Модернизация универсального превентора ПУ1-230х35 противовыбросового оборудования ОП5-230х35-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Программа для просмотра изображений
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
Модернизация универсального превентора ПУ1-230х35 противовыбросового оборудования ОП5-230х35-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Исходя из анализа конструкций серийно выпускающихся превенторов, схем монтажа противовыбросового оборудования и патентно-информационного анализа мы приняли решение заменить превентор ПУ1 230/80х35 на более технологичную конструкцию по авторскому свидетельству RU 2197282 (рисунок 5.2).
Универсальный превентор ПУ1 230х35 изготовлен литьем из стали 20ХГС, общий вид конструкции представлен на рисунке 5.1.
Недостаток такого конструктивного исполнения превентора заключается том, что замедляется процесс замены эластичного уплотнителя вследствие большой трудоемкости выкручивания крышки превентора.
Разрабатываемая нами новая конструкция универсального превентора отличается разъемным исполнением корпуса и основания, которые имеют в месте разъема кольцевые проточки и установленное в них разрезное кольцо, поджимаемое фланцем, жестко связанным с основанием. Изменен способ крепления крышки к корпусу превентора. Сферическая форма уплотнительного элемента является наиболее совершенной по сравнению с конической.
Корпус, выполнен из стали 30 ХГС в виде цилиндра 6, в верхней части которого расположен внутренний бурт.
Крышка 1, имеет сферическую внутреннюю поверхность, взаимодействующую с армированным уплотнителем 3. Крышка 1 установлена в верхней части корпуса 6 до бурта и зафиксирована с помощью шести кулачков 4, закрепленных винтом на установочном винте 5. Винты зафиксированы штифтом. Крышка отливается из стали 30 ХГС.
В нижней части цилиндра 6 установлен кольцевой плунжер 7 с Z-образной образующей, который с цилиндрической поверхностью корпуса 6 и нижним торцом бурта образует камеру открывания, а камеру закрывания – с цилиндрической поверхностью корпуса и основанием 11. Для герметизации плунжера 7 установлены, уплотнительные кольца 12.
Основание 11 выполнено в виде ступенчатого цилиндра из стали марки 30ХГС, устанавливается с нижнего торца корпуса 6 и закрепляется разрезным кольцом 8, установленным на внутренней поверхности корпуса 6 в кольцевой проточке. Выступающая из проточки часть кольца 8 удерживает основание 11 от выпадения.
Фланец 9, по наружному диаметру которого выполнена ступень, охватывающая нижнюю выступающую часть кольца 8, жестко крепится к основанию 11 винтами 10. Таким образом, основание 11 фиксируется относительно корпуса 6.
Для закрытия превентора подается давление в камеру закрывания, плунжер 7 перемещается под действием давления вдоль цилиндрической поверхности корпуса 6 и цилиндрической поверхности бурта вверх, сжимая армированный уплотнитель 3 по сфере крышки 1, перекрывая внутреннее отверстие превентора.
Для открытия превентора в камеру открывания подают давление, плунжер 7 перемещается вниз, армированный уплотнитель 3 под действием упругих сил возвращается в исходное положение, скользя вдоль сферы крышки 1.
При эксплуатации универсального превентора возможна замена уплотнителя 3. В этом случае вращают винты 5, и кулачки 4 отодвигаются от центра до упора их в корпус 6. Снимают крышку 1, а затем уплотнитель 3.
Также возможна замена уплотнительных колец 12 или плунжера 7 для чего снимают фланец 9, освобождая его от крепления с основанием 11 винтами 10, и разрезное кольцо 8. Затем снимают, приподнимая относительно основания 11 корпус 6, при этом крышка 1 и уплотнитель 3 не демонтируются с корпуса 1, и производят необходимую замену и ремонт.
Так как появляется возможность разделить разборку превентора на верхнюю и нижнюю часть, то отверстие под крышку и размеры крышки можно уменьшить. При этом снижается металлоемкость, так как крышка несет меньше нагрузки вследствие того, что бурт замыкает полость открывания и отделяет ее от крышки.
Обзор научно – технической литературы и патентов свидетельствует о необходимости совершенствования ПВО и, соответственно, о наличии интенсивных поисков решений в данном направлении. На основе анализа этого обзора нами выявлено одно из самых перспективных, на наш взгляд, решений, которое позволяет решить проблему обеспечения требуемых технологичности изготовления и эксплуатации, в частности ремонтопригодности одной из самых ответственных составных частей ПВО –универсального превентора. В результате произведенной модернизации сокращается время на техническое обслуживание превентора, вследствие чего уменьшается временя простоя буровой установки. За период бурения, например, Кординской скважины затраты на простой буровой установки снижаются на 568417,5 руб. Общий экономический эффект составляет 882665,5 руб.
На основе произведенных расчетов и анализа полученных данных, считаю, что предлагаемое техническое решение, является экономически более эффективным относительно базовой конструкции превентора.
Исходя из анализа конструкций серийно выпускающихся превенторов, схем монтажа противовыбросового оборудования и патентно-информационного анализа мы приняли решение заменить превентор ПУ1 230/80х35 на более технологичную конструкцию по авторскому свидетельству RU 2197282 (рисунок 5.2).
Универсальный превентор ПУ1 230х35 изготовлен литьем из стали 20ХГС, общий вид конструкции представлен на рисунке 5.1.
Недостаток такого конструктивного исполнения превентора заключается том, что замедляется процесс замены эластичного уплотнителя вследствие большой трудоемкости выкручивания крышки превентора.
Разрабатываемая нами новая конструкция универсального превентора отличается разъемным исполнением корпуса и основания, которые имеют в месте разъема кольцевые проточки и установленное в них разрезное кольцо, поджимаемое фланцем, жестко связанным с основанием. Изменен способ крепления крышки к корпусу превентора. Сферическая форма уплотнительного элемента является наиболее совершенной по сравнению с конической.
Корпус, выполнен из стали 30 ХГС в виде цилиндра 6, в верхней части которого расположен внутренний бурт.
Крышка 1, имеет сферическую внутреннюю поверхность, взаимодействующую с армированным уплотнителем 3. Крышка 1 установлена в верхней части корпуса 6 до бурта и зафиксирована с помощью шести кулачков 4, закрепленных винтом на установочном винте 5. Винты зафиксированы штифтом. Крышка отливается из стали 30 ХГС.
В нижней части цилиндра 6 установлен кольцевой плунжер 7 с Z-образной образующей, который с цилиндрической поверхностью корпуса 6 и нижним торцом бурта образует камеру открывания, а камеру закрывания – с цилиндрической поверхностью корпуса и основанием 11. Для герметизации плунжера 7 установлены, уплотнительные кольца 12.
Основание 11 выполнено в виде ступенчатого цилиндра из стали марки 30ХГС, устанавливается с нижнего торца корпуса 6 и закрепляется разрезным кольцом 8, установленным на внутренней поверхности корпуса 6 в кольцевой проточке. Выступающая из проточки часть кольца 8 удерживает основание 11 от выпадения.
Фланец 9, по наружному диаметру которого выполнена ступень, охватывающая нижнюю выступающую часть кольца 8, жестко крепится к основанию 11 винтами 10. Таким образом, основание 11 фиксируется относительно корпуса 6.
Для закрытия превентора подается давление в камеру закрывания, плунжер 7 перемещается под действием давления вдоль цилиндрической поверхности корпуса 6 и цилиндрической поверхности бурта вверх, сжимая армированный уплотнитель 3 по сфере крышки 1, перекрывая внутреннее отверстие превентора.
Для открытия превентора в камеру открывания подают давление, плунжер 7 перемещается вниз, армированный уплотнитель 3 под действием упругих сил возвращается в исходное положение, скользя вдоль сферы крышки 1.
При эксплуатации универсального превентора возможна замена уплотнителя 3. В этом случае вращают винты 5, и кулачки 4 отодвигаются от центра до упора их в корпус 6. Снимают крышку 1, а затем уплотнитель 3.
Также возможна замена уплотнительных колец 12 или плунжера 7 для чего снимают фланец 9, освобождая его от крепления с основанием 11 винтами 10, и разрезное кольцо 8. Затем снимают, приподнимая относительно основания 11 корпус 6, при этом крышка 1 и уплотнитель 3 не демонтируются с корпуса 1, и производят необходимую замену и ремонт.
Так как появляется возможность разделить разборку превентора на верхнюю и нижнюю часть, то отверстие под крышку и размеры крышки можно уменьшить. При этом снижается металлоемкость, так как крышка несет меньше нагрузки вследствие того, что бурт замыкает полость открывания и отделяет ее от крышки.
Обзор научно – технической литературы и патентов свидетельствует о необходимости совершенствования ПВО и, соответственно, о наличии интенсивных поисков решений в данном направлении. На основе анализа этого обзора нами выявлено одно из самых перспективных, на наш взгляд, решений, которое позволяет решить проблему обеспечения требуемых технологичности изготовления и эксплуатации, в частности ремонтопригодности одной из самых ответственных составных частей ПВО –универсального превентора. В результате произведенной модернизации сокращается время на техническое обслуживание превентора, вследствие чего уменьшается временя простоя буровой установки. За период бурения, например, Кординской скважины затраты на простой буровой установки снижаются на 568417,5 руб. Общий экономический эффект составляет 882665,5 руб.
На основе произведенных расчетов и анализа полученных данных, считаю, что предлагаемое техническое решение, является экономически более эффективным относительно базовой конструкции превентора.
Дополнительная информация
Данная выпускная работа содержит материалы разработки проекта модернизация противовыбросового оборудования, а именно его основной составной части - превенторного блока.
Рассмотрены существующие конструкции универсальных (кольцевых) превенторов, а также проведен обзор и анализ научно-технической информации и патентов по ним. По результатам анализа предлагается заменить базовую конструкцию универсального превентора на более совершенную. Это позволит улучшить ремонтопригодность противовыбросового оборудования в целом, сократить время на его техническое обслуживание и уменьшить время простоя оборудования, что, в свою очередь, позволит сэкономить денежные средства нефтяной компании.
Превентор универсальный (кольцевой) предназначен для герметизации устье скважины при на¬личии и отсутствии в ней подвешенной колонны труб и обеспечивает:
• герметизацию устья скважины вокруг любой части колонны труб всех размеров в пределах размера проходного отверстия превентора, а также полное перекрытие скважины при отсутствии в ней колонны труб;
• проведение операции расхаживания в промежутках между муфтами и проворачивания колонны труб при герметизированном устье с целью недопущения прихвата;
• протаскивание колонны труб под давлением только при наличии на муфтах специальных фасок под углом 18° [12].
В серийном производстве выпускаются два типа конструктивного исполнения: ПУ1 – превентор универсальный с конической наружной поверхностью уплотнителя; ПУ2 – превентор универсальный со сферической наружной поверхностью уплотнителя.
Корпус превентора цилиндрической формы имеет в верхней части прямоугольную резьбу для присоединения крышки, а также выточку для установки резинового кольца (манжеты 4), предохраняющего резьбовые соединения от попадания грязи. На наружной поверхности корпуса имеются зацепы, обеспечивающие возможность крепления противовыбросового оборудования на буровой с помощью оттяжек.
Крышка 1 сложной конфигурации ввинчивается в корпус с помощью прямоугольной резьбы и фиксируется в затянутом положении стопорным болтом; в торец крышки упирается уплотнитель 3 (рисунок 3.3 а).
Уплотнитель – массивное из специальной резины кольцо, армированное металлическими вставками двутавровой формы, которые придают уплотнителю значительную жесткость и уменьшают выдавливание резины, (рисунок 3.4).
Показатель надежности уплотнительных манжет – средняя наработка на отказ, по данным АзИНМАШа, составляет протаскивание 40-60 замковых соединений при длине труб 25м (1500м труб), а по промысловым данным не превышает 25-40 замков (1000м), при давлении в скважине до 15 МПа. С увеличение давления и температуры бурового раствора наработка на отказ сокращается в несколько раз.
Плунжер 6 – ступенчатой формы цилиндрическое изделие с центральным конусным отверстием, в котором установлен уплотнитель. Плунжер в средней и нижней частях имеет канавки для манжет 5 и 9.
Плунжер, корпус и крышка образуют в превенторе две гидравлические камеры, изолированные манжетами. Эти камеры через отверстия в корпусе соединены со станцией гидравлического управления. Нижняя камера предназначена для закрытия превентора, верхняя камера – для его открытия.
Втулка 8 предохраняет внутреннюю полость превентора от повреждений при прохождении бурильной колонны и является опорой уплотнителю при открывании превентора.
При подаче масла под давлением 10-25 МПа через отверстие в корпусе в закрывающую полость плунжер перемещается вверх и конусной поверхностью обжимает уплотнитель, смещая его к центру скважины до полного обхвата трубы или перекрытия устья скважины. Давление скважинной среды, возникающее на устье скважины, сообщает плунжеру дополнительное запорное усилие, обеспечивая полную герметичность (принцип самоуплотнения).
При нагнетании масла в открывающую полость закрытого превентора плунжер из верхнего положения перемещается вниз, вытесняя жидкость из закрывающей полости в сливную линию гидравлического управления. Уплотнитель при этом разжимается и принимает первоначальную форму.
После закрытия универсального превентора на трубе малого диаметра (60 мм и менее) или без трубы уплотнительный элемент возвращается в исходное положение по истечении 0,5-1 ч. Время восстановления проходного отверстия зависит от продолжительности пребывания в закрытом состоянии, температуры и сорта резины [1, 2].
Установлена следующая система обозначения универсальных превенторов: ПУ - превентор универсальный; конструктивное исполнение: с конической наружной поверхностью уплотнителя; со сферической наружной поверхностью уплотнителя; условный диаметр прохода, мм; рабочее давление, МПа; исполнение (при необходимости) в зависимости от характеристики скважинной среды.
Примеры условного обозначения универсального превентора: ПУ1-230х35 – в конструктивном исполнении 1, с диаметром прохода 230 мм на рабочее давление 35 МПа. ПУ2-350х35 – в конструктивном исполнении 2, с условным диаметром прохода 350 мм на рабочее давление 35 МПа.
Рассмотрены существующие конструкции универсальных (кольцевых) превенторов, а также проведен обзор и анализ научно-технической информации и патентов по ним. По результатам анализа предлагается заменить базовую конструкцию универсального превентора на более совершенную. Это позволит улучшить ремонтопригодность противовыбросового оборудования в целом, сократить время на его техническое обслуживание и уменьшить время простоя оборудования, что, в свою очередь, позволит сэкономить денежные средства нефтяной компании.
Превентор универсальный (кольцевой) предназначен для герметизации устье скважины при на¬личии и отсутствии в ней подвешенной колонны труб и обеспечивает:
• герметизацию устья скважины вокруг любой части колонны труб всех размеров в пределах размера проходного отверстия превентора, а также полное перекрытие скважины при отсутствии в ней колонны труб;
• проведение операции расхаживания в промежутках между муфтами и проворачивания колонны труб при герметизированном устье с целью недопущения прихвата;
• протаскивание колонны труб под давлением только при наличии на муфтах специальных фасок под углом 18° [12].
В серийном производстве выпускаются два типа конструктивного исполнения: ПУ1 – превентор универсальный с конической наружной поверхностью уплотнителя; ПУ2 – превентор универсальный со сферической наружной поверхностью уплотнителя.
Корпус превентора цилиндрической формы имеет в верхней части прямоугольную резьбу для присоединения крышки, а также выточку для установки резинового кольца (манжеты 4), предохраняющего резьбовые соединения от попадания грязи. На наружной поверхности корпуса имеются зацепы, обеспечивающие возможность крепления противовыбросового оборудования на буровой с помощью оттяжек.
Крышка 1 сложной конфигурации ввинчивается в корпус с помощью прямоугольной резьбы и фиксируется в затянутом положении стопорным болтом; в торец крышки упирается уплотнитель 3 (рисунок 3.3 а).
Уплотнитель – массивное из специальной резины кольцо, армированное металлическими вставками двутавровой формы, которые придают уплотнителю значительную жесткость и уменьшают выдавливание резины, (рисунок 3.4).
Показатель надежности уплотнительных манжет – средняя наработка на отказ, по данным АзИНМАШа, составляет протаскивание 40-60 замковых соединений при длине труб 25м (1500м труб), а по промысловым данным не превышает 25-40 замков (1000м), при давлении в скважине до 15 МПа. С увеличение давления и температуры бурового раствора наработка на отказ сокращается в несколько раз.
Плунжер 6 – ступенчатой формы цилиндрическое изделие с центральным конусным отверстием, в котором установлен уплотнитель. Плунжер в средней и нижней частях имеет канавки для манжет 5 и 9.
Плунжер, корпус и крышка образуют в превенторе две гидравлические камеры, изолированные манжетами. Эти камеры через отверстия в корпусе соединены со станцией гидравлического управления. Нижняя камера предназначена для закрытия превентора, верхняя камера – для его открытия.
Втулка 8 предохраняет внутреннюю полость превентора от повреждений при прохождении бурильной колонны и является опорой уплотнителю при открывании превентора.
При подаче масла под давлением 10-25 МПа через отверстие в корпусе в закрывающую полость плунжер перемещается вверх и конусной поверхностью обжимает уплотнитель, смещая его к центру скважины до полного обхвата трубы или перекрытия устья скважины. Давление скважинной среды, возникающее на устье скважины, сообщает плунжеру дополнительное запорное усилие, обеспечивая полную герметичность (принцип самоуплотнения).
При нагнетании масла в открывающую полость закрытого превентора плунжер из верхнего положения перемещается вниз, вытесняя жидкость из закрывающей полости в сливную линию гидравлического управления. Уплотнитель при этом разжимается и принимает первоначальную форму.
После закрытия универсального превентора на трубе малого диаметра (60 мм и менее) или без трубы уплотнительный элемент возвращается в исходное положение по истечении 0,5-1 ч. Время восстановления проходного отверстия зависит от продолжительности пребывания в закрытом состоянии, температуры и сорта резины [1, 2].
Установлена следующая система обозначения универсальных превенторов: ПУ - превентор универсальный; конструктивное исполнение: с конической наружной поверхностью уплотнителя; со сферической наружной поверхностью уплотнителя; условный диаметр прохода, мм; рабочее давление, МПа; исполнение (при необходимости) в зависимости от характеристики скважинной среды.
Примеры условного обозначения универсального превентора: ПУ1-230х35 – в конструктивном исполнении 1, с диаметром прохода 230 мм на рабочее давление 35 МПа. ПУ2-350х35 – в конструктивном исполнении 2, с условным диаметром прохода 350 мм на рабочее давление 35 МПа.
Похожие материалы
Расчёт универсального превентора ПУ1-230х35 противовыбросового оборудования ОП5-230х35-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 26 августа 2020
Расчёт универсального превентора ПУ1-230х35 противовыбросового оборудования ОП5-230х35-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
6 Расчеты по техническому предложению
6.1. Методика определения размеров поршня кольцевого превентора при проектировании
Для гидроуправления превенторами выбираем станцию ГУП-14, с рабочим давлением 14 МПа.
Для закрытия превентора необходимо выполнение условия:
P_о∙F_о>P_З∙F_З,
468 руб.
Курсовая работа-Модернизация универсального превентора ПУ1-230х35 -Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 26 августа 2020
Курсовая работа-Модернизация универсального превентора ПУ1-230х35-Курсовая работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
ВВЕДЕНИЕ
Наращивание темпов добычи нефти и газа в нашей стране в значительной мере связано с освоением глубокозалегающих месторождений углеводородов. Разбуривание и освоение нефтяных и газовых залежей, находящихся на больших глубинах, сопряжены со значительными трудностями, обусловленными необходимостью преодоления различных осложнений.
Наиболее опасным и тяжелым
1392 руб.
Модернизация противовыбросового оборудования. Превентор универсальный ПУ1-230х35-Дипломная работа-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 11 июля 2016
Данная выпускная работа содержит материалы разработки проекта модернизация противовыбросового оборудования, а именно его основной составной части - превенторного блока.
Рассмотрены существующие конструкции универсальных (кольцевых) превенторов, а также проведен обзор и анализ научно-технической информации и патентов по ним. По результатам анализа предлагается заменить базовую конструкцию универсального превентора на более совершенную. Это позволит улучшить ремонтопригодность противовыбросового
3485 руб.
ППГ 230х35 вид общий-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
ППГ 230х35 вид общий-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Сборочный чертеж ППГ 230х35-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
Сборочный чертеж ППГ 230х35-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
Превентор универсальный ПУ-230х35-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 25 мая 2016
Превентор универсальный ПУ-230х35-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
500 руб.
ППГ 230х35 монтаж на подроторном основании-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 28 мая 2016
ППГ 230х35 монтаж на подроторном основании-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
400 руб.
Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 8 апреля 2020
Курсовая работа-ЛБУ-22-670-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин
Введение………………………………………………………………...…2
1. Выбор способа бурения ……………………………………………….…...4
2. Выбор конструкции скважины…………………………………..……...…8
3. Выбор породоразрушающего инструмента………………….…………..10
4. Выбор параметров режима бурения…………………………………..….12
5. Выбор компоновки бурильной колонны………………………………....17
6. Расчет бурильных труб при роторном способе бурения……….…….....21
7. Выбор класса буровой установки………………………………….
896 руб.
Другие работы
Нефрогенна артеріальна гіпертензія. Види. Симптоматика. Діагностика. Ускладнення. Методи лікування
evelin
: 6 февраля 2013
Артеріальна гіпертензія — симптом багатьох захворювань, але 35—40 % пацієнтів, у яких спостерігається «гіпертонічна хвороба»,— це хворі з ураженням нирок. Цей різновид підвищення АД дістав назву нефрогенної (ниркової) артеріальної гіпертензії. її виділено в окрему групу гіпертензій, які не належать до ідіопатичної артеріальної гіпертензії — гіпертонічної хвороби.
Артеріальна гіпертензія досить часто спостерігається при гострих дифузних захворюваннях нирок (наприклад, гострому гломерулонефриті, н
Основы термодинамики и теплотехники СахГУ Задача 4 Вариант 66
Z24
: 29 января 2026
Наружная стена здания сделана из красного кирпича с коэффициентом теплопроводности λ=0,8 Вт/(м·ºС), толщина стены b. Температура воздуха в помещении — t1, наружного — t2.
Определите, пренебрегая лучистым теплообменом, коэффициент теплопередачи, удельную потерю тепла через стенку и температуру обеих поверхностей стенки по заданным коэффициентам теплоотдачи с обеих сторон α1 и α2.
150 руб.
Отделение по ремонту газового оборудования автотранспортного предприятия на 120 автобусов
Laguz
: 17 марта 2024
Чертеж планировки сделан в компас 16.
150 руб.
Эрнст Кречмер. Психологические методы исследования
Lokard
: 14 октября 2013
Эрнст Кречмер (биографические данные)
Кречмер Эрнст (Kretschmer E.) - немецкий психиатр и психолог, профессор Тюбингенского университета. Широко известен своей классификацией характеров ("Строение тела и характер" (Korperbau und Character), 1921), а также исследованиями в области медицинской психологии и психотерапии.
Опыт работы в неврологической клинике Тюбингенского университета лег в основу ряда трудов Кречмера. В 1918 году была издана его первая книга "Сенситивный бред отношения" (Der sen
10 руб.