首页 > 最新文献

Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation最新文献

英文 中文
DEVELOPMENT OF AN EXPRESS METHODOLOGY FOR RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE SYSTEM OPTIMIZING UNDER SIMULATED PRODUCTION RESTRICTION 在模拟生产限制条件下油藏压力维持系统优化的快速方法开发
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.17122/ntj-oil-2023-1-99-112
L. M. Karimova, A. L. Mikhailov, E. Agishev, M. A. Fatkhlislamov, S. Ganiev
{"title":"DEVELOPMENT OF AN EXPRESS METHODOLOGY FOR RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE SYSTEM OPTIMIZING UNDER SIMULATED PRODUCTION RESTRICTION","authors":"L. M. Karimova, A. L. Mikhailov, E. Agishev, M. A. Fatkhlislamov, S. Ganiev","doi":"10.17122/ntj-oil-2023-1-99-112","DOIUrl":"https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2023-1-99-112","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"24 5 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82970378","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
STUDY OF ROTATION ANGLE OF THE MATRIX LAYER IN NON-METALLIC COMPOSITES FOR PRODUCTION OF PIPES AND TANKS FOR LIQUEFIED NATURAL GAS 液化天然气管道和储罐用非金属复合材料基体层旋转角度的研究
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.17122/ntj-oil-2023-1-214-222
A. K. Prygaev, Yu. S. Dubinov, D. A. Kornienko, A. N. Galansky
{"title":"STUDY OF ROTATION ANGLE OF THE MATRIX LAYER IN NON-METALLIC COMPOSITES FOR PRODUCTION OF PIPES AND TANKS FOR LIQUEFIED NATURAL GAS","authors":"A. K. Prygaev, Yu. S. Dubinov, D. A. Kornienko, A. N. Galansky","doi":"10.17122/ntj-oil-2023-1-214-222","DOIUrl":"https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2023-1-214-222","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"12 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78854844","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ANALYSIS OF THE CURRENT REGULATORY DOCUMENTATION FOR ASSESSING THE TECHNICAL STATE OF MAIN GAS PIPELINES 分析当前主要燃气管道技术状态评估的规范性文件
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.17122/ntj-oil-2023-1-123-138
T. I. Vafin, A. Gumerov, D. R. Sharafutdinov, R. F. Davletbaev
{"title":"ANALYSIS OF THE CURRENT REGULATORY DOCUMENTATION FOR ASSESSING THE TECHNICAL STATE OF MAIN GAS PIPELINES","authors":"T. I. Vafin, A. Gumerov, D. R. Sharafutdinov, R. F. Davletbaev","doi":"10.17122/ntj-oil-2023-1-123-138","DOIUrl":"https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2023-1-123-138","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"21 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84473205","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EXPERIMENTAL COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF SATURATION EVALUATION FOR CONSTRUCTION OF RELATIVE PHASE PERMEABILITIES 相对相渗施工饱和度评价不同方法的实验比较
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-04-01 DOI: 10.17122/ntj-oil-2023-1-88-98
A. Arslanov, S. Rafikova, A. A. Makatrov, I. Sabirov
{"title":"EXPERIMENTAL COMPARISON OF DIFFERENT METHODS OF SATURATION EVALUATION FOR CONSTRUCTION OF RELATIVE PHASE PERMEABILITIES","authors":"A. Arslanov, S. Rafikova, A. A. Makatrov, I. Sabirov","doi":"10.17122/ntj-oil-2023-1-88-98","DOIUrl":"https://doi.org/10.17122/ntj-oil-2023-1-88-98","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"25 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85164025","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Geomagnetic monitoring to mitigate risk to pipelines from space weather 地磁监测,以减轻空间天气对管道的风险
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-38-49
Данила Владимирович Костарев, Вячеслав Пилипенко, Ольга Анатольевна Козырева
При организации систем катодной защиты трубопроводов необходимо иметь возможность рассчитывать вариации потенциала «труба – земля» при геомагнитных возмущениях. С этой целью авторами разработан программный код для расчета потенциала трубопровода при заданном возмущении электротеллурического поля в поверхностных слоях Земли. В качестве примера проведены оценки искажения потенциала «почва – труба» при суббуре, имевшей место 9 октября 2018 года и сопровождавшейся интенсивными геомагнитными Pi3-пульсациями. Использована база данных магнитных станций в Российской Арктике и глобальная модель проводимости поверхностных слоев Земли. Возмущение теллурического поля построено с помощью пересчета зарегистрированного магнитного возмущения в амплитуду теллурического поля по импедансному соотношению. Модельная трубопроводная сеть представлена в виде набора эквивалентных схем замещения, которые объединяются между собой для формирования узловой сети проводимости. С использованием метода узловой матрицы полной проводимости определены значения потенциала в узлах трубопроводной системы. Показано, что имеется как экспериментальная база, так и расчетная методика для количественной оценки вариаций потенциала трубопровода для любой заданной системы в Арктической зоне Российской Федерации. Результаты данной методики могут быть апробированы сопоставлением с вариациями защитного потенциала реальных трубопроводов. For the implementation of the cathodic protection of the grounded pipelines from electro-corrosion it is necessary to have a possibility to estimate the variations of the pipe-to-soil potential caused by the geomagnetic disturbances. For that we have elaborated a program code for calculating the pipeline potential for a given perturbation of the electro-telluric field in the Earth surface layers. As an example, estimates were made of the distortion of the ground-pipeline potential during the October 9, 2018 substorm, which was accompanied by intense geomagnetic Pi3 pulsations. A database of magnetic stations in the Russian Arctic and a global model of the conductivity of the Earth’s surface layers were used. The telluric field disturbance has been constructed by recalculating the registered magnetic disturbance into the telluric field amplitude using the impedance relation. The model pipeline network is presented as a set of equivalent circuits, which are combined to form a nodal conduction network. Using the method of the nodal matrix of total conductivity, the values of the potential at the nodes of the pipeline system are determined. Thus, there is both an experimental basis and a calculation method for quantifying pipeline potential variations for any given system in the Russian Arctic, the results of which should be tested by comparison with variations in the protective potential of real pipelines.
在建立阴极管道保护系统时,应能够计算地磁扰动时“地对地”潜力的变化。为此目的,作者编写了软件代码,以计算地球表面电场扰动时管道的潜力。例如,在2018年10月9日发生的次级风暴和强烈的地磁脉冲下,对土壤-管道潜力的估计。俄罗斯北极磁电厂数据库和全球地表层导电性模型被使用。teruriria场的扰动是通过计算在阻抗比值上记录到的磁扰动来构建的。模型管道网络是一组等效替代电路,它们结合在一起形成一个导电性节点。通过使用完整导电矩阵的方法,在管道系统的节点中定义了潜力的值。这表明,在俄罗斯联邦的北极地区,有一个实验基地和计算方法来量化管道的变化。这种方法的结果可以通过与实际管道保护能力的变化进行测试。为了纪念从电腐蚀中获得的神圣保护,这是一种罕见的变化,由geomagnetic分散。为了我们有一个程序来调用pipeline potential,为了在地球表面的土地上创造电容。作为一个例外,在2018年10月9日,由任意性geomagnetic Pi3 pulsations连接起来的地方。这是俄罗斯北极的一个大站点,也是地球表面上的一个全球模型。《telluric场分散的has》由《惊天动地》中的《惊天动地》改编而成。pipeline网络是一个很好的例子,它是一个很好的例子,是一个很好的例子。这是一种使用数字矩阵的方法,这是对pipeline系统中值的依赖。这是俄罗斯北极地区的一种不同的治疗方法,一种不同的治疗方法,一种不同的治疗方法。
{"title":"Geomagnetic monitoring to mitigate risk to pipelines from space weather","authors":"Данила Владимирович Костарев, Вячеслав Пилипенко, Ольга Анатольевна Козырева","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-38-49","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-38-49","url":null,"abstract":"При организации систем катодной защиты трубопроводов необходимо иметь возможность рассчитывать вариации потенциала «труба – земля» при геомагнитных возмущениях. С этой целью авторами разработан программный код для расчета потенциала трубопровода при заданном возмущении электротеллурического поля в поверхностных слоях Земли. В качестве примера проведены оценки искажения потенциала «почва – труба» при суббуре, имевшей место 9 октября 2018 года и сопровождавшейся интенсивными геомагнитными Pi3-пульсациями. Использована база данных магнитных станций в Российской Арктике и глобальная модель проводимости поверхностных слоев Земли. Возмущение теллурического поля построено с помощью пересчета зарегистрированного магнитного возмущения в амплитуду теллурического поля по импедансному соотношению. Модельная трубопроводная сеть представлена в виде набора эквивалентных схем замещения, которые объединяются между собой для формирования узловой сети проводимости. С использованием метода узловой матрицы полной проводимости определены значения потенциала в узлах трубопроводной системы. Показано, что имеется как экспериментальная база, так и расчетная методика для количественной оценки вариаций потенциала трубопровода для любой заданной системы в Арктической зоне Российской Федерации. Результаты данной методики могут быть апробированы сопоставлением с вариациями защитного потенциала реальных трубопроводов.\u0000 For the implementation of the cathodic protection of the grounded pipelines from electro-corrosion it is necessary to have a possibility to estimate the variations of the pipe-to-soil potential caused by the geomagnetic disturbances. For that we have elaborated a program code for calculating the pipeline potential for a given perturbation of the electro-telluric field in the Earth surface layers. As an example, estimates were made of the distortion of the ground-pipeline potential during the October 9, 2018 substorm, which was accompanied by intense geomagnetic Pi3 pulsations. A database of magnetic stations in the Russian Arctic and a global model of the conductivity of the Earth’s surface layers were used. The telluric field disturbance has been constructed by recalculating the registered magnetic disturbance into the telluric field amplitude using the impedance relation. The model pipeline network is presented as a set of equivalent circuits, which are combined to form a nodal conduction network. Using the method of the nodal matrix of total conductivity, the values of the potential at the nodes of the pipeline system are determined. Thus, there is both an experimental basis and a calculation method for quantifying pipeline potential variations for any given system in the Russian Arctic, the results of which should be tested by comparison with variations in the protective potential of real pipelines.","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"35 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"83548891","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Experimental studies of influence of concreting technology on strength characteristics of fiber concrete 混凝土工艺对纤维混凝土强度特性影响的试验研究
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-32-37
Эдуард Федорович Климкин, Максим Александрович Липленко, А.В. Кузнецова, Георгий Владимирович Мосолов
Накопленная база результатов исследований свойств сталефибробетонов подтверждает положительное влияние стальной фибры на физико-механические характеристики бетонных и железобетонных изделий и конструкций. При этом одним из ограничительных факторов для применения сталефибробетонов при проектировании и строительстве зданий и сооружений является зависимость содержания фибры в единице объема сталефибробетонной смеси и прочностных характеристик фибры от технологии уплотнения смеси. В соответствии с целью настоящей работы проведены экспериментальные исследования влияния метода уплотнения сталефибробетонной смеси на равномерность распределения фибры и изменение прочности сталефибробетонных образцов при сжатии по высоте сечения массивного плитного фундамента. Полученные результаты позволяют оценить возможность применения стандартных методов уплотнения сталефибробетонных смесей при бетонировании элементов конструкций. The accumulated base of research results on steel fiber concrete properties confirms a positive effect of the steel fiber on physical and mechanical properties of concrete and reinforced concrete products and structures. Therewith, one of the constraints for the use of steel fiber concrete in design and construction of buildings and structures is the dependency of fiber content in the unit of steel fiber concrete mixture volume and fiber strength performance on the mixture compaction technology. According to the purpose of the work, experimental researches were carried out on the effect a steel fiber concrete mixture compaction technology has on fiber distribution and strength variation of steel fiber concrete samples under compression along the section height of a solid slab foundation. The obtained results allow for evaluating the possibility to use standard methods of steel fiber concrete mixture compaction during concrete pouring of structural elements.
收集到的钢筋混凝土特性研究数据库证实了钢筋纤维对混凝土和钢筋混凝土材料和结构的物理机械特性的积极影响。在设计和建造建筑时使用钢筋混凝土的限制因素之一是钢筋混凝土的含量和强度特征与加固技术的关系。根据本文的目的,进行了实验研究,将钢筋混凝土混合物压缩到纤维化的均匀程度,并改变了钢筋混凝土样品的强度。结果表明,在构造元素中使用标准的钢筋混凝土混合物的可能性。在钢制费伯协作器中,钢制费伯在物理和机械协作器的物理和机械协作器的基础上。在建筑设计和建造过程中,一个钢制的费伯协作是钢制协奏曲的决定和费伯协奏曲的决定。《钢铁之火》,《钢铁之火之歌》,《钢铁之歌》,《钢铁之歌》,《钢铁之歌》,《钢铁之歌》,《钢铁之歌》。被诅咒的反应是为钢制混合材料的标准组合组合提供动力。
{"title":"Experimental studies of influence of concreting technology on strength characteristics of fiber concrete","authors":"Эдуард Федорович Климкин, Максим Александрович Липленко, А.В. Кузнецова, Георгий Владимирович Мосолов","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-32-37","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-32-37","url":null,"abstract":"Накопленная база результатов исследований свойств сталефибробетонов подтверждает положительное влияние стальной фибры на физико-механические характеристики бетонных и железобетонных изделий и конструкций. При этом одним из ограничительных факторов для применения сталефибробетонов при проектировании и строительстве зданий и сооружений является зависимость содержания фибры в единице объема сталефибробетонной смеси и прочностных характеристик фибры от технологии уплотнения смеси. В соответствии с целью настоящей работы проведены экспериментальные исследования влияния метода уплотнения сталефибробетонной смеси на равномерность распределения фибры и изменение прочности сталефибробетонных образцов при сжатии по высоте сечения массивного плитного фундамента. Полученные результаты позволяют оценить возможность применения стандартных методов уплотнения сталефибробетонных смесей при бетонировании элементов конструкций.\u0000 The accumulated base of research results on steel fiber concrete properties confirms a positive effect of the steel fiber on physical and mechanical properties of concrete and reinforced concrete products and structures. Therewith, one of the constraints for the use of steel fiber concrete in design and construction of buildings and structures is the dependency of fiber content in the unit of steel fiber concrete mixture volume and fiber strength performance on the mixture compaction technology. According to the purpose of the work, experimental researches were carried out on the effect a steel fiber concrete mixture compaction technology has on fiber distribution and strength variation of steel fiber concrete samples under compression along the section height of a solid slab foundation. The obtained results allow for evaluating the possibility to use standard methods of steel fiber concrete mixture compaction during concrete pouring of structural elements.","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"6 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"85846897","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Determination of parameters of non-pump ejector gasoline vapor recovery unit 无泵喷射器汽油蒸气回收装置参数的测定
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-25-31
Алексей Анатольевич Коршак, Владимир Викторович Пшенин
Потери нефти и нефтепродуктов от испарения, сопровождающиеся выбросами в атмосферу предельных углеводородов метанового ряда (этана, пропана, бутанов и пентанов), наносят не только материальный, но и экологический ущерб. В частности, он связан с образованием тропосферного озона – парникового газа, являющегося результатом химических реакций с участием предельных углеводородов. В этой связи актуальны все мероприятия по ограничению выбросов паров легких углеводородов в атмосферу. Одним из эффективных технических средств для решения задачи сокращения потерь от испарения являются установки рекуперации паров (УРП). Особый интерес представляют эжекторные УРП, основным элементом которых является жидкостно-газовый эжектор. Выделяют четыре типа эжекторных УРП: с буферно-сепарационной емкостью; с сепаратором, встроенным в резервуар; с контролируемыми массообменом и сепараций; безнасосные. Недостатком установок первых трех типов является высокое энергопотребление. При этом безнасосные эжекторные УРП могут быть использованы там, где имеется запас бесполезно расходуемой в технологическом цикле потенциальной энергии. В практике эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов таким местом являются отводы для сброса перекачиваемого бензина на попутные нефтебазы. При этом методика расчета параметров безнасосных эжекторных установок на сегодня отсутствует. Авторами получены новые зависимости для вычисления коэффициента эжекции, расходов рабочей жидкости, давления компримирования газовоздушной смеси при произвольном количестве ступеней компримирования. Показано, что в условиях сброса бензина из магистрального нефтепродуктопровода на попутные нефтебазы при использовании безнасосной эжекторной УРП может быть без дополнительных затрат электроэнергии обеспечено сжатие значительного объема вытесняемой из резервуаров газовоздушной смеси (в 4–6 раз в зависимости от расчетной схемы компримирования). Oil and oil products evaporation losses accompanied by emission of saturated methane hydrocarbons (ethane, propane, butanes, and pentanes) into the atmosphere result both in financial and environmental damage. In particular, it is related to generation of tropospheric ozone that is a greenhouse gas resulted from chemical reactions assisted by saturated hydrocarbons. Therefore, all measures for limitation of light hydrocarbons vapors emissions into the atmosphere are relevant. One of the efficient facilities for solving the task of evaporation losses reduction is vapor recovery units (VRUs). Ejector VRUs are of particular interest with a gas-liquid ejector being their primary element. There are four types of ejector VRUs: with an intermediate separation tank; with a separator built into a tank; with controlled mass transfer and separation; pumpless. The disadvantage of the units of the first three types is high power consumption. Therewith, pumpless ejector VRUs can be used in the places where a margin of stored energy wasted in the process exists. Such places in the main oil pr
蒸发产生的石油和石油产品的损失,伴随着甲烷、丙烷、丁烷和戊烷的边际碳氢化合物(乙烷、丙烷、丁烷和戊烷)的排放,不仅对物质,而且对环境造成了损害。特别是对流层臭氧的形成——温室气体,是涉及有限碳氢化合物的化学反应的结果。在这方面,所有限制轻型碳氢化合物排放的措施都是相关的。解决蒸发损失问题的有效技术之一是设置蒸汽回收(urp)。特别感兴趣的是喷射器,它们的主要成分是液态气体喷射器。产生四种类型的喷射器:缓冲区分离容量;有一个分离器嵌入在坦克里;有控制的大规模交换和分离;безнасосн。前三种类型的安装不足是高能耗。然而,在潜在能源的技术周期中有大量浪费的资源的地方,可以使用无偿喷射器。在使用干线输油管的实践中,这是将被抽走的汽油倾倒到石油中。然而,目前还没有关于非盈利性喷射器参数的计算方法。作者们有了新的依赖性,可以计算喷射率、工作流体成本、任意数量的压缩气体混合物的压力。报告显示,在将原油从干线输送到燃油管道的过程中,使用无人接入的燃油喷射可能不需要额外的电费,就可以压缩大量从油箱中排出的气体混合物(根据计算布局的四到六倍)。在金融和环境方面,石油和石油的进步是由土星的海丝特·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·海丝·潘所决定的。在particular中,这是一个相对于环境的世代,这是一个绿色的房子气体从化学反应的hydrocarbons。Therefore,所有的工具都是基于光的hydrocarbons vapors emission的相关性。一个为进化失败的结果提供动力的设备是一个vapor恢复单位(VRUs)。Ejector VRUs与gas-liquid Ejector being theement合作。有四种类型的ejector VRUs:与intermediate separation坦克;有一个separator建筑与坦克;有控制和隔离的质量;pumpless。这三种类型的第一个是高功率协作。Therewith, pumpless ejector VRUs可以在平台上使用。油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田油田。However,这是一种媒介,用来召唤南瓜派。2010年11月,美国联邦航空局宣布了一项新的决定,宣布了一项新的决定。It is demonstrated that during from the main oil products管道petrol放电to美联社(associated petroleum depots with the use of a pumpless ejector VRU压缩of a volume of steam一张重要- and - gas杂交流离失所from the坦克can be ensured without额外power consumption (4 - 6 times with the use of three - stage压缩design model)。
{"title":"Determination of parameters of non-pump ejector gasoline vapor recovery unit","authors":"Алексей Анатольевич Коршак, Владимир Викторович Пшенин","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-25-31","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-25-31","url":null,"abstract":"Потери нефти и нефтепродуктов от испарения, сопровождающиеся выбросами в атмосферу предельных углеводородов метанового ряда (этана, пропана, бутанов и пентанов), наносят не только материальный, но и экологический ущерб. В частности, он связан с образованием тропосферного озона – парникового газа, являющегося результатом химических реакций с участием предельных углеводородов. В этой связи актуальны все мероприятия по ограничению выбросов паров легких углеводородов в атмосферу. Одним из эффективных технических средств для решения задачи сокращения потерь от испарения являются установки рекуперации паров (УРП). Особый интерес представляют эжекторные УРП, основным элементом которых является жидкостно-газовый эжектор. Выделяют четыре типа эжекторных УРП: с буферно-сепарационной емкостью; с сепаратором, встроенным в резервуар; с контролируемыми массообменом и сепараций; безнасосные. Недостатком установок первых трех типов является высокое энергопотребление. При этом безнасосные эжекторные УРП могут быть использованы там, где имеется запас бесполезно расходуемой в технологическом цикле потенциальной энергии. В практике эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов таким местом являются отводы для сброса перекачиваемого бензина на попутные нефтебазы. При этом методика расчета параметров безнасосных эжекторных установок на сегодня отсутствует. Авторами получены новые зависимости для вычисления коэффициента эжекции, расходов рабочей жидкости, давления компримирования газовоздушной смеси при произвольном количестве ступеней компримирования. Показано, что в условиях сброса бензина из магистрального нефтепродуктопровода на попутные нефтебазы при использовании безнасосной эжекторной УРП может быть без дополнительных затрат электроэнергии обеспечено сжатие значительного объема вытесняемой из резервуаров газовоздушной смеси (в 4–6 раз в зависимости от расчетной схемы компримирования).\u0000 Oil and oil products evaporation losses accompanied by emission of saturated methane hydrocarbons (ethane, propane, butanes, and pentanes) into the atmosphere result both in financial and environmental damage. In particular, it is related to generation of tropospheric ozone that is a greenhouse gas resulted from chemical reactions assisted by saturated hydrocarbons. Therefore, all measures for limitation of light hydrocarbons vapors emissions into the atmosphere are relevant. One of the efficient facilities for solving the task of evaporation losses reduction is vapor recovery units (VRUs). Ejector VRUs are of particular interest with a gas-liquid ejector being their primary element. There are four types of ejector VRUs: with an intermediate separation tank; with a separator built into a tank; with controlled mass transfer and separation; pumpless. The disadvantage of the units of the first three types is high power consumption. Therewith, pumpless ejector VRUs can be used in the places where a margin of stored energy wasted in the process exists. Such places in the main oil pr","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"15 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"91308697","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Ultrasonic testing and integrated application of non-destructive techniques in main pipelines diagnostics 超声检测及无损技术在主管道诊断中的综合应用
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-8-17
Николай Павлович Алешин, Николай Владимирович Крысько, Никита Андреевич Щипаков, Андрей Геннадьевич Кусый
Рассмотрены некоторые особенности совместного применения различных видов и методов неразрушающего контроля при диагностировании магистральных трубопроводов. Указано, что в настоящее время среди физических методов контроля в наибольшей мере используются ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия металла. Радиационный контроль, широко применяемый при строительстве трубопроводов, на этапе их диагностирования востребован значительно реже и в основном в качестве экспертного метода. Рассмотрены особенности выявления наиболее опасных дефектов – трещин, в том числе одиночных, формирующихся в период эксплуатации трубопроводов из локальных дефектов сварных швов, а также скоплений трещин различного происхождения. Показано, что хорошие результаты по выявлению поверхностных трещин любого вида дает применение электромагнитно-акустических преобразователей, излучающих в металл и принимающих волны Рэлея. Также отмечен положительный опыт использования вихретоковых многоэлементных (матричных) преобразователей для выявления поверхностных трещин различной природы, в том числе трещин, выходящих на поверхность валиков усиления сварных швов. Рассмотрена возможная схема совместного применения различных методов контроля при диагностировании магистральных трубопроводов, предполагающая использование статистических алгоритмов обработки результатов, полученных каждым методом по отдельности. Some features of the joint application of various types and methods of non-destructive testing in diagnosing main pipelines are considered. It is indicated that at present the largest volumes of application of physical methods of control fall on ultrasonic flaw detection and metal thickness measurement. X-ray, which is widely used in the construction of pipelines, is used much less frequently at the stage of their diagnosis, and mainly as an expert method. The article discusses some features of identifying the most dangerous defects – cracks, including single cracks that form during operation from local defects in welds, as well as accumulations of cracks of stress-corrosion origin. It is shown that good results in the detection of surface cracks of any kind are obtained by using electromagnetic-acoustic transducers emitting into the metal and receiving Rayleigh waves. It also points to the positive experience of using eddy current multi-element (matrix) transducers to detect surface cracks of various nature, including cracks that emerge on the surface of weld reinforcement beads. A possible scheme for the joint application of various control methods in diagnosing main pipelines is considered, which involves the use of statistical algorithms for processing the results obtained by each method separately.
在诊断主管道时,研究了不同种类的协同使用和不破坏控制方法的一些特性。据指出,目前在物理控制方法中使用的主要是超声波探伤和金属厚度。在修建管道方面广泛应用的辐射控制在诊断阶段的需求要小得多,而且主要是作为专家技术。研究了最危险缺陷的特征:裂纹,包括在使用过程中由局部焊缝缺陷形成的单个裂纹,以及来自不同来源的裂纹。任何类型的表面裂缝都显示出良好的结果,可以使用电磁声波转换器,将其发射到金属和接收罗利波。还注意到使用涡流多元(基质)换能器来检测不同性质的表面裂缝,包括焊缝加固轴表面的裂缝。考虑了在诊断干线时共享不同监测方法的可能方案,这意味着使用每个方法单独产生的统计结果处理算法。这是对不同类型的联合应用和非颠覆性测试的一种想象,在主要的管道中。这是最受欢迎的物理媒介,也是最受欢迎的物理媒介,也是最受欢迎的物理媒介。X射线,为什么会有更多的人在皮尔林斯的建筑中,这是一段时间内的“疯狂”,而不是“疯狂”。这是一种感觉,这是一种感觉,这是一种感觉,这是一种感觉。这是一个很好的机会,在探索的过程中,有一种感觉是,有一种感觉是,有一种感觉是,有一种感觉是,有一种感觉。这是对艾迪·柯尔特·多埃尔梅特(matrix)的实验,是对《变形金刚》中的一种反应。这是一种不同寻常的治疗方法,由不同的人控制,由不同的人控制,由不同的人控制。
{"title":"Ultrasonic testing and integrated application of non-destructive techniques in main pipelines diagnostics","authors":"Николай Павлович Алешин, Николай Владимирович Крысько, Никита Андреевич Щипаков, Андрей Геннадьевич Кусый","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-8-17","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-8-17","url":null,"abstract":"Рассмотрены некоторые особенности совместного применения различных видов и методов неразрушающего контроля при диагностировании магистральных трубопроводов. Указано, что в настоящее время среди физических методов контроля в наибольшей мере используются ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия металла. Радиационный контроль, широко применяемый при строительстве трубопроводов, на этапе их диагностирования востребован значительно реже и в основном в качестве экспертного метода. Рассмотрены особенности выявления наиболее опасных дефектов – трещин, в том числе одиночных, формирующихся в период эксплуатации трубопроводов из локальных дефектов сварных швов, а также скоплений трещин различного происхождения. Показано, что хорошие результаты по выявлению поверхностных трещин любого вида дает применение электромагнитно-акустических преобразователей, излучающих в металл и принимающих волны Рэлея. Также отмечен положительный опыт использования вихретоковых многоэлементных (матричных) преобразователей для выявления поверхностных трещин различной природы, в том числе трещин, выходящих на поверхность валиков усиления сварных швов. Рассмотрена возможная схема совместного применения различных методов контроля при диагностировании магистральных трубопроводов, предполагающая использование статистических алгоритмов обработки результатов, полученных каждым методом по отдельности.\u0000 Some features of the joint application of various types and methods of non-destructive testing in diagnosing main pipelines are considered. It is indicated that at present the largest volumes of application of physical methods of control fall on ultrasonic flaw detection and metal thickness measurement. X-ray, which is widely used in the construction of pipelines, is used much less frequently at the stage of their diagnosis, and mainly as an expert method. The article discusses some features of identifying the most dangerous defects – cracks, including single cracks that form during operation from local defects in welds, as well as accumulations of cracks of stress-corrosion origin. It is shown that good results in the detection of surface cracks of any kind are obtained by using electromagnetic-acoustic transducers emitting into the metal and receiving Rayleigh waves. It also points to the positive experience of using eddy current multi-element (matrix) transducers to detect surface cracks of various nature, including cracks that emerge on the surface of weld reinforcement beads. A possible scheme for the joint application of various control methods in diagnosing main pipelines is considered, which involves the use of statistical algorithms for processing the results obtained by each method separately.","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"78728908","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Specifics of surge suppressors selection of at main pipeline facilities 主要管道设施喘振抑制器选择的具体情况
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-50-59
Елизавета Васильевна Сергеенкова, Александр Игоревич Ненахов
Значительная часть отказов энергетического оборудования, используемого на объектах магистральных трубопроводов, происходит по причине воздействия перенапряжений, возникающих в электрических сетях. В научно-технической литературе подробно описываются различные способы и устройства защиты от перенапряжений воздушных линий и распределительных устройств, основанные на применении современных элементов защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений (мультикамерные разрядники, изоляторы, совмещенные с ограничителями перенапряжений, линейные разрядники). В России для защиты от перенапряжений применяются ограничители перенапряжений и разрядники. В большинстве случаев данные устройства эксплуатируются значительное время, при этом критерии их выбора ранее не были четко определены. Целью настоящей статьи является представление результатов разработки методики выбора ограничителей перенапряжений и разрядников. Рассмотрены основные параметры, используемые при выборе устройств защиты. Показано, что реализация указанной методики предполагает решение ряда сложных математических задач. Для оптимизации трудозатрат и сокращения ошибок разработан программный комплекс, который позволяет автоматизировать расчеты уровней перенапряжений, возникающих при эксплуатации энергооборудования, ведение справочной базы характеристик и показателей защитных устройств отечественных изготовителей, формирование пообъектных спецификаций. Применение программного комплекса обеспечивает повышение качества инженерного проектирования при выполнении капитальных ремонтов, реконструкций и перевооружения энергетического оборудования, эксплуатируемого на объектах магистральных трубопроводов. The main pipeline transport, a significant part of power equipment failures in is associated with overvoltages in electrical networks. The scientific literature describes in detail various devices and methods of overvoltage protection of overhead lines and switchgears based on the use of modern lightning and switching surge protection elements (multi-chamber arresters, insulators combined with surge arresters, linear arresters). In the Russian Federation, surge suppressors and arresters are used for surge protection. In most cases, these devices have been in operation for a long time and the selection criteria for it have not been clearly defined. In order to solve this problem, a method for selecting surge arresters and dischargers was developed. However, manual calculations using this method is a time–consuming process including the processing a large amount of information. To optimize labor and reduce the number of errors, a software package has been developed. Software allows automating: calculations of overvoltage levels that occur during the operation of power equipment, maintaining a reference database of characteristics of surge arresters and dischargers of local manufacturers in the Russian Federation, the formation of object-specific specifications for surge protectors. The use of the software p
在干线管道设施中使用的大部分电力设备故障都是由于电网产生的过电压造成的。科学技术文献详细描述了防空线和配电装置的各种方法和装置,其基础是使用防雷和换向器(多室避雷器、绝缘体、线性放电器)。在俄罗斯,过电压限制器和放电器被用来防止过电压。在大多数情况下,这些设备的使用时间都很长,但它们的选择标准之前没有明确规定。本文的目标是展示如何设计出压力限制器和放电器的结果。这些是用于选择保护设备的基本参数。这表明,实现这些方法意味着解决一系列复杂的数学问题。为了优化劳动力成本和减少错误,开发了一个软件综合体,可以自动计算电力设备使用时产生的过电压水平,管理国内制造商的参考数据库和保护措施指标,制定目标规格。软件综合体的应用提供了在主管道设施中进行基本维修、重建和重新武装能源设备时提高工程设计质量的保证。主要的管道运输,是电网络中强大力量的一部分。在现代闪电保护和多用途保护措施(多用途保护措施,多用途保护措施)中使用的科学literribes。在俄罗斯联邦,surge suppressors和arresters是“surge保护”。在《最伟大的案例》中,《最伟大的设备》为《漫长的时间》和《选择犯罪》创作了一段时间。在这个问题的顺序中,选择执行者和发现者的方法是开放的。However, manual calculations是时间,这是一个很大的信息amoon。到开源和复制errors数字,软件包开发。Software allows automatics:这是一款“超能力能力”游戏,由俄罗斯联邦的“超能力能力”和“超能力能力”中的“超能力”组成。“使用软件作为基本引擎设计的证明”,“重构”和“主要管道设施”的再利用。
{"title":"Specifics of surge suppressors selection of at main pipeline facilities","authors":"Елизавета Васильевна Сергеенкова, Александр Игоревич Ненахов","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-50-59","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-50-59","url":null,"abstract":"Значительная часть отказов энергетического оборудования, используемого на объектах магистральных трубопроводов, происходит по причине воздействия перенапряжений, возникающих в электрических сетях. В научно-технической литературе подробно описываются различные способы и устройства защиты от перенапряжений воздушных линий и распределительных устройств, основанные на применении современных элементов защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений (мультикамерные разрядники, изоляторы, совмещенные с ограничителями перенапряжений, линейные разрядники). В России для защиты от перенапряжений применяются ограничители перенапряжений и разрядники. В большинстве случаев данные устройства эксплуатируются значительное время, при этом критерии их выбора ранее не были четко определены. Целью настоящей статьи является представление результатов разработки методики выбора ограничителей перенапряжений и разрядников. Рассмотрены основные параметры, используемые при выборе устройств защиты. Показано, что реализация указанной методики предполагает решение ряда сложных математических задач. Для оптимизации трудозатрат и сокращения ошибок разработан программный комплекс, который позволяет автоматизировать расчеты уровней перенапряжений, возникающих при эксплуатации энергооборудования, ведение справочной базы характеристик и показателей защитных устройств отечественных изготовителей, формирование пообъектных спецификаций. Применение программного комплекса обеспечивает повышение качества инженерного проектирования при выполнении капитальных ремонтов, реконструкций и перевооружения энергетического оборудования, эксплуатируемого на объектах магистральных трубопроводов.\u0000 The main pipeline transport, a significant part of power equipment failures in is associated with overvoltages in electrical networks. The scientific literature describes in detail various devices and methods of overvoltage protection of overhead lines and switchgears based on the use of modern lightning and switching surge protection elements (multi-chamber arresters, insulators combined with surge arresters, linear arresters). In the Russian Federation, surge suppressors and arresters are used for surge protection. In most cases, these devices have been in operation for a long time and the selection criteria for it have not been clearly defined. In order to solve this problem, a method for selecting surge arresters and dischargers was developed. However, manual calculations using this method is a time–consuming process including the processing a large amount of information. To optimize labor and reduce the number of errors, a software package has been developed. Software allows automating: calculations of overvoltage levels that occur during the operation of power equipment, maintaining a reference database of characteristics of surge arresters and dischargers of local manufacturers in the Russian Federation, the formation of object-specific specifications for surge protectors. The use of the software p","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"61 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"86556743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Development of centrifugal pumps: from simplestdesigns to use in oil pipeline systems 离心泵的发展:从最简单的设计到在石油管道系统中的应用
IF 0.2 Q4 ENGINEERING, MECHANICAL Pub Date : 2023-03-20 DOI: 10.28999/2541-9595-2023-13-1-81-89
Павел Иванович Шотер, Анатолий Евгеньевич Сощенко, Борис Николаевич Мастобаев, Анвар Рашитович Валеев
Центробежные насосы являются основным оборудованием в системе магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. История развития насосов – путь в несколько тысячелетий от простейших конструкций бытового назначения до современного высокоэффективного оборудования для производственных нужд. При этом актуальными являются задачи модернизации насосного оборудования: совершенствования конструкции и технологии изготовления, повышения энергоэффективности. Авторами рассмотрена история возникновения и развития центробежных насосов, отмечен вклад ученых и инженеров в этой области. Представлен опыт применения различных типов насосов в отечественной системе магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, указаны недостатки и причины снижения эффективности насосных агрегатов, поставляемых в Россию зарубежными производителями. Выполнена сравнительная характеристика магистральных насосов ведущих мировых фирм. Отмечено, что к настоящему времени в нашей стране реализовано серийное производство насосов с высокими техническими характеристиками, что позволило исключить зарубежные закупки основного насосного оборудования, в полной мере обеспечив работу отечественной системы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов. Centrifugal pumps are the main equipment in the system of main pipeline transportation of oil and oil products. The history of the development of pumps is a journey of several millennia, from the simplest household designs to modern highly-efficient equipment for industrial needs. At the same time, the tasks of modernizing pumping equipment are critical: improving the design and manufacturing technology, and increasing energy efficiency. The authors reviewed the history of the emergence and development of centrifugal pumps, noted the contribution of scientists and engineers in this field. The experience of using various types of pumps in the domestic system of main pipeline transportation of oil and oil products is presented, the shortcomings and reasons for the decrease in the efficiency of pumping units supplied to Russia by foreign manufacturers are indicated. A comparative analysis of the main line pumps of the world’s leading companies is carried out. It was noted that by now mass production of high-specification pumps has been implemented in our country, which made it possible to exclude foreign purchases of the main pumping equipment, fully ensuring the operation of the domestic system of main oil and oil product pipelines.
离心式泵是石油和石油产品干线管道系统的主要设备。水泵的历史可以追溯到几千年前,从最简单的家用建筑到最高效的生产设备。与此同时,泵设备现代化的任务也很重要:改进设计和制造技术,提高能源效率。作者审查了离心泵的发展和发展,并注意到科学家和工程师在这方面的贡献。在国内石油和石油产品管道系统中使用不同类型的泵的经验表明,外国生产商向俄罗斯提供的泵的效率下降的缺点和原因。世界领先公司的干线泵的相对特征已经完成。注意到,到目前为止,我国已经实现了高技术性能的泵的成批生产,排除了外国购买主要泵设备,充分支持国内的石油和石油生产线系统。Centrifugal pumps是主要石油和石油产品运输系统中的主要资产。= =历史= = =这只小狗的历史是七千人的旅程,来自现代高地的快速设计。《萨姆时代》、《现代弹奏技巧》、《设计与制造技术》和《不可磨练的能量》都是犯罪。对将军的历史和设计进行了审查,并在这个领域建立了科学和工程师的联系。在主要的石油和石油生产系统中使用不同种类的pumps模式是罕见的,在foreign制造器的帮助下为俄罗斯提供了安全保障。世界领先公司的走狗们被喂饱了。这是由我们国家的高质量木偶制作的,这是由我们国家的高质量木偶制作的,这是由我们国家的高质量木偶制作的。
{"title":"Development of centrifugal pumps: from simplestdesigns to use in oil pipeline systems","authors":"Павел Иванович Шотер, Анатолий Евгеньевич Сощенко, Борис Николаевич Мастобаев, Анвар Рашитович Валеев","doi":"10.28999/2541-9595-2023-13-1-81-89","DOIUrl":"https://doi.org/10.28999/2541-9595-2023-13-1-81-89","url":null,"abstract":"Центробежные насосы являются основным оборудованием в системе магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. История развития насосов – путь в несколько тысячелетий от простейших конструкций бытового назначения до современного высокоэффективного оборудования для производственных нужд. При этом актуальными являются задачи модернизации насосного оборудования: совершенствования конструкции и технологии изготовления, повышения энергоэффективности. Авторами рассмотрена история возникновения и развития центробежных насосов, отмечен вклад ученых и инженеров в этой области. Представлен опыт применения различных типов насосов в отечественной системе магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, указаны недостатки и причины снижения эффективности насосных агрегатов, поставляемых в Россию зарубежными производителями. Выполнена сравнительная характеристика магистральных насосов ведущих мировых фирм. Отмечено, что к настоящему времени в нашей стране реализовано серийное производство насосов с высокими техническими характеристиками, что позволило исключить зарубежные закупки основного насосного оборудования, в полной мере обеспечив работу отечественной системы магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.\u0000 Centrifugal pumps are the main equipment in the system of main pipeline transportation of oil and oil products. The history of the development of pumps is a journey of several millennia, from the simplest household designs to modern highly-efficient equipment for industrial needs. At the same time, the tasks of modernizing pumping equipment are critical: improving the design and manufacturing technology, and increasing energy efficiency. The authors reviewed the history of the emergence and development of centrifugal pumps, noted the contribution of scientists and engineers in this field. The experience of using various types of pumps in the domestic system of main pipeline transportation of oil and oil products is presented, the shortcomings and reasons for the decrease in the efficiency of pumping units supplied to Russia by foreign manufacturers are indicated. A comparative analysis of the main line pumps of the world’s leading companies is carried out. It was noted that by now mass production of high-specification pumps has been implemented in our country, which made it possible to exclude foreign purchases of the main pumping equipment, fully ensuring the operation of the domestic system of main oil and oil product pipelines.","PeriodicalId":42555,"journal":{"name":"Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation","volume":"33 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.2,"publicationDate":"2023-03-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"84377201","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
Nauka i Tehnologii Truboprovodnogo Transporta Nefti i Nefteproduktov-Science & Technologies-Oil and Oil Products Pipeline Transportation
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1