Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64
Вступление
1 Информационный огляд
1.1 Теоретические основы процесса сепарации
1.2 Описание основных конструкций сепараторов
2 Выбор технологического оборудования
2.1 Общие сведения о Шебелинське месторождение
2.2 Подбор оборудования для эксплуатации узла отделения газовой фракций
3 Технико - экономическое обоснование
4. Описание технического предложения
5 Расчеты работоспособности
5.1 Расчет и сравнительный анализ площади теплопередачи аналогичного и разработанного теплообменника
5.2 Проверка площади теплообмена модернизированного теплообменника на работоспособность
5.3 Проверка толщины стенок змеевика теплообменника на внутреннее давление
5.4 Проверка корпуса разделителя на давление
6 Эксплуатация и ремонт оборудования
6.1 Условия эксплуатации и анализ действующих нагрузок
6.2 Типичные виды и причины спрацювання и отказов элементов оборудования
6.3 Содержание технического обслуживания оборудования. Перечень и последовательность работ при ТО и текущем ремонте оборудования
6.4 Система планово - предупредительных ремонтов
6.5 Ремонт сосудов что работают под давлением
6.6 Расчет допущений на механическую обработку фланца
6.7 Выбор и расчет режимов резания
7 Организационно - технические мероприятия по монтажу оборудования
7.1 Монтаж оборудования
7.2 Структурное планирование
7.3 Календарное планирование
7.4 Оптимизация сетевых моделей
7.5 Оперативное управление
8 Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях
8.1 Охрана труда
8.1.1 Анализ вредных и опасных факторов, которые действуют на работающих при эксплуатации комплекса оборудования для УКПГ
8.1.2 Технические средства что предусматриваются для уменьшения или устранения действия вредных и опасных производственных факторов
8.1.3 Инженерные решения из охраны труда и техники безопасности
8.1.4 Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования для обеспечения безопасности персонала
8.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
8.2.1 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций в регионе и на объекте ведения хозяйства
8.2.2 Разработка превентивных(предохранительных) мероприятий на случай возникновения чрезвычайной ситуации
8.2.3 Организация системы гражданской защиты на объекте ведения хозяйства
8.2.4 Прогнозирование обстановки в чрезвычайной ситуации
9 Охрана окружающей среды
9.1 Необходимость охраны природы на объектах нефте - газового комплекса
9.2 Нормативно разрешительные документы по УКПГ №11 Шебелинського месторождения
9.3 Охрана водных ресурсов по УКПГ №11 Шебелинського месторождения
9.4 Охрана атмосферного воздуха по УКПГ №11 Шебелинського месторождения.
9.5 Действия при начале чрезвычайной ситуации на УКПГ №11 Шебелинського месторождения
10 Экономические расчеты
Выводы
Список использованной литературы
Дополнения
ЧЕРТЕЖИ
1 Схема технологическая Шебелинське УКПГН №11 (2хА1)
2 Разделитель сред Р-1000-64 (А1)
3 Разделитель сред Р-1000-64 модернизирован (А1)
4 Теплообменник разделителя сред Р-1000-64 (А1)
5 Радиатор розділювачасередовищ Р-1000-64 (А2)
6 Технлогічний проце изготовления ФЛАНЦА (А1)
7 деталь фланец (А4)
8 деталь фланец (А4)
ПРИМЕЧАНИЯ:
В наличии также спецификации, маршрутная карта, ведомость проекта
КРЕСЛЕННЯ:
1 Свердловинна штангова насосна установка. Вигляд загальний (А1)
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64
Вступление
1 Информационный огляд
1.1 Теоретические основы процесса сепарации
1.2 Описание основных конструкций сепараторов
2 Выбор технологического оборудования
2.1 Общие сведения о Шебелинське месторождение
2.2 Подбор оборудования для эксплуатации узла отделения газовой фракций
3 Технико - экономическое обоснование
4. Описание технического предложения
5 Расчеты работоспособности
5.1 Расчет и сравнительный анализ площади теплопередачи аналогичного и разработанного теплообменника
5.2 Проверка площади теплообмена модернизированного теплообменника на работоспособность
5.3 Проверка толщины стенок змеевика теплообменника на внутреннее давление
5.4 Проверка корпуса разделителя на давление
6 Эксплуатация и ремонт оборудования
6.1 Условия эксплуатации и анализ действующих нагрузок
6.2 Типичные виды и причины спрацювання и отказов элементов оборудования
6.3 Содержание технического обслуживания оборудования. Перечень и последовательность работ при ТО и текущем ремонте оборудования
6.4 Система планово - предупредительных ремонтов
6.5 Ремонт сосудов что работают под давлением
6.6 Расчет допущений на механическую обработку фланца
6.7 Выбор и расчет режимов резания
7 Организационно - технические мероприятия по монтажу оборудования
7.1 Монтаж оборудования
7.2 Структурное планирование
7.3 Календарное планирование
7.4 Оптимизация сетевых моделей
7.5 Оперативное управление
8 Охрана труда и безопасность в чрезвычайных ситуациях
8.1 Охрана труда
8.1.1 Анализ вредных и опасных факторов, которые действуют на работающих при эксплуатации комплекса оборудования для УКПГ
8.1.2 Технические средства что предусматриваются для уменьшения или устранения действия вредных и опасных производственных факторов
8.1.3 Инженерные решения из охраны труда и техники безопасности
8.1.4 Техника безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования для обеспечения безопасности персонала
8.2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
8.2.1 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций в регионе и на объекте ведения хозяйства
8.2.2 Разработка превентивных(предохранительных) мероприятий на случай возникновения чрезвычайной ситуации
8.2.3 Организация системы гражданской защиты на объекте ведения хозяйства
8.2.4 Прогнозирование обстановки в чрезвычайной ситуации
9 Охрана окружающей среды
9.1 Необходимость охраны природы на объектах нефте - газового комплекса
9.2 Нормативно разрешительные документы по УКПГ №11 Шебелинського месторождения
9.3 Охрана водных ресурсов по УКПГ №11 Шебелинського месторождения
9.4 Охрана атмосферного воздуха по УКПГ №11 Шебелинського месторождения.
9.5 Действия при начале чрезвычайной ситуации на УКПГ №11 Шебелинського месторождения
10 Экономические расчеты
Выводы
Список использованной литературы
Дополнения
ЧЕРТЕЖИ
1 Схема технологическая Шебелинське УКПГН №11 (2хА1)
2 Разделитель сред Р-1000-64 (А1)
3 Разделитель сред Р-1000-64 модернизирован (А1)
4 Теплообменник разделителя сред Р-1000-64 (А1)
5 Радиатор розділювачасередовищ Р-1000-64 (А2)
6 Технлогічний проце изготовления ФЛАНЦА (А1)
7 деталь фланец (А4)
8 деталь фланец (А4)
ПРИМЕЧАНИЯ:
В наличии также спецификации, маршрутная карта, ведомость проекта
КРЕСЛЕННЯ:
1 Свердловинна штангова насосна установка. Вигляд загальний (А1)
Дополнительная информация
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Учитывая приведенные выше конструктивные особенности базового разделителя сред Г – 1000/64, и принципы его функционирования, в дипломном проекте предлагается провести разработку современной многофункциональной системы тепловой подготовки сырья, которая функционирует на его базе.
Базовая конструкция разделителя сред Г – 1000/64 с системой тепловой подготовки сырья приведена на рисунке 4.1 [20].
Рисунок 4.1 – Конструкция базового разделителя сред Г – 1000/64 с системой тепловой подготовки сырья:
1 – патрубок подвода газоконденсатного продукции; 2 – тарелки; 3 – патрубок; 4 − трубопровод отвода газа; 5 − люк-лаз; 6 – опора; 7 – патрубки для отвода конденсата; 8 – патрубки отвода воды; 9, 10 − дренажные патрубки; 11 – патрубки сброса избыточного давления; 12 – теплообменник; 13 – подогреватель универсальный ПГУ; 14 – насосный блок; 15 – трубопровод подачи разогретого теплоносителя; 16 – трубопровод возврата теплоносителя
Такая система работает следующим образом. В разделители происходит процесс разделения углеводородного сырья на газ, воду и конденсат. Жидкая составляющая попадает к внутренней камеры разделителя где происходит ее стабилизация и разделение на воду и конденсат.
Разделитель сред Г – 1000/64 работает в постоянном режиме. При этом, температура окружающей среды изменяется от -30...-35 ° С зимой до +40...45oС летом, что влияет на качество проведения разделения фракций.
Следует отметить, что для нормального течения процесса в разделители сред Г – 1000/64 необходимо поддерживать внутреннюю температуру на уровне не ниже + 45 oС, при этом температуры флюида, поступающего из скважин не всегда хватает для поддержания такого уровня. А зимой условия становятся еще хуже.
Разделитель может работать и в таких условиях, когда температура среды на входе больше + 45 oС, а окружающая среда имеет температуру также близкую к этому уровню, что приводит к необходимости принудительного отвода тепловой энергии из внутренней полости разделителя.
С целью поддержания надлежащей температуры в разделители зимой применяется система тепловой подготовки сырья, состав которой приведен на рисунке 4.1.
Ее основу составляет теплообменник 12, которым циркулирует разогретый теплоноситель, который разогревается в подогревателе универсальном типа ПГУ 13 и нагнетается насосным блоком 14 линией 15. После передачи тепла через поверхность теплообменника, теплоноситель возвращается к нагревателю линией 16.
Такая система применяется длительное время за которое она выявила определенные недостатки, а именно:
– площадь наружной поверхности теплообменника в разделители в ряде случаев является недостаточной для эффективной передачи тепловой энергии сырье, так как скорость движения среды во внутренней полости разделителя является интенсивной, температура воздуха наружу – до - 30 oС и ниже, а через ограниченную площадь теплопередачи передается недостаточное количество тепловой энергии;
– система базовой конструкции не предусматривает обеспечение режима отвода тепловой энергии из разделителя, а потому довольно трудно приспособиться к меняющимся условиям работы оборудования летом;
– трубопроводный змеевик имеет конструкцию, которая требует применения специальных станков и приспособлений для оказания трубе надлежащей формы, при этом в местах наличия изгибов трубы возникают концентраторы напряжений, на которых активно распространяется коррозия.
Особенно актуальной является проблема недостаточной площади теплообмена теплообменника системы тепловой подготовки среды.
Это приводит к тому, что зимой, когда для поддержания процесса сепарации, стабилизации и разделения воды и конденсата, или для запуска после простоя необходимо проводить дополнительный нагрев внутренней среды в разделители, площади теплопередачи не хватает, чтобы передавать с необходимой скоростью тепловую энергию, а это негативно влияет на эффективность работы оборудования.
Поэтому, в дипломном проекте предложена следующая новая система регулирования температурного режима работы разделителя сред Г – 1000/64 (рис. 4.2).
Предложенная система работает следующим образом. Нагнетательный насос 12 (рис. 4.2) прокачивает по трубопроводу масло до подогревателя П2Г-4 (поз. 10); нагретый среда направляется к модернизированного теплообменника в разделители. Там тепловая энергия отдается окружающей среде и масло направляется к масляного фильтра 13 и далее – вновь к насосу 12.
Нагреватель работает на газовом топливе, которое берется из потока газа, который направляется через штуцер отбора газа 2 и редуктор газовый 16. Редуктор газовый 16 предназначен для снижения давления газа от уровня как в разделители до уровня, который необходим для нормальной работы подогревателя.
Для очистки потока газа применяется фильтр газовый 9. В нем происходит очистка потока от сопутствующих частиц и высоковязких составляющих.
Рисунок 4.2 – Система регулирования температурного режима работы разделителя сред Г – 1000/64:
1 – разделитель; 2 – штуцер отбора газа; 3-8 – задвижка; 9 – фильтр газовый; 10 – подогреватель масла П2Г-4; 11 – аппарат охлаждения теплоносителя; 12 – нагнетательный насос масляный; 13 – фильтр масляный; 14 – блок трансформаторный; 15 – станция управления; 16 – редуктор газовый; 17 – распределитель
Возможна работа системы в режиме теплоотвода. При этом смазка сначала направляется к теплообменнику в разделители 1. Там оно забирает тепловую энергию из среды в десятичный и отводит его направляясь к аппарату охлаждения теплоносителя 11. В этом аппарате происходит охлаждение масла. После этого оно направляется в фильтр 13, а потом снова к насосу 12.
Управление системой осуществляется станцией управления 15, которая питается от трансформаторного блока 14. Трансформаторный блок 14 преобразует напряжение 380 В В напряжение 12 В, которое необходимо для работы системы управления.
Распределитель 17 меняет направления движения потока жидкости.
Задвижки 3-8 предназначены для регулирования режимов работы системы путем отсечения потоков на одних направлениях и направления их другими, и наоборот.
Теплообменник разделителя стандартной конструкции приведен на рисунке 4.3.
Рисунок 4.3 – Теплообменник стандартной конструкции:
1 – присоединительный фланец; 2 – труба теплообменника
Модернизированный теплообменник с увеличенной площадью теплопередачи приведенный на рисунке 4.4.
Как видим, при равных габаритах такой теплообменник имеет две тепловые секции с большой площадью теплопередачи.
Такие секции передают (в случае необходимости – отводят) тепловую энергию по всей своей поверхности, площадь которой превышает площадь специально загнутых труб, как у аналога.
При этом, изготовление подобных радиаторов технологически является более простым процессом, чем изгибание труб на специальных трубозгинальних станках и приспособлениях.
Рисунок 4.4 – Теплообменник усовершенствованной конструкции:
1 – радиатор с проходными отверстиями; 2 – патрубок входной; 3 – патрубок выходной; 4 – патрубок втравлювання воздуха; 5 – радиатор боковой; 6, 7 − патрубки
Современные методы сварки стыков листов радиаторов такого теплообменника в слое защитных газов позволят защитить сварочные швы от разрушающего действия химически активных веществ, содержащихся в среде, которое сепарируется.
То есть, считаю, что предложенная конструкция будет иметь следующие преимущества перед аналогичной:
− большую площадь теплопередачи, что даст возможность эффективнее нагревать или охлаждать среду, которое сепарируется. Это даст возможность быстрее и точнее регулировать температурный баланс работы разделителя сред;
− упрощенную технологию изготовления, что удешевит и упростит работы по его изготовлению;
− позволит использовать разделитель как в условиях экваториального климата, так и в условиях с аномально низкими температурами.
Учитывая приведенные выше конструктивные особенности базового разделителя сред Г – 1000/64, и принципы его функционирования, в дипломном проекте предлагается провести разработку современной многофункциональной системы тепловой подготовки сырья, которая функционирует на его базе.
Базовая конструкция разделителя сред Г – 1000/64 с системой тепловой подготовки сырья приведена на рисунке 4.1 [20].
Рисунок 4.1 – Конструкция базового разделителя сред Г – 1000/64 с системой тепловой подготовки сырья:
1 – патрубок подвода газоконденсатного продукции; 2 – тарелки; 3 – патрубок; 4 − трубопровод отвода газа; 5 − люк-лаз; 6 – опора; 7 – патрубки для отвода конденсата; 8 – патрубки отвода воды; 9, 10 − дренажные патрубки; 11 – патрубки сброса избыточного давления; 12 – теплообменник; 13 – подогреватель универсальный ПГУ; 14 – насосный блок; 15 – трубопровод подачи разогретого теплоносителя; 16 – трубопровод возврата теплоносителя
Такая система работает следующим образом. В разделители происходит процесс разделения углеводородного сырья на газ, воду и конденсат. Жидкая составляющая попадает к внутренней камеры разделителя где происходит ее стабилизация и разделение на воду и конденсат.
Разделитель сред Г – 1000/64 работает в постоянном режиме. При этом, температура окружающей среды изменяется от -30...-35 ° С зимой до +40...45oС летом, что влияет на качество проведения разделения фракций.
Следует отметить, что для нормального течения процесса в разделители сред Г – 1000/64 необходимо поддерживать внутреннюю температуру на уровне не ниже + 45 oС, при этом температуры флюида, поступающего из скважин не всегда хватает для поддержания такого уровня. А зимой условия становятся еще хуже.
Разделитель может работать и в таких условиях, когда температура среды на входе больше + 45 oС, а окружающая среда имеет температуру также близкую к этому уровню, что приводит к необходимости принудительного отвода тепловой энергии из внутренней полости разделителя.
С целью поддержания надлежащей температуры в разделители зимой применяется система тепловой подготовки сырья, состав которой приведен на рисунке 4.1.
Ее основу составляет теплообменник 12, которым циркулирует разогретый теплоноситель, который разогревается в подогревателе универсальном типа ПГУ 13 и нагнетается насосным блоком 14 линией 15. После передачи тепла через поверхность теплообменника, теплоноситель возвращается к нагревателю линией 16.
Такая система применяется длительное время за которое она выявила определенные недостатки, а именно:
– площадь наружной поверхности теплообменника в разделители в ряде случаев является недостаточной для эффективной передачи тепловой энергии сырье, так как скорость движения среды во внутренней полости разделителя является интенсивной, температура воздуха наружу – до - 30 oС и ниже, а через ограниченную площадь теплопередачи передается недостаточное количество тепловой энергии;
– система базовой конструкции не предусматривает обеспечение режима отвода тепловой энергии из разделителя, а потому довольно трудно приспособиться к меняющимся условиям работы оборудования летом;
– трубопроводный змеевик имеет конструкцию, которая требует применения специальных станков и приспособлений для оказания трубе надлежащей формы, при этом в местах наличия изгибов трубы возникают концентраторы напряжений, на которых активно распространяется коррозия.
Особенно актуальной является проблема недостаточной площади теплообмена теплообменника системы тепловой подготовки среды.
Это приводит к тому, что зимой, когда для поддержания процесса сепарации, стабилизации и разделения воды и конденсата, или для запуска после простоя необходимо проводить дополнительный нагрев внутренней среды в разделители, площади теплопередачи не хватает, чтобы передавать с необходимой скоростью тепловую энергию, а это негативно влияет на эффективность работы оборудования.
Поэтому, в дипломном проекте предложена следующая новая система регулирования температурного режима работы разделителя сред Г – 1000/64 (рис. 4.2).
Предложенная система работает следующим образом. Нагнетательный насос 12 (рис. 4.2) прокачивает по трубопроводу масло до подогревателя П2Г-4 (поз. 10); нагретый среда направляется к модернизированного теплообменника в разделители. Там тепловая энергия отдается окружающей среде и масло направляется к масляного фильтра 13 и далее – вновь к насосу 12.
Нагреватель работает на газовом топливе, которое берется из потока газа, который направляется через штуцер отбора газа 2 и редуктор газовый 16. Редуктор газовый 16 предназначен для снижения давления газа от уровня как в разделители до уровня, который необходим для нормальной работы подогревателя.
Для очистки потока газа применяется фильтр газовый 9. В нем происходит очистка потока от сопутствующих частиц и высоковязких составляющих.
Рисунок 4.2 – Система регулирования температурного режима работы разделителя сред Г – 1000/64:
1 – разделитель; 2 – штуцер отбора газа; 3-8 – задвижка; 9 – фильтр газовый; 10 – подогреватель масла П2Г-4; 11 – аппарат охлаждения теплоносителя; 12 – нагнетательный насос масляный; 13 – фильтр масляный; 14 – блок трансформаторный; 15 – станция управления; 16 – редуктор газовый; 17 – распределитель
Возможна работа системы в режиме теплоотвода. При этом смазка сначала направляется к теплообменнику в разделители 1. Там оно забирает тепловую энергию из среды в десятичный и отводит его направляясь к аппарату охлаждения теплоносителя 11. В этом аппарате происходит охлаждение масла. После этого оно направляется в фильтр 13, а потом снова к насосу 12.
Управление системой осуществляется станцией управления 15, которая питается от трансформаторного блока 14. Трансформаторный блок 14 преобразует напряжение 380 В В напряжение 12 В, которое необходимо для работы системы управления.
Распределитель 17 меняет направления движения потока жидкости.
Задвижки 3-8 предназначены для регулирования режимов работы системы путем отсечения потоков на одних направлениях и направления их другими, и наоборот.
Теплообменник разделителя стандартной конструкции приведен на рисунке 4.3.
Рисунок 4.3 – Теплообменник стандартной конструкции:
1 – присоединительный фланец; 2 – труба теплообменника
Модернизированный теплообменник с увеличенной площадью теплопередачи приведенный на рисунке 4.4.
Как видим, при равных габаритах такой теплообменник имеет две тепловые секции с большой площадью теплопередачи.
Такие секции передают (в случае необходимости – отводят) тепловую энергию по всей своей поверхности, площадь которой превышает площадь специально загнутых труб, как у аналога.
При этом, изготовление подобных радиаторов технологически является более простым процессом, чем изгибание труб на специальных трубозгинальних станках и приспособлениях.
Рисунок 4.4 – Теплообменник усовершенствованной конструкции:
1 – радиатор с проходными отверстиями; 2 – патрубок входной; 3 – патрубок выходной; 4 – патрубок втравлювання воздуха; 5 – радиатор боковой; 6, 7 − патрубки
Современные методы сварки стыков листов радиаторов такого теплообменника в слое защитных газов позволят защитить сварочные швы от разрушающего действия химически активных веществ, содержащихся в среде, которое сепарируется.
То есть, считаю, что предложенная конструкция будет иметь следующие преимущества перед аналогичной:
− большую площадь теплопередачи, что даст возможность эффективнее нагревать или охлаждать среду, которое сепарируется. Это даст возможность быстрее и точнее регулировать температурный баланс работы разделителя сред;
− упрощенную технологию изготовления, что удешевит и упростит работы по его изготовлению;
− позволит использовать разделитель как в условиях экваториального климата, так и в условиях с аномально низкими температурами.
Похожие материалы
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 21 июня 2018
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
4 ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Учитывая приведенные выше конструктивные особенности базового разделителя сред Г – 1000/64, и принципы ег
2581 руб.
Расчёт конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64.Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 мая 2020
Расчетная часть-Расчёт конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-Курсовая работа-Дипломная работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Текст пояснительной записки выполнен на Украинском языке вы можете легко его перевести на русский язык через Яндекс Переводчик ссылка на него https://translate.yandex.ru/?lang=uk-ru или с помощью любой другой программы для перевода
5 Расчеты работоспособности
5.1 Расчет и сравнительный анализ п
349 руб.
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-текст на Украинском языке-ЧЕРТЕЖИ-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-Графическая часть-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 июня 2018
Усовершенствование конструкции разделителя сред Р- 1000-64-текст на Украинском языке-ЧЕРТЕЖИ
1 Схема технологическая Шебелинское УКПГН №11 (2хА1)
2 Разделитель сред Г-1000-64 (А1)
3 Разделитель сред Г-1000-64 модернизирован (А1)
4 Теплообменник разделителя сред Г-1000-64 (А1)
5 Радиатор розділювачасередовищ Г-1000-64 (А2)
6 Технлогічний процесса изготовления ФЛАНЦА (А1)
7 деталь фланец (А4)
8 деталь фланец (А4)-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Pic
924 руб.
ЭВНМ5-100-1000. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
В данном курсовом проекте описаны геологические условия Мало-Балыкского месторождения, проведена геологическая характеристика разреза скважины, выбраны – способ добычи, нососно-компрессорные трубы (НКТ), устьевое и скваженное оборудование.
Проведён анализ существующих конструкций установок винтовых насосов и клапанов для них. Из анализа различных конструкций клапанов был выбран прототип для модернизации .
Произведён выбор основных параметров клапана, выполнены прочностные и конструктивные расч
1196 руб.
СШНУ. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
4.2 Краткое описание оборудования:
1. Станок-качалка 6СК6-2.1-2500 предназначен для преобразования энергии двигателя в механическую энергию колонны насосных штанг, осуществляющих возвратно-поступательное движение.
2. Колонная головка предназначена для обвязки эксплуатационной ко-лонны и колонны НКТ, с обязательной герметизацией межтрубного пространства между ними.
3. Трубная головка необходима для подвески НКТ, герметизации и контроля межтрубного пространства между эксплуатационной колонной и НК
1392 руб.
Газосепаратор ГСВ-100-1000-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 27 апреля 2023
Газосепаратор ГСВ-100-1000-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
437 руб.
Установка погружного винтового насоса УЭВН5-100-1000. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
В данном курсовом проекте рассмотрены геологические условия Восточно-Прибрежной площади, где производится добыча высоковязкой нефти установкой скважинного винто-вого электронасоса. Так же мною было составлено техническое задание на эту установку, описано ее назначение, состав оборудования, описано устройство и работа установки.
Установка погружного многозаходного винтового насоса с приводом от электродвигателя и планетарным редуктором представляет собой оригиналь-ное оборудование для добычи неф
1392 руб.
Модернизация ЭЦН. Курсовая работа-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 11 марта 2016
В данном курсовом 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 характеристик
1092 руб.
Другие работы
Международные стандарты финансовой отчетности
alena1
: 10 апреля 2020
Задача 1.
01 октября 2013 года компания Дельта продала оборудование покупателю на общую сумму 500 тыс. руб. Дельта выставила счет покупателю на сумму 500 тыс. руб., которую покупатель уплатил 15 октября 2013 г. Условия продажи включали договоренность о том, что Дельта будет обслуживать и содержать в исправности оборудование в течение 4-летнего периода с 01 октября 2013 г.
Обычная продажная цена оборудования без договора сервисного обслуживания составляла 450 тыс. руб.
Ежегодная стоимость сервис
400 руб.
Контрольная работа по управлению качеством. Вариант 9
Алёна51
: 11 сентября 2015
1. Измерение и оценка показателей качества 3
2. Тестовое задание 11
Приемочные испытания — это испытания опытных образцов продукции:
1) проводящиеся службой технического контроля
2) проводящиеся при изготовлении продукции.
Список использованной литературы 13
30 руб.
Анализ динамики котировок и доходности облигаций и управление структурой инвестиций
Qiwir
: 14 декабря 2013
Оглавление
Введение
1. Облигации – классический инструмент рынка ценных бумаг
1.1 Виды облигаций
1.2 Цена и доходность облигаций
1.3 Современные российские облигации
2. Модели управления структурой инвестиций
2.1 Портфельное инвестирование
2.2 Доходность портфеля
2.3 Типы инвестиционных стратегий
3. Анализ динамики котировок и доходности ГКО-ОФЗ в 2009 г.
3.1 Первичный рынок
3.2 Вторичный рынок
Заключение
Список использованной литературы
Ценные бумаги играют значительную роль в платежном оборо
10 руб.
Анализ и совершенствования эффективности методов соляно-кислотных обработок
GnobYTEL
: 3 сентября 2012
Краткая характеристика геологического строения продуктивного горизонта
Основные параметры продуктивных пластов
Физико – химические свойства флюидов
Технико – эксплуатационная характеристика эксплуатационного фонда скважин
Анализ причин снижения продуктивности скважин
Анализ технологической эффективности выполняемых СКО
Рекомендуемая технология проведения СКО
Расчет процесса проведения СКО и подбор необходимого оборудования
Определения технологической эффективности рекомендуемой технологии провед
20 руб.