×
10.05.2018
218.016.3af8

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДАЧИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОПРОВОД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области добычи и подготовки газового конденсата к дальнему транспорту, в частности к автоматическому управлению насосными агрегатами, обеспечивающими подачу конденсата в магистральный конденсатопровод (МКП). Управление производительностью параллельно работающих насосных агрегатов осуществляется путем изменения частоты питающего трехфазного напряжения, поступающего на электродвигатель каждого агрегата от его частотного преобразователя. Задание на изменение частоты частотному преобразователю выдается индивидуальным пропорционально-интегрально-дифференцирующим регулятором, включенным в состав автоматической системы управления технологическими процессами установки комплексной подготовки газа. Распределение нагрузки осуществляется в зависимости от величины тока в цепи питания электродвигателей агрегатов путем изменения задания скорости их вращения частотно регулируемым приводом. Изобретение направлено на поддержание заданного расхода перекачиваемого газового конденсата в МКП с высокой надежностью и минимальными энергозатратами путем автоматического распределения нагрузки между параллельно соединенными насосными агрегатами. 1 ил.

Изобретение относится к области добычи и подготовки газового конденсата к дальнему транспорту, в частности к автоматическому управлению насосными агрегатами для подкачки жидкости, обеспечивающими подачу газового конденсата в магистральный конденсатопровод (МКП).

Известен способ регулирования производительности центробежного насоса путем перепуска части перекачиваемой жидкости с выхода насоса на его вход через байпасную линию с регулирующей задвижкой и всасывающей задвижкой на входном трубопроводе насоса до байпасной линии. Регулирование производительности производят одновременным открытием байпасной и закрытием всасывающей задвижек и поддерживают постоянным суммарный расход перекачиваемой жидкости в байпасной и выходной линиях или номинальную мощность, потребляемую электродвигателем, вращающим насос [патент РФ №2277645].

Недостатком указанного способа является потеря энергии, затрачиваемая на сообщение неиспользуемого напора перепускаемому количеству жидкости и низкой надежности, так как при отказе насоса прекращается подача жидкости в МКП, что, в конечном счете, делает нецелесообразным его применение в системе автоматического управления технологическим процессом подачи газового конденсата в МКП.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ управления параллельно работающими двумя насосными агрегатами [патент SU №1557354], насос каждого из которых связан с напорным и всасывающим трубопроводами посредством прямых трубопроводов, соединенных с байпасами, и приводится в движение асинхронными двигателями. С целью улучшения энергетических показателей путем уменьшения потребления реактивной энергии асинхронными двигателями, контролируют момент нагрузки каждого из указанных двигателей. В случае недогрузки одного из них открывают задвижку байпаса полностью загруженного двигателя, при этом контролируют ток недогруженного двигателя, и при достижении током номинального значения прекращают открытие задвижки байпаса полностью нагруженного двигателя.

Существенным недостатком данного способа является то, что в нем используются байпасные линии для распределения нагрузки между насосными агрегатами. А это ведет к потере энергии, затрачиваемой на циркуляцию жидкости в системе. Наличие в системе только двух насосных агрегатов снижает надежность подачи жидкости в МКП, т.к. при отказе одного насосного агрегата вся нагрузка падает на второй насосный агрегат, в результате чего система начинает работать на границе своей надежности.

Также не предусмотрен автоматический режим распределения нагрузки между насосными агрегатами, что в ряде случаев может привести к выходу из строя одного из насосных агрегатов в результате его перегрузки.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является поддержание заданного расхода перекачиваемого газового конденсата в МКП с высокой надежностью и минимальными энергозатратами путем автоматического распределения нагрузки между двумя и более параллельно соединенными насосными агрегатами (количество насосных агрегатов зависит от производительности установки комплексной подготовки газового конденсата). Распределение нагрузки осуществляется в зависимости от величины тока в цепи питания электродвигателей насосных агрегатов путем изменения задания скорости их вращения частотно регулируемым приводом.

Техническими результатами, достигаемыми от реализации изобретения, являются:

- автоматическое распределение нагрузки между параллельно работающими насосными агрегатами в зависимости от значения тока в цепях питания электродвигателей;

- автоматическое поддержание заданного расхода газового конденсата в МКП с минимальными энергозатратами;

- повышение надежности процесса подачи газового конденсата в МКП за счет оперативного перераспределения нагрузки между работающими агрегатами в случае выхода из строя одного из насосных агрегатов;

- возможность автоматического включения резервного насосного агрегата при необходимости повышения расхода газового конденсата, подаваемого в МКП;

- возможность автоматического отключения одного из работающих насосных агрегатов, в случае их избыточной производительности по сравнению с заданием на подачу газового конденсата в МКП.

Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что способ предусматривает автоматическое управление производительностью всех параллельно работающих насосных агрегатов. Насос каждого насосного агрегата связан патрубками с всасывающим трубопроводом, а их напорные трубопроводы входят в коллектор МКП. При этом общий коллектор, к которому подключены насосы, оснащен датчиком фактического расхода газового конденсата. С целью оперативного управления электродвигатель каждого насосного агрегата подключен к индивидуальному преобразователю частоты и оснащен датчиком потребляемого им тока в силовой цепи.

Управление производительностью параллельно работающих насосов осуществляют путем изменения частоты питающего трехфазного напряжения, поступающего на электродвигатель каждого насосного агрегата от его частотного преобразователя. Задание на изменение частоты частотному преобразователю выдается индивидуальным пропорционально-интегрально-дифференцирующим (ПИД) регулятором, реализованным на базе автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) установки комплексной подготовки газа (УКПГ). АСУ ТП подает на вход задания SP каждого ПИД-регулятора плановое значение расхода газового конденсата в МКП, которое задается оператором по указанию центральной диспетчерской службы. В процессе функционирования системы на вход обратной связи PV всех ПИД-регуляторов подают сигнал с датчика расхода газового конденсата, установленного на коллекторе МКП. Используя эти данные, для каждого ПИД-регулятора определяется величина коэффициента пропорциональности , который необходим для выдачи задания частотному преобразователю конкретного насосного агрегата. Величина коэффициента пропорциональности задается значением тока в управляемом ПИД-регулятором двигателе по следующей функциональной зависимости:

,

которая в развернутом виде описывается соотношением:

,

и ее используют с учетом следующих условий:

если , то ,

если , то ,

где Аэд - значение тока, регистрируемое датчиком тока в цепи электродвигателя насосного агрегата;

, - значения уставок номинального и максимально тока в цепи электродвигателя каждого насосного агрегата, величины которых определяются исходя из паспортных данных электродвигателя;

, - значения уставок минимальной и максимальной величины коэффициента пропорциональности каждого ПИД-регулятора, которые настраивают на режим поддержания стабильной подачи конденсата в МКП при минимальном и, соответственно, максимальном значениях расхода газового конденсата в МКП.

Система построена так, что при запуске, для повышения надежности ее функционирования, в работу одновременно запускается два насосных агрегата. Если усредненные значения тока электродвигателей этих двух насосных агрегатов достигли своих значений , то АСУ ТП вводит в эксплуатацию третий насосный агрегат. Если усредненные значения тока электродвигателей этих трех насосных агрегатов достигли своих значений , то АСУ ТП вводит в эксплуатацию следующий насосный агрегат и так далее (количество насосных агрегатов зависит от производительности УКПГ). И наоборот, если усредненные значения тока одного из электродвигателей насосных агрегатов опустились ниже своего значения , то АСУ ТП выводит из эксплуатации в резерв этот насосный агрегат. Если усредненные значения тока электродвигателей одного из оставшихся насосных агрегатов опустились ниже своего значения , то АСУ ТП выводит из эксплуатации в резерв этот насосный агрегат и так далее до тех пор, пока в системе не будут функционировать одновременно два насосных агрегата.

Задействованные в управлении насосами интегральные и дифференциальные коэффициенты, а также зоны нечувствительности ПИД-регуляторов каждого насосного агрегата оператор УКПГ настраивает в момент запуска системы.

Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором показана укрупненная структурная схема автоматического управления параллельно работающими насосными агрегатами, подающими газовый конденсат в МКП. На схеме использованы следующие обозначения:

1 - буферная емкость;

2.1, …, 2.а - насосные агрегаты, где а - количество насосных агрегатов;

3 - датчик расхода газового конденсата в МКП;

4.1, …, 4.b - датчики тока, где b - количество датчиков;

5.1, …, 5.с - частотные преобразователи (ЧП), где с - количество частотных преобразователей;

6.1, …, 6.d - ПИД регуляторы, где d - количество ПИД регуляторов;

7 - вход для ввода значения планового задания расхода газового конденсата в МКП;

8.1, …, 8.е - блоки расчета коэффициента пропорциональности, где е - количество указанных блоков;

9.1, …, 9.f - входы для ввода значения уставок , - номинального и максимального тока в цепи электродвигателя насосного агрегата, где f - количество входов указанного типа;

10.1, …, 10.g - входы для ввода оперативным персоналом значения уставок , - минимального и максимального значения коэффициента пропорциональности для ПИД регулятора 6.1, …, 6.d, где g - количество входов данного типа;

11 - МКП;

12 - всасывающие трубопроводы;

13 - напорные трубопроводы;

14 - линия электропитания ЧП.

15 - АСУ ТП.

Способ регулирования режима подачи газового конденсата в МКП реализуют следующим образом.

Автоматическое управление производительностью параллельно работающих насосных агрегатов с распределением нагрузки между ними осуществляется на основе показаний датчика 3 фактического расхода газового конденсата, установленного на входе в МКП 11, к которому через напорные трубопроводы 13 подключены насосные агрегаты 2.1, …,2.а, соединенные с буферной емкостью 1 посредством всасывающих трубопроводов 12. Синхронный с ним контроль нагрузки насосных агрегатов осуществляется по значению тока в их электродвигателях, которое регистрируют датчики тока 4.1, …, 4.b. Одновременно, с этих датчиков подается сигнал на третий вход соответствующих блоков расчета коэффициента пропорциональности 8.1, …, 8.е для ПИД-регулятора конкретного насоса. На первые входы 9.1, …, 9.f блоков расчета коэффициента пропорциональности 8.1, …, 8.е подают значения уставок , - значения номинального и максимального тока в цепи электродвигателя насосного агрегата, а на вторые входы 10.1, …,10.g этого же блока - значения уставок , - минимального и максимального значения коэффициента пропорциональности ПИД-регуляторов 6.1, …, 6.d. Эта информация вводится оперативным персоналом в раздел нормативно-справочная информация базы данных АСУ ТП УКПГ и оттуда поступает на указанные входы.

ПИД-регуляторы 6.1, …,6.d и блоки расчета коэффициента пропорциональности 8.1, …, 8.е реализованы на базе АСУ ТП УКПГ.

Очевидно, что нагрузка на насосный агрегат соответствует току в цепи его электродвигателя. Для автоматического поддержания заданной производительности группой параллельно включенных насосных агрегатов с распределением нагрузки между ними, управляют мощностью, развиваемой их электродвигателями, в пределах установленных ограничений по значению тока в цепи каждого из них исходя из паспортных значений. Для этого одновременно производят регулирование тока всех электродвигателей насосных агрегатов 2.1, …, 2.а с помощью их индивидуальных ПИД-регуляторов 6.1, …, 6.d, выдающих управляющие сигналы на советующие частотные преобразователи 5.1, …, 5с, подключенные к силовой цепи электропитания 14. Этот процесс происходит следующим образом: через вход 7 на входы SP каждого ПИД-регулятора 6.1, …, 6.d подается одно для всех значение уставки планового расхода конденсата в МКП , поступающее от вышестоящей системы управления. На входы обратных связей PV, каждого ПИД регулятора 6.1, …, 6.d, подается одно для всех значение , поступающее с датчика 3 фактического расхода газового конденсата, установленного на входе в МКП.

Для поддержания необходимого значения расхода и исключения перегрузки одного или нескольких насосных агрегатов 2.1, …, 2.a, нагрузка между ними перераспределяется. Поскольку нагрузка на насосный агрегат пропорциональна значению тока, протекающему в электродвигателях, перераспределение нагрузки осуществляется следующим образом: непрерывно производят расчет величины коэффициента пропорциональности для каждого ПИД-регулятора 6.1, …, 6.d в блоках 8.1, …, 8.e, используя следующий алгоритм, задаваемый функциональной зависимостью:

,

которую определяют из соотношения:

,

учитывая следующие условия:

если то ,

если то ,

где Аэд - значение тока, регистрируемое датчиком тока 4.1, …, 4.с в цепи электродвигателя советующего насосного агрегата 2.1, …,2.a;

, - значения уставок номинального и максимального тока в цепи электродвигателя насосного агрегата 2.1, …, 2.а, величины которых определяют исходя из паспортных данных, и задают на входах блоков 9.1, …, 9.f, в момент настройки системы обслуживающим персоналом;

, - уставки минимального и максимального значения коэффициента пропорциональности ПИД регулятора 6.1, …, 6.d.

Эти уставки ( и ) настраивают на режим поддержания стабильной подачи конденсата в МКП при минимальном и, соответственно, максимальном значении расхода газового конденсата для данного МКП. Настройку проводят согласно методу, изложенному, например, в «Энциклопедии АСУ ТП», п. 5.5, ПИД-регулятор, ресурс http://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx#HandTuning.

Величины этих уставок задаются оператором УКПГ на входах 10.1, …, 10.g. Точно так же для каждого ПИД-регулятора 6.1, …, 6.d определяют интегральные и дифференциальные коэффициенты, а также зоны нечувствительности, которые настраивают согласно методу, приведенному в указанном интернет-источнике.

Чем выше величина токов в цепях электродвигателей насосных агрегатов, данные о которых поступают с датчиков тока 4.1, …, 4.с на входы блоков 8.1, …, 8.е, тем меньше будет определяемое значение коэффициента пропорциональности на выходе с этих блоков, которое подается в соответствующие ПИД-регуляторы 6.1, …, 6.d. Соответственно меньше будет и реакция ПИД-регуляторов на возмущение в контуре регулирования, т.е. сигнал с выходов CV на частотные преобразователи ЧП 5.1, …, 5с, управляющие электродвигателями насосов 2.1, …, 2.a, практически не будет изменяться.

С уменьшением тока в цепи электродвигателей насосных агрегатов 2.1, …, 2.a коэффициенты пропорциональности увеличиваются, соответственно, увеличивается воздействие на насосные агрегаты 2.1, …, 2.a. В результате этого происходит распределение нагрузки по току между электродвигателями насосных агрегатов 2.1, …, 2.a, в рамках границ паспортных значений тока электродвигателя. В результате, заданный планом расход газового конденсата будут поддерживать одновременно все насосные агрегаты 2.1, …, 2.a, управляемые ПИД-регуляторами 6.1, …, 6.d, имеющими одинаковое для всех плановое задание по расходу газового конденсата на их входах 7 и сигнал обратной связи с датчика 3 фактического расхода газового конденсата в МКП.

Благодаря предложенному способу появляется возможность использования номинального числа насосных агрегатов для подачи заданного объема газового конденсата в МКП. Решение этой задачи обеспечивается следующим образом:

- если усредненные значения тока электродвигателей насосных агрегатов достигли значений , то АСУ ТП вводит в эксплуатацию резервный насосный агрегат;

- если усредненные значения тока электродвигателей насосных агрегатов упали ниже значений , то АСУ ТП выводит из эксплуатации в резерв один насосный агрегат.

Способ регулирования режима подачи газового конденсата в магистральный трубопровод реализован в ПАО «Газпром» ООО «Газпром добыча Ямбург» на Заполярном газоконденсатном месторождении на УКПГ 1В и УКПГ 2В. Результаты эксплуатации показали его высокую эффективность. Заявляемое изобретение может широко использоваться и на других действующих и вновь осваиваемых газоконденсатных месторождениях РФ.

Предложенный способ позволяет:

- значительно повысить надежность подачи газового конденсата в МКП, так как при параллельной работе насосных агрегатов, даже при выходе из строя одного или нескольких насосных агрегатов (в зависимости от их количества), подача газового конденсата в МКП не прекращается, а только уменьшается на время выхода резервного насосного агрегата на рабочий режим.

- автоматически распределять нагрузки между насосными агрегатами, исключая выход из строя насосного агрегата в результате его перегрузки, в том числе и при возникновении «человеческого фактора»;

- снизить энергопотребление насосных агрегатов на подачу газового конденсата в МКП, благодаря исключению байпасирования в системе;

- использовать оптимальное число насосных агрегатов, для выполнения планового задания по подаче газового конденсата в МКП.


СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДАЧИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОПРОВОД
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДАЧИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОПРОВОД
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДАЧИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОПРОВОД
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОДАЧИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА В МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОПРОВОД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 69 items.
20.01.2018
№218.016.148e

Способ построения карт изобар для нефтегазоконденсатных месторождений

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к построению карт изобар для разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений. Используют результаты гидродинамических исследований и промысловых данных по всем скважинам, которые занесены в соответствующие базы данных. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634770
Дата охранного документа: 03.11.2017
13.02.2018
№218.016.24b3

Реагент для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин

Изобретение относится к области добычи газа, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений, в продукции которых содержится конденсационная жидкость с примесью пластовой. Технический результат - обеспечение эффективного удаления конденсационной жидкости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642680
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d6c

Способ автоматического управления технологическими процессами куста газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к области добычи природного газа и газового конденсата, в частности к управлению технологическими процессами куста скважин при добыче газа и газового конденсата. Используя результаты гидродинамических исследований и промысловых данных по всем скважинам, осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643884
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.316e

Способ автоматического прослушивания газовых и газоконденсатных скважин на месторождениях крайнего севера

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для исследования проницаемости пластов газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера, оценки газогидродинамической взаимосвязи между отдельными скважинами. Техническим результатом является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645055
Дата охранного документа: 15.02.2018
14.06.2018
№218.016.619a

Способ регулирования производительности газодобывающего предприятия, расположенного в районах крайнего севера

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к обеспечению регулирования производительности газодобывающих предприятий - ГДП, расположенных в районах Крайнего Севера. Технический результат – обеспечение непрерывного контроля динамики производительности предприятия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657313
Дата охранного документа: 13.06.2018
20.06.2018
№218.016.63ea

Реагент для удаления конденсационной жидкости из газовых скважин

Изобретение относится к области добычи газа, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений, в продукции которых содержится конденсационная жидкость. Технический результат - обеспечение эффективного удаления конденсационной жидкости из газовых скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657918
Дата охранного документа: 18.06.2018
20.06.2018
№218.016.6422

Способ уточнения геолого-газодинамической модели газовой залежи по данным эксплуатации

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к оперативному контролю за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего Севера. Технический результат - повышение эффективности разработки газовых и газоконденсатных месторождений за счет обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657917
Дата охранного документа: 18.06.2018
19.07.2018
№218.016.7228

Способ оптимизации периодичности газодинамических исследований скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях крайнего севера

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для оптимизации периодичности газодинамических исследований (ГДИ) скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях Крайнего Севера. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) выдает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661502
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.722c

Способ автоматического управления подачи ингибитора для предупреждения гидратообразования в газосборных шлейфах газоконденсатных месторождений, расположенных в районах крайнего севера

Изобретение относится к области добычи природного газа и может быть применено для предупреждения гидратообразования и разрушения гидратов в газосборных шлейфах (ГСШ), расположенных в районах Крайнего Севера. Способ включает автоматическую систему подачи ингибитора гидратообразования. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661500
Дата охранного документа: 17.07.2018
19.07.2018
№218.016.724e

Способ построения карты изобар для многопластовых месторождений нефти и газа

Изобретение относится к области добычи природного газа, а именно к способу контроля за разработкой многопластовых месторождений газа, при расчете пластового давления, как по отдельным пластам, так и по месторождению в целом. Техническим результатом является повышение точности прогноза...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661501
Дата охранного документа: 17.07.2018
Showing 21-30 of 82 items.
25.08.2017
№217.015.a83c

Способ оценки эффективности рекультивации посредством торфа нарушенных тундровых почв с различной полной влагоемкостью

Способ включает внесение торфа в почвы с учетом их полной влагоемкости и оценку эффективности их рекультивации. На первом этапе определяют полную влагоемкость нарушенной почвы, например, весовым методом после достижения полного насыщения водой всех ее пор. На втором этапе отбирают пробы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611159
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a854

Способ оценки эффективности рекультивации нарушенных тундровых почв посредством внесения местного торфа и гумата калия

Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Способ включает последовательное внесение местного торфа и водного раствора полученного из него гумата калия в количествах, зависящих от гранулометрического состава почв, а также посев и выращивание смеси травяно-злаковых растений. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611165
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.af56

Способ получения гумата калия из местных торфов ямало-ненецкого автономного округа

Изобретение относится к области экологии и почвоведения. Технический результат - получение химически чистых гуминовых кислот, достижение максимального соответствия природной среде при рекультивации нарушенных тундровых почв. Способ получения гумата калия из местных торфов Ямало-Ненецкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610956
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.c0e2

Способ диагностики хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами посредством анализа активности фермента дегидрогеназы

Изобретение относится к области геоэкологии и может быть использовано для оценки экологической ситуации при хроническом и аварийном загрязнении почвы тяжелыми металлами по анализу активности фермента дегидрогеназы в почве. Для этого выделяют первый типичный участок без явного источника эмиссии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617533
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.cd1e

Способ оперативного контроля выноса воды и песка с добываемым продуктом из скважины в асу тп газопромысловых объектов нефтегазоконденсатных месторождений крайнего севера

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к оперативному контролю выноса воды и песка из скважины в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазоконденсатных месторождений Крайнего Севера. Способ включает измерение расхода,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619602
Дата охранного документа: 17.05.2017
26.08.2017
№217.015.e326

Способ определения коэффициента гидравлического сопротивления в стволе газовой скважины

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к определению коэффициента фактического гидравлического сопротивления газовых скважин в реальном масштабе времени. Техническим результатом является повышение точности определения коэффициента гидравлического сопротивления λ в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626098
Дата охранного документа: 21.07.2017
19.01.2018
№218.016.0349

Способ устранения взаимопродавливания скважин в газосборных шлейфах газовых промыслов крайнего севера

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к устранению взаимопродавливания скважин, работающих на общий коллектор в реальном масштабе времени. Техническим результатом является повышение точности определения правильности выбора режима работ ГСШ с общим коллектором в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630323
Дата охранного документа: 07.09.2017
20.01.2018
№218.016.148e

Способ построения карт изобар для нефтегазоконденсатных месторождений

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к построению карт изобар для разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений. Используют результаты гидродинамических исследований и промысловых данных по всем скважинам, которые занесены в соответствующие базы данных. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634770
Дата охранного документа: 03.11.2017
13.02.2018
№218.016.24b3

Реагент для удаления конденсационной жидкости с примесью пластовой из газовых скважин

Изобретение относится к области добычи газа, а именно к химическим реагентам для удаления жидкости из скважин газовых месторождений, в продукции которых содержится конденсационная жидкость с примесью пластовой. Технический результат - обеспечение эффективного удаления конденсационной жидкости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642680
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d6c

Способ автоматического управления технологическими процессами куста газовых и газоконденсатных скважин

Изобретение относится к области добычи природного газа и газового конденсата, в частности к управлению технологическими процессами куста скважин при добыче газа и газового конденсата. Используя результаты гидродинамических исследований и промысловых данных по всем скважинам, осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643884
Дата охранного документа: 06.02.2018
+ добавить свой РИД