Принципиальные схемы противовыбросового оборудования ПВО: Двухпревенторная с 2 линиями манифольда, трёхпревенторная с 2 линиями манифольда, трёхпревенторная с 3 линиями манифольда, трёхпревенторная с 4 линиями манифольда-Чертеж-Оборудование для бурения не
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Принципиальные схемы противовыбросового оборудования ПВО: Двухпревенторная с 2 линиями манифольда, трёхпревенторная с 2 линиями манифольда, трёхпревенторная с 3 линиями манифольда, трёхпревенторная с 4 линиями манифольда-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
Дополнительная информация
Технические требования:
1.Запрещается выполнять разборку пневмогідроакумулятора к
полного выпуска из него азота.
2.Перед пуском в работу гидроуправления нужно удостовериться в пра-
вильності соединения трубопроводов согласно схемы.Подсоединение нагні-
тальної магистрали к линии слива может привести к несчастным вы-
падків.
3.Угол между осями карданного вала и гидравлического цилиндра превентора
должен быть не больше 8 .
4.Превенторну установку опрессовывают водой давлением,допустимым об-
ушибом колонной(но не более испытательного давления установки),про-
в течение 30 минут.
5.Гидравлическая система управления опрессовывается давлением масла в
10 МПа в течение 5 минут.
6.Расстояние от устья скважины до штурвалов ручного привода и основ-
ного пульта гідроуправління выбирается в соответствии с "Правилами безопасности
в нефтегазодобывающей промышленности".
1.Запрещается выполнять разборку пневмогідроакумулятора к
полного выпуска из него азота.
2.Перед пуском в работу гидроуправления нужно удостовериться в пра-
вильності соединения трубопроводов согласно схемы.Подсоединение нагні-
тальної магистрали к линии слива может привести к несчастным вы-
падків.
3.Угол между осями карданного вала и гидравлического цилиндра превентора
должен быть не больше 8 .
4.Превенторну установку опрессовывают водой давлением,допустимым об-
ушибом колонной(но не более испытательного давления установки),про-
в течение 30 минут.
5.Гидравлическая система управления опрессовывается давлением масла в
10 МПа в течение 5 минут.
6.Расстояние от устья скважины до штурвалов ручного привода и основ-
ного пульта гідроуправління выбирается в соответствии с "Правилами безопасности
в нефтегазодобывающей промышленности".
Похожие материалы
Принципиальная схема расположения противовыбросового оборудования ПВО-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 20 февраля 2018
Принципиальная схема расположения противовыбросового оборудования ПВО-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
290 руб.
Штуцерное устройство. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
Штуцерное устройство УШК
предназначено для регулирования объемов и давлений закачиваемой жидкости в нагнетательные скважины
500 руб.
Хомут-элеватор. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
Хомут-элеватор состоит из двух соединенных шарниром сегментов, оснащенных крюками. [1]
Хомут-элеватор надевается на сборочную единицу погружного агрегата под уступ или выточку или на специальные лыски под ключ ( в зависимости от конструкции спускаемой сборочной единицы), после чего закрывается затвор и закрепляется откидным болтом и гайкой. Штропы талевой системы заводятся в окна проушин, устанавливаются предохранительные штыри и осуществляется подъем. Снимается хомут-элеватор в обратном порядк
297 руб.
Схема противовыбросового оборудования при бурении на репресии-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 июня 2016
Схема противовыбросового оборудования при бурении на репресии-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Фланец патрубка сливного-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 20 января 2022
Фланец патрубка сливного-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
195 руб.
Основание для буровой вышки ОБ-53-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 20 января 2022
Основание для буровой вышки ОБ-53-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
464 руб.
Ротор центрифуги шнековой ОГШ. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 12 марта 2016
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.
Вид общий ЛБУ-1100. Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
Буровая лебедка — основной агрегат спуско-подъемного комплекса буровой установки. Она предназначена в основном для создания тягового или тормозного усилия в ведущей ветви талевого каната. Лебедка необходима для подъема и спуска бурильной колонны, ненагруженного элеватора, спуска обсадных колонн, удержания на весу неподвижной колонны или медленного ее опускания при подаче долота на забой в процессе бурения или расширения скважины. Катушечный вал и пневмораскрепитель лебедки часто используют для с
400 руб.
Другие работы
Экзаменационная работа по дисциплине "Физика спецкурс". Вариант № 7
BuKToP89
: 25 декабря 2012
Билет № 7
1. Квантово-механическая модель атома водорода. Квантовые числа.
2. Калий освещается монохроматическим светом с длиной волны 400 нм. Вычислите наименьшее задерживающее напряжение, при котором фототок прекратится. Работа выхода электронов из калия 2,2 эВ.
50 руб.
Викрадення детей як вид злочинной дияльности організованих злочинних угруповань
evelin
: 16 марта 2014
Важко переоцінити значення сім'ї в житті кожної дитини. Саме в сім'ї закладаються моральні та етичні основи. Міцна сім'я в умовах економічної і соціальної нестабільності в Україні повинна стати надійним притулком для дитини. Але, на жаль, як свідчать соціологічні дослідження, щорічно виявляється близько 12 тис. дітей, кинутих батьками, більшість з яких віком 3–7 років. У навчально-виховних за-кладах України перебувають майже 50 тис. дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, під
5 руб.
Аудит учёта расчётов по оплате труда
Aronitue9
: 8 января 2012
Введение
Теоретические основы аудита расчётов по оплате труда
Цель аудиторской проверки, нормативно-правовые документы, источники получения информации
Методика проведения аудиторской проверки расчётов по оплате труда
Практические аспекты аудиторской проверки расчётов по оплате труда на примере предприятия ООО «Мастер»
Финансово-экономическая характеристика организации
Оценка системы внутреннего контроля расчётов по оплате труда
Оценка аудиторского риска
Определение уровня существенности
Общий пл
20 руб.
Одноступенчатый цилиндрический прямозубый редуктор
fiend90
: 22 декабря 2010
Оглавление
Введение 1
Задание на проектирование: 3
Расчет привода с одноступенчатым редуктором 4
1. Выбор электродвигателя 4
1.1. Определяем требуемую мощность двигателя 4
1.2. По расчетной мощности выбираем электродвигатель 5
1.3. Определяем общее передаточное отношение привода и разбиваем его на ступени. 5
1.4. Определяем мощность на каждом валу 6
1.5. Определяем частоту вращения каждого вала 6
1.6. Определяем угловую скорость каждого вала 6
1.7. Определяем вращающий момент на каждом валу 7
2