Cтраница 1
Оборудование систем сбора и возврата конденсата должно быть установлено в помещении ( конденсатной станции), соответствующем требованиям СНиП с электрическим освещением и системой вентиляции. Помещение должно запираться на замок. [1]
Оборудование систем сбора и возврата конденсата устанавливается в помещении ( конденсатной станции), соответствующем требованиям строительных норм и правил, с электрическим освещением и системой вентиляции. Помещение должно запираться на замок. [2]
Оборудование систем сбора и возврата конденсата должно быть установлено в помещении ( конденсатной станции), соответствующем требованиям СНиП с электрическим освещением и системой вентиляции. Помещение должно запираться на замок. [3]
Все оборудование системы сбора и подготовки нефти и воды поставляют в комплектно-блочном исполнении в виде полностью готовых блоков и суперблоков. [4]
Все оборудование системы сбора и подготовки нефти и воды поступает в комплексно-блочном исполнении в виде полностью готовых блоков и суперблоков. [5]
Все оборудование системы сбора и подготовки нефти и воды поставляют в комплектно-блочном исполнении в виде полностью готовых блоков или суперблоков. [6]
НКТ и оборудования системы сбора газа, происходит их загидрачивание. Для предупреждения загидрачивания в скважину подается ингибитор гидратообразования метанол. С целью удаления техногенной жидкости и предупреждения загидрачивания скважины в процессе освоения ее выводят на безгидрат-ный режим работы путем отжига на ГФУ в течение 72 ч непрерывной работы при максимальных дебитах газа. В это время газ выносит из ПЗП остатки жидкости с химическими веществами, используемыми в растворах для первичного вскрытия пласта бурением и вторичного вскрытия пласта перфорацией. [7]
Во всех элементах оборудования систем сбора очистки газов, газгольдерах и других системах, где возможно выделение и накопление водорода, систематически должна контролироваться его концентрация. [8]
Смета на оборудование АСУ техническими средствами. [9] |
Смета включает шесть разделов: I - оборудование и средства автоматизации, в том числе оборудование ИВЦ, оборудование систем сбора, первичной обработки и вывода информации; II - электроаппаратура; III - щиты, пульты, шкафы; IV - материалы, не учтенные ценником; V-мебель; VI - прочие затраты не учтенные сметами. [10]
Отложения всех трех видов образуются в НКТ, хвостовиках, устьевой арматуре, насосном оборудовании, клапанных узлах различного назначения, оборудовании системы сбора и подготовки нефти и воды. Крупнокристаллические осадки в исследовавшихся условиях [10] не обнаружены в клапанах, приемных фильтрах насосов и на штангах. Это свидетельствует о том, что кроме прочих факторов на структуру образующихся кристаллов гипса существенное влияние оказывает режим движения газожидкостной смеси. Толщина отложений зависит от интенсивности и времени осадконакопления. Из опыта добычи обводненной нефти известны случаи образования мощных пробок из гипсовых отложений в НКТ длиной до нескольких сот метров, при этом практически полностью перекрывается проходное сечение труб. [11]
Дешевым видом топлива и ценным сырьем для нефтехимической промышленности является попутный нефтяной газ. Для более рационального использования попутного газа необходимо снизить его потери на основе оборудования систем сбора и транспортировки средствами герметизации, своевременного строительства газосборных сетей на промыслах, более широкого применения эффективных методов хранения, в т.ч. и подземных. В улучшении использования газа важную роль играет наличие его потребителей в районах газодобычи. В этом отношении должна быть расширена газификация производственных и бытовых объектов на селе. [12]
Способ применения подводных промыслов является наиболее перспективным при освоении глубоководных месторождений. Он основан на использовании так называемых систем подводного заканчивания скважин, у которых устья располагаются на морском дне. Там же находятся оборудование системы сбора и транспорта продукции скважин, подводные нефтегазо - и трубопроводы, системы ГШД, энергоснабжения, телекоммуникаций и управления. Подводные промыслы могут быть полностью автономными, а также применяться в сочетании со стационарными или плавучими технологическими платформами. [13]
В нефтяной промышленности используют только ингибиторы органического происхождения сложного состава с дифильной структурой строения. Это позволяет ингибиторам проявить высокий защитный эффект в условиях многофазных сред. Применение ингибиторной защиты эффективно на поздней стадии разработки месторождения при высокой обводненности продукции скважин. Ингибиторы коррозии могут быть поданы в агрессивную среду в любом месте функционирующей системы. При введении ингибиторов в начальном пункте движения добываемой среды они вместе с жидкостью проникают во все элементы оборудования системы сбора и подготовки продукции скважин. [14]
Первичными продуктами коррозионного процесса стали на анодах являются двухвалентные ионы железа и атомы или молекулы водорода на катодных участках. Ионы железа вступают в химическое взаимодействие с ионами гидросульфида, образуя вторичные продукты коррозии - сульфиды железа различной структуры. Молекулы водорода, адсорбированные на катодных участках, могут образовывать молекулы водорода и отрываться от поверхности корродирующего металла. Часть атомов водорода по ряду причин не соединяются в молекулы и, благодаря небольшим размерам, внедряются в металл, способствуя появлению в нем внутренних расслоений и водородной хрупкости. Если бы интенсивность коррозийных процессов определялась действием сероводорода, то он не был бы настолько опасным и разрушительным, как это наблюдается на практике. Практика эксплуатации оборудования систем сбора и подготовки продукции скважин показала [30], что поверхность железа или стали, покрытая пленкой сульфидов быстро разрушается. В этом месте появляются глубокие язвы, которые быстро приводят к образованию в металле сквозных отверстий. [15]