ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАКЕРА

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 91-96

Елман Гасанов


Магистрант, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Аннотаци

Пакер – это устройство, предназначенное для разъединения пластов при эксплуатации, ремонте и обслуживании нефтегазовых и нагнетательных скважин, для изоляции технологических труб от воздействия среды. Пакеры широко используется в техноло­гических операциях, а именно могут применяться для гидроразрыва пласта, кислотно-термической обработки пласта, изоляционных работ, гидропескоструйной перфорации и др. Пакеры используются для вертикального разделения частей нефтяной скважины и, по возможности, для исключения поступления в скважину воды и других веществ из пласта. Он рассчитан на работу в скважине несколько часов (например, при ГРП), несколько месяцев (при попадании на теплоносители) или нескольких лет (например, пакеры для различных способов добычи нефти) без регулярного осмотра и ремонта. Падение давления, воспринимаемое пакерами, может составлять от 7 до 70 МПа. В процессе эксплуатации скважин темпе­ратура окружающей среды может коле­баться от 40 до 100°C, а в некоторых случаях достигает 300-400°C под воздей­ствием тепла пласта. Окружающая среда, в которой работает пакер, обычно вызывает корро­зию металла, а содержание нефти и газа требует тщательного выбора упаковоч­ного материала. Во время добычи пакеры обычно устанавливаются в обсадную колонну скважины и работают на трубопроводе. К пакерам предъявляются следующие основные требования для обеспечения надежной работы в соответствии с их назначением:

  • пакер должен выдерживать действующий на него максимальный перепад давления в экстремальных условиях, называемых «рабочим давлением»;
  • cам пакер должен иметь внешний диаметр, обеспечивающий оптимальный зазор между стенкой эксплуатационной колонны и, после этого, плотное соединение.

Ключевые слова: пакер, машиностроение, стык, соединитель труб.

К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 86-90

1Натиг Аббасов, 2Зияддин Зияддинли


1Ассистент, кафедра «Нефтегазовое оборудование», Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, кандидат технических наук, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 2Магистр, кафедра «Нефтегазовое оборудование», Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Аннотаци

Производительность теплообменной сети (TC) на заводе является важным аспектом энергосбережения. «Щипковая» технология и методы математического программи­ро­вания предлагают эффективный и практичный метод проектирования (TC) для новых и модернизированных проектов. Флюидный каталитический крекинг (ФКК) является доми­нирующим процессом на нефтеперерабатывающих заводах, и на протяжении многих лет предпринимаются постоянные усилия по повышению эффективности и производи­тельности установки. Оптимальный дизайн (TC) в процессе ФКК является важным элементом снижения затрат и улучшения процесса в целом. Цель данной работы состоит в том, чтобы ввести систематическую процедуру проектирования оптимальной и гибкой ТС – ФКК, которая включает в себя вариации расходов и спецификаций и в то же время учитывает различные ограничения, наложенные на процесс.

Ключевые слова: теплообменники, жидкостный каталитический крекинг, проектиро­вание сети, нефтеперерабатывающий завод, системы рекуперации тепла.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗ НИХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ ДЛЯ УЗЛОВ НАСОСОВ

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 81-85

Афет Джафарова


Cтарший преподаватель, кафедры: “Химическая технология, переработка и экология” Азербайджанского Технического Университета, доктор философии по технике, Азербайджан. E-mail: afetceferova8gmail.com


Аннотаци

В статье рассматривается железо-чугунный порошковый композиционный материал для изготовления уплотнителей, используемых в узлах трения насосов. Подчеркнута необходимость выбора порошка специального чугуна при получении таких типов композитов. В качестве такого чугунного порошка был выбран специальный серый чугун с междендритным точечным графитом. Представлены  химический состав и свойства специального чугуна, а также пяти шихт порошковых композитов, получен­ных холодным прессованием и спеканием для уплотнителей нососов. Омечено что, так как уплотнители должны обладать специальной герметичностью, спеченные железо­чугунные композиты необходимо  подвергать  последующему уплотнению.

Ключевые слова: железо-чугун, композиция, междендритный точечный графит, перлит, химический состав, прочность, порошковая шихта.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСА ПРИ ТРЕНИИ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ СКВАЖИННОГО ФРЕЗЕРА

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 73-75

1Mехин Багирова, 2Фархад Гулиев


1Доцент, кафедра «Нефтегазовое оборудование», Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 2Магистрант, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Аннотаци

Ремонтио-восстановительные работы в скважинах в зависимости от степени сложности аварий осуществляются в основном путем разрушения аварийных обьектов. Распро­страненный разновидностью этого способа является фрeзерoвание, представляю­щее собой процесс непрерывного снятия тонких слоёв стружки металла с аварийного предмета с последующим удалением ее с забоя на дневную поверхность промывочно-охлаждающей жидкостью. Процессы фрезерования (например, насосно-компрессорных труб, насосных штанг н др.) сопровождаются достаточно сложными и разнообразными по своей природе физическими явлениями, точное математическое описание которых (особенно процессов изнашивания) представляет собой достаточно сложную задачу.

Ключевые слова: фрезерование, процесс резания, безразмерный симплекс, предель­ный момент.

ОБ АНАЛОГИИ ЗАКОНОВ ТРЕНИЯ И ЗАКОНОВ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 76-80

Лала Гаджиева


Доцент, кафедра “Нефтегазовое оборудование”, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, кандидат технических наук, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Аннотаци

В статье изложено, что в природе распространены следующие жидкости различного характера, которые были определены в результате экспериментальных исследований в науке реология: ньютоновская, неньютоновская, вязко-пластичная, дилатантная и другие жидкости. Для каждой из этих жидкостей также представлены законы трения, то есть закон трения Ньютона, закон трения Бингама-Шведова, законы трения Максвелла, Сессона, З.П. Шульман. Также были введены законы фильтрации, которые подчиня­ются некоторым из этих законов, то есть Закону обобщенного курса; для других законы фильтрации неизвестны. Одним из соавторов статьи продвинута новая идея о том, что закона трения и законы фильтрация жидкостей имеют определенную аналогию  и используя ее  на основе закона трения жидкости можно определить закон фильтрации этой же жидкости.

Ключевые слова: закон трения, закон фильтрации, аналогия, закон трения Ньютона, закон фильтрации Дарси, закон трения Бингама-Шведова, обобщенной закон фильтра­ции Дарси, закон фильтрации Кессона, закон фильтрации З.П.Шулмана.

УРАВНОВЕШИВАНИЕ СТАНКА-КАЧАЛКИ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ СКВАЖИННЫМИ ШТАНГОВЫМИ НАСОСАМИ

Tом 6 (2), Апрель 2021, страницы 67-72

1Зулейха Эйвазова, 2Неман Агазаде


1Доцент, кандидат технических наук, кафедра «Нефтегазовое оборудование”  Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 2Магистрант, Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Аннотаци

В научной статье рассмотрены вопросы уравновешивания станка-качалки. С целью совершенствования оборудования, эксплуатируемого скважинным насосным агрегатом, выполняется различные расчеты уравновешивания станка-качалки. Утверждается, что если станок-качалка не уравновешен должным образом, он не сможет нормально работать и быстро выйдет из строя. В станках-качалках применяются различные мето­ды уравновешивания: балансирное, роторное, комбинированное уравновешивание и пневматическое уравновешивание. В статье рассматриваются наиболее широко исполь­зуемые балансирное и роторное уравновешивания. Приведены формулы для определе­ния уравновешивающей нагрузки или ее плеча для разных станков-качалок.

Ключевые слова: скважинные штанговые насосы, совершенствование оборудования, станок-качалка, балансное уравновешивание, роторное уравновешивание, кривошип.