Базы данных


Журналы. Газеты. Статьи- результаты поиска

Вид поиска

КОЛЛЕКЦИИ
Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Электронный каталог книг (4)Краеведение (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Ивановский, В. Н.$<.>)
Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-22 
1.


   
    Анализ вероятности безотказной работы скважинных насосных установок с канатной штангой на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" / В. Н. Ивановский [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 7/8. - С. 74-81 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 39.7

Рубрики:
Транспорт
Трубопроводный транспорт -- Пермь -- Россия, 2012 г.

Кл.слова (ненормированные): аспо -- асфальтеносмолопарафиновые отложения -- безотказность работы -- боковые стволы малого диаметра -- бсмд -- вероятностная модель отказов -- госты -- государственные стандарты -- канатные штанги -- кш -- малодебитные скважины -- насосно-компрессорная труба - канатная штанга -- работа насосных установок -- результаты расчетов -- скважинные насосные установки -- сну -- среднедебитные скважины -- теоретико-вероятностные методы
Аннотация: В статье освещаются вопросы надежности работы скважинных насосных установок с канатной штангой (СНУ с КШ) на скважинах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". СНУ с КШ предназначены для эксплуатации мало- и среднедебитных скважин с боковыми стволами малого диаметра (БСМД). Канатная штанга устанавливается в месте интенсивного набора кривизны, обеспечивает кратное снижение контактных напряжений и интенсивность износа в паре трения "насосно-компрессорная труба - канатная штанга". В качестве канатной штанги используется канат закрытой конструкции диаметром 20 мм ГОСТ 10506-76 с фигурными Z- и Х-образными проволоками. Для соединения каната с плунжером и колонной штанг используются специальные заделки, обеспечивающие равномерное нагружение всех проволок каната. С 2012 г. ведется опытно-промышленное внедрение СНУ с КШ на скважинах ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". Накоплен определенный опыт эксплуатации канатной штанги в составе СНУ в скважинах с БСМД. Всего установками СНУ с КШ оборудована 21 скважина. Для анализа надежности работы СНУ с КШ были проанализированы данные по 60 отказам на 21 скважине, оборудованной СНУ с КШ. В материалах статьи приведены результаты расчетов средней наработки и вероятности безотказной работы СНУ с КШ, показана необходимость использования теоретико-вероятностного метода последовательного анализа и вероятностной модели отказов при анализе наработок по небольшим выборкам. На основании метода цензурирования выборок дана оценка влияния на показатели надежности скважинного оборудования с канатной штангой таких факторов, как отложение асфальтенов, смол и парафинов (АСПО), угол отклонения от вертикали и длина канатной штанги.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Деговцев, А. В.
Сабиров, А. А.
Алиев, Ш. А.
Третьяков, О. В.
Мазеин, И. И.
Усенков, А. В.
Меркушев, С. В.
Красноборов, В. Н.
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 2 \о нем\
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (18.09.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

2.
   33.36
   И 22


    Ивановский, В. Н. (д-р техн. наук, проф.).
    Анализ возможности применения различных механизированных способов добычи нефти из скважин с боковыми стволами малого диаметра / В. Н. Ивановский, Н. А. Антонов // Территория Нефтегаз. - 2013. - № 2. - С. 54-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.) . - ISSN 2072-2745

ГРНТИ
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): боковые стволы -- механизированная добыча нефти -- нефтяные скважины -- бурение -- эксплуатация скважин -- оборудование скважин
Аннотация: Рассматриваются различные виды механизированной добычи и возможность их применения в боковом стволе нефтяной скважины.


Доп. точки доступа:
Антонов, Н. А. (оператор)


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (20.03.2013г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

3.


   
    Анализ результатов опытно-промысловых испытаний системы подготовки воды на объекте АО "Мессояханефтегаз" / В. Н. Ивановский [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2019. - № 4. - С. 38-43 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Восточно-Мессояхское месторождение -- Крайний Север -- Россия

Кл.слова (ненормированные): блок фильтров -- водоподготовка -- подготовка воды -- качество воды -- механические примеси -- нагнетательные скважины -- опытно-промысловые испытания -- пластовое давление -- проволочно-проницаемые материалы -- системы подготовки воды -- системы поддержания пластового давления -- стендовые испытания -- ступени очистки воды -- твердые взвешенные частицы
Аннотация: В статье представлены результаты стендовых и опытно-промысловых испытаний модульной системы подготовки воды, разработанной и изготовленной специалистами кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в целях обеспечения требуемого качества воды, закачиваемой в нагнетательные скважины, и снижения энергетических потерь в системе поддержания пластового давления. В зависимости от требуемой тонкости очистки система может включать в себя одну или две ступени очистки. Рассмотрена конструкция стенда, созданного для определения эффективности сепарации и перепада давления при различных условиях эксплуатации (подача жидкости, размер и содержание твердых взвешенных частиц), а также для опрессовки сварных соединений. Стендовые испытания подтвердили достижение заявленных технических показателей, таких как тонкость очистки, пропускная способность и рабочее давление. По результатам исследования конструкция установки была оптимизирована под условия эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения, на котором были проведены опытно-промысловые испытания совместно со специалистами АО "Мессояханефтегаз". Испытания подтвердили соответствие рабочих параметров установки заявленным техническим характеристикам и признаны успешными в части достижения основных технических показателей. В ходе проведения опытно-промысловых испытаний были намечены пути совершенствования установки для дальнейшей эксплуатации в отдаленных районах Крайнего Севера.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Деговцов, А. В
Булат, А. В.
Волгарев, В. А.
Хайруллин, С. Н.
АО "Мессояханефтегаз". 2 \о нем\
Мессояханефтегаз, АО. 2 \о нем\
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (04.06.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

4.


   
    Влияние на наработку установок электроприводных центробежных насосов подачи и частоты вращения насоса при эксплуатации скважин, осложненных выносом механических примесей / В. Н. Ивановский [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 9. - С. 58-64 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): абразивные частицы -- валы насосов -- износ оборудования -- индекс агрессивности -- механические примеси -- подача насоса -- установки электроприводных центробежных насосов -- уэцн -- частота вращения -- эксплуатация скважин
Аннотация: Одним из осложняющих факторов, снижающих наработку установок электроприводных центробежных насосов (УЭЦН) до отказа, являются механические примеси, содержащиеся в пластовой продукции. Эти отказы вызваны двумя причинами: засорением механическими примесями и износом элементов насосного оборудования. В установках ЭЦН различают три основных вида износа: радиальный износ, износ осевых опорных поверхностей и гидроабразивный износ. На износ рабочих органов насоса значительное влияние оказывает характеристика механических примесей: размер и форма частиц, процент песка, индекс агрессивности песка. Эти показатели являются факторами, определяющими возможность использования той или иной конструкции ЭЦН для эффективной работы в скважине. В настоящее время допускаемое содержание механических примесей не привязано к такому важному показателю, как подача насоса. Для современных УЭЦН количество механических абразивных частиц, проходящих через насос за период его эксплуатации, зависит от подачи и может меняться в сотни раз. Для высокодебитных насосов количество механических примесей, проходящих через насос за год эксплуатации, может достигать 500-600 т. Другим важным показателем, влияющим на наработку насосного оборудования, является частота вращения вала насоса. Расчеты показывают, что при увеличении частоты с 50 до 70 Гц наработка до отказа, вызванного износом рабочих органов насоса, снижается в 2, 74 раза. Учет значения агрессивности абразивных частиц, подачи насоса и частоты вращения вала насоса позволит оптимизировать конструкцию и повысить эффективность использования установок ЭЦН.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Деговцов, А. В.
Сабиров, А. А.
Кривенков, С. В.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (16.10.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

5.


   
    Исследования напряженного состояния конструктивных элементов заделки канатной штанги в программном комплексе SolidWorks / В. Н. Ивановский, Е. А. Орлова, А. В. Деговцов [и др.] // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2019. - № 5. - С. 5-11 . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 39.7

Рубрики:
Транспорт
Трубопроводный транспорт

Кл.слова (ненормированные): solidworks -- зd-модели -- канатные штанги -- оптимизация конструкций -- программные комплексы -- прочностные расчеты -- скважинные насосные установки -- усшн
Аннотация: Применение скважинных насосных установок с канатной штангой в скважинах с боковыми стволами малого диаметра позволяет существенно снизить вероятность обрыва штанг и "протиры" колонны насосно-компрессорных труб. Установка состоит из станка-качалки, колонны насосных штанг, канатной штанги, установленной в месте интенсивного набора кривизны, и специального штангового насоса. Канатная штанга состоит из каната специальной закрытой конструкции диаметром 20 мм фигурными Z- и X-образными проволоками. Важными элементами канатной штанги являются заделки, которые обеспечивают надежное соединение каната с колонной насосных штанг и равномерное нагружение всех проволок каната. В результате работы в программном комплексе Solidworks построена 3D модель заделок канатной штанги, проведены расчеты на прочность наиболее нагруженных деталей и выявлены возможности усовершенствования конструкции оборудования.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Орлова, Е. А.
Деговцов, А. В.
Сабиров, А. А.
Лукин, М. К.
SolidWorks / программный комплекс. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (06.11.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

6.


    Гинзбург, М. Я.
    К вопросу о влиянии условий эксплуатации на фактический срок полезного использования оборудования установок скважинных электроприводных лопастных насосов / М. Я. Гинзбург, В. Н. Ивановский // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 12. - С. 56-63 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Россия

Кл.слова (ненормированные): добыча нефти -- нефтедобыча -- нефтегазовые предприятия -- нормативно-правовые документы -- полезное использование -- российское законодательство -- установки скважинных насосов -- эксплуатация оборудования -- электроприводные лопастные насосы
Аннотация: К числу актуальных проблем нефтегазодобывающих предприятий относится расчет срока полезного использования оборудования в зависимости от условий его эксплуатации. Это связано с тем, что выделение денежных средств на приобретение нового оборудования взамен выведенного из эксплуатации по причине износа осуществляется предприятием в течение срока полезного использования оборудования путем переноса его стоимости частями в себестоимость выпускаемой продукции или услуг, оказываемых с использованием данного оборудования. Определение срока полезного использования основных средств регламентируется нормативно-правовыми документами РФ. При этом амортизационные отчисления существенно влияют на формирование налогооблагаемой базы предприятий, в связи с чем фискальные службы контролируют соответствие указанных предприятием сроков амортизации оборудования нормативным срокам. К приоритетным объектам контроля соблюдения нормативных сроков относится оборудование установок электроцентробежных лопастных насосов как наиболее широко применяющееся и дорогостоящее из числа используемого в нефтедобыче. Однако в Классификаторе основных средств РФ содержится источник конфликтов предприятий с налоговыми службами, поскольку в качестве самостоятельных амортизируемых объектов фигурируют как установки в целом, так и отдельные объекты, из которых данные установки комплектуются.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (16.01.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

7.


    Ивановский, В. Н.
    К вопросу о параметрических рядах установок электроприводных центробежных насосов / В. Н. Ивановский // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 6. - С. 56-62 : 6 рис. - Библиогр.: с. 62 (5 назв. ) . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений -- Россия

Кл.слова (ненормированные): нефтедобывающее оборудование -- нефтяная промышленность -- нефтяные месторождения -- параметры оборудования -- погружные электродвигатели -- пэд -- подъем пластовых флюидов -- программное обеспечение -- типоразмеры уэцн -- условно-постоянные работы -- упр -- установки электроцентробежных насосов -- уэцн -- частота вращения ротора -- частотно-регулируемые приводы -- эксплуатация месторождений -- электроприводные лопастные насосы -- электроцентробежные насосы -- эцн
Аннотация: Для нефтяной промышленности России установки электроприводных центробежных насосов (УЭЦН) являются основным видом оборудования, обеспечивающим подъем пластового флюида на поверхность Земли. В связи с постоянным изменением условий эксплуатации нефтяных месторождений инжиниринговые и машиностроительные фирмы создают все новые виды УЭЦН, причем за последние 6-8 лет создано и предлагается нефтяникам больше типоразмеров УЭЦН, чем было создано за все предыдущие годы существования этих агрегатов. Например, только в базе данных ПО "Автотехнолог" имеется более 2200 типов насосов (ЭЦН), более 1390 типов погружных двигателей (ПЭД), более 250 типов газосепараторов и газовых диспергаторов. Такое количество вариантов оборудования, которое может быть использовано для добычи нефти, приводит к двоякому результату. С одной стороны, практически для каждой скважины может быть найден оптимальный вариант оборудования, который обеспечит максимальную эффективность добычи нефти из этой конкретной скважины. С другой - огромное количество типоразмеров оборудования приводит к неоправданным затратам на изготовление, испытание, хранение, обслуживание, ремонт и т. д. самого оборудования. Поэтому, а также в связи с широким распространением частотно-регулируемого привода ПЭД и технологий циклической эксплуатации или условно-постоянной работы (УПР) скважин, снова стал актуальным вопрос о типоразмерном ряде УЭЦН. В статье представлены научные предпосылки создания параметрического ряда насосов ЭЦН по главному параметру - подаче в номинальном режиме, дана информация о современном параметрическом ряде насосов ЭЦН и его особенностях. Показаны тенденции к изменению количества типоразмеров ЭЦН с учетом возможности использования частотно-регулируемого привода и технологий условно-постоянной работы скважин, предложен уточненный параметрический ряд главного параметра скважинных лопастных насосов - подача в номинальном режиме при частоте вращения ротора насоса 2910 об/мин. Применение такого ряда позволит существенно сократить затраты не только фирм-производителей этого вида оборудования, но и сервисных компаний и нефтяников. Все это приведет к значительному снижению совокупной стоимости владения основным видом нефтедобывающего оборудования - установок электроприводных лопастных насосов.

Держатели документа:
ТОНБ

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (19.07.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

8.


   
    К вопросу об актуальности создания энергоэффективных ступеней высокодебитных лопастных насосов для добычи нефти / В. Н. Ивановский, Н. Н. Соколов, Ю. А. Донской, А. А. Сабиров // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2020. - № 2. - С. 32-35 . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): диагностика оборудования -- добыча нефти -- нефтедобыча -- кпд -- коэффициент полезного действия -- установки электроприводных лопастных насосов (уэлн) -- энергоэффективность -- совокупная стоимость -- эксплуатация оборудования
Аннотация: На долю механизированной добычи нефти приходится от 50 до 60% всех затрат энергии в нефтегазодобывающих предприятиях, при этом до 30% себестоимости нефти составляет стоимость электроэнергии. Высокодебитных электроприводных насосных установок для добычи нефти не так много, но их единичная мощность очень высокая, а, следовательно, недостаточная энергоэффективность таких насосных установок снижает общую эффективность добычи нефти. В связи с тем, что основным источником потерь энергии в установках электроприводных лопастных насосов (УЭЛН) являются сами лопастные насосы, при разработке энергоэффективной УЭЛН следует в первую очередь обращать внимание на этот узел. В то же самое время повышение КПД лопастного насоса напрямую связано со снижением напора ступени, а также с увеличением стоимости и монтажной высоты каждой ступени. Поэтому, зачастую, при повышении КПД ступени насоса сам насос становится намного дороже, что не может привести к снижению совокупной стоимости владения этим видом оборудования. В связи с этим предлагается альтернативное решение, связанное с изменением подхода к эксплуатации УЭЛН, обеспечивающее максимально возможный КПД в период жизненного цикла этого вида оборудования. Для обеспечения этого варианта необходимо знание законов деградации рабочих характеристик ЭЛН во времени в зависимости от условий эксплуатации. Повышение энергоэффективности высокодебитных насосных установок за счет создания эффективных ступеней является актуальной задачей, решение которой может существенно снизить энергетические затраты на добычу нефти. Но при этом снижение совокупной стоимости владения высокодебитными насосными установками не всегда целесообразно за счет повышения КПД ступеней электроприводных лопастных насосов.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Соколов, Н. Н.
Донской, Ю. А.
Сабиров, А. А.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (13.07.2020г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

9.


    Ивановский, В. Н.
    К вопросу об энергоэффективности электроприводных лопастных насосов / В. Н. Ивановский, С. А. Карелина // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2019. - № 3. - С. 36-43 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): добыча нефти -- нефтедобыча -- насосные установки -- нефтяное оборудование -- повышение энергоэффективности -- эксплуатация насосов -- электроприводные лопастные насосы -- энергоэффективность насосов
Аннотация: Статья посвящена путям решения проблемы повышения энергоэффективности оборудования, применяющегося при добыче нефти, в частности установок электроприводных лопастных насосов. Как правило, при закупке оборудования нефтяные компании принимают во внимание класс энергоэффективности оборудования, а также уровень цены, предлагаемой в рамках тендера. При этом покупатель сталкивается со своеобразной дилеммой. С одной стороны, цены на инновационные виды электроприводных лопастных насосов существенно выше, что обусловлено затратами производителя на разработку, исследования и вывод изделия в серийное производство. С другой стороны, как отмечают авторы статьи, не всегда повышенные цены на оборудование нового типа могут окупиться за счет экономии электроэнергии в период эксплуатации насосной установки за счет малого срока амортизации, как правило, не превышающего 3-4 года.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Карелина, С. А.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (15.04.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)

Найти похожие

10.


   
    Комплексные испытания ступеней установок электроцентробежных насосов для добычи нефти / Д. А. Минченко, А. Б. Носков, С. Б. Якимов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 11. - С. 48-53. - Библиогр.: с. 53 . - ISSN 0028-2448

ГРНТИ
УДК
ББК 26.301

Рубрики:
Горное дело
Бурение

Кл.слова (ненормированные): уэцн -- методика стендовых испытаний -- система рейтингов -- стендовые испытания -- установки электроцентробежных насосов -- электроприводные лопастные насосы
Аннотация: Решена задача разработки научно обоснованных рекомендаций по выбору оптимальной конструкции электроцентробежных насосов и материалов для их изготовления в зависимсти от наличия факторов, осложняющих эксплуатацию конкретных групп скважин.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Минченко, Д. А.
Носков, А. Б.
Якимов, С. Б.
Былков, В. В.
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Долов, Т. Р.
Кузнецов, И. В.
Гарифуллин, А. Р.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : УЧЗПИ (4 этаж) (1)
Свободны: УЧЗПИ (4 этаж) (1)

Найти похожие

 1-10    11-20   21-22 
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)