- 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
- Статьи о запорно-регулирующей арматуре
- Разработка регулирующей арматуры
- Арматура запорно-регулирующего характера
- Виды запорной арматуры
- Запорно-регулирующая арматура с электроприводом
- Порядок установки запорной и регулирующей арматуры
- Разновидности арматуры
- Разновидности запорно-регулирующей арматуры для систем отопления
- Современная запорно-регулирующая арматура для воды
- Специфика запорно-регулируемой арматуры
- Условия хранения запорной арматуры и ее монтаж
- Нефтегазопереработка и нефтехимия
- Альтернативные методы добычи углеводородов
- Бурение скважины малогабаритной установкой
- Влияние процессов геологической среды на объекты нефтегазового комплекса
- Вторичный риформинг
- Глубина нефтепереработки
- Заводы нефтегазового оборудования
- Каталитический крекинг
- Классификация нефтегазового оборудования при производстве
- Компании нефтепереработки в РФ
- Крекинг
- Нефтегазовое оборудование
- Нефтегазовый сектор России
- Нефтеперерабатывающее производство
- Нефтепереработка - технологии и оборудование.
- Нефтепереработка
- Нефтепромыслы
- Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Нефтехимическая промышленность и охрана окружающей среды
- Нефтехимические комплексы и предприятия в России
- Нефтехимические технологии и оборудование
- Нефтехимия
- О нефтегазовой отрасли
- Оборудование нефтеперерабатывающего производства
- Оборудование, которое предназначается для переработки нефти и газа
- Объекты нефтегазового комплекса: мониторинг, безопасность, технологии
- Окружающая среда и безотходная нефтехимия
- Основные продукты нефтехимии
- Основные способы изучения процессов переработки нефти
- Паровой риформинг
- Первичная переработка нефти
- Продукция, получаемая в ходе производства из добытых нефтепродуктов.
- Производственные этапы и оборудования в отрасли нефтегазопереработки и нефтехимии
- Производство и производители нефтегазового оборудования
- Производство нефтепродуктов
- Производство нефтехимии
- Процесс каталитического риформинга
- Процесс нефтеперерабатывающего производства
- Реакции риформинга
- Риформинг
- Риформинг аммиака
- Рынок нефтепродуктов
- Скважины как бизнес
- Современные технологии для строительства в нефтегазовой индустрии
- Стандарты производства нефтегазового оборудования
- Строительство объектов нефтегазового комплекса в РФ
- Схематичное описание оборота нефтегазовой смеси
- Технологии безопасности нефтегазового комплекса
- Технологии нефтепереработки
- Технологическое оборудование для установок подготовки нефти
- Установки риформинга
- Центры нефтепереработки
- Что нужно для выполнения качественной переработки нефти и газа?
- Статьи о запорно-регулирующей арматуре
- 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
- 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
- Задвижки клиновые стальные ЗКС 160 31с41нж, 31с15нж, 31с45нж
- 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
Нефтехимическая промышленность и охрана окружающей среды
Опубликовано чт, 10/20/2022 - 12:59 пользователем admin2
Нефтехимическая промышленность и охрана окружающей среды
Нефтехимическая промышленность является одной из важнейших отраслей обрабатывающей индустрии. В то же время нефтехимия выступает причиной загрязнения окружающей среды.
Вредные выбросы в атмосферный воздух, водоемы и почву повлекли за собой нарушение биоценозов. Проблему, о которой идет речь, с уверенностью можно назвать глобальной.
Среди основных мероприятий, предлагающих решение данной проблемы, выделяют:
сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду;
применение более «щадящих» с точки зрения экологии инструментов;
внедрение инновационных производственных методов;
создание эффективных катализаторов;
экономия энергии;
снижение объема отходов;
последовательный переход на альтернативную энергетику.
Реализация мероприятий, о которых идет речь, позволит уменьшить пагубное влияние на окружающую среду и при этом повысить качество производимых продуктов.
Актуальные тенденции повышения рациональности добычи нефти
Сегодня предпочтения в нефтепромышленности отдаются направлениям, увеличивающим добычу посредством рациональных действий. Одна из главных отраслевых задач состоит в достижении высоких результатов за счет расширения территории добычи нефти и повышения качества обработки нефтесодержащего пласта.
Энергопотребление в мире ежегодно растет. Ключевые энергетические носители стремительно сокращаются. Средства массовой информации, политические деятели и промышленники всерьез обеспокоены возможным приближением энергокризиса. Таким образом, основная задача современной нефтепромышленности и международной политики состоит в обеспечении рационального управления природными ресурсами за счет повышения качества выработки существующих месторождений.
Энергетика как сфера развития науки и техники имеет высокий приоритет. Исследования в сфере энергетики субсидируются из «казны» в рамках госпрограмм. Руководители промышленных предприятий могут воспользоваться господдержкой и покрыть часть расходов на модернизацию.
Решением проблемы многие называют увеличение коэффициента извлечения нефти за счет новейших технологических решений, которые предполагают рациональную нефтедобычу посредством обеспечения доступа к глубинным природным ресурсам.
Последние разработки уже используются в крупных промышленных предприятиях, сотрудничающих с PAH. По-видимому, стоит ожидать укрепления отношений в этом вопросе.
Основная проблема нефтегазового комплекса – нехватка месторождений, вводимых в эксплуатацию. Для решения этой проблемы нужно увеличить объем геологоразведочных работ (ГРР) или реализовать доразведку имеющихся. В ходе добычи нефти произойдут изменения, которые будут направлены на рациональное управление природными ресурсами.
Безусловно, стимулировать это направление способно только государство. За последние несколько лет были приняты ряд мер для изменения положения дел в лучшую сторону – мы регулярно слышим о соответствующих поправках к нормативным правовым актам. Объемы субсидирования в ГРР повышаются с каждым годом.
Более успешные ГРР на средних месторождениях с малодоступными запасами способны обеспечить малые и средние нефтяные компании. Они внедряют новейшие технологические решения и имеют сравнительно низкие экономические издержки.
Достоинства трехмерной сейсморазведки для повышения рациональности добычи нефти
Каждый, кто заинтересован в развитии отрасли, имеет возможность внести свой вклад. Выгодно инвестировать средства можно в трехмерную сейсморазведку.
Геофизические исследования скважин (ГИС) – основные методы, применяющиеся для обнаружения и мониторинга нефтезалежей. Активно используется сейсмическая разведка на поверхности и в скважинах (ВСП).
ВСП – вертикальное сейсмическое профилирование. ВСП можно назвать вариацией сейсмической разведки. При этом источники сейсмических волн находятся на поверхности, а приемный элемент располагается в скважине.
ГИС исследует область, располагающуюся на большой глубине прямо вокруг скважины. Сейсмическая разведка на поверхности дает возможность сформировать целостное изображение массивных объектов. Однако для достижения целей, которые были поставлены, разрешения полученного изображения недостаточно.
По сравнению с наземной сейсморазведкой, вертикальное сейсмическое профилирование позволяет обеспечить тщательное исследование пространства вокруг нефтяных скважин. Однако возможности удаления от местоположения ограничены.
Технических возможностей при применении вертикального сейсмического профилирования часто недостаточно для тщательного исследования потенциальных залежей, которые находятся на расстоянии более 2000 м от скважины.
Объединив вышеописанные возможности в одну – трехмерную сейсморазведку, удалось повысить точность наблюдений в глубине и на поверхности скважин. Увеличение глубины повышает полноту исследований комбинированной сейсмической разведки.
Мероприятия, разработанные для повышения рациональности добычи нефти за счет объединенных систем
Основные задачи:
анализ полной формы сигнала, который был получен;
выполнение векторной «модельбазированной» миграции;
получение точных сведений о распределении волн пластов.
Предложенная система наблюдения, хотя и не исключает существующие риски, дает следующие преимущества:
повышение показателя производительности при разработке скважины;
оптимизация ее месторасположения;
повышение продуктивности работы с пластом;
сейсмическая разведка становится более информативной.
Активное внедрение новых технологий и оборудования, к которому, в том числе, можно отнести разделитель сред РС-21 под манометр и кран сферический КСМ-35 под манометр, позволит разумно
использовать залежи природных ресурсов и извлекать остаточные запасы из отработанных месторождений.
Грамотное применение полученных сведений при мониторинге нефтяных месторождений и их дальнейшей разработке позволит получить положительный экономический эффект. Подобная система рекомендована к применению предприятиям для обеспечения стремительного развития не просто конкретной компании, но нефтепромышленности в целом.
Почему выбирают нас
Без наценки.
Цена от производителя.
Цена от производителя.
Гарантия до 24 месяцев
Вся продукция сертифицирована
Доставка по всей России
Короткие сроки изготовления
Индивидуальный подход к каждому клиенту