Контроль и регулирование уровня нефти в сепараторе осуществляется системой автоматического регулирования LICALH-201- и поддерживается в пределах 1100…3500 мм регулирующим клапаном LV-201-029, установленным на линии выхода со стороны межтрубного пространства теплообменников нефть/теплоноситель. При снижении уровня нефти до 1200 мм или при повышении уровня до 3400 мм срабатывает предупредительная сигнализация. При дальнейшем снижении уровня нефти до предельно допустимого (1000 мм) срабатывает блокировка на останов технологической линии и закрытие клапана подачи теплоносителя. При повышении уровня до предельно допустимого (3600 мм) срабатывает на закрытие отсечных клапанов входных линий подачи нефти[7].
Контроль и регулирование давления в каждом в пределах 0,250…0,625 МПа осуществляется системой автоматического регулирования PICALH 201 033, регулирующий клапан которой PV 201 033 установлен на выходной линии. При снижении давления в до 0,3 МПа или повышении давления до 0,55 МПа срабатывает предупредительная сигнализация PICALH-201-033. Предусмотрена линия сброса газа на факел НД через клапан и ограничительную шайбу. В случае увеличения давления выше предельно допустимого (0,65 МПа) срабатывает блокировка по системе «1 из 2-х» PISАHH-201-032 на останов технологической линии, закрытие клапана подачи теплоносителя и открытие через 120 секунд продувочного. При снижении давления ниже предельно допустимого (0,2 МПа) срабатывает блокировка PISАLLHH-201-032 на останов технологической линии и на закрытие клапана подачи теплоносителя[7].
Сепараторы защищены от превышения давления в них выше расчетного предохранительными клапанами PSV-201-132, срабатывающими при давлении 0,7 МПа. Сбросы от предохранительных клапанов направляются в коллектор факела НД[7].
Температура в сепараторе контролируется по прибору ТIА 201 039. При снижении температуры до 35 °С или при повышении температуры до 53 °С срабатывает предупредительная сигнализация[7].
На выходе из сепаратора в трубопровод к установке очистки пластовой воды подается ингибитор солеотложения.
В трубопроводы отвода газа от аппарата для снижения коррозионной активности газа подается ингибитор коррозии (газ).
Дренаж сепаратора предусмотрен в закрытую дренажную систему опасных стоков.
На аппарате предусмотрены вентиляционный патрубок с огнепреградителем для продувки и выпуска воздуха при подготовки к ремонту, патрубки для пропарки и продувки.
Проектом предусмотрена теплоизоляция аппарата.
Составные части и особенности комплектации.
Сосуд представляет собой горизонтальный сосуд вместимостью V=215м3. Корпус сосуда состоит из сварной цилиндрической обечайки D=4300мм, к которому приварены два торосферических днища[5]. Внутри сосуда установлены внутренние устройства:
• для удаления песка используется размывочное устройство с использованием сопел;
• по низу обечайки, в качестве водоудерживающей стенки измерительного водослива для удаления песка, применяются замедляющие перегородки не перфорированные;
• для содействия сепарации применяется пеногаситель низких импульсов сдвига на входе, пеногасительная перфорированная перегородка и устройство для сепарации газа и воды.
Сосуд опирается на седловые опоры. Для обслуживания штуцеров предусмотрена площадка обслуживания. Сосуд снабжен технологическими штуцерами, штуцерами для установки приборов КИП и А, двумя люками Ду600 для обслуживания сосуда и внутреннего осмотра .
Принцип действия, устройство и режим работы
Сосуд, работает под давлением 0,6 Мпа (6.0 кгс/см2). Назначение штуцеров - в соответствии с технологической схемой, разработанной проектной организацией. Эксплуатацию сосуда проводить в соответствии с инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию сосуда, технологическим регламентом. Режим работы сосуда периодический[6].
4.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Контроль за технологическим режимом проводить по приборам на щите с дублированием показателей (в период пуско-наладочных работ) по приборам, установленным по месту.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо иметь:
• для проведения цветной дефектоскопии набор дефектоскопических материалов, инструмента и принадлежностей согласно ОСТ 26-5-99;
• для проведения толщинометрии ультразвуковой толщиномер с точностью измерений ± 0,1 мм;
• для создания давления при гидроиспытании поршневой насос с давлением нагнетания не менее - 2,5 (25) МПа (кгс/см 2);
• для замера давления при гидроиспытании манометр, класс точности 2,5 со шкалой - 0-25 кгс/см2
• набор искробезопасного инструмента[6].
4.4 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатационные параметры ограничены технической характеристикой на сосуд, указанной в паспорте. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности:
• при отсутствии в паспорте разрешения на эксплуатацию;
• если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;
• при превышении рабочей температуры стенки корпуса сосуда выше разрешённой, указанной в паспорте на сосуд, несмотря на меры принятые персоналом по её снижению;
• при выявлении неисправности предохранительных устройств от пре-вышения давления;
• при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрывов прокладок;
• при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;
• при выходе из строя всех указателей уровня жидкости,
• при неисправности предохранительных блокировочных устройств;
• при нарушении технологического регламента;
• при обнаружении следов промокания теплоизоляции, течи во фланцевых соединениях;
• при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящегося под давлением;
• при отключении электроэнергии и т. д.
Порядок аварийной остановки сосуда и последующего ввода его в работу должен быть указан в инструкции по режиму работы и безопасному обслу-живанию сосуда. Причины аварийной остановки сосуда должны записываться в сменном журнале.
Дополнительная информация
. Техническое предложение
На основании рассмотренных патентов и собственного предложения с целью повышения качества нефти и газа и предотвращения загрязнения нефти водой предлагаю использовать устройство для ввода эмульсии 3 в отстойную камеру, содержащее одно или несколько сливных полок для отделившейся нефти, установленных в отстойной камере вдоль сосуда 1, которое крепится к перегородке 2.
Данное техническое предложение создает аппарат для подготовки нефти на промыслах, надежный в эксплуатации на удаленных месторождениях, с повышенной производительностью и качеством отделившихся фаз на всех стадиях эксплуатации месторождений, т.е. как при низкой, так и при высокой обводненности добываемой нефти, при разном содержании в ней растворенного углеводородного газа.
В предлагаемом решении кратно увеличивается длина кромки перелива нефти путем прибавления длины сливной кромки лотка, позволяет собирать наиболее обезвоженную отстоявшуюся нефть из самой верхней части слоя отстоявшейся нефти. Слив идет тонким слоем, с низкой объемной скоростью сбора, что позволяет подвергнуть ее дополнительной сепарации (отделению растворенного в нефти газа). Предотвращается возмущение слоев в объеме отстойной камеры, что позволяет получить наиболее высокое качество нефти, чистую воду и сухой газ. Повышению степени сепарации нефти способствует также тонкослойный, по поверхности полок и дна лотка, вывод нефти из отстойной камеры по каналам в нефтесборную камеру. Кроме того, т.к. нефть в нефтесборную камеру поступает не одним потоком, а несколькими - с кромки перегородки и с кромок полок и дна лотка из щелей в вырезе в перегородке, плоскими струями с разной высоты, снижается пенообразование в нефтесборной камере и предотвращается унос из нее нефти с отходящим газом. Наибольший же эффект достигается за счет ликвидации зоны застоя отделившейся нефти в отстойной камере у перегородки, образующейся из-за завихрений, вызванных потоком переливающейся через перегородку нефти.
Ее ликвидация приводит к эффекту увеличения рабочего объема отстойной камеры предотвращает унос нефти с водой, что в конечном счете ведет к повышению производительности сепаратора и качества отделившихся фаз. Ликвидация застойной зоны достигается изменением направления потока выводимой из отстойной камеры нефти от сплошного, вдоль оси емкости в прототипе, на сложный, при котором слив нефти производится по кратчайшему пути, к ближайшему участку сливной перегородки. Причем все потоки образуются только на поверхности отстоявшейся нефти и не затрагивают ее в глубине слоя.
На начальном этапе разработки нефтяных месторождений, как правило, добыча нефти происходит из фонтанирующих скважин практически без примеси воды. Однако на каждом месторождении наступает такой период, когда из пласта вместе с нефтью поступает вода сначала в малых, а затем все в больших количествах. Примерно две трети всей нефти добывается в обводненном состоянии.
Добытая из промысловых скважин нефть содержит попутный газ, песок, ил, кристаллы солей, а также воду, в которой растворены соли. Очевидно, что такую "грязную" и сырую нефть, содержащую к тому же легколетучие органические и неорганические газовые компоненты, нельзя транспортировать и перерабатывать на НПЗ без ее тщательной промысловой подготовки.
Основным этапом является дегация (сепарация) нефти в сепараторе, представляющем собой закрытый сосуд, в котором нефть отделяется от воды и попутного газа. Выделению и отделению газа способствуют снижение давления, разбивка потока жидкости на тонкие струйки, уменьшение скорости и изменение направления движения потока. Отделение воды происходит за счет разности плотностей продуктов, так называемое гравитационное разделение.
В данном дипломном проекте были представлены различные конструкции горизонтальных сепараторов. Также была разработана модернизация сепаратора CPF-V-2010.
В ходе выполнения дипломного проекта решены следующие задачи:
• рассмотрены конструкции различных сепараторов;
• изучены особенности эксплуатации сепаратора CPF-V-2010;
• модернизирован сепаратор CPF-V-2010;
• разработан технологический маршрут;
• рассмотрены безопасность и экологичность проекта;
• проведена оценка экономической эффективности модернизации.
На основании рассмотренных патентов и собственного предложения с целью повышения качества нефти и газа и предотвращения загрязнения нефти водой предлагаю использовать устройство для ввода эмульсии 3 в отстойную камеру, содержащее одно или несколько сливных полок для отделившейся нефти, установленных в отстойной камере вдоль сосуда 1, которое крепится к перегородке 2.
Данное техническое предложение создает аппарат для подготовки нефти на промыслах, надежный в эксплуатации на удаленных месторождениях, с повышенной производительностью и качеством отделившихся фаз на всех стадиях эксплуатации месторождений, т.е. как при низкой, так и при высокой обводненности добываемой нефти, при разном содержании в ней растворенного углеводородного газа.
В предлагаемом решении кратно увеличивается длина кромки перелива нефти путем прибавления длины сливной кромки лотка, позволяет собирать наиболее обезвоженную отстоявшуюся нефть из самой верхней части слоя отстоявшейся нефти. Слив идет тонким слоем, с низкой объемной скоростью сбора, что позволяет подвергнуть ее дополнительной сепарации (отделению растворенного в нефти газа). Предотвращается возмущение слоев в объеме отстойной камеры, что позволяет получить наиболее высокое качество нефти, чистую воду и сухой газ. Повышению степени сепарации нефти способствует также тонкослойный, по поверхности полок и дна лотка, вывод нефти из отстойной камеры по каналам в нефтесборную камеру. Кроме того, т.к. нефть в нефтесборную камеру поступает не одним потоком, а несколькими - с кромки перегородки и с кромок полок и дна лотка из щелей в вырезе в перегородке, плоскими струями с разной высоты, снижается пенообразование в нефтесборной камере и предотвращается унос из нее нефти с отходящим газом. Наибольший же эффект достигается за счет ликвидации зоны застоя отделившейся нефти в отстойной камере у перегородки, образующейся из-за завихрений, вызванных потоком переливающейся через перегородку нефти.
Ее ликвидация приводит к эффекту увеличения рабочего объема отстойной камеры предотвращает унос нефти с водой, что в конечном счете ведет к повышению производительности сепаратора и качества отделившихся фаз. Ликвидация застойной зоны достигается изменением направления потока выводимой из отстойной камеры нефти от сплошного, вдоль оси емкости в прототипе, на сложный, при котором слив нефти производится по кратчайшему пути, к ближайшему участку сливной перегородки. Причем все потоки образуются только на поверхности отстоявшейся нефти и не затрагивают ее в глубине слоя.
На начальном этапе разработки нефтяных месторождений, как правило, добыча нефти происходит из фонтанирующих скважин практически без примеси воды. Однако на каждом месторождении наступает такой период, когда из пласта вместе с нефтью поступает вода сначала в малых, а затем все в больших количествах. Примерно две трети всей нефти добывается в обводненном состоянии.
Добытая из промысловых скважин нефть содержит попутный газ, песок, ил, кристаллы солей, а также воду, в которой растворены соли. Очевидно, что такую "грязную" и сырую нефть, содержащую к тому же легколетучие органические и неорганические газовые компоненты, нельзя транспортировать и перерабатывать на НПЗ без ее тщательной промысловой подготовки.
Основным этапом является дегация (сепарация) нефти в сепараторе, представляющем собой закрытый сосуд, в котором нефть отделяется от воды и попутного газа. Выделению и отделению газа способствуют снижение давления, разбивка потока жидкости на тонкие струйки, уменьшение скорости и изменение направления движения потока. Отделение воды происходит за счет разности плотностей продуктов, так называемое гравитационное разделение.
В данном дипломном проекте были представлены различные конструкции горизонтальных сепараторов. Также была разработана модернизация сепаратора CPF-V-2010.
В ходе выполнения дипломного проекта решены следующие задачи:
• рассмотрены конструкции различных сепараторов;
• изучены особенности эксплуатации сепаратора CPF-V-2010;
• модернизирован сепаратор CPF-V-2010;
• разработан технологический маршрут;
• рассмотрены безопасность и экологичность проекта;
• проведена оценка экономической эффективности модернизации.
Похожие материалы
Модернизация трехфазного горизонтального сепаратора CPF-V-2010-1/2/3-Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 8 августа 2016
4 Сведения об объекте модернизации
4.1 Назначение, характеристики объекта модернизации
За объект изучения в дипломном проекте, выбран горизонтальный трехфазный сепаратор 2-ой ступени Ванкорского месторождения VDD-SLT-T-ME-EDS-CPF-2001 (название по технологической схеме: CPF-V-2030), изготавливается ОАО «Дзержинскхиммаш» - одним из ведущих предприятий отрасли, специализирующееся на производстве оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, медицинской, пищевой, зерноперераб
1855 руб.
Модернизация трехфазного горизонтального сепаратора 2 ступени (CPF-V-2030-1_2_3) в условиях Ванкорского месторождения-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 12 июля 2016
Целью дипломного проекта является модернизация системы сбора нефти и газа. Проект состоит из пояснительной записки и чертежей.
В пояснительной записке приведено описание системы сбора и подготовки нефти и газа, назначение и классификация сепараторов, патентно-информационный обзор. Отдельный раздел дипломного проекта посвящен описанию модернизированного горизонтального сепаратора СPF – 2030. В результате после проведения патентно-информационного обзора, была предложена иная идея и модернизации се
3485 руб.
Расчетная часть-Расчет горизонтального трехфазного сепаратора CPF-V-2010-1-2-3-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 декабря 2016
Расчетная часть-Расчет горизонтального трехфазного сепаратора CPF-V-2010-1-2-3-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
553 руб.
Сепаратор CPF-V-2010 Сборочный чертеж-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 25 мая 2016
Сепаратор CPF-V-2010 Сборочный чертеж-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
nakonechnyy.1992@list.ru
: 23 марта 2020
Презентация курса МиОдляДиПНиГ-Презентация-Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Книги-Презентация-Литература-Нефтегазовая промышленность-Руководство по эксплуатации-Паспорт-Каталог-Инструкция-Формуляр-Чертежи-Техническая документация-Курсовая работа-Дипломный проект-Специальность-Буровое оборудование-Нефтегазопромысловое оборудование-Транспорт и хранение нефти и газа-Нефтегазопереработка-Нефть и газ-Добыча полезных ископаемых-Геологоразведка-Машины и оборудование нефтяных и
420 руб.
Турбобур ЗТСШ1-195-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Д О К Л А Д
Несмотря на сокращение объема буровых работ в последние годы, доля турбинного способа бурения по-прежнему составляет более 75% общего объе-ма. В связи с этим внимание к турбобуру как объекту дальнейшего совершен-ствования сохраняется и в настоящее время.
На данный момент глубины скважин увеличиваются, возрастают нагрузки, действующие на бурильную колонну и турбобур в частности. Возникает необ-ходимость увеличения надежности турбобура.
Как объект исследований был выбран турбобур 3ТСШ1
3485 руб.
Электровинтовой насос ЭВН-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Аннотация
В дипломном проекте рассмотрены геологические условия Абино-Украинского месторождения, для данных условий выбран способ добычи нефти при помощи установки погружного электро-винтового насоса. Мною было составлено техническое задание на винтовой насос. Так же мною была разработана конструкция преобразователя обеспечивающего встречное вращение винтов, описано его назначение, устройство и принцип работы. Произведены расчеты на прочность основных и наиболее нагруженных элементов преобразо
3485 руб.
Электроцентробежный насос ЭЦН-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 29 февраля 2016
Аннотация
В данном дипломном проекте рассмотрены геологические условия Марковское месторождения, где производится добыча нефти установкой скважинного центробежного электронасоса. Мною было составлено техническое задание на эту установку, описано ее назначение, состав оборудования, описано устройство и работа установки.
Установка обладает относительной простотой конструкцией и является компромиссным решением, заключая в себе большинство преимуществ и лишения множества недостатков. Технические ха
3485 руб.
Другие работы
Контрольная работа по дисциплине: Архитектура и частотно-территориальное планирование беспроводных сетей. Вариант 7
SibGUTI2
: 2 марта 2023
Контрольная работа
Методические указания по выполнению контрольной работы
Теоретический материал для выполнения контрольной работы можно взять из Лекции №5.
АНАЛИЗ СПУТНИКОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить характеристики спутникового канала связи. Произвести расчет основных характеристик спутникового канала связи.
ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
Необходимо: Рассчитать производительность каналаС, бит/с и вероятность символьной ошибки Ps при заданных координатах космической станции (КС) на
350 руб.
Проектирование предприятий автомобильного транспорта с проектированием медницкий участок
элай
: 14 января 2016
В процессе выполнения курсового проекта были проведены следующие расчеты:
1.Определена программа технического обслуживания и ремонта микроавтобуса ГАЗ-322132 и УАЗ-2206.
2. Рассчитаны объемы технических воздействий;
3. Произведен расчет численности производственных работников
4.Произведен подбор технологического оборудования для зоны ТО-1, графическая часть представлена форматами А1-планировка главного корпуса и формат А2 медницкий участок.
500 руб.
Элементная база телекоммуникационных систем. Контрольная работа (3 задачи). Вариант №15
avtor_avtor
: 3 января 2020
Задача 1
ВЫБОР ТИПА ДИОДОВ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ
Задание.
1. Осуществить расчет параметров диода по заданным параметрам, приведенным в таблице 1 (формулы для расчета приведены ниже таблицы 1).
2. Выбрать все типы диодов из Приложения А, с параметрами, удовлетворяющими условиям (1) и (2).
Задача 2
ВЫБОР СТАБИЛИТРОНОВ ДЛЯ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
Задание.
1. Осуществить выбор стабилитрона из Приложения Б.
2. Осуществить проверку схемы по алгоритму, приведенному ниже.
Задача 3
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ П
500 руб.
Методологія обробки статистичних даних
DocentMark
: 12 ноября 2012
Завдання № 1
Визначення необхідного числа спостережень
Постановка завдання
1. Запропонуйте й опишіть приклад досліджень шляхом проведення експериментів, спостережень або вимірювань з метою встановлення середньоарифметичного значення будь-якого техніко-економічного показника діяльності організації (підприємства, виробничого підрозділу, механізму тощо).
2. Викладіть методику встановлення необхідного обсягу статистичної вибірки (кількості спостережень).
3. Обґрунтуйте вихідні дані, потрібні для вст