Усовершенствование схемы утилизации пластовых вод на месторождении каспийского моря
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Программа для просмотра изображений
Описание
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ПЛАСТОВАЯ ВОДА И СПОСОБЫ ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ 6
1.1 Пластовая вода 6
1.1.1. Классификация пластовых вод по способу образования 6
1.1.2. Классификация пластовых вод по месту нахождения 6
1.1.3. Классификация вод по химическому составу В.А. Сулина 10
1.1.4. Физические свойства пластовых вод 11
1.1.5. Утилизация сточных пластовых вод как экологическая проблема нефтегазовой отрасли 13
1.1.6. Заводнение как способ повышения коэффициента извлечения нефти, характеристика процесса заводнения 16
1.1.7 Технико-экологические требования, предъявляемые к воде для заводнения 19
ГЛАВА 2 МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ВОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА 22
2.1. ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 22
2.2. Политика ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и энергоменеджмента 22
2.3. Месторождение имени Ю. Корчагина 26
2.4. Технические характеристики МЛСП им. Ю. Корчагина 28
2.4.1. Размеры МЛСП 28
2.4.2. Технологические запасы 29
2.5. Описание процесса утилизации пластовых вод 30
2.5.1. Гидроциклонные блоки для очистки подтоварной воды (А-4400А/В) 31
2.5.2. Блоки дегазации подтоварной воды (V-4401А/В) 36
2.5.3. Блок фильтра для закачки воды (A-1702) 40
2.6. ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» 43
2.6.1. Показатели и нормы качества воды 43
2.6.2. Контроль за качеством подготовки воды и периодичность отбора проб 44
ГЛАВА 3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ВОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА 47
3.1. Усовершенствование схемы 47
3.2. Увеличение эффективности работы гидроциклона. 50
3.3. Расчет кожухотрубчатого теплообменника 52
3.4. Определение толщины стенки корпуса теплообменника 57
3.5. Определение диаметра и количества шпилек фланцевого соединения корпуса 58
3.6. Определение толщины плоского приварного фланца 62
3.7. Определение толщины трубной доски 65
3.8. Экономическая эффективность модернизации схемы 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 69
ГЛАВА 1 ПЛАСТОВАЯ ВОДА И СПОСОБЫ ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ 6
1.1 Пластовая вода 6
1.1.1. Классификация пластовых вод по способу образования 6
1.1.2. Классификация пластовых вод по месту нахождения 6
1.1.3. Классификация вод по химическому составу В.А. Сулина 10
1.1.4. Физические свойства пластовых вод 11
1.1.5. Утилизация сточных пластовых вод как экологическая проблема нефтегазовой отрасли 13
1.1.6. Заводнение как способ повышения коэффициента извлечения нефти, характеристика процесса заводнения 16
1.1.7 Технико-экологические требования, предъявляемые к воде для заводнения 19
ГЛАВА 2 МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ВОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА 22
2.1. ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» 22
2.2. Политика ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и энергоменеджмента 22
2.3. Месторождение имени Ю. Корчагина 26
2.4. Технические характеристики МЛСП им. Ю. Корчагина 28
2.4.1. Размеры МЛСП 28
2.4.2. Технологические запасы 29
2.5. Описание процесса утилизации пластовых вод 30
2.5.1. Гидроциклонные блоки для очистки подтоварной воды (А-4400А/В) 31
2.5.2. Блоки дегазации подтоварной воды (V-4401А/В) 36
2.5.3. Блок фильтра для закачки воды (A-1702) 40
2.6. ОСТ 39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» 43
2.6.1. Показатели и нормы качества воды 43
2.6.2. Контроль за качеством подготовки воды и периодичность отбора проб 44
ГЛАВА 3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВЫХ ВОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ИМ. Ю. КОРЧАГИНА 47
3.1. Усовершенствование схемы 47
3.2. Увеличение эффективности работы гидроциклона. 50
3.3. Расчет кожухотрубчатого теплообменника 52
3.4. Определение толщины стенки корпуса теплообменника 57
3.5. Определение диаметра и количества шпилек фланцевого соединения корпуса 58
3.6. Определение толщины плоского приварного фланца 62
3.7. Определение толщины трубной доски 65
3.8. Экономическая эффективность модернизации схемы 66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 69
Дополнительная информация
Данная работа получила оценку "отлично"
Другие работы
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 1 Вариант 23
Z24
: 12 января 2026
Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К, расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения и теплоту, участвующую в процессе.
Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в рυ и Ts — диаграммах. Данные необходимые для решения задачи,
250 руб.
Готовые ответы к госэкзамену МТИ: направление «Строительство», профиль «Городское строительство и хозяйство» — 2026 г.
Sanni
: 9 апреля 2026
Ответы к госэкзамену МТИ 2026: «Строительство», профиль «Городское строительство и хозяйство». Краткие ответы, формулы, нормативы.
Что внутри:
Основные разделы ответов:
1.Теоретические вопросы на знание базовых понятий и принципов.
2.Вопросы по направлению «Строительство».
3.Вопросы по направленности «Городское строительство и хозяйство».
Каждый ответ содержит:
*чёткое определение ключевых понятий;
*формулы с пояснениями;
*ссылки на актуальные нормативные документы: Градостроительны
1300 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 1 Вариант 77
Z24
: 9 апреля 2026
Считая теплоемкость идеального газа зависящей от температуры, определить: параметры газа в начальном и конечном состояниях, изменение внутренней энергии, теплоту, участвующую в процессе и работу расширения. Исходные данные, необходимые для решения задачи, выбрать из таблицы 1.
Указание: зависимость величины теплоемкости от температуры дана в табл. (приложение Б).
200 руб.
Техническая термодинамика КГУ 2020 Задача 3 Вариант 15
Z24
: 12 января 2026
Определить часовой расход пара D (килограммов в час) и удельный расход пара d (килограммов на киловатт — час) на конденсационную паровую турбину, работающую без регенерации теплоты, по заданной электрической мощности турбогенератора Nэл, давлению р1 и температуре t1 перегретого пара перед турбиной и относительному внутреннему КПД турбины ηoi. Давление пара в конденсаторе принять р2=4 кПа. Механический КПД турбины ηм и КПД электрогенератора ηэ принять ηм=ηэ=0,99. Определить также степень сухости
350 руб.