- Главная
- О компании
- Прайсы и склад
- Статьи о продукции
- Статьи о Разделителе сред РС-21, РС-21-03
- Назначение, параметры и характеристики Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Правила приёмки Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Методика проведения испытаний Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Монтаж и эксплуатация Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Выбор жидкости для Разделителя сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Заполнение Разделителя сред РС-21, РС-21-03 жидкостью
- Меры безопасности при эксплуатации Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Требования к персоналу, эксплуатирующему Разделители сред РС-21, РС-21-03
- Требования к управлению безопасностью при вводе в эксплуатацию и эксплуатации Разделителя сред РС-21, РС-21-03
- Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации Разделителей сред РС-21, РС-21-03
- Статьи о Разделителе сред мембранной (АРМ-РСМ)
- Гарантийные обязательства производителя Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Комплект поставки Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Методы контроля Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Основные параметры и характеристики Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Правила приёмки Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Транспортировка и хранение Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования безопасности при эксплуатации Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования к материалам и составным частям Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Требования охраны окружающей среды при эксплуатации Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Упаковка и маркировка Разделителя сред мембранного АРМ-РСМ
- Статьи о Вентиле ВПЭМ 5х35
- Возможные неисправности Вентиля ВПЭМ 5х35 и способы их устранения.
- Меры безопасности при эксплуатации Вентиля ВПЭМ 5х35
- Методы контроля при приёмке Вентилей ВПЭМ 5х35
- Монтаж Вентиля ВПЭМ 5х35
- Основные технические данные и назначение Вентиля ВПЭМ 5х35
- Охрана окружающей среды при изготовлении и эксплуатации Вентиля ВПЭМ 5х35
- Правила приёмки Вентилей ВПЭМ 5х35
- Правила эксплуатации и порядок работы Вентиля ВПЭМ 5х35
- Упаковка, транспортирование и хранение Вентиля ВПЭМ 5х35
- Устройство и принцип работы Вентиля ВПЭМ 5х35
- Статьи о Кране КСМ-35, КСМ-35-3
- Устройство и работа Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Меры безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Методика проведения контрольных испытаний Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Общие принципы обеспечения безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к персоналу, эксплуатирующему Кран КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению безопасностью при вводе в эксплуатацию и эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению качеством для обеспечения безопасности при эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к управлению охраны окружающей среды при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Анализ риска при проектировании и эксплуатации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Требования к сбору и анализу информации по безопасности при вводе в эксплуатацию, эксплуатации и утилизации Крана КСМ-35, КСМ-35-3
- Статьи о Разделителе сред РС-21, РС-21-03
- Статьи о отрасли
- Трубопроводная арматура
- Разделитель сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Разделитель сред РС-21
- Разделитель сред РС-21-01
- Разделитель сред РС-21-02
- Разделитель сред РС-21-03
- Разделитель сред РС-21-04
- Разделитель сред РС-21-05
- Разделитель сред РС-21-06
- Разделитель сред РС-21-07
- Разделитель сред РС-21-08
- Разделитель сред РС-21-09
- Разделитель сред РС-21-10
- Разделитель сред РС-21-11
- Разделитель сред РС-21-12
- Разделитель сред РС-21-13
- Бобышка для Разделителя сред РС-21
- Мембрана для Разделителя сред РС-21
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ тип РМ
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ М20х1,5-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-01 R1/2-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-02 К1/2-Н; М20х1,5-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-03 М20х1,5-Н; К1/2-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-04 R1/2-Н; К1/2-В
- Разделитель сред мембранный АРМ-РСМ-05 К1/2-Н; К1/2-В
- Мембрана для Разделителя сред АРМ-РСМ тип РМ
- Кран сферический под манометр КСМ-35, КС2-10-16-лс (АРМ-КС)
- Кран с разделителем сред АРМ-КС-Р
- Вентиль ВПЭМ 5х35 (АРМ-В)
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-В; G1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 G3/4-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; R1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; R1/2-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 R1/2-Н; М20х1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 Rc1/2-В; Rc1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-В; К1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; К1/2-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; К1/2-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 К1/2-Н; М20х1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5x35 М20x1,5-В; М20x1,5-В
- Вентиль ВПЭМ 5x35 М20x1,5-Н; М20x1,5-Н
- Вентиль ВПЭМ 5х35 М20х1,5-Н; М20х1,5-В
- Кран сферический АРМ-КС-4 тип КС2-10х16-лс
- Кран сферический АРМ-КС-6 тип КС2-10x16-лс
- Клапан запорный АРМ-КЗ тип 15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж
- Клапан обратный АРМ-КО тип 16с48нж, 16лс48нж, 16нж48нж
- Клапан игольчатый АРМ-КИ тип 15с67бк, 15лс67бк, 15нж67бк
- Задвижки клиновые АРМ-ЗКЛ тип 30с41нж, 30с64нж, 30с15нж и др.
- Задвижки шиберные ЗМС 65х210, 65х350, 80х210
- Кран шаровый дроссельный КШД 65х210
- Клапан запорный угловой 15с13бк, 15лс13бк (КЗ 24028)
- Шаровые краны
- Разделитель сред РС-21, РС-21-03 (АРМ-Р)
- Комплектующие
- Клапан спускной АРМ-КЛС
- Уплотнительные прокладки
- Прокладки овального сечения ОСТ 26.260.461-99
- Прокладка восьмиугольного сечения ОСТ 26.260.461-99
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ 28919-91 исполнение П
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ 28919-91 исполнение БХ
- Линзы уплотнительные жесткие Ж1 ГОСТ 10493-81
- Линзы уплотнительные жесткие Ж2 ГОСТ 10493-81
- Линзы уплотнительные компенсирующие К1 и К2 ГОСТ 10493-81
- Прокладки овального сечения ГОСТ Р 53561-2009
- Прокладки овального сечения ATK 26-18-6-93
- Прокладки овального сечения ОСТ 26-845-73
- Прокладки овального сечения ASME B 16.20, API 6A
- Прокладки восьмиугольного сечения ГОСТ Р 53561-2009
- Прокладки восьмиугольного сечения ASME B 16.20 , API 6A
- Фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015
- Шпильки ГОСТ 9066-75 и ОСТ 26-2040-96
- Гайки ГОСТ 9064-75 и ОСТ 26-2041-96
- Фотогалерея
- Сертификаты
- Контакты
Альтернативные методы добычи углеводородов
Опубликовано чт, 12/07/2023 - 08:58 пользователем admin2
Современные вызовы нефтехимической отрасли
Нефтехимическая промышленность находится на этапе технологической трансформации. Эксплуатация устаревшего оборудования на многих предприятиях сопряжена с возрастающими требованиями к экологической безопасности и ужесточением регуляторных норм. Одновременно наблюдается снижение запасов традиционной нефти, что обуславливает необходимость внедрения инновационных решений в области добычи углеводородов.
Что такое альтернативные методы добычи нефти
Альтернативные методы добычи нефти представляют собой технологии, отличные от классического вертикального бурения. К ним относятся методы освоения труднодоступных залежей, включая битуминозные пески, сланцевую нефть и газовые гидраты, а также технологии вторичной и третичной добычи. Применение данных подходов позволяет повысить коэффициент извлечения нефти из пласта до 60% по сравнению с 20–30% при традиционных способах.
Газовые гидраты: будущее или фантастика?
Одним из перспективных направлений является освоение морских газогидратов — соединений метана, заключённого в кристаллическую решётку воды. По оценкам Международного энергетического агентства (IEA), потенциальные запасы газогидратов превышают совокупные запасы природного газа в 2–3 раза. В 2023 году Япония провела успешные испытания по добыче газа из гидратов в районе Нанкайского жёлоба. Россия также ведёт научно-исследовательские работы в Охотском море. Однако технология остаётся энергоёмкой и сопряжена с рисками, включая возможность неконтролируемого выброса метана — парникового газа с потенциалом глобального потепления, в 25 раз превышающим CO₂.
Шельф и глубоководные месторождения
Освоение шельфовых и глубоководных месторождений является стратегическим направлением развития отрасли. По данным Роснедр, на арктическом шельфе сосредоточено до 30% мировых неразведанных запасов нефти. Эксплуатация таких объектов требует применения специализированного оборудования, способного функционировать при давлении до 10 МПа и температуре до –20°C. В таких условиях критически важны устройства, обеспечивающие надёжный контроль параметров технологических процессов, включая измерительные системы с применением разделителей сред.
Переработка отходов нефтедобычи
Повышение экологической устойчивости отрасли невозможно без эффективной переработки отходов. Ежегодно в мире образуется более 100 млн тонн нефтешлама. Современные методы — термические, биологические и химические — позволяют извлекать из отходов до 95% полезных углеводородов. Это не только снижает антропогенную нагрузку на окружающую среду, но и создаёт дополнительные ресурсы в рамках принципов циркулярной экономики.
Технологии снижения себестоимости
Цифровизация и автоматизация играют ключевую роль в оптимизации затрат на разведку и добычу. Применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных позволяет снизить расходы на геологоразведочные работы на 15–20%. Автоматизированные буровые комплексы повышают безопасность эксплуатации, а «умные» скважины с интегрированными датчиками обеспечивают непрерывный мониторинг давления и температуры. Для точного и безопасного измерения параметров в таких системах применяется специализированная трубопроводная арматура.
Роль специализированного оборудования
Надёжная работа измерительных систем в агрессивных средах невозможна без применения специализированной арматуры. Разделители сред моделей РС-21 и РС-21-03 предназначены для защиты измерительных приборов от воздействия коррозионно-активных компонентов. Устройства рассчитаны на рабочее давление до 35 МПа и температуру до +150°C. Корпус изготавливается из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, мембрана — из фторопласта или тантала, что обеспечивает высокую стойкость к химическому воздействию.
Краны сферические моделей КСМ-35 и КСМ-35-3 предназначены для герметичного отключения измерительных линий при обслуживании манометров. Оборудование выдерживает давление до 35 МПа и применимо в системах с высокой вязкостью или абразивными средами. Все изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ и технических условий, проходят многоэтапный контроль качества и сопровождаются гарантией до 36 месяцев. Производство осуществляется по индивидуальным техническим заданиям с участием инженеров на всех этапах — от проектирования до выпуска.
Глобальные нефтехимические проекты
В 2023 году завершены модернизационные работы на акрилатном производстве ПАО «СИБУР» в г. Дзержинске. Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией и администрацией Амурской области, направленное на развитие полимерного кластера.
В Сумгайыте (Азербайджан) реализуется проект по строительству полипропиленовых установок. В Иране завершается строительство нефтехимического комплекса «Марджан» с проектной мощностью 1,5 млн тонн метанола в год. Аналогичные проекты планируются на предприятиях «Каве» и «Бушер». Все перечисленные объекты предъявляют повышенные требования к точности и надёжности измерительной арматуры.
Экологические аспекты
Развитие альтернативных методов добычи должно сопровождаться снижением экологического следа. Например, добыча нефти из битуминозных песков в Канаде традиционно требует значительного объёма воды (3–5 баррелей на 1 баррель нефти), что вызывает обеспокоенность экологических организаций. В ответ на это внедряются замкнутые водные циклы и технологии улавливания и хранения углерода (CCS).
В России с 2025 года вводятся новые нормативы по утилизации попутного нефтяного газа, ограничивающие сжигание до 5%. Это стимулирует развитие технологий переработки газа в химическую продукцию, для реализации которых необходимы высоконадёжные системы контроля давления и состава среды.
Перспективы до 2030 года
Согласно прогнозам IEA, к 2030 году доля альтернативных источников добычи нефти может составить до 25% от общего объёма. Основной рост ожидается за счёт сланцевых месторождений и шельфовых проектов. Объём инвестиций в новые технологии превысит 200 млрд долларов США.
Россия планирует увеличить добычу на арктическом шельфе на 40%, что потребует масштабной модернизации инфраструктуры, включая закупку специализированной трубопроводной арматуры. Это создаёт условия для расширения производства отечественного оборудования, соответствующего современным отраслевым требованиям.
Оборудование для новых вызовов
Современные нефтехимические проекты предъявляют повышенные требования к надёжности, точности и долговечности применяемого оборудования. Разделитель сред РС-21 обеспечивает эффективную изоляцию измерительных приборов от агрессивных технологических сред. Кран сферический КСМ-35 позволяет выполнять техническое обслуживание манометров без остановки технологического процесса.
Оборудование изготавливается на производственных мощностях предприятия по индивидуальным заказам. Срок службы изделий достигает 10 лет. Гарантийный срок — до 36 месяцев. Технические характеристики и условия поставки согласовываются с инженерной службой заказчика. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ, отраслевых стандартов и технических условий.
Заключение
Альтернативные методы добычи нефти являются стратегическим ответом на вызовы истощения традиционных ресурсов и ужесточения экологических норм. Успешная реализация таких проектов невозможна без применения высокотехнологичного и надёжного оборудования. Устройства типа РС-21 и КСМ-35, разработанные с учётом требований современных производств, становятся неотъемлемой частью инфраструктуры нефтегазовой отрасли. Их роль будет только возрастать в условиях технологического и экологического перехода отрасли в ближайшие годы.
Почему выбирают нас
Без переплаты.
Цена от производителя.
Цена от производителя.
Гарантия до 36 месяцев
Вся продукция сертифицирована
Доставка по всей России
Кратчайшие сроки изготовления
Индивидуальный подход к каждому клиенту





















