Файл: Кочергиной Марины Андреевны идо, группа р 520 Вид работы Аттестационная работа слушателя идо пояснительная записка.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 375

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Выводы по системе ППД

  1. Система очистки воды обеспечивает очистку воды для закачки в нагнетательные скважины. Степень очистки соответствуют нормативным требованиям.

  1. Счетчиками расхода жидкости оборудованы только некоторые скважины. На остальных скважинах приемистость каждой скважины отдельно не известна, известно только суммарное значение приемистости. Необходимо оборудовать каждую скважину счетчиком расхода жидкости. Счетчик типа СВУ-25.

  2. Для защиты оборудования системы ППД от коррозии предусмотрена подача ингибитора коррозии. Подача ингибитора производится дозировочными насосами блока реагентного хозяйства БР. Ингибитор коррозии подается в трубопровод пластовой воды. Применяемые ингибиторы хорошо справляются с поставленной задачей. Применяется ингибитор сероводородной коррозии НОРУСТ 760, хорошие результаты показали ингибиторы коррозии «Север-1», СНПХ – 1002, СНПХ-6012. Применяемые ингибиторы хорошо справляются с поставленной задачей, их замена не требуется.



Вывод по гидравлическому расчету простого двухфазного трубопровода

Из расчета видно, что потери давления (0,74 атм) не превышают давления за фонтанной арматурой, следовательно, скважинная продукция по выкидной линии способна дойти до АГЗУ без установки дополнительных насосов.
Вывод по технологическому расчету сепаратора

Время пребывания жидкой фазы в сепараторе τ =1,89 мин., Wфак= 0.217 м/с < Wдоп = 0,5 м/с, условия эксплуатации сепаратора обеспечивают получение газовой и жидкой фаз необходимого качества.

Время пребывания жидкой фазы в сепараторе при условии одновременной работы двух ТФС τ =3,76 мин.

Вывод: в связи с наличием на УПН Покровская трех ТФС оптимальным решением будет одновременная параллельная работа двух ТФС.


  1. 1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Литературно-патентный обзор на тему «Современные защитные покрытия от коррозии»


Проанализированы патенты по современным защитным покрытиям от коррозии.

Патент RU 2 739 767 С1, Автор: Ефитмова Ольга Ниолаевна, патентообладатель ООО «Дитекс». Заявляемое решение относится к композициям для покрытия с антикоррозийным эффектом, в частности к двухкомпонентным композициям на основе эпоксидных смол и отвердителя. Композиция для антикоррозийного покрытия включает основу, содержащую связующее, которое представляет собой смесь поливинилхлоридной хлорированной смолы с эпоксидно-диановой смолой, смесь растворителей, смесь пигментов, содержащую, как минимум, один антикоррозийный пигмент и ингибитор коррозии, наполнитель, пластификатор, загуститель и диспергатор. При этом композиция дополнительно содержит феналкаминный отвердитель, а в качестве антикоррозийного пигмента - фосфат цинка. В предпочтительном варианте эпоксидно-диановая смола представляет собой смолу эпоксидно-диановую Э-40 80%, а смесь растворителей содержит ацетон, бутилацетат и ксилол при следующем соотношении, мас.% к общей массе композиции: ацетон 17-18, бутилацетат 12-13 и ксилол 25-26. В качестве наполнителя композиция содержит тальк, в качестве пластификатора – хлоропарафин. Технический результат заключается в создании композиции для антикоррозионного покрытия, характеризующейся широким температурным диапазоном использования, возможностью нанесения на влажные поверхности, без необходимости соблюдать точку росы.

Патент RU 2 613 985 С1, авторы: Полякова Светлана Орестовна, Поляков Михаил Викторович, патентообладатель ООО «Дитекс». Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, к области тиксотропных эпоксидных композиций для получения с формирования аппаратами безвоздушного распыления (БВР) в диапазоне рабочего давления 150-250 атмосфер, с предварительным смешением основы и отвердителя эпоксидной композиции без их подогрева, защитных противокоррозионных покрытий металлических, бетонных и железобетонных изделий и конструкций с толщиной защитного слоя в сухом состоянии до 500 мкм, которые могут использоваться в различных отраслях промышленности для противокоррозионной защиты металлических, бетонных и железобетонных изделий и конструкций с толщиной остаточной ржавчины до 80 мкм в качестве самостоятельных однослойных защитных покрытий улучшенного типа для защиты внешней и внутренней поверхности емкостей хранения нефти и нефтепродуктов различной степени агрессивности, технической воды, водных растворов солей, топливных и топливно-балластных цистерн и днищ судов, труб для транспортировки нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа, для защиты изделий и конструкций, эксплуатируемых в морской и пресной воде и в условиях промышленной атмосферы, а также подвергающихся воздействию паров агрессивных газов, обливку щелочами, кислотами, нефтью и нефтепродуктами, а также в качестве однослойного грунтовочного покрытия толщиной до 300 мкм в сочетании с эмалями на акриловой, виниловой, винилово-эпоксидной, эпоксидной и полиуретановой основах.



Патент RU 2 739 767 С1, автор: Ефимова Ольга Николавена, патентообладатель: РРР «Дитекс». Заявляемое решение относится к композициям для покрытия с антикоррозийным эффектом, в частности к двухкомпонентным композициям на основе эпоксидных смол и отвердителя. Композиция для антикоррозийного покрытия включает основу, содержащую связующее, которое представляет собой смесь поливинилхлоридной хлорированной смолы с эпоксидно-диановой смолой, смесь растворителей, смесь пигментов, содержащую, как минимум, один антикоррозийный пигмент и ингибитор коррозии, наполнитель, пластификатор, загуститель и диспергатор. При этом композиция дополнительно содержит феналкаминный отвердитель, а в качестве антикоррозийного пигмента - фосфат цинка. В предпочтительном варианте эпоксидно-диановая смола представляет собой смолу эпоксидно-диановую Э-40 80%, а смесь растворителей содержит ацетон, бутилацетат и ксилол при следующем соотношении, мас.% к общей массе композиции: ацетон 17-18, бутилацетат 12-13 и ксилол 25-26. В качестве наполнителя композиция содержит тальк, в качестве пластификатора – хлоропарафин. Технический результат заключается в создании композиции для антикоррозионного покрытия, характеризующейся широким температурным диапазоном использования, возможностью нанесения на влажные поверхности, без необходимости соблюдать точку росы.

Проанализированы источники литературы по современным защитным покрытиям от коррозии.

1) Зарубина, Л.П. «Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии. Биологическая защита». В издании изложены основы защиты зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии. Приведены классификация и характеристика защитных покрытий, рассмотрены вопросы подготовки поверхностей к защите от коррозии различными способами. Приведены примеры антикоррозионной защиты мостов, трубопроводов, судовых конструкций, емкостей и резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов и других конструкций. Рассмотрены вопросы биологической защиты. Предложены решения по защите от биологической коррозии. Приведена классификация способов и средств биозащиты древесины. Даны примеры биоцидных антисептических составов, лакокрасочных материалов. Обобщен и систематизирован многолетний опыт работы ведущих научных, проектных и производственных организаций.

Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией зданий и сооружений. Может быть полезно студентам высших учебных заведений, аспирантам, слушателям институтов повышения квалификации строительного, машиностроительного и технологического профилей.

2)  Мустафин, Ф.М. «Защита трубопроводов от коррозии». В издании приведены основные сведения по защите трубопроводов от коррозии, в том числе рассмотрены способы защиты от внутренней коррозии, применяемые защитные материалы и покрытия, способы электрохимической защиты. Рассмотрены вопросы капитального ремонта газопроводов и нефтепроводов с заменой наружного защитного покрытия. Уделено внимание эксплуатации систем ЭХЗ, безопасности труда и охране окружающей среды при работах по защите трубопроводов от коррозии. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 130500 "Нефтегазовое дело", дипломированных специалистов по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело", а также для широкого круга инженерно-технических работников нефтяной и газовой промышленности.

3) Семенова, И.В. «Коррозия и защита от коррозии: Учебное пособие». Настоящая книга является первым полномасштабным учебным изданием по коррозии для химико-технологических и машиностроительных специальностей высших учебных заведений. В основу учебного пособия положены программы дисциплин «Коррозия и защита металлов» и «Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии». Изложены теоретические основы газовой и электрохимической коррозии, рассмотрены виды коррозии, коррозионные характеристики металлов, сплавов и неметаллических материалов. Приведены методы защиты машин и аппаратов от коррозии. Для студентов высших учебных заведений химико-технологических и машиностроительных специальностей.

4) Скороходов, В.Д. «Защита неметаллических строительных материалов от биокоррозии». Книга впервые охватывает широкий круг проблем биокоррозии неметаллических строительных материалов (древесины, кирпича, бетона, герметических и гидрофобизирующих материалов, продуктов лакокрасочной промышленности), вызванной различными видами микробиоты: грибами, бактериями, водорослями, дрожжами, вредными насекомыми. Описаны новые способы борьбы с этими видами биокоррозии; антисептические средства нового поколения в сравнении со старыми антисептиками
; новые подходы к выбору антисептика для различных строительных материалов. Даны методики определения степени загрязненности строительного материала по ГОСТам, вида биопоражения и подбора антисептика. Приведены правила техники безопасности при работе с антисептиками, образцы написания инструкций и этикеток к ним, примерный план проведения ремонтных работ с использованием антисептиков.

5) Хайдерсбах, Р. «Защита от коррозии и металловедение оборудования для добычи нефти и газа». В данном издании рассмотрены основные причины возникновения коррозии и коррозионные среды, описаны виды и формы коррозионных разрушений для всего спектра нефте-и газопромыслового оборудования. Изложены способы предотвращения и методы мониторинга коррозии, даны подробные рекомендации по устранению причин и защите от коррозии оборудования для добычи и транспортировки нефти и газа. Реальные проблемы, возникающие в процессах практической эксплуатации оборудования, наглядно отражены в многочисленных примерах и фотографиях, приведены расчеты и справочные данные для решения практических задач. Книга предназначена для специалистов по коррозии и металловедению оборудования нефтяных и газовых компаний, научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов профильных вузов. Издание предназначено для инженеров, специалистов технических служб, специалистов по коррозии, инженерам по проектированию и эксплуатации оборудования, а также для преподавателей и студентов.

6)  Промысловые трубопроводы и оборудование / Ф.М. Мустафанов. В книге приведены основные положения по проектированию, строительству и эксплуатации промысловых трубопроводов, расчеты на прочность и устойчивость в соответствии с действующими нормативными документами. Рассмотрены вопросы сбора и подготовки нефти к дальнейшей транспортировке а также даны расчеты на прочность оборудования, сосудов и аппаратов газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

7) П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. Учебное пособие для ВУЗов. В книге приведены краткие сведения о свойствах нефти и нефтепродуктов, справочные данные о резервуарах, цистернах и танкерах. Рассмотрен порядок расчёта вместимости резервуарных парков нефте- и нефтепро-дуктопроводов, а также нефтебаз. Даны характеристики нефтяных центробежных и шестеренных насосов. Приведены основы расчета трубопроводов на прочность и устойчивость. Изложены методики решения задач трубопроводного транспорта маловязких и высоковязких нефтей, а также нестабильных жидкостей и эмульсий. Рассмотрен порядок исчисления естественной убыли нефти и нефтепродуктов, а также методики определения их фактических потерь при транспортировке и хранении. Даны методические основы расчета подогрева высоковязких нефтей и нефтепродуктов, сливоналивных операций на нефтебазах, защиты трубопроводов и резервуаров от коррозии, а также вспомогательных систем нефтебаз и насосных станций.