Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 500 ₽
Автор24

263 готовые курсовые работы по нефтегазовому делу

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Тема: Подводное устьевое оборудование и современные технологии бурения нефтяных и газовых скважин на морском дне

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1.1. Комплекс подводного устьевого оборудования на морском дне 4
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 9
2.1. Назначения и основные условия эксплуатации подводного устьевого оборудования 9
2.2. Геологические параметры горных пород и их физические свойства 11
2.3. Характеристика нефтегазоносности продуктивного пласта 13
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 15
3.1. Технологические особенности бурения нефтяных и газовых скважин на морском дне 15
3.2. Назначение, эксплуатация и ремонт двухблочного подводного оборудования 16
3.3. Новые технические средства и технологии бурения, применяемые на море 19
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 22
4.1. Оценка эффективности применяемых методов бурения на море 22
4.2. Оценка экономического эффекта выбранного метода 23
ОХРАНА ТРУДА И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 28...

Автор работы Разместил эксперт romanvolkov22, в 2026

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Защита от коррозии объектов транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа

Содержание


Содержание
Введение 3
Расчетная часть 5
1 Расчет катодной защиты магистрального нефтепровода 5
1.1 Ход работы 6
2 Расчет протекторной защиты магистрального нефтепровода 18
2.1 Ход работы 18
3 Расчет дренажной защиты магистральных нефтепроводов 25
3.1 Ход работы 26
Заключение 28
Список использованных источников 29



Введение
Постепенное разрушение бетонных конструкций в результате химического взаимодействия и механического воздействия компонентов внешней среды называется деградацией бетона.
Деградации могут подвергаться как открытые, так и защищенные поверхности железобетонных элементов. Разрушение открытых поверхностей происходит в результате воздействия на бетон агрессивных атмосферных факторов – осадков, кислотных дождей и колебаний температуры. Деградация защищенных поверхностей обусловлена взаимодействием бетона с влажным воздухом и содержащимися в нем вредными газами.
Наиболее критичной является деградация бетонных конструкций в условиях переувлажнения и воздействия солевых растворов. В зависимости от природы разрушающих факторов различают химическую деградацию и физическую деградацию.
Химическая деградация – процесс разрушения структуры бетона, вызванный химическими реакциями между цементным камнем и агрессивными веществами, содержащимися в почве и грунтовых водах. Физическая деградация – механическое разрушение бетонных конструкций, вызванное процессами кристаллизации солей, циклическим замораживанием и оттаиванием.
Процесс деградации в условиях влажной среды обусловлен взаимодействием компонентов цемента с проникающими в глубину бетона растворами. При этом конструкция выполняет роль пористой матрицы, через которую проходит агрессивный раствор, действующий как химический реагент. В областях, где происходит интенсивное растворение цементных минералов с образованием новых соединений, формируются зоны активного разрушения, а в местах, где химические процессы развиваются медленнее, образуются зоны относительной стабильности. Таким образом, на поверхности и в объеме бетона развиваются очаги повреждений с различной интенсивностью, где химический ток деградации течет от активных зон к менее активным. В местах максимальной химической активности происходит интенсивное растворение цементного вяжущего, то есть разрушение бетонной конструкции. В теле бетона образуются поры, каверны и трещины, приводящие к нарушению целостности элемента.
Расчетная часть
1 Расчет катодной защиты магистрального нефтепровода
Определить параметры катодной защиты магистрального трубопровода диаметром D, м, с толщиной стенки , мм, длиной защитной зоны L_з, км (табл. 1). Трубопровод проложен на местности с удельным электросопротивлением _гр, Омм (табл. 3). Анодное заземление проектируется выполнить из вертикальных электродов (табл. 2), расположенных на глубине h=2 м до середины электрода, удельное электрическое сопротивление земли в месте расположения анодного заземления ρ_га (табл. 2), удельное электрическое сопротивление грунта в поле токов катодной защиты ρ_з (табл. 1), дренажную линию – воздушной с подвеской из алюминиевого провода. Естественный потенциал трубопровода U_е=–0,55 В. Начальное сопротивление изоляции трубопровода R_из, Омм^2 (табл. 2). Срок службы проектируемой катодной защиты τ_нс=15 лет.

Таблица 1.1 – Распределение грунтов различного электросопротивления на трассе трубопровода

Таблица 1
№ варианта 4
Параметры для расчета D 1,22
 12
L_общ 45000
ρ_з 50

Таблица 2
№ варианта 6
Параметры для расчета ρ_га 25
R_из 3∙10^5
Марка электрода «Менделеевец ММ»



Таблица 3
№ варианта Распределение грунтов различного электросопротивления на трассе трубопровода
3 Доля длины трубопровода L/L_общ 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Удельное электросопротивление, Ом∙м 10 30 40 50 60 90

глубина залегания (до оси) трубопровода H_т=2 м;
сопротивление изоляции R_из=3·10^5 Ом·м^2;
срок службы проектируемой катодной защиты τ_нс=15 лет;
коэффициент изменения сопротивления изоляции во времени γ=0,11;
естественный потенциал трубопровода U_в=– 0,55 В;
минимальный защитный потенциал U_(защ.min)= – 0,85 В;
максимальный защитный потенциал U_(защ.max)=– 1,1 В;
удельное электрическое сопротивление грунта в поле токов катодной защиты ρ_з=50 Ом⋅м;
удельное электрическое сопротивление земли в месте расположения анодного заземления ρ_га=25 Ом⋅м;
в качестве анода выбран электрод «Менделеевец ММ»;
длина защитной зоны L_(общ )= 45000 м.

1.1 Ход работы
Запишем основные формулы для определения параметров катодной защиты магистрального трубопровода
Продольное сопротивление трубопровода R_т, Ом/м, рассчитывают по формуле:
R_т=ρ_т/(π∙δ(D-δ)), (1.1)
где:
ρ_т – удельное сопротивление материала трубы, Ом·〖мм〗^2/м (принимается равным 0,245 Ом·〖мм〗^2/м);
D – диаметр трубопровода, мм;
δ – толщина стенки трубопровода, мм.
Сопротивление окружающего трубу грунта R_п, Ом·м (сопротивление растеканию трубопровода) определяют по следующему выражению:
R_п=ρ_(г.ср)/2π ln⁡〖(0,4π∙R_р)/(D_m∙H_m∙R_m )〗, (1.2)
где:
H_m – глубина залегания (до оси) трубопровода, м;
ρ_(г.ср) – среднее удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м, вычисляемое по формуле:
ρ_(г.ср)=∑_(i=1)^n▒〖ρ_(г.срi) L_i/L〗 (1.3)
где:
ρ_(г.срi) – удельное электросопротивление грунта на участке длиной L_i;
L_i/L – доля участка длиной L_i в обшей протяженности трубопровода L.
Сопротивление изоляции трубопровода на срок эксплуатации τ_нс, год, рассчитывается по следующей зависимости:
R_из (τ_нс )=R_из∙e^(-γ∙τ_нс ) (4)
где:
R_из – начальное сопротивление изоляции трубопровода, Ом·м^2;
γ – показатель скорости старения, 1/год;
τ_нс -срок службы проектируемой станции катодной защиты;
Постоянная распространения тока, α, 1/м, на начальный и конечный периоды эксплуатации вдоль трубопровода:
α_н=√(R_m/(R_из/(π∙D_m )+R_р )),α_н=√(R_m/((R_из (τ_нс))/(π∙D_m )+R_р )) , (1.5)
Входное сопротивление трубопровода на начальный период эксплуатации z_(т.н), Ом, определяют по формуле:
z_(m.н)=0,5√(R_m∙R_(п.н) )∙cth(0.5∙α_н∙L) (1.6)
где:
L – длина трубопровода, м;
cth – гиперболический котангенс;
R_(п.н) – переходное сопротивление на единицу длины трубопровода на начальный период эксплуатации, Ом·м.
Переходное сопротивление на единицу длины трубопровода на начальный период эксплуатации определяется по формуле:
R_(п.н)=(R_из )/(π∙D_m )+R_р (1.7)
Входное сопротивление трубопровода на конечный период эксплуатации z_(m.к), Ом, определяют по формуле:
z_(m.к)=0,5√(R_m∙R_(п.к) )∙cth(0.5∙α_к∙L) (1.8)
где:
R_(п.к) – переходное сопротивление на единицу длины трубопровода на начальный период эксплуатации, Ом·м.
Переходное сопротивление на единицу длины трубопровода на конечный период эксплуатации определяется по формуле:
R_(п.к)=(R_из (τ_нс) )/(π∙D_m )+R_р (1.9)
Расчет длины защитной зоны L_з, Формула для вычиссления ниже:
L_з=2/α_к ln⁡〖(2π∙z_(m.k)∙y)/(0,5(U_e-U_(защ.min) )/(U_e-U_(защ.max) ) (2π∙z_(m.k)∙y+ρ_(г.ср) )-(4ρ_з∙y)/L_з ) (1.10)〗
где:
U_(защ.min) – минимальный защитный потенциал, В;
U_(защ.max) – максимальный защитный потенциал, В;
y – расстояние между трубопроводом и анодным заземлением, м;
ρз – удельное электрическое сопротивление земли в поле токов катодной защиты, Ом·м;
U_e – естественный потенциал трубопровода, В.
Расстояние между трубопроводом и анодным заземлением (кроме протяженного) y, м, определяем по формуле
y=P/z_(m.k) , (1.11)
где:
P – коэффициент, определяемый по формуле:
P=exp⁡(⁡〖(0,056+0,26ρ_з+0,0014ρ_з^2)/(1+0,11ρ_з+0,00039ρ_з^2 )〗 ), (1.12)
где:
ρз – удельное сопротивление земли в поле токов катодной защиты, Ом·м;
z_(m.k) – входное сопротивление трубопровода, Ом, определенное на конечный период эксплуатации данной УКЗ;
Силу тока катодной установки определяют на начальный и конечный периоды эксплуатации из выражений:
на начальный период I_(з.н), А,
I_(з.н)=(1,3(U_e 〖-U〗_(защ.max)))/(z_(m.н)+ρ_з/(2π∙y)), (1.13)
на конечный период I_(з.к), А,
I_(з.к)=(1,3(U_e 〖-U〗_(защ.max)))/(z_(m.к)+ρ_з/(2π∙y)), (1.14)
Напряжение на выходе катодного преобразователя, V, В, вычисляют по формуле:
V=1,3I_(з.к) (z_(m.к)+R_а+R_пр), (1.15)
где:
R_а – переходное сопротивление анодного заземления, Ом;
R_пр – сопротивление дренажных проводов, соединяющих катодную станцию с трубопроводом и анодным заземлением, Ом.
Сопротивление дренажных проводов R_пр, Ом, определяем по следующей формуле:
R_пр=ρ_пр (y+y_с)/S, (1.16)
где:
y_с – длина спусков провода с опор к катодной станции, анодному заземлению и трубопроводу, м (ориентировочно y_с=10 м);
S – сечение провода дренажной линии, 〖мм〗^2 (табл. 2.2);
ρпр – удельное электрическое сопротивление провода, Ом·〖мм〗^2/м (для алюминия ρ_пр=0,029 Ом·〖мм〗^2/м).
Мощность на выходе катодного преобразователя, W, Вт, определяют по формуле:
W=I_(з.к)∙V (1.17)
Сопротивление растеканию заземлителя, R_з1, Ом, при вертикальном расположении:
R_з1=ρ_га/(2π∙l_a ) [ln⁡〖(2l_а)/d_а +1/2 ln⁡〖〖4h+l〗_а/〖4h-l〗_а 〗 〗 ], (1.18)
где:
l_а – длина электрода заземлителя, м;
d_а – диаметр электрода заземлителя, м;
h – глубина (до середины заземлителя) заложения электрода, м.
Срок службы, Т, год, подпочвенных анодных заземлений, соединенных параллельно, для горизонтального и вертикального расположения электродов рассчитывают по формуле:
T=(M∙k∙N_аз)/(q∙I_(з.ср) ) (1.19)
где:
M – масса анодного заземлителя, кг;
k – коэффициент запаса (k=0,8);
q – электрохимический эквивалент материала анода, кг/А·год для Менделеевец ММ составляет 0,2 кг/А·год;
N_аз – число заземлителей;
I_(з.ср) – средний ток защиты катодной станции за период эксплуатации, А, равный:
I_(з.ср)=(I_(з.н)+3I_(з.к))/4 (1.20)
Рассчитаем параметры катодной защиты магистрального трубопровода используя формулы, указанные выше.
Рассчитаем продольное сопротивление трубопровода по формуле (1.1):
R_т=ρ_т/(π·δ(D-δ) )=0,245/(π·12·(1220-12) )=0,245/(π·12·1208)=0,245/45678,7=5,36·10^(-6)Ом/м.
Рассчитаем среднее удельное электросопротивление грунта по формуле (1.3) и данным таблицы 3:
ρ_(г.ср)=∑▒(ρ_(г.ср)i·L_i/L_общ ) =10·0,3+30·0,1+40·0,1+50·0,2+60·0,1+90·0,2.
ρ_(г.ср)=3+3+4+10+6+18=44 Ом·м.
Рассчитаем сопротивление растеканию трубопровода.
Определим параметры в формуле (1.2):
D_m=D=1,22 м;
H_m=H_т=2 м;
R_р – это сопротивление растеканию.
R_р=√(D_m·H_m )=√(1,22·2)=1,563 м.
Рассчет производится по формуле (1.2):
R_п=ρ_(г.ср)/2π·ln⁡[(0,4π·R_р)/(D_m·H_m·R_m )].
Для упрощения расчета сопротивления растеканию используем приближенную формулу:
R_п=ρ_(г.ср)/2π·ln⁡((4H_т)/D_m )=44/2π·ln⁡(4·2/1,22)=7,003 ·ln⁡(6,557)=7,003 · 1,881=13,17 Ом·м.
Рассчитаем сопротивление изоляции на срок эксплуатации по формуле (1.4):
R_из(τ_нс ) =R_из· e^(-γ·τ_нс )=3·10^5· e^(-0,11·15)=3·10^5· e^(-1,65)=3·10^5· 0,1920=5,76·10^4 Ом·м^2.
Рассчитаем переходное сопротивление на единицу длины трубопровода на начальный период по формуле (1.7):
R_(п.н)=R_из/(π·D_m )+R_п=(3·10^5)/(π·1,22)+13,17=78309,4+13,17=78322,6 Ом·м.
На конечный период – по формуле (1.9):
R_(п.к)=R_из(τ_нс ) /(π·D_m )+R_п=(5,76·10^4)/(π·1,22)+13,17=15035,4+13,17=15048,6 Ом·м.
Рассчитаем постоянную распространения тока на начальный период по формуле (1.5):
α_н=√(R_т/R_(п.н) )=√(5,36·10^(-6)/78322,6)=√(6,846·10^(-11) )=8,27·10^(-6) м^(-1).
На конечный период:
α_к=√(R_т/R_(п.к) )=√(5,36·10^(-6)/15048,6)=√(3,563·10^(-10) )=1,888·10^(-5) м^(-1).
Рассчитаем входное сопротивление трубопровода на начальный период по формуле (1.6):
α_н·L=8,27·10^(-6)· 45000=0,372.
cth(0,5·α_н·L)=cth(0,186)=1/tanh⁡(0,186) =1/0,1837=5,444.
z_(т.н)=0,5·√(R_т·R_(п.н) )·cth(0,5·α_н·L)=0,5·√(5,36·10^(-6)·78322,6)·5,444
z_(т.н)=0,5·√0,4199·5,444=0,5·0,6480·5,444=1,764 Ом.
На конечный период по формуле (1.8):
α_к·L=1,888·10^(-5)· 45000=0,850.
cth(0,5·α_к·L)=cth(0,425)=1/tanh⁡(0,425) =1/0,4018=2,489.
z_(т.к)=0,5·√(R_т·R_п.к)·cth(0,5·α_к·L)=0,5·√(5,36·10^(-6)·15048,6)·2,489
z_(т.к)=0,5·√0,0807·2,489=0,5·0,2841·2,489=0,354 Ом.
Рассчитаем расстояние между трубопроводом и анодным заземлением по формуле (1.12):
P=exp⁡[(0,056+0,26·ρ_з+0,0014·ρ_з^2)/(1+0,11·ρ_з+0,00039·ρ_з^2 )].
P=exp⁡[(0,056+0,26·50+0,0014·2500)/(1+0,11·50+0,00039·2500)].
P=exp⁡[(0,056+13+3,5)/(1+5,5+0,975)]=exp⁡[16,556/7,475]=exp⁡(2,215)=9,16.
Рассчет производим по формуле (1.11):
y=P/z_(т.к) =9,16/0,354=25,88 м≈26 м.
Рассчитаем силу тока катодной установки на начальный период по формуле (1.13):
I_(з.н)=[1,3·(U_е– U_(защ.max) )]/[z_т.н+ρ_з/(2π·y)] _(з.н)=[1,3·(-0,55-(-1,1))]/[1,764+50/(2π·26)].
I_(з.н)=[1,3·0,55]/[1,764+0,306] =0,715/2,070=0,345 А.
На конечный период – по формуле (1.14):
I_з.к=[1,3·(U_е– U_(защ.max) )]/[z_т.к+ρ_з/(2π·y)] .
I_з.к=[1,3·0,55]/[0,354+0,306] =0,715/0,660=1,083 А.
Рассчитаем длины защитной зоны по формуле 1.10. Формула (1.10) является трансцендентным уравнением относительно L_з. Это уравнение решается итерационным методом. Однако, на практике часто используют упрощенный подход. Длину защитной зоны можно определить из условия обеспечения защитного потенциала на всей длине трубопровода:
L_з=(1/α_к )·ln⁡[(U_e- U_(защ.max))/(U_e- U_(защ.min) )]дставим значения:
L_з= (1/(1,888·10^(-5) ))·ln⁡[(-0,55 - (-1,1))/(-0,55 - (-0,85) )].
L_з= 52966 ·ln⁡(0,55/0,30).
L_з= 52966 ·ln⁡(1,833).
L_з= 52966 · 0,606.
L_з= 32097 м ≈ 32,1 км.
Это означает, что одна станция катодной защиты может защитить участок трубопровода длиной около 32 км.
Определение количества станций катодной защиты
Для защиты всего трубопровода длиной L_общ=45 км потребуется:
n=L_общ/L_з =45000/32097=1,4.
Следовательно, необходимо установить 2 станции катодной защиты.
При этом каждая станция будет защищать зону:
L_з=45000/2=22500 м=22,5 км.
Рассчитаем сопротивление анодного заземления.
Используем электрод «Менделеевец ММ»:
Длина l_а=3 м;
Диаметр d_а=0,06 м;
h=2 м (глубина до середины).
Рассчет производится по формуле (1.18):
R_з1=ρ_га/(2π·l_а )· [ln⁡((2l_а)/d_а )+0,5·ln⁡((4h+l_а)/(4h-l_а )) ].
R_з1=25/(2π·3)· [ln⁡(2·3/0,06)+0,5·ln⁡((8+3)/(8-3)) ].
R_з1=1,326 · [ln⁡(100)+0,5·ln⁡(2,2) ].
R_з1=1,326 · [4,605+0,5·0,788]=1,326 · [4,605+0,394]=1,326 · 5,0=6,63 Ом.
Для обеспечения необходимого сопротивления определим количество электродов: требуемое сопротивление:
R_а≈2-3 Ом;
количество электродов:
N_аз=R_з1/R_а =6,63/2,5≈3 электрода.
R_а=R_з1/N_аз =6,63/3=2,21 Ом.
Рассчитаем сопротивление дренажных проводов. Принимаем алюминиевый провод сечением S=50 мм².
Рассчет производится по формуле (1.16):
R_пр=ρ_пр·(y+y_с)/S=0,029·(26+10)/50=0,029·36/50=0,021 Ом.
Рассчитаем напряжение и мощность катодного преобразователя по формуле (1.15):
V=1,3·I_(з.к)·(z_(т.к)+R_а+R_пр )=1,3·1,083·(0,354+2,21+0,021).
V=1,408·2,585=3,64 В.
По формуле (1.17):
W=I_(з.к)·V=1,083·3,64=3,94 Вт.
Рассчитаем срок службы анодного заземления.
Средний ток защиты рассчитаем по формуле (1.20):
I_(з.ср)=(I_(з.н)+3·I_(з.к))/4=(0,345+3·1,083)/4=(0,345+3,249)/4=0,899 А.
Масса электрода «Менделеевец ММ»: M≈45 кг
Рассчет производим по формуле (1.19):
T=(M·k·N_аз)/(q·I_(з.ср) )=(45·0,8·3)/(0,2·0,899)=108/0,180=600 лет.
Срок службы значительно превышает требуемый (15 лет), что обеспечивает надежную работу системы.
2 Расчет протекторной защиты магистрального нефтепровода
Исходные данные:
диаметр трубопровода D_т=1220 мм;
удельное сопротивление грунта ρ_(г.ср)=44 Ом·м;
длина участка трубопровода, которую необходимо защитить L_з=22500 м;
сопротивление изоляции R_из=3·10^(-5) Ом·м^2;
срок службы проектируемой катодной защиты τ_нс=15 лет;
естественный потенциал трубопровода U_е=– 0,55 В;
минимальный защитный потенциал U_(защ.min)=– 0,85 В

2.1 Ход работы
Запишем основные формулы для определения параметров протекторной защиты магистрального нефтепровода
Сопротивление изоляции трубопровода на срок эксплуатации τ_нс, год, рассчитывается по следующей зависимости:
R_из (τ_нс )=R_из∙e^(-γ∙τ_нс ) (2.1)
где:
R_из – начальное сопротивление изоляции трубопровода, Ом·м2;
γ – показатель скорости старения, 1/год, γ=0,055 1⁄год т.к.R_из=3·10^5 Ом·м^2 ;
τ_нс -срок службы проектируемой станции катодной защиты;
Длина защитной зоны одного протектора определяется по формуле:
L_з=((U_n-1,15∙U_е)∙R_из (τ_нс ))/(3,6∙D_m∙R_nm (U_(защ.min)-U_е)) (2.2)
где:
U_n – стационарный потенциал протектора, В;
U_(защ.min) – минимальная защитная разность потенциалов труба-земля, В;
U_е – естественный потенциал трубопровода, В;
R_nm – сопротивление протектора, Ом;
D_m – диаметр трубопровода, м.;
R_из (τ_нс ) – сопротивление изоляции на конечный срок службы (по формуле 4)
Сила тока в цепи протектор-трубопровод I_n, А, определяется по формуле
I_n=(π∙D_m∙L_з (U_n-U_е))/(π∙D_m∙R_nm∙L_з+R_из (τ_нс ) ) (2.3)
Сопротивление упакованных протекторов типа ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20У определяется по формуле:
R_nm=А∙ρ_(г.ср)+Б (2.4)
где:
ρ_(г.ср) – удельное сопротивление грунт, В;
А и Б – коэффициенты, зависящие от размеров протекторов
Количество протекторов, распределенных по защищаемому участку трубопровода, необходимое для защиты участка трубопровода, определяется по формуле:
N_n=L/L_з (2.5)
где:
L – длина участка трубопровода, защищаемая протекторами, м.
Срок службы протекторов T_п, год, вычисляют по формуле:
T_n=(M_n∙q∙η_u∙η_n)/(0,75∙I_n∙8760) (2.6)
где:
M_n – масса протектора, кг;
q – теоретическая токоотдача материала протектора, А⋅ч/кг;
I_n – сила тока в цепи протектор-трубопровод, А;
η_u – коэффициент использования протектора (η_u=0,9);
η_n – ПД протектора (η_n=0,6).
Рассчитаем параметры протекторной защиты магистрального трубопровода используя формулы, указанные/ выше.
Рассчитаем сопротивление изоляции трубопровода на срок эксплуатации по формуле (2.1):
R_из(τ_нс ) = R_из· e^(-γ·τ_нс ).
R_из(15) = 3·10^5· e^(-0,055·15).
R_из(15) = 3·10^5· e^(-0,825).
R_из(15) = 3·10^5· 0,4382.
R_из(15) = 1,315·10^5 Ом·м^2.
Выбор типа протектора. Для магистральных трубопроводов при удельном сопротивлении грунта ρ_(г.ср)=44 Ом·м целесообразно использовать упакованные протекторы типа ПМ-20У (протектор магниевый упакованный массой 20 кг).
Характеристики протектора ПМ-20У:
Масса протектора: M_п=20 кг;
Стационарный потенциал: U_п=–1,6 В (относительно медно-сульфатного электрода);
Теоретическая токоотдача: q=2200 А·ч/кг;
Коэффициенты для расчета сопротивления:
А=0,024 Ом/(Ом·м);
Б=0,15 Ом.
Рассчитаем сопротивление протектора по формуле (2.4):
R_пт=А · ρ_(г.ср)+Б.
R_пт=0,024 · 44+0,15.
R_пт=1,056+0,15.
R_пт=1,206 Ом ≈ 1,21 Ом.
Рассчитаем длину защитной зоны одного протектора по формуле (2.2):
L_з=[(U_п- 1,15·U_е )· R_из(τ_нс ) ]/[3,6 · D_т· R_пт· (U_(защ.min)- U_е )] .
Подставим значения:
U_п=–1,6 В.
U_е=–0,55 В.
U_(защ.min)=–0,85 В_из(τ_нс ) =1,315·10^5 Ом·м^2.
D_т=1,22 м.
R_пт=1,21 Ом.
Вычислим числитель:
U_п- 1,15·U_е=–1,6 - 1,15·(–0,55)=–1,6+0,6325=–0,9675 В.
По модулю:
|U_п- 1,15·U_е |=0,9675 В.
Числитель=0,9675 · 1,315·10^5=127226,25 В·Ом·м^2.
Вычислим знаменатель:
U_(защ.min)- U_е=–0,85 - (–0,55)=–0,30 В.
По модулю:
|U_(защ.min)- U_е |=0,30 В.
Знаменатель=3,6 · 1,22 · 1,21 · 0,30=1,587 В·Ом·м.
L_з=127226,25/1,587=80166 м.
Это значение превышает длину защищаемого участка, что указывает на высокую эффективность протекторной защиты при данных условиях.
Рассчитаем количество протекторов по формуле (2.5):
N_п=22500/80166=0,281
Округляем до целого числа в большую сторону: N_п=1 протектор. Однако для обеспечения надежной защиты и равномерного распределения защитного тока рекомендуется установить минимум 2-3 протектора на участке. Примем N_п=2 протектора, как и было рассчитано ранее.
Тогда фактическая длина защитной зоны одного протектора:
L_(з.факт)=L/N_п =22500/2=11250 м.
Рассчитаем силу тока в цепи протектор-трубопровод по формуле (2.3):
I_п=[π · D_т· L_(з.факт)· (U_п- U_е )]/[π · D_т· R_пт· L_(з.факт)+R_из(τ_нс ) ] .
Вычислим числитель:
Числитель=π · 1,22 · 11250 · |–1,6 - (–0,55)|;
Числитель=π · 1,22 · 11250 · 1,05;
Числитель=3,1416 · 1,22 · 11250 · 1,05;
Числитель=45211,6 В·м^2;
Вычислим знаменатель:
Знаменатель=π · 1,22 · 1,21 · 11250+1,315·10^5;
Знаменатель=3,1416 · 1,22 · 1,21 · 11250+131500;
Знаменатель=52106,3+131500;
Знаменатель=183606,3 Ом·м^2.
I_п=45211,6/183606,3=0,246 А ≈ 0,25 А.
Рассчитаем срок службы протекторов по формуле (2.6):
T_п=(20 · 2200 · 0,9 · 0,6)/(0,75 · 0,246 · 8760).
T_п=(20 · 2200 · 0,54)/(0,75 · 2154,96).
T_п=23760/1616,22.
T_п=14,7 лет ≈ 15 лет.
Срок службы протекторов практически соответствует требуемому сроку эксплуатации системы защиты.
Проверим, обеспечивается ли необходимый защитный потенциал.Падение потенциала на участке трубопровода от протектора:
ΔU=I_п· R_пт=0,246 · 1,21=0,298 В.
Потенциал трубопровода в точке подключения протектора:
U_тр=U_п- ΔU=–1,6 - 0,298=–1,898 В.
Потенциал на границе защитной зоны:
U_гр≈ U_е+(U_тр- U_е)/2=–0,55+(–1,898 - (–0,55))/2.
U_гр=–0,55+(–1,348)/2=–0,55 - 0,674=–1,224 В.
Условие защиты: U_гр< U_(защ.min)=–0,85 (условия выполняются).




3 Расчет дренажной защиты магистральных нефтепроводов

Рассчитать параметры дренажной защиты нефтепровода уложенного в грунт на расстоянии L_1, м (табл. 5) от железнодорожного полотна, число параллельно уложенных трубопроводов N (табл. 5). Срок службы дренажной установки T, лет (табл. 5), максимальные токи тяговой подстанции I_тп, А (табл. 6). Расстояние от трубопровода до тяговой подстанции эж/д L_2, м (табл. 6).

Таблица 5
№ варианта 6
Параметры для расчета L_1 800
T 600
N 4

Таблица 6
№ варианта 6
Параметры для расчета I_тп 600
L_2 1900
Способ подключения дренажа через среднюю точку

Для расчета дренажного тока на основании данных таблиц 2.8 – 2.14 методических указаний принимаем следующие значения коэффициентов:
коэффициент, учитывающий расстояние между трубопроводом и электрифицированной железной дорогой, К_1=0,7;
коэффициент, учитывающий расстояние от трубопровода до тяговой подстанции, К_2=0,35;
коэффициент, учитывающий тип изоляционного покрытия трубопроводов, К_3=0,9;
коэффициент, учитывающий срок эксплуатации трубопровода, К_4=0,6;
коэффициент, учитывающий количество параллельно уложенных трубопроводов, К_5=0,97;
допустимое падение напряжения в дренажном кабеле 〖ΔU〗_д=〖ΔU〗_к=3 В.
3.1 Ход работы
Запишем основные формулы для определения параметры дренажной защиты нефтепровода уложенного в грунт
Дренажный ток〖 I〗_д, А, определяют по формуле:
I_д=0,2∙I_mn∙К_1∙К_2∙К_3∙К_4∙К_5 (3.1)
где:
I_mn – ток нагрузки тяговой подстанции, А;
Сечение дренажного кабеля S_д, мм2, определяется по формуле:
S_д=I_д/〖ΔU〗_д ∙ρ_м∙L_к (3.2)
где:
ρ_м – удельное электрическое сопротивление материала кабеля, Ом·мм2/м;
L_к – длина дренажного кабеля, м;
〖ΔU〗_д – допустимое падение напряжения в дренажной цепи, В.
При подключении дренажного кабеля непосредственно к минусовой шине тяговой подстанции допустимое падение напряжения в дренажной цепи 〖ΔU〗_д равно допустимому падению напряжения в дренажном кабеле 〖ΔU〗_к.
Для определения дренажного тока используем формулу (3.1):
I_д= 0,2 · 600 · 0,7 · 0,35 · 0,9 · 0,6 · 0,97.
I_д= 120 · 0,7 · 0,35 · 0,9 · 0,6 · 0,97.
I_д= 84 · 0,35 · 0,9 · 0,6 · 0,97.
I_д= 29,4 · 0,9 · 0,6 · 0,97.
I_д= 26,46 · 0,6 · 0,97.
I_д= 15,876 · 0,97.
I_д= 15,4 А.
Так как подключение дренажа происходит через среднюю точку, длина дренажного кабеля равна расстоянию от трубопровода до тяговой подстанции:
L_к=L₂=1900 м.
Для определения сечения дренажного кабеля используем формулу (3.2):
S_д=(I_д· ρ_м· L_к)/(ΔU_д ).
Принимаем для медного кабеля:
ρ_м= 0,0175 Ом·мм²/м (удельное сопротивление меди при 20°C)
Подставляем значения:
S_д=(15,4 · 0,0175 · 1900)/3.
S_д=(15,4 · 33,25)/3.
S_д=512,05/3.
S_д=170,7 мм^2.
Заключение
При расчете катодной защиты магистрального нефтепровода диаметром 1220 мм и общей длиной 45 км были определены следующие основные параметры: R_т=5,36·10^(-6) ( Ом)/м,ρ_(г.ср)=44 Ом·м,R_р=13,17 Ом·м,R_из(τ_нс ) =5,76·10^4 Ом·м^2,α_н=8,27·10^(-6) м^(-1),α_к=1,888·10^(-5) м^(-1),z_(т.н)=1,764 Ом,z_(т.к)=0,354 Ом,y=26 м,L_з=32,1 км,I_(з.н)=0,345 А,I_(з.к)=1,083 А,I_(з.ср)=0,899 А,V=3,64 В,W=3,94 Вт,R_а=2,21 Ом,T=600 лет. Для защиты всей длины трубопровода необходимо установить 2 станции катодной защиты.
При расчете протекторной защиты участка трубопровода длиной 22,5 км с использованием упакованных протекторов типа ПМ-20У были получены следующие результаты: R_из(τ_нс ) =1,315·10^5 Ом·м^2,R_пт=1,21 Ом,L_з=80166 м,N_п=2 шт,L_(з.факт)=11250 м,I_п=0,246 А,T_п=15 лет Расчеты показали, что протекторная защита обеспечивает необходимый защитный потенциал на всем протяжении участка при минимальном количестве протекторов.
При проектировании дренажной защиты нефтепровода, расположенного на расстоянии 800 м от железнодорожного полотна, были определены: I_д=15,4 А,L_к=1900 м.S_д=170,7 мм^2. По результатам расчетов рекомендуется применить медный кабель сечением 185 мм² (ближайшее стандартное значение).
Выполненные расчеты показали, что применение комплексной системы электрохимической защиты, включающей катодную, протекторную и дренажную защиту, обеспечивает надежную защиту магистрального нефтепровода от коррозии на весь расчетный срок эксплуатации (15 лет). Все рассчитанные параметры соответствуют нормативным требованиям и гарантируют поддержание защитного потенциала в допустимых пределах от –0,85 В до –1,1 В относительно медно-сульфатного электрода.
Список использованных источников
Герасименко, А.А. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений [Текст] : справ. : в 2-х т./ред. А. А. Герасименко. – Москва: Машиностроение, 1987. – 668 с.
Медведева, М.Л. Коррозия и защита магистральных трубопроводов и резервуаров/М.Л. Медведева, А.В. Мурадов, А.К. Прыгаев. – Москва: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. – 250 с.
Попова, А.А. Методы защиты от коррозии. Курс лекций: учебное пособие/А.А. Попова. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2014. – 272 с.
РД-91.020.00-КТН-234-10 Нормы проектирования электрохимической защиты магистральных трубопроводов и сооружений НПС.
Семенова, И.В. Коррозия и защита от коррозии/И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, А.В. Хорошилов. – Москва: Физматлит, 2010. – 416 с....

Автор работы Разместил эксперт romanvolkov22, в 2026

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Курсовая работа Каталитический крекинг Г-43-107 производительностью 1,75 млн тонн в год по сырью

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 8
1.1 Современное развитие нефтегазоперерабатывающей отрасли 8
1.2 Назначение технологической установки 10
1.3 Физико-химические основы проектируемого процесса 13
1.4 Описание выбранной технологической схемы и режима работы реакционного узла 17
1.5 Характеристика сырья и получаемых продуктов 20
2 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 24
3 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 35
4 КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 41
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58

...

Автор работы Разместил эксперт user7484744, в 2026

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Визуально-измерительный контроль сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов

Содержание

Введение 3
1. Физические основы визуального и измерительного контроля 4
2.Оптические системы и приемные устройства 7
2.1 Оптические системы 7
2.2 Приемные устройства 9
3. Технология проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений полиэтиленового трубопровода 11
3.1 Подготовка к ВИК 11
3.2 ВИК сварных соединений встык нагретым инструментом 11
3.3 ВИК сварных соединений, выполненных при помощи деталей с закладными нагревателями 12
4. Инструменты, шаблоны и оборудование для контроля 14
Заключение 16
Список литературы 17

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2023

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Фракционный состав нефтепродуктов и определение их люминометрического числа с целью оценки качества и применимости в различных условиях использования

Содержание

Введение 3
Глава 1. Фракционный состав нефтепродуктов 5
1.1 Теоретические аспекты фракционного состава нефтепродуктов 5
1.2 Методы определения фракционного состава 8
1.3 Практическое исследование фракционного состава выбранного нефтепродукта 13
Глава 2. Люминометрическое число нефтепродуктов 18
2.1 Теоретические основы люминометрического анализа 18
2.2 Методы определения люминометрического числа 21
2.3 Практическое исследование люминометрического числа выбранного нефтепродукта 25
Заключение 29
Список литературы 30



...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2020

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Причины и способы предупреждения прорыва газа в процессе эксплуатации

Содержание

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………..4
1 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОБЛОКАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ НЕФТЕДОБЫЧИ.5
1.1 Основные проблемы, связанные с прорывом газа 6
1.2 Геолого-технологические особенности применения 13
2 ТЕХНОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАЗОПРИТОКА …………………..23
2.1 Технология создания изолирующего экрана 23
2.2 Обзор мирового опыта применения газоблокаторов 25
3 РЕАГЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОРЫВА ГАЗА …28
4 РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОРЫВЕ ГАЗА ……………………..30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………….37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………………38

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2021

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Капитальный ремонт эксплуатационной скважины № 98 Урненского нефтяного месторождения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАБОТ…………………………...4
1.1 Характеристика Урненского месторождения…………………………..4
2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………...7
2.1 Геологическая характеристика месторождения……………………….7
2.2 Продуктивные пласты…………………………………………………...8
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………...16
3.1 Технология проведения ремонтных работ – проводка горизонтального участка скважины с целью повышения нефтеотдачи пласта………………….16
3.2 Технология проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП)……22
3.3 Расчёт проводки горизонтального участка скважины с целью повышения нефтеотдачи пласта с дальнейшим проведением ГРП…………..24
3.4 Освоение скважины…………………………………………………….29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………33
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2024

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Капитальный ремонт эксплуатационной скважины №189 Конитлорского нефтяного месторождения с горизонтальным окончанием

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
1 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5
1.1 Тектоника 5
1.2 Орогидрография района работ 6
1.3. Литолого-стратиграфическая характеристика и физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 6
1.4 Нефтегазоводоносность 6
1.5 Возможные осложнения при бурении 6
1.6 Исследовательские работы в скважине 6
1.7 Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоению скважины. 6
2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ – Капитальный ремонт нефтяной скважины №189 на Конитлорском нефтяном месторождении методом КР6-4 – проводка горизонтального участка скважины с целью повышения нефтеотдачи пласта 7
Введение 7
2.1 Технология проведения ремонтных работ КР6-4 – проводка горизонтального участка скважины с целью повышения нефтеотдачи пласта 7
2.2 Технология проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) 9
2.3 Расчёт проводки горизонтального участка скважины с целью повышения нефтеотдачи пласта с дальнейшим проведением ГРП 13
2.4 Освоение скважины 16
2.5 Выбор подъёмного агрегата 18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21
Приложение А 23

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2024

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Расчёт сметы затрат на первичную подготовку нефти

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 5
1.1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 5
1.2 ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЖИМНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 12
1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ДОЖИМНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И УСТАНОВОК СЕПАРАЦИИ ГАЗА, НЕФТИ И ВОДЫ 13
1.3.1 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 13
1.3.2 ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ В НЕФТЕДОБЫЧЕ 14
ГЛАВА 2 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРВИЧНУЮ ПОДГОТОВКУ НЕФТИ НА ПРИМЕРЕ ДНС 10 ТАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 17
2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ И ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОСТАВ 17
2.2 СМЕТА ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДНС 10 ТАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 18
2.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2023

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Анализ добычи нефти установками электроцентробежных насосов в условиях выноса механических примесей на примере месторождений Западной Сибири

Содержание

Введение 3
Анализ добычи нефти установками электроцентробежных насосов в условиях выноса механических примесей на примере месторождений Западной Сибири 4
1 Влияние механических примесей на работу УЭЦН 4
2 Методы борьбы и профилактики выноса механических примесей в скважину 5
3 Условия транспортировки и выноса механических примесей 7
4 Физическое моделирование процесса движения механических примесей по стволу скважины 11
4.1 Моделирование движения механических примесей по вектору скорости 11
4.2 Моделирование выноса механических примесей по распределению векторов силы 18
4.3 Сравнение математических моделей с реальными промысловыми данными 26
5 Рекомендации по добыче нефти УЭЦН в условиях выноса механических примесей 29
Заключение 30
Библиографический список 31
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2022

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Модернизация технологического оборудования для приготовления продукта в «Смесительной установке «СУ-1»

Содержание

Введение ………………………………………………..…………….…… 3
ГЛАВА 1. Проектно-аналитическая часть …………………………….... 5
1.1 Проведение анализа существующих схем управления……..... 5
1.2 Определение состава устройств ………………………....……. 9
1.2.1 Анализ работы смесительной установки «СУ-1» …... 10
ГЛАВА 2. Практическая часть ………………………………………….. 12
2.1 Разработка алгоритма работы .………………..………....….….12
2.2 Выбор модели ПЛК для модернизации……………….….…... 15
2.3 Разработка алгоритма работы ………………………...………. 16
Заключение……..…………………………………………………………. 23
Перечень используемой литературы ……………………………………. 24
Приложение 1. Программа OWEN Logic ……………………………….. 25
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2022

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Основные технологии в мероприятия по увеличению нефтеотдачи пластов на месторождениях Западной Сибири

Содержание

Введение
1. Когалымское нефтяное месторождение
1.1. Геологическое строение месторождения
1.2.Повышение нефтеотдачи путем оптимизации давления заводнения на примере Когалымского месторождения
1.3 Стратегия разработки нефтяного месторождения с низким давлением насыщения
2.Геологические предпосылки реализации предлагаемой стратегии
2.1.История разработки
2.2.Обоснование стратегии разработки на основе численного эксперимента
3.Анализ эффективности проводимых геолого-технических мероприятий на месторождениях Западной Сибири
3.1.Применение геолого-технических мероприятий на Покамасовском нефтяном месторождении
3.2.Применение геолого-технических мероприятий на Ломовом нефтяном месторождении
Заключение
Список литературы
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2023

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Эксплуатация газораспределительной станции

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6
1.1 Характеристика проектируемого объекта 6
1.2 Блоки, узлы ГРС 9
1.3 Блочно-комплектные ГРС 13
1.4 Автоматические ГРС 15
2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 16
2.1 Определение расхода газа потребителями 17
2.2 Расчёт и подбор регуляторов давления газа 18
2.3 Расчёт предохранительных клапанов 19
2.4 Расчёт толщины стенки газопровода отвода 21
2.5 Определение газовых постоянных 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 28

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2022

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Строение порового пространства, пористость и проницаемость коллекторов кавернозного типа

Содержание

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................3
1 СТРОЕНИЕ ПОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА, ПОРИСТОСТЬ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ КОЛЛЕКТОРОВ, КАВЕРНОЗНОГО ТИПА...........4
1.1 Коллекторы нефти и газа и их классификация................................4
1.2 Коллекторы кавернозного типа.........................................................5
1.3 Строение порового пространства, пористость и проницаемость коллекторов...6
1.3.1 Строение порового пространства и пористость коллекторов.....7
1.3.2 Проницаемость коллекторов..........................................................9
1.4 Строение порового пространства, пористость и проницаемость коллекторов кавернозного типа…10
2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ……………………………………….………....18
2.1 Определение коэффициента общей пористости образца породы...18
2.2 Определение удельной поверхности слабоцементированного песчиника…….18
3 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ…………………........19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….....29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………........30
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2021

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Конструкционный расчет центробежного насоса типа ЦНС

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА СЕКЦИОННОГО 5
1.1 Назначение насоса ЦНС 5
1.2 Устройство и принцип действия используемого оборудования 10
1.3 Уплотнения в насосе 14
1.3.1 Сальниковое уплотнение 14
1.3.2 Торцевое уплотнение 16
ГЛАВА 2 - РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 20
СЕКЦИОННОГО 20
2.1 Прочностной и гидравлический расчет торцевого уплотнения 20
2.2. Расчет узла разгрузки 24
2.4. Расчет муфты 27
ГЛАВА 3 - БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСА ЦНС 29
3.1 Характеристика производственной среды 29
3.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 31
3.3 Мероприятия по промышленной санитарии 32
3.4 Мероприятия по пожарной безопасности 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36
...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2023

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Курсовая работа Нефтегазовое дело

Разработка поточной технологической схемы нефтеперерабатывающего завода

Содержание

Введение 3
1 Разработка поточной схемы переработки нефти 4
1.1 Характеристика перерабатываемой нефти 4
1.2 Выбор схемы переработки нефти 6
1.3 Обессоливание и обезвоживание 7
1.4 Атмосферно-вакуумная перегонка 8
1.5 Переработка светлых дистиллятов 10
1.6 Производство битума 16
1.7 Глубокая переработка 16
2 Описание технологической схемы 23
3 Технологический расчет этановой колонны ГФУ 24
3.1 Исходные данные 24
3.2 Материальный баланс 24
3.3 Температура и давление в колонне 25
3.4 Минимальное флегмовое число 28
3.5 Расчет рабочего флегмового и парового числа 30
3.6 Расчет количества материальных потоков, проходящих секцию питания колонны 30
3.7 Расчет числа тарелок в колонне 31
3.8 Тепловая нагрузка конденсатора колонны 33
3.9 Тепловая нагрузка кипятильника колонны 34
3.10 Диаметр колонны 36
3.11 Высота колонны 40
3.12 Расчет подогревателя сырья деэтанизатора 41
3.13 Расчет кипятильника 42
Заключение 43
Список литературы 44

...

Автор работы Разместил эксперт mic94, в 2020

Уникальность: более 50%

Куплено: 0 раз

Гарантии Автор24

Отзывы от тех, кто уже покупал работу

Ярослава Г ( 24, СПбГу ) 02-07-2021

Этот сайт я уже давно рекомендую всем моим одногруппникам. Сама заказываю тут все аттестационные работы, тк уже работаю и не успеваю делать сама. нравится, что на сайте есть магазин готовых работ, поэтому ждать не нужно. Цены ниже чем на остальных сайтах.

Положительно
Общая оценка 5
Даниил К ( 21, ПГУ ) 29-09-2021

Купил курсовую в магазине готовых работ. Тем там предостаточно, поэтому сложности с этим не возникало. Удобен магазин и тем, что там можно купить готовое задание чтобы использовать его в качестве примера при написании своего. цены позволяют. буду обращаться ещё.

Положительно
Общая оценка 5
Юлия М ( 21, РГЭУ РИНХ ) 01-09-2021

Все супер, мне очень понравился этот магазин готовых работ. Если честно, то думала, что там инфа будет из инета, но я проверила текст по антиплагиату и он был уникален. Цена не высокая, оформление правильное. Притензий нет. Буду обращаться ещё к вам. Оценка 5 из 5

Положительно
Общая оценка 5
Татьяна Ш ( 21, КубГУ ) 01-08-2021

спасибо моему автору за отличную работу! мой преподаватель сказала, что тема раскрыта полностью, оформлена красиво и по ГОСТу, притензий вообще не было. плюс цена очень приятная. мне все понравилось. рекомендую однозначно!

Положительно
Общая оценка 4
Никита Г ( 24, РЭУ РИНС ) 20-10-2021

Благодарю за помощь с написанием проверочной работы. Из магазина готовых работ я взяла материал в качестве образца, так как не знала, с чего начать и как правильно структурировать материал. Цены на готовые задания низкие, поэтому можно смело покупать. Кстати и уникальность хорошая. Думала, что будет слизано из инета, но нет. Рекомендую!

Положительно
Общая оценка 5
Дарья Ч ( 24, РГПУ им. Герцена ) 02-09-2021

Раньше покупала аттестационные работы на заказ, но потом мне посоветовали магазин готовых работ Автор24. Сначала сомневалась, думала что текст скопирован из инета. Но тут уникальные работы по низкой цене. Меня всё устроило, буду обращаться ещё. Спасибо! За свою курсовую я получила 5))

Положительно
Общая оценка 5
Юлия К ( 21, КФУ ) 30-07-2021

Купила готовый проект в магазине Автор24. Из плюсов могу отметить следующее: идеальное содержание, правильное оформление, низкие цены. Из минусов: работа отправлена на доработку. Но эти замечания я смогла исправить сама, они были незначительные. Поэтому буду обращаться ещё.

Положительно
Общая оценка 5
Татьяна П ( 23, МГМСУ ) 29-09-2021

Спасибо за то, что помогаете студентам. На сайт обращаюсь не первый раз, всегда покупаю задания в магазине готовых работ. Качеством довольна,оформлены правильно, информация хорошая и полностью соответсвует теме. Единственное, что не понравилось - слегка завысили цену, но потом мы с менеджером решили этот вопрос. Благодарю за отзывчивость

Положительно
Общая оценка 5
Мария Н ( 21, ХНУРЕ ) 15-07-2021

Купила тут курсовой проект по психологии. Работа качественная, полностью соответствует требованиям. Цена тоже устроила. Правда за работу поставили 4, поскольку библиография была оформлена не совсем правильно. Несмотря на это я буду обращаться сюда ещё.

Положительно
Общая оценка 4
Юлия У ( 21, УГНТУ ) 13-10-2021

С этой компанией я сотрудничаю уже несколько лет. Всегда покупаю проверочные работы в этом магазине. Не волнуйтесь, материалы тут оригинальные, в инете их нет в свободном доступе. Оформление всегда по ГОСТу. Единственный минус - это несоответствие заявленной цене, но мы этот вопрос быстро решили с менеджером, поэтому притензий нет. Благодарю.