Шифр: Т551836 (Журнал) 18+
Территория нефтегаз [Текст] : журнал/ главный редактор В. Н. Ивановский. - Москва : Камелот Паблишинг, 2001 - . - Журнал включен в Перечень ВАК. - Выходит 10 раз в год
Ред. : Ивановский В. Н. - ISSN 2072-2745

Кл.слова (ненормированные): перечень ВАК
Зарегистрированы поступления:
     2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
Держатели документа:
Тюменская ОНБ: ул. Орджоникидзе, 59


   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)




   
    Новый подход к выбору насосного оборудования и режима его работы в осложненных скважинах / О. И. Якимов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 11. - С. 52-55. - Библиогр.: с. 55 (8 назв.) . - ISSN 0028-2448

ГРНТИ
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): УЭЦН -- засорение песком насосного оборудования -- математическое моделирование -- насосное оборудование -- осложненные скважины -- погружные насосы -- установки электроцентробежных насосов
Аннотация: Предложено использовать метод, основанный на математическом моделировании возможности попадания частиц определенной плотности и размера на прием погружного насоса. Основной областью использования предложенного метода являются скважины с дебитом маловязкой жидкости менее 80 м3/сут., в продукции которых присутствуют относительно крупные фракции песка.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Якимов, О. И.
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Булат, А. В.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (15.12.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)




   
    О влиянии фракционного состава абразивных частиц в добываемой жидкости на виды износа деталей электроцентробежных насосов / С. Б. Якимов [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2017. - № 11. - С. 32-40 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 31.56

Рубрики:
Энергетика
Гидравлические машины -- Ванкорское месторождение -- Россия -- Самотлорское нефтяное месторождение

Кл.слова (ненормированные): абразивные частицы -- алевролитовые фракций -- борьба с песком -- добыча жидкости -- износ оборудования -- нефтяные месторождения -- осложненные условия добычи -- песконесущие скважины -- эксплуатация скважин -- электроцентробежные насосы -- эцн
Аннотация: В статье с использованием терминов описаны основные виды износа рабочих органов электроцентробежных насосов, имеющие место при добыче жидкости, содержащей абразивные частицы различного фракционного состава. Виды износа оборудования в случае присутствия преимущественно алевролитовых фракций размером до 0, 1 мкм и небольшой доли песчаных фракций размером более 0, 1 мм показаны на примере песконесущих скважин пластов АВ Самотлорского нефтяного месторождения. В этом случае основными видами износа деталей электроцентробежных насосов с рабочими колесами плавающего типа, рабочими ступенями двухопорной конструкции из материала нирезист тип 1 являются абразивный осевой и абразивный радиальный износы. Поскольку помимо алевролитовых фракций в добываемой жидкости присутствует и небольшое количество песчаных частиц, гидроэрозионный износ также имеет место, хотя в большинстве случаев не является доминирующим. В продукции скважин Ванкорского нефтяного месторождения присутствуют преимущественно песчаные фракции размером 0, 3 мм, и основными видами износа являются гидроабразивный промыв направляющих аппаратов и гидроабразивное разрушение лопаток рабочих колес. Приведены примеры типичных видов износа рабочих органов электроцентробежных насосов, обусловленного присутствием в жидкости абразивных частиц различного фракционного состава. Таким образом, на основании изучения видов износа деталей электроцентробежных насосов можно с достаточной для принятия инженерных решений точностью оценить состав твердых фракций, присутствующих в добываемой жидкости. Использование метода анализа видов износа позволит промысловому технологу более точно осуществлять выбор мероприятий по увеличению ресурса работы оборудования, таких как использование технологий защиты от песка и подбор оптимального конструкционного исполнения электроцентробежных насосов и материалов изготовления рабочих ступеней. Представленные в статье примеры видов износа использованы в классификаторе видов отказов оборудования ПАО "НК "Роснефть".

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Якимов, С. Б.
Ивановский, В. Н.
Деговцов, А. В.
Елисеев, Д. Б.
Айгишев, Е. В.
ПАО "НК "Роснефть". 2 \о нем\
Роснефть, ПАО НК. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (20.12.2017г. Экз. 1 - ) (свободен)




    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)




   
    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)




   
    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)




    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)




   
    О возможности эксплуатации боковых стволов малого диаметра установками электроцентробежных насосов с открытыми рабочими колесами на примере месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" / А. Е. Бортников [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 4. - С. 28-32 : 3 рис., 2 табл. - Библиогр.: с. 32 (4 назв. ) . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.131/132

Рубрики:
Горное дело
Бурение -- Западная Сибирь -- Россия

Кл.слова (ненормированные): боковые стволы скважин -- добыча нефти -- нефтедобыча -- многошпиндельные станки -- насосное оборудование -- насосные установки -- нержавеющие стали -- промысловые испытания -- рабочие колеса насосов -- результаты испытаний -- солеотложения -- стендовые испытания -- электроцентробежные насосы -- эцно2а-25 (40)
Аннотация: Массовое применение технологий интенсификации добычи нефти привело к повышению содержания свободного газа и механических примесей в скважинном флюиде, что ведет к существенной деградации характеристик центробежных насосов. Повышается также риск солеотложения на поверхностях скважинного оборудования. Кроме того, нефтяники все больше используют боковые стволы скважин с малыми диаметрами обсадных колонн и большими темпами набора кривизны, эксплуатация которых стандартными установками электроцентробежных насосов невозможна. Одним из вариантов решения проблем, связанных с указанными осложнениями при добыче нефти, является применение установок электроцентробежных насосов, ступени которых оснащены открытыми рабочими колесами. Эти насосы способны работать с содержанием свободного газа на приеме насоса до 50% и выше. Они меньше подвержены солеотложению, имеют малую монтажную высоту ступени, малую массу и дисбаланс ротора, что снижает уровень вибрации при работе, особенно при повышенной частоте вращения. Это очень важно при эксплуатации малогабаритных скважин и искривленных боковых стволов. Конструкция открытых рабочих колес позволяет применять при их изготовлении инновационные материалы и технологии, использование которых увеличивает эффективность работы оборудования в осложненных условиях, а также позволяет снизить себестоимость изготовления. В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина была спроектирована ступень с открытым рабочим колесом для насоса ЭЦН2А-25 (40), предназначенного для работы в боковых стволах скважин с наружным диаметром обсадной колонны 102 мм. Для изготовления ступеней применялась технология механической обработки на многошпиндельных 4- и 5-координатных обрабатывающих центрах. Такая технология позволила отойти от литейных технологий и применить в качестве конструкционного материала нержавеющую сталь 40Х13. Ступени имеют малую монтажную высоту (около 17, 5 мм), что позволяет размещать в 4-метровом корпусе секции 220-225 ступеней. Созданные ступени проходили стендовые испытания в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, а также на стенде тестирования электроцентробежных насосов на базе ООО "Ижнефтепласт".

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Бортников, А. Е.
Ивановский, В. Н.
Кузьмин, А. В.
Сабиров, А. А.
Хайретдинов, Р. Р.
Хасанов, И. Г.
ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". 2 \о нем\
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь, ООО. 2 \о нем\
ООО "Ижнефтепласт". 2 \о нем\
Ижнефтепласт, ООО. 2 \о нем\
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (16.05.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)




   
    Основы выбора клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок / Т. Р. Долов [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 6. - С. 66-70 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

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

Кл.слова (ненормированные): добыча нефти -- нефтедобыча -- клапанные узлы -- компьютерные исследования -- математическое моделирование -- отказы насосов -- отказы оборудования -- промысловые условия -- ресурсы клапанов -- скважинные штанговые насосные установки -- сшну -- стендовые исследования
Аннотация: Использование скважинных штанговых насосных установок является одним из наиболее популярных способов добычи нефти: в мире около 70% действующих нефтяных скважин эксплуатируются именно этим видом оборудования. В целях выявления "слабых" элементов конструкции установок была проанализирована выборка из 10 тыс. скважин. Анализ показал, что более 30% отказов скважинных штанговых насосов связано с неправильной работой клапанных узлов. Установлено, что для обеспечения эффективной работы клапанов в определенных эксплуатационных условиях необходимо осуществлять подбор конструкции и материалов клапанных узлов на основе компьютерных, стендовых и промысловых испытаний. Разработаны математические модели работы клапанов, применяемых для комплектации скважинных штанговых насосов. Проведены численные испытания клапанных узлов на модельной газожидкостной смеси и компьютерные ресурсные испытания. Результаты последних хорошо корреспондируют с реальными показателями работы клапанных узлов скважинных штанговых насосов. Стендовые испытания позволили уточнить полученные в результате численных экспериментов рекомендации по оптимальному соотношению твердости запорного элемента и седла клапана. Установлено, что соотношение должно составлять 1, 01-1, 05. На основе компьютерных и стендовых исследований создана методика подбора конструкции клапанных узлов скважинных штанговых насосов для работы в конкретных промысловых условиях. Выбранные с применением этой методики клапанные узлы показали высокие результаты долговечности на скважинах ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Долов, Т. Р.
Ивановский, В. Н.
Меркушев, С. В.
Жуланов, А. В.
Красноборов, Д. Н.
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь". 2 \о нем\
ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО. 2 \о нем\

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Особенности работы скважинных сепараторов механических примесей в составе скважинных штанговых насосных установок / А. В. Булат [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 7/8. - С. 42-52 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): длина ходов плунжеров -- добыча нефти -- нефтедобыча -- интенсификация добычи нефти -- механические примеси -- моделирование работы плунжеров -- насосное оборудование -- плунжеры -- скважинные сепараторы -- скважинные штанговые насосные установки -- усшн -- совершенствование оборудования
Аннотация: Воздействие на призабойную зону пласта в целях интенсификации добычи нефти приводит к повышенному выносу механических примесей и, как следствие, к отказам скважинного насосного оборудования. На долю отказов, связанных с воздействием механических примесей, приходится до 80% всех отказов скважинного оборудования. Существующие методы борьбы с негативным воздействием механических примесей можно разделить на технологические и технические. К техническим относится применение различных фильтров, а также использование сепараторов механических примесей, устанавливаемых в скважине или входящих в состав насосной установки. Сепараторы извлекают самый широкий диапазон частиц по гранулометрическому составу и менее подвержены засорению, что делает данный вид оборудования наиболее перспективным для защиты скважинного оборудования. Особенностью работы скважинных штанговых насосов является циклическая подача жидкости, что приводит к периодическому движению жидкости в сепараторе механических примесей. Поэтому при проектировании сепараторов механических примесей насосных установок необходимо учитывать влияние таких параметров работы установки, как частота качаний, длина хода и движение плунжера. В статье представлен анализ зависимостей, полученных в результате моделирования работы сепаратора механических примесей. Сделан вывод о том, что путь, проходимый частицами за такт нагнетания насоса, мал, причем уменьшение размера частиц, осаждаемых в жидкости, влечет за собой уменьшение пройденного частицами пути. При увеличении вязкости откачиваемой жидкости и без того малый путь частиц дополнительно сокращается. Сделан вывод, что при проектировании сепараторов механических примесей для скважинных штанговых насосов необходимо оптимизировать размеры конструкции, уменьшение которых приводит к увеличению эффективности сепарации во время такта нагнетания насоса. Представлены рациональные области применения серийно выпускаемых скважинных сепараторов механических примесей в случае их использования в сочетании со скважинными штанговыми насосными установками.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Булат, А. В.
Деговцов, А. В.
Ивановский, В. Н.
Корольков, Д. О.
Сабиров, А. А.


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (14.09.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)




    Ивановский, В. Н.
    Оптимизация компоновок электроприводных лопастных насосов / В. Н. Ивановский // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2018. - № 9. - С. 50-61 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): добыча нефти -- нефтедобыча -- компоновка оборудования -- оптимизация компоновки оборудования -- осложненные условия эксплуатации -- радиальные подшипники -- электроприводные лопастные насосы
Аннотация: В статье представлены некоторые направления и обоснование методики компоновки, связанные с выбором типа ступеней, материала для их изготовления, конструкции радиальных подшипников и типа сборки электроприводных лопастных насосов. Проанализированы используемые в настоящее время конструкции ступеней, радиальных подшипников и типов сборки насосов, представлены оптимальные области применения различных вариантов основных узлов и электроприводных лопастных насосов в целом. Следование представленным рекомендациям по компоновке позволит повысить эффективность добычи нефти с помощью установок электроприводных лопастных насосов в осложненных условиях эксплуатации.

Держатели документа:
ТОНБ

Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (17.10.2018г. Экз. 1 - ) (свободен)




    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)




   
    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)




   
    Создание заделок канатной штанги, выполненных в виде вантового соединения / В. Н. Ивановский [и др.] // Территория НЕФТЕГАЗ. - 2019. - № 7/8. - С. 50-55 . - ISSN 0202-4578
УДК
ББК 33.36

Рубрики:
Горное дело
Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные): solidworks -- вантовые крепления -- канатные заделки -- канатные штанги -- оптимизация конструкции -- полевые условия -- программные комплексы -- прочностные расчеты -- результаты испытаний -- скважинные насосные установки
Аннотация: В статье представлены результаты испытаний новых заделок канатной штанги, разработанных специалистами АО "Северсталь канаты" совместно с сотрудниками РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Вместо сложных и дорогих канатных заделок, которые монтировались на канатную штангу в полевых условиях, предложено применить вантовое крепление. Такое крепление можно изготавливать на канатном заводе, что повышает качество канатной штанги и снижает издержки на ее изготовление.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Деговцов, А. В.
Кушкина, Е. Ю.
Лукин, М. К.
Ельшин, Д. А.
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
АО "Северсталь канаты". 2 \о нем\
Северсталь канаты, АО. 2 \о нем\


Имеются экземпляры в отделах:
УЧЗПИ (4 этаж) (23.09.2019г. Экз. 1 - ) (свободен)




   
    Проект повышения износоустойчивости газосепараторов электроцентробежных насосов в ПАО "НК "Роснефть" / Д. А. Минченко, С. Б. Якимов, А. Б. Носков [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2020. - № 11. - С. 62-65. - Библиогр.: с. 65 . - ISSN 0028-2448

ГРНТИ
УДК
ББК 26.301

Рубрики:
Горное дело
Бурение

Кл.слова (ненормированные): эцн -- газосепараторы электроцентробежных насосов -- износ сепараторов -- износоустойчивость газосепараторов электроцентробежных насосов -- износоустойчивость электроцентробежных насосов -- инновационные проекты -- механизированные скважины -- сепараторы -- характеристики сепараторов -- электроцентробежные насосы -- эффективность эксплуатации механизированных скважин
Аннотация: В рамках реализации целевого инновационного проекта, направленного на поиск путей повышения эффективности эксплуатации механизированных скважин, специалистами ПАО "НК "Роснефть" проводится комплекс стендовых испытаний.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Минченко, Д. А.
Якимов, С. Б.
Носков, А. Б.
Косилов, Д. А.
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Булат, А. В.
ПАО "НК "Роснефть", компания. 2 \о нем\
Компания ПАО "НК "Роснефть". 2 \о нем\


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




   
    Повышение эффективности добычи нефти за счет внедрения элементов цифровизации / В. Н. Ивановский, А. А. Сабиров, А. В. Деговцов [и др.] // Нефтяное хозяйство. - 2021. - № 7. - С. 118-124. - Библиогр.: с. 124 . - ISSN 0028-2448

ГРНТИ
УДК
ББК 26.301

Рубрики:
Горное дело
Бурение

Кл.слова (ненормированные): виртуальные расходомеры -- высоковязкие нефтяные эмульсии -- деградации рабочих характеристик -- интеллектуальные месторождения -- интеллектуальные скважины -- система предикативного анализа работы скважинных насосных установок -- сложная инклинометрия -- сложные условия эксплуатации скважин -- снижение оперативных расходов -- цифровизация -- цифровые двойники -- эксплуатация скважин
Аннотация: Интенсификация добычи нефти сопровождается сложными условиями эксплуатации скважин. Самыми распространенными проблемами при эксплуатации ЭЦН на сегодняшний день являются механические примеси, солевые отложения, коррозия, свободный газ, сложная инклинометрия, асфальто-смоляно-парафиновые отложения, высоковязкие нефтяные эмульсии. Для обеспечения эффективности добычи нефти в этих условиях необходимо использование современных систем умного месторождения, разработка и применение четких рекомендаций по конструкции и технологии использования скважинного оборудования.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Деговцов, А. В.
Герасимов, И. Н.
Мазеин, И. И.
Меркушев, С. В.
Красноборов, Д. Н.


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




   
    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)




   
    Результаты опытно-промышленных испытаний скважинных штанговых невставных насосов с разрядной камерой на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" / В. Н. Ивановский, А. А. Сабиров, А. В. Деговцов [и др.] // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2020. - № 2. - С. 10-14 . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 33.36

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

Кл.слова (ненормированные): асфальтосмолопарафиновые отложения -- аспо -- диагностика оборудования -- добыча нефти -- нефтедобыча -- невставные насосы -- опытно-промышленные испытания -- опи -- оценка технического состояния -- скважинные штанговые насосы -- разрядные камеры -- колонны штанг -- канатные штанги -- зависание штанг -- усшн -- эксплуатация оборудования
Аннотация: Статья посвящена результатам опытно-промышленных испытаний (ОПИ) на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" новой конструкции скважинного штангового невставного насоса с разрядной камерой (ННРК), разработанного на кафедре машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В моделировании работы насоса и в разработке чертежей насоса новой конструкции активно участвовали студенты. Более 56% фонда скважин ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" оборудованы установками скважинных штанговых насосов (УСШН), при этом около 70% скважин осложнены асфальтосмолопарафиновыми отложениями (АСПО), часть фонда скважин имеют еще и боковые стволы малого диаметра, которые эксплуатируются скважинными насосными установками с канатной штангой. Наличие АСПО и большие темпы кривизны и отклонения от вертикали в скважинах с боковыми стволами малого диаметра приводят к зависанию штанг, а в случае с канатной штангой - распушению каната и преждевременному отказу оборудования. Дано описание принципиальной схемы и новой конструкции скважинного штангового невставного насоса с разрядной камерой, который обеспечивает движение штанг при ходе вниз. Представлены результаты ОПИ новых штанговых насосов в трех скважинах на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". Приведены динамограммы работы насоса. Испытания скважинных штанговых насосов с разрядной камерой типа ННРК на месторождениях ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" подтвердили работоспособность и эффективность предложенной конструкции.

Держатели документа:
ТОНБ

Доп. точки доступа:
Ивановский, В. Н.
Сабиров, А. А.
Деговцов, А. В.
Алиев, Ш. А.
Кузнецов, И. В.
Орлова, Е. А.
Третьяков, О. В.
Мазеин, И. И.
Меркушев, С. В.
Красноборов, Д. Н.
Попов, С. В.
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ". 2 \о нем\
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО. 2 \о нем\
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
Российский государственный университет имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\
Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина. 2 \о нем\


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




   
    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)