Разработка канала для комплексной скважинной аппаратуры
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
Описание
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
1 Анализ технического задания. Выбор методов измерений 7
1.1 Требования к комплексной скважинной аппаратуре 7
1.2 Анализ технического задания 9
1.3 Выбор метода измерения влагосодержания 10
1.4 Выбор метода измерения температуры 12
2 Разработка структурной схемы 18
2.1 Структурная схема комплексной скважинной аппаратуры 18
2.2 Структурная схема каналов измерения температуры и влажности 24
2.3 Выбор основных узлов 25
3 Разработка принципиальной схемы 29
3.1 Вывод функции преобразования датчика влажности 29
3.2 Разработка принципиальной схемы преобразователя емкости в период 32
3.3 Разработка принципиальной схемы преобразователя сопротивления в напряжение 36
3.4 Режим работы АDuC 834 38
4 Математические модели измерительных каналов 42
4.1 Математическая модель первичного преобразователя температуры 42
4.2 Математическая модель канала измерения содержания воды в нефти 45
5 Анализ погрешностей 49
5.1 Основная погрешность канала измерения температуры 49
5.2 Дополнительная погрешность канала измерения температуры 50
5.3 Основная погрешность канала измерения влажности 51
5.4 Дополнительная погрешность влагомера 53
6 Разработка конструкции 56
6.1 Разработка конструкции для первичного преобразователя температуры 56
6.2 Разработка конструкции первичного преобразователя влагомера 56
7 Технико-экономическое обоснование 57
7.1 Оценка экономической эффективности проекта 57
7.1.1 Расчет затрат и стоимости проекта 57
7.1.2 Расчет количества и стоимости сырья, основных материалов и покупных изделий 59
7.1.3 Расчет трудоемкости и тарифной заработной платы производственных рабочих 60
7.1.4 Расчет себестоимости 61
7.2 Расчет ожидаемой экономической эффективности 62
7.2.1 Расчет общих капитальный вложений в проектируемый канал 62
7.2.2 Смета эксплуатационных расходов 62
7.2.3 Срок окупаемости 63
8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 65
8.1 Требования к оборудованию, аппаратуре и техническим средствам 65
8.2 Меры безопасности при эксплуатации скважинного прибора 67
8.3 Правила эксплуатации, хранения и транспортировки 68
Заключение 69
Список использованных источников 70
Приложение 1. Канал измерения содержания воды в нефти для комплексной скважинной аппаратуры. Перечень элементов 71
Введение 5
1 Анализ технического задания. Выбор методов измерений 7
1.1 Требования к комплексной скважинной аппаратуре 7
1.2 Анализ технического задания 9
1.3 Выбор метода измерения влагосодержания 10
1.4 Выбор метода измерения температуры 12
2 Разработка структурной схемы 18
2.1 Структурная схема комплексной скважинной аппаратуры 18
2.2 Структурная схема каналов измерения температуры и влажности 24
2.3 Выбор основных узлов 25
3 Разработка принципиальной схемы 29
3.1 Вывод функции преобразования датчика влажности 29
3.2 Разработка принципиальной схемы преобразователя емкости в период 32
3.3 Разработка принципиальной схемы преобразователя сопротивления в напряжение 36
3.4 Режим работы АDuC 834 38
4 Математические модели измерительных каналов 42
4.1 Математическая модель первичного преобразователя температуры 42
4.2 Математическая модель канала измерения содержания воды в нефти 45
5 Анализ погрешностей 49
5.1 Основная погрешность канала измерения температуры 49
5.2 Дополнительная погрешность канала измерения температуры 50
5.3 Основная погрешность канала измерения влажности 51
5.4 Дополнительная погрешность влагомера 53
6 Разработка конструкции 56
6.1 Разработка конструкции для первичного преобразователя температуры 56
6.2 Разработка конструкции первичного преобразователя влагомера 56
7 Технико-экономическое обоснование 57
7.1 Оценка экономической эффективности проекта 57
7.1.1 Расчет затрат и стоимости проекта 57
7.1.2 Расчет количества и стоимости сырья, основных материалов и покупных изделий 59
7.1.3 Расчет трудоемкости и тарифной заработной платы производственных рабочих 60
7.1.4 Расчет себестоимости 61
7.2 Расчет ожидаемой экономической эффективности 62
7.2.1 Расчет общих капитальный вложений в проектируемый канал 62
7.2.2 Смета эксплуатационных расходов 62
7.2.3 Срок окупаемости 63
8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 65
8.1 Требования к оборудованию, аппаратуре и техническим средствам 65
8.2 Меры безопасности при эксплуатации скважинного прибора 67
8.3 Правила эксплуатации, хранения и транспортировки 68
Заключение 69
Список использованных источников 70
Приложение 1. Канал измерения содержания воды в нефти для комплексной скважинной аппаратуры. Перечень элементов 71
Похожие материалы
Разработка канала для комплексной скважинной аппаратуры
tnhpt34
: 1 мая 2013
Содержание
Введение
1. Анализ технического задания. Выбор методов измерений
1.1 Требования к комплексной скважинной аппаратуре
1.2 Анализ технического задания
1.3 Выбор метода измерения влагосодержания
1.4 Выбор метода измерения температуры
2. Разработка структурной схемы
2.1 Структурная схема комплексной скважинной аппаратуры
2.2 Структурная схема каналов измерения температуры и влажности
2.3 Выбор основных узлов
3. Разработка принципиальной схемы
3.1 Вывод функции преобразования датчик
90 руб.
Другие работы
Ядерная физика
Aronitue9
: 10 сентября 2012
Содержание
Введение 2
1. Обзор истории развития ядерной физики 4
2. Игорь Васильевич Курчатов - основоположник советской атомной науки и техники 15
3. Ретроспективный список ученых, сформировавших современный взгляд на физику частиц и ядра 21
4. График зависимости интеллектуального потенциала человечества от времени жизни человечества 29
Выводы 31
Список литературы 33
Мир, в котором мы живем, сложен и многообразен. Издавна человек стремился познать окружающий его мир. Исследования шли в трех н
25 руб.
Техническая термодинамика Контрольная работа 2 Задача 38
Z24
: 26 ноября 2025
Определить расход охлаждающей воды, а также массовую и объемную (при начальных условиях) подачи одноступенчатого компрессора, в котором по политропе с показателем n = 1,25 сжимается гелий от давления р1 = 0,1 МПа (t1 = 0 ºС) до давления р2 = 0,4 МПа. Теоретическое значение мощности, затрачиваемой на привод компрессора, N = 20 кВт, а вода нагревается в рубашке цилиндра на 15 ºС. Изобразить процесс в координатах р,υ и T,s.
180 руб.
Разработка приспособления для демонтажа глушителя
Рокки
: 29 марта 2014
3.1 Анализ существующих прототипов
Выхлопная система легкового автомобиля подвержена воздействию высоких температур и агрессивной среды дорожного покрытия, в следствии чего возникает необходимость периодической замены ее элементов...
3.2 Описание предлагаемой конструкции приспособления
Учитывая сложность демонтажа системы выпуска, описанную выше, предлагается разработать специальное приспособление. На рисунках 3.4 и 3.5 показано предлагаемое приспособление.....
Скобы 2, соединенные между собой
450 руб.
Установка для стендовых испытаний герметизаторов-Установка с установленным герметизатором (готовность к проведению гидравлического испытания)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 20 февраля 2018
Установка для стендовых испытаний герметизаторов-Установка с установленным герметизатором (готовность к проведению гидравлического испытания)-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
462 руб.