To see the other types of publications on this topic, follow the link: Свердловинні насоси.

Journal articles on the topic 'Свердловинні насоси'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the top 50 journal articles for your research on the topic 'Свердловинні насоси.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Browse journal articles on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.

1

Джус, А. П., та С. В. Касаткін. "ОЦІНКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ НАСОСНОГО ОБЛАДНАННЯ У СВЕРДЛОВИНАХ СКЛАДНОГО ПРОФІЛЮ ЗА ВЕЛИКОГО ГАЗОВМІСТУ". Oil and Gas Power Engineering, № 1(41) (8 жовтня 2024): 68–75. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2024-1(41)-68-75.

Full text
Abstract:
Метою роботи є створення методологічних основ оцінки особливостей застосування установок електроплунжерних насосів у свердловинах складного профілю за великого газовмісту для окремо взятого родовища. Розглянуто можливість застосування електроплунжерних насосів для свердловин з дебітом від 0,8 м3/д до 38 м3/д, яким характерна велика інтенсивність викривлення, що призводить до зношування колон насосних штанг та насосно-компресорних труб в складі штангових свердловинних насосних установок, а також експлуатації в періодичному режимі установок електровідцентрових насосів з номінальною подачею, знач
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Morozov, Y. "ПІДВИЩЕННЯ ДЕБІТУ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН «ГЕОГІДРОЛІФТ»". Vidnovluvana energetika, № 3(70) (6 січня 2023): 88–92. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2022.3(70).88-92.

Full text
Abstract:
Одним з основних показників системи добування геотермальних джерел енергії із підземних проникних шарів є дебіт геотермальних свердловин, який визначає теплову потужність і пороги з тиском нагнітання і економічну ефективність геотермальних технологій.Відомі такі способи підвищення дебіту геотермальних свердловин: застосування погружних насосів, газліфт, ерліфт, термоліфт.Пропонується новий спосіб підвищення дебіту геотермальних свердловин, який полягає в тому, що в свердловину через занурювальну трубку закачують нерозчинену в воді рідину з питомою вагою меншою, ніж питома вага термальної води.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Bosak, M. P., M. S. Odukha, O. H. Hvozdetskiy та V. Ye Fasuliak. "Дослідження експлуатаційного режиму свердловин водозабору та водогону". Scientific Bulletin of UNFU 29, № 9 (2019): 126–31. http://dx.doi.org/10.36930/40290922.

Full text
Abstract:
Наведено результати гідравлічних досліджень експлуатаційних режимів роботи водогону на ділянці від водозабору до підвищувальної насосної станції. Визначено та обґрунтовано режим експлуатації водогону на підставі гідравлічних досліджень і експлуатаційних показників роботи свердловин. Через наявність рельєфного водорозділу траса водогону за довжиною знижується від водозабору на 52 м до підвищувальної насосної станції. З'ясовано експлуатаційний режим роботи насосів свердловин включно з фактичним їх напором. Встановлено, що експлуатаційний напір насосів свердловин, який становить 30 м, є надлишков
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Кондрат, Р. М., та Л. І. Матіїшин. "Вибір технологічного режиму роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин під час введення у НКТ твердих піноутворювальних пар". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 4(85) (30 грудня 2022): 62–70. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-62-70.

Full text
Abstract:
Розглянуто особливості експлуатації газових свердловин в умовах обводнення. Наведено способи введення у свердловину піноутворювальних поверхнево-активних речовин (ПАР), в т.ч. твердих для інтенсифікації винесення рідини з вибою на поверхню.Обґрунтовано сферу застосування твердих ПАР в обводнених свердловинах. Під час введення твердих ПАР у діючу обводнену свердловину швидкість їхнього падіння в насосно-компресорних трубах (НКТ) повинна перевищувати швидкість руху газорідинного потоку на гирлі, а дебіт газу повинен бути більшим мінімально необхідного дебіта для винесення рідини з вибою. Охаракт
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Паневник, О. В., та Т. П. Попадинець. "ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОВОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(56) (27 червня 2024): 60–67. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2024-1(56)-60-67.

Full text
Abstract:
Визначено гідравлічні характеристики та проведено їх порівняльний аналіз для двох найпоширеніших схем використання нафтового струминного насоса в свердловині: ежекційних систем з прямою та зворотною циркуляцією робочого середовища. Для ежекційної системи з прямою циркуляцією робочий потік, створюваний наземним насосним агрегатом, спрямовується в колону підйомних труб, а підйом продукції свердловини здійснюється каналом міжтрубного простору. При використанні ежекційної системи із зво-ротною циркуляцією робочий потік надходить на робочу насадку струминного насоса каналом міжтрубно-го простору, а
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Лях, М. М., Р. О. Дейнега, Ю. Р. Мосора, В. В. Михайлюк та М. М. Пітула. "Усунення пульсацій подачі та тиску рідини під час роботи поршневих насосів". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 2(53) (30 грудня 2022): 17–22. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2022-2(53)-17-22.

Full text
Abstract:
Широке використання у нафтогазовій галузі поршневих насосів зумовлює необхідність їх періодичної модернізації з метою покращення характеристик та усунення недоліків. Одним із недоліків насосів об’ємної дії, зокрема бурових поршневих насосів, є пульсація тиску та подачі рідини. Це негативно впливає на всю високонапірну лінію насосно-циркуляційної системи, в тому числі і на свердловинне обладнання (бурильні труби, вибійні двигуни, породоруйнівний інструмент тощо), а також на стінки необсадженої свердловини. Проаналізувавши графіки миттєвих подач насосів різних типів, встановлено, що найменший ко
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Ладичук, Д. О., та В. Д. Ладичук. "ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ РОБОТИ ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН". Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 1 (29 травня 2024): 209–15. http://dx.doi.org/10.32782/tnv-tech.2024.1.25.

Full text
Abstract:
В роботі наведені результати досліджень щодо можливості вирішення комплексної проблеми підтримання ефективної та стабільної роботи систем забору підземних вод та вертикальних дренажних свердловин, яка полягає в забрудненні фільтрів та прифільтрової зони продуктами кольматації, що призводить до падіння дебіту і виходу свердловини з ладу. Проаналізовані відомі у практиці водопостачання і захисту територій вертикальним дренажем результати досліджень, що спрямовані на вирішення задачі розкольматації фільтрів водозабірних свердловин для відновлення дебіту та збільшення міжремонтного періоду. Доведе
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Паневник, Д. О. "Удосконалення конструкції свердловинного струминного насоса". Oil and Gas Power Engineering, № 2(38) (30 грудня 2022): 76–84. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2022-2(38)-76-84.

Full text
Abstract:
Проаналізовано основні схеми створення циркуляційних течій в проточній частині струминного насоса з використанням лопаткових, гвинтових та тангенціальних направляючих елементів, які дозволяють підвищити енергетичну ефективність експлуатації свердловинних ежекційних систем. Створення циркуляційних течій в проточній частині струминного насоса дає змогу зменшити втрати енергії при змішуванні потоків та збільшити напір, створюваний ежекційною системою. Встановлено, що до складу ежекційних систем входять місцеві та лінійні гідравлічні опори у вигляді дроселюючих елементів, промивальних насадок доло
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Мартинець, О. Р., та Б. В. Копей. "Дослідження та аналіз способів ремонту насосних штанг". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 1(78) (18 травня 2021): 43–50. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2021-1(78)-43-50.

Full text
Abstract:
На даний час питання підвищення надійності та довговічності нафтогазового обладнання набули особливої актуальності. Колона насосних штанг (КНШ) є однією із найслабших ланок штангових свердловинних насосних установок (ШСНУ). Саме насосні штанги різко обмежують їх надійність і довговічність. Це пов’язано із надзвичайно важкими умовами роботи насосних штанг. Змінні навантаження розтягу та згину, вплив корозійно-активного середовища, тертя до колони насосно-компресорних труб (особливо в похилоспрямованих свердловинах), відкладення асфальто-смоляно-парафінових речовин та інші експлуатаційні фактори
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Паневник, Д. О. "МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗМІШУВАНИХ ПОТОКІВ ПРИ ОБЕРТАННІ СВЕРДЛОВИННОЇ ЕЖЕКЦІЙНОЇ СИСТЕМИ". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 2(49) (26 грудня 2022): 95–102. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2022-2(49)-95-102.

Full text
Abstract:
Проаналізовані основні методи контролю характеристик свердловинних струминних насосів. Встановлено, що сучасний рівень розвитку непрямих методів контролю режиму роботи наддолотних ежекційних систем не враховує можливість обертання струминного насоса в свердловині, внаслідок чого знижується ефективність прогнозування технологічних процесів буріння експлуатаційних свердловин. Зважаючи на необхідність підвищення ефективності віддаленого моніторингу робочих характеристик наддолотних ежекційних систем розроблена математична модель контролю кінематичних параметрів змішуваних потоків в проточній част
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
11

Panevnyk, Denys. "ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТОГАЗОВИХ ЕЖЕКЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Series: Economics and Management in the Oil and Gas Industry), № 2(28) (31 грудня 2023): 31–40. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2023-2(28)-31-40.

Full text
Abstract:
Розроблений алгоритм обґрунтування економічної доцільності використання ежекційних технологій при бурінні експлуатаційних нафтогазових свердловин. Запропонована методика визначення ефективності реалізації ежекційних технологій в бурінні заснована на оцінюванні впливу використання струминного насоса на величину змінних витрат циклу безпосереднього проходження свердловини. Переваги використання наддолотного струминного насоса реалізуються при здійсненні технологічних операцій механічного буріння та спуско-підйомних робіт. Встановлено, що реалізація ежекційних технологій дає змогу зменшити витрат
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
12

Угриновський, А. В., Л. Б. Мороз, Т. В. Потятинник, Р. І. Дирів та В. Б. Рущак. "АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ КАПІЛЯРНИХ СИСТЕМ НА ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ РОДОВИЩ ПЕРЕДКАРПАТТЯ". Oil and Gas Power Engineering, № 1(41) (8 жовтня 2024): 7–19. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2024-1(41)-7-19.

Full text
Abstract:
В процесі експлуатації газових та газоконденсатних свердловин, особливо на пізній стадії розробки родовищ, можуть виникати ускладнення внаслідок накопичення рідини на вибої або в понижених ділянках траси викидних ліній свердловин. Тому важливим резервом зменшення темпів падіння видобутку газу і підвищення коефіцієнта кінцевого газовилучення є продовження періоду стабільної роботи обводнених сверд-ловин шляхом застосування ефективних методів їх експлуатації. Метою роботи було висвітлення інноваційних технологічних рішень та результатів їх впровадження в реальних промислових умовах на об’єктах в
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
13

Кондрат, Р. М., та Л. І. Матіїшин. "Аналіз умов стабільної роботи обводнених газових і газоконденсатних свердловин". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 1(86) (20 березня 2023): 46–53. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2023-1(86)-46-53.

Full text
Abstract:
Наведено особливості експлуатації газових і газоконденсатних свердловин в умовах обводнення і конденсації з газу важких вуглеводнів. Охарактеризовано аналітичні залежності для визначення мінімально необхідного дебіта газу для винесення рідини з вибою на поверхню, критичної швидкості руху газу на вході в насосно-компресорні труби (НКТ) і відповідного їй критичного дебіта газу, параметра Фруда для газорідинної суміші, модифікованого параметра Фруда для газового і рідинного потоків і зведеного параметра Фруда для газового потоку. Виконано розрахунки наведених критеріальних параметрів для шести об
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
14

Копей, І. Б. "ПОРІВНЯННЯ ПАРАМЕТРІВ СТАЛЕВОГО ТА ВУГЛЕПЛАСТИКОВОГО СТРІЧКОВОГО ТЯГОВОГО ОРГАНУ ДОВГОХОДОВОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(54) (18 грудня 2023): 12–22. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2023-1(54)-12-22.

Full text
Abstract:
При механізованому способі видобування нафти найбільше поширення знайшли установки штангових свердловинних насосів, в якості наземного приводу яких використовуються верстати-качалки, а гнучкою ланкою, що з’єднує привод з плунжерним свердловинним насосом, є колона насосних штанг. Недоліком штангової свердловинної насосної установки є циклічний характер її роботи з малим періодом циклу та великою асиметричністю навантажень. Перспективним є використання довгоходових насосних установок зі стрічковим тяговим органом. В довгоходових насосних установках плунжер переміщується в колоні НКТ і з’єднаний
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
15

Паневник, Д. О. "Дослідження експлуатаційних характеристик високонапірного струминного насоса при його обертанні в свердловині". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 2(83) (30 червня 2022): 63–70. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-2(83)-63-70.

Full text
Abstract:
Сучасні методи розрахунку високонапірних струминних насосів не враховують наявності відцентрових сил при обертанні наддолотної ежекційної системи в свердловині, що суттєво впливає на точність визначення її напірно-витратної та енергетичної характеристик при прогнозуванні режимів експлуатації. Структура рівнянь напірно-витратної характеристики високонапірного струминного насоса доповнена складовою, що визначає додатковий напір, викликаний впливом вихрових потоків при асиметричному обертанні ежекційної системи навколо осі свердловини. Під час моделювання робочого процесу струминного насоса співв
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
16

Венгринюк, Т. П., Р. О. Дейнега, О. Я. Фафлей, В. В. Михайлюк, О. В. Попов та А. І. Венгринюк. "ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАПАНА БУРОВОГО НАСОСА ДЛЯ РІЗНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОМИВАЛЬНОЇ РІДИНИ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(54) (18 грудня 2023): 44–51. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2023-1(54)-44-51.

Full text
Abstract:
З метою забезпечення технологічних процесів буріння нафтових і газових свердловин для створення тиску та подачі промивальної рідини використовують бурові насоси. Це обумовлює підвищені вимоги до їхніх характеристик, які, в свою чергу, суттєво впливають на дотримання режимів та забезпечення безперервності технологічного процесу спорудження свердловин. Найвідповідальнішою частиною бурового насоса є гідравлічна, оскільки її деталі піддаються дії високих тисків, агресивного середовища, абразивному зносу, кавітації тощо. Проведено аналіз умов роботи та руйнувань елементів клапанних вузлів бурових н
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
17

Morozov, Yu, D. Chalaev, V. Olijnichenko та V. Velychko. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОБОВОГО АКУМУЛЮВАННЯ ХОЛОДУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ПІДЗЕМНИХ ГОРИЗОНТІВ М. КИЄВА". Vidnovluvana energetika, № 3(58) (25 вересня 2019): 67–77. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).67-77.

Full text
Abstract:
Викладено результати експериментального дослідження ефективності використання добового акумулятора холодної води для забезпечення роботи серійного фанкойлу з метою забезпечення кондиціювання повітря в окремому приміщенні.
 Натурна експериментальна установка містить видобувну свердловину, поглинальну свердловину, баки-акумулятори, витратомір, термометр холодної води, термометр повітря в приміщенні, мережевий насос, термометр відпрацьованої води, приміщення для охолодження, фанкойл.
 Вода з температурою 12ºС з видобувної свердловини подається свердловинним насосом в групу накопичувальн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
18

Копей, Б. В., І. Б. Копей, В. В. Канівець та Б. М. Бакун. "Скінченно-елементний аналіз з'єднань гібридної насосної штанги". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 4(85) (30 грудня 2022): 43–52. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-43-52.

Full text
Abstract:
Насосні штанги є складовою одиницею свердловинного обладнання штангових свердловинних насосних установок і служать для передачі зворотно-поступального руху від верстата-качалки до плунжера заглибного насоса. Експлуатація насосних штанг проходить в складних умовах знакознінних навантажень розтягу/стиску, згину, тертя об внутрішню поверхню колони насосно-компресорних труб, впливу корозійно-активного середовища, відкладень асфальто-смоло-парафінових відкладень. З метою підвищення ресурсу колони насосних штанг пропонується замість сталевих використовувати штанги з полімерно-композиційних матеріалі
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
19

Matkivskyi, S. V., та L. I. Khaidarova. "Дослідження впливу параметрів роботи електровідцентрових насосів на продуктивність обводнених газових свердловин". Мінеральні ресурси України, № 4 (28 грудня 2021): 30–35. http://dx.doi.org/10.31996/mru.2021.4.30-35.

Full text
Abstract:
Розглянуто основні особливості розробки газових і газоконденсатних родовищ в умовах активного надходження законтурних та підошовних вод у продуктивні поклади й видобувні свердловини. Охарактеризовано різні шляхи оптимізації умов експлуатації високообводнених свердловин на завершальній стадії розробки родовищ. На основі численних досліджень обґрунтовано доцільність і геолого-технологічні умови застосування механізованих способів експлуатації обводнених свердловин. Використовуючи програмний комплекс PipeSim компанії “Schlumberger” проведено дослідження впливу параметрів електровідцентрових насос
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
20

ЗУР’ЯН, О. В. "ОБГРУНТУВАННЯ ДЕВІАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ НА ВИХОДІ З СВЕРДЛОВИНИ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ ОСОБЛИВІСТЮ ГІДРОГЕОТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ ЗОВНІШНЬОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ". Вісник Херсонського національного технічного університету, № 3(86) (13 листопада 2023): 16–26. http://dx.doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.3.2.

Full text
Abstract:
В роботі наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо обґрунтування місця розташування свердловин гідротермальної теплонасосної системи для стабільного та ефективного отримання низькопотенційної геотермальної енергії. Доведено, що найбільш ефективними є теплонасосні системи які використовують теплоту ґрунту або ґрунтових вод та мають теплообмінники та свердловини встановлені на глибину нижче нейтрального шару. Наведено ендогенні та екзогенні фактори, що впливають на глибину залягання нейтрального шару. Визначено, що екзогенні фактори в порівнянні з ендогенними мають біл
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
21

Паневник, Д. О., та О. В. Паневник. "МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ НАДДОЛОТНОГО УДАРНО-ЕЖЕКЦІЙНОГО ПРИСТРОЮ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 2(57) (29 грудня 2024): 42–49. https://doi.org/10.31471/1993-9965-2024-2(57)-42-49.

Full text
Abstract:
Розроблено алгоритм визначення гідравлічних характеристик та проаналізовано робочий процес за-пропонованої автором конструкції ударно-ежекційного пристрою, призначеного для підвищення ефективності буріння свердловин в умовах підвищеної міцності гірських порід. Розроблена гідравлічна модель наддолотної компоновки, що складається з розміщених паралельно ударного пристрою у вигляді кульового вібратора та струминного насоса у вигляді ежекційної системи нагнітально-всмоктувального типу. Ударний пристрій забезпечує підвищення ефективності руйнування гірської породи, а струминний насос інтенсифікує п
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
22

Золотовська, О. В., Г. В. Теслюк та В. Б. Бойко. "МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ". СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ, № 49 (26 червня 2023): 60–67. http://dx.doi.org/10.36910/acm.vi49.1021.

Full text
Abstract:
Постійне зростання вартості енергоресурсів, зокрема викопного палива, спричиняє необхідність пошуку нових способів виробництва енергії. Ефективний метод економії палива та захисту навколишнього середовища полягає в широкому використанні теплонасосних установок. Теплові насоси можуть відіграти вирішальну роль у використанні відновлювальних джерел енергії, зокрема в сільському господарстві. В статті подані результати дослідження температурного поля в ґрунтовому масиві навколо ґрунтового теплообмінника з використанням теплового насоса. Підвищення теплопродуктивності забезпечується внаслідок зменш
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
23

Матківський, С. В., та Л. І. Матіїшин. "ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВИХ І ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ СВЕРДЛОВИН НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ". PRECARPATHIAN BULLETIN OF THE SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY Number, № 17(64) (22 листопада 2022): 142–56. http://dx.doi.org/10.31471/2304-7399-2022-17(64)-142-156.

Full text
Abstract:
Особливим періодом розробки родовищ нафти і газу є завершальна стадія, яка зазвичай супроводжується різного роду ускладненнями та значними капіталовкладеннями і потребує впровадження нових технологій та методів видобутку. Складність залишкових запасів вуглеводнів пов’язана з низькими пластовими тисками, накопиченням рідини на вибоях свердловин, утворенням піщаних пробок, обривами насосно-компресорних труб (НКТ), корозією наземного та підземного обладнання, тощо. У зв’язку з цим діючий фонд свердловин експлуатується періодично, що негативно впливає на показники видобування вуглеводнів. У даній
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
24

Паневник, Д. О. "МЕТОД КОНТРОЛЮ КАВІТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 2(51) (27 листопада 2023): 72–80. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2023-2(51)-72-80.

Full text
Abstract:
Робочий процес струминного насоса відзначається підвищеною імовірністю виникнення кавітації в його проточній частині, що суттєво знижує ефективність та обмежує поширення нафтогазових ежекційних технологій. На основі використання рівняння збереження енергії та неперервності потоку розроблена методика визначення граничних експлуатаційних параметрів свердловинного струминного насоса, які відповідають безкавітаційній роботі ежекційної системи за умови відносного обертання робочого середовища. Розрахункова схема напірної ежекційної системи представлена лінійними гідравлічними опорами бурильної коло
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
25

Паневник, Денис. "МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГІДРОАБРАЗИВНОЇ ЕРОЗІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". Problems of Friction and Wear, № 4(93) (18 грудня 2021): 115–21. http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.4(93).16284.

Full text
Abstract:
Надійність свердловинних ежекційних систем суттєво залежить від точності прогнозування та ефективності запобігання виникненню гідроабразивної ерозії в проточній частині струминного насоса. При моделюванні процесу зношування струминного насоса використано новітній метод формування робочої сітки його проточної частини шляхом ініціалізації мозаїчної технології, що дозволило скоротити витрати часу на розрахунок та збільшити точність моделювання процесів пов’язаних з імітацією ерозії у свердловинному струминному насосі. Встановлено характер зміни геометричної моделі проточної частини струминного на
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
26

ЗУР’ЯН, О. В. "ВРАХУВАННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ДІЛЯНКАХ БЕРЕГОВИХ ВОДОЗАБОРІВ ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ". Вісник Херсонського національного технічного університету, № 2(85) (9 серпня 2023): 20–28. http://dx.doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2023.2.2.

Full text
Abstract:
Прогноз динаміки змін температури підземних вод на ділянках розміщення берегових водозаборів становить великий практичний інтерес, оскільки температура підземних вод, які використовуються, не повинна виходити з рамок кондицій, обумовлених, наприклад, технологічними особливостями виробництва. Метою роботи є експериментально та аналітично оцінити вплив зміни температури підземних вод, в результаті змішування з водами, що фільтруються з водойми яка знаходиться поруч, на ефективність гідротермальної теплонасосної системи. Представлено розроблену і сконструйовану в Інституті відновлюваної енергетик
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
27

Паневник, Д. О. "ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ КАВІТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННОГО НАСОСА". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 1(48) (20 лютого 2023): 18–26. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2022-1(48)-18-26.

Full text
Abstract:
Сучасні методи дослідження кавітаційних режимів експлуатації свердловинної ежекційної системи не враховують можливість її обертання в свердловині, внаслідок чого зменшується ефективність прогнозування режиму роботи струминного насоса. В роботі запропонований механізм визначення впливу обертання струминного насоса на конфігурацію ліній течії змішуваних потоків за допомогою теорії плоских потенціальних потоків. Для побудови конфігурації ліній течії за заданим полем швидкостей застосовано метод конформного відображення, який полягає у відображенні області з відомим комплексним потенціалом на обла
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
28

Кропивницький, Д. Р., та М. І. Горбійчук. "ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ БУРОВОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТИСКОМ НА ЙОГО ВИХОДІ". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 1(50) (13 червня 2023): 48–59. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2023-1(50)-48-59.

Full text
Abstract:
Розглянуто функціональну схему системи оптимального керування процесом механічного буріння, що має ієрархічну структуру. Нижній рівень системи включає буровий насосний агрегат, складовими частинами якого є система “привод — буровий насос” та пневмокомпенсатор. Основною задачею бурового насосного агрегату є забезпечення постійного моменту на валу, що дає змогу підтримувати постійним тиск промивальної рідини на вході в свердловину. Розроблено аналітичні математичні моделі для бурового насоса з асинхронним приводом та пневмокомпенсатора. Показано, що розроблені математичні моделі мають вигляд диф
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
29

Паневник, Д. О. "Побудова номограм для визначення характеристик струминного насоса при його обертанні в свердловині". Oil and Gas Power Engineering, № 1(37) (30 червня 2022): 80–87. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9868-2022-1(37)-80-87.

Full text
Abstract:
Побудовано номографічні залежності для визначення додаткового напору низьконапірного та високонапірного струминного насоса при його асиметричному обертанні в свердловині. Для номографування рівнянь характеристик струминного насоса введено узагальнений безрозмірний параметр у вигляді співвідношення квадратів колової швидкості та швидкості потоку на виході з робочої насадки. Введений параметр є функцією кутової швидкості обертання струминного насоса, відстані між осями свердловини та струминного насоса, витрати та радіусу робочого потоку. Дане співвідношення представлене за допомогою сіткової но
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
30

Gutak, Oleksandr Igorovich, та Rostislav Igorovich Diriv. "СТРУМИННІ НАСОСИ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН". Научный взгляд в будущее, № 05-02 (12 жовтня 2017): 28–32. http://dx.doi.org/10.30888/2415-7538.2017-05-02-082.

Full text
Abstract:
Робота присвячена проблемі дослідження горизонтальних свердловин з використанням струминних насосів та застосування технології колтюбінг для оперативної доставки геофізичних приладів. Описується принцип роботи струминних насосів та переваги їх використан
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
31

Кучмистенко, О. В., М. В. Шавранський, Г. Д. Матеїк та Б. С. Незамай. "МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ШЛЯХОМ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЛУКТУАЦІЙ ТИСКУ І ВИТРАТИ БУРОВОГО РОЗЧИНУ". METHODS AND DEVICES OF QUALITY CONTROL, № 2(51) (27 листопада 2023): 57–71. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9981-2023-2(51)-57-71.

Full text
Abstract:
Нафтогазова промисловість в Україні має вирішальне значення для національної економіки, забезпечуючи енергетичні та економічні потреби країни. Процес буріння свердловин є основним складовим процесом в цій галузі. Сучасний стан нафтогазової промисловості обумовлений великою важливістю природних ресурсів, які засновують енергетичну безпеку країни, але водночас стикаються із вичерпанням родовищ і зростанням глибини буріння, що потребує впровадження нових технологій та методів для забезпечення високої продуктивності та безпеки.
 Метою даної роботи є розробка методу ідентифікації динамічних ха
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
32

Паневник, Д. О. "Використання комплексного потенціалу плоскорадіального потоку для моделювання робочого процесу свердловинного струминного насоса". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(52) (30 червня 2022): 42–49. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2022-1(52)-42-49.

Full text
Abstract:
На основі використання математичного апарату теорії функцій комплексної змінної запропоновано метод моделювання поширення робочого потоку в проточній частині свердловинної ежекційної системи у вигляді точкового витоку, розміщеного на одній осі з камерою змішування струминного насоса. Точкове джерело робочого потоку розглядається як функція витоку, приведена до комплексного вигляду. Робоча рідина радіально виходить з витоку симетрично у всіх напрямках. Лінії течії робочого потоку по радіусах спрямовані від центра витоку. Радіальна швидкість витоку зменшується з віддаленням від центру оберненопр
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
33

Зур’ян, О. В. "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ТЕПЛОНАСОСНОЇ СИСТЕМИ". Vidnovluvana energetika, № 4(67) (25 грудня 2021): 77–89. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.4(67).77-89.

Full text
Abstract:
Ґрунтові води є високоефективним джерелом відновлюваної низкопотенциальной енергії, проте ефективне використання таких систем багато в чому залежить від попереднього вивчення геологічної будови гірського масиву, а також гідрогеологічних параметрів водоносного горизонту. Метою дослідження є визначання залежності техніко-економічних показників гідротермальної теплонасосної системи від гідрогеологічних параметрів водоносного горизонту. В роботі визначено основні гідрогеологічні параметри, які впливають на тепловий режим гідротермальної теплонасосної системи. Представлено розроблену і сконструйова
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
34

Кондрат, Р. М., О. Р. Кондрат та Л. І. Хайдарова. "Оптимізація параметрів газліфтної експлуатації обводнених газових свердловин за різних значень водного фактора і глибини розміщення газліфтного клапана на колоні НКТ". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 1(82) (31 березня 2022): 44–51. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-1(82)-44-51.

Full text
Abstract:
Охарактеризовано особливості обводнення газових свердловин на багатопластових родовищах та об- ґрунтовано доцільність експлуатації обводнених свердловин зі спільним відбиранням газу і води. Розглянуто газліфтний спосіб експлуатації обводнених газових свердловин. З використанням запропонованої авторами розрахункової методики виконано для умов модельної обводненої газової свердловини за постійних значень гирлового тиску і діаметра насосно-компресорних труб (НКТ) дослідження впливу на дебіт газу, що припливає із пласта, і вибійний тиск водного фактора, глибини розміщення газліфтного клапана на НК
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
35

МОНАСТИРСЬКИЙ, Юрій, та Даниїл БОРИС. "ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СВЕРДЛОВИННОГО ГІДРОМОНІТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ПРИ ВІДБІЙЦІ МАЛОМІЦНИХ ЗАЛІЗНИХ РУД". СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ 1, № 24 (2025): 313–18. https://doi.org/10.36910/automash.v1i24.1737.

Full text
Abstract:
При розробці технічного завдання на створення технологічного обладнання для свердловинного гідромоніторного видобутку багатих маломіцних залізних руд в шахтах необхідні знання параметрів устаткування які необхідно забезпечити в процесі роботи. Застосування свердловинного гідромоніторного руйнування у порівняння з вибуховим знизить викиди шкідливих речовин в атмосферу шахти, дозволить використати шахтну воду для відбійки руди і при певних умовах може бути ефективніше за вибухове руйнування. На засадах енергетичного порівняння у грошовому еквіваленті вибухової та гідромоніторної відбійки встанов
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
36

Morozov, Yu, A. Barylo, D. Chalaev та M. Dobrovolskyi. "ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРШИХ ВІД ПОВЕРХНІ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ ДЛЯ ТЕПЛО- І ХЛАДОПОСТАЧАННЯ". Vidnovluvana energetika, № 2(57) (2 вересня 2019): 70–78. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2019.2(57).70-78.

Full text
Abstract:
На підставі експлуатаційних даних двох свердловин, пробурених на території Міжнародного центру відновлювальної енергетики, визначена енергетична ефективність використання підземних вод перших від поверхні землі водоносних горизонтів для отримання теплоти та холоду в системах теплохладопостачання житлових будинків та будівель громадського призначення. Дослідні свердловини розташовані на відстані 11,5 м одна від одної, глибина яких складає 50 і 57 м відповідно. Під час проведення пробних відкачок одержані основні попередні експлуатаційні характеристики горизонту. Статичний рівень встановлюється
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
37

Паневник, Д. О. "Дослідження гідравлічних характеристик свердловинного струминного насоса". JOURNAL OF HYDROCARBON POWER ENGINEERING 8, № 1 (2021): 1–7. http://dx.doi.org/10.31471/2311-1399-2021-1(15)-1-7.

Full text
Abstract:
В роботі розглянута можливість підвищення енергетичної ефективності свердловинних ежекційних систем шляхом закручування інжектованого потоку розміщеними в проточній частині струминного насоса похилими направляючими елементами. На основі законів збереження енергії, імпульса та суцільності потоку розроблена математична модель робочого процесу вихрової ежекційної системи у вигляді прямоточного робочого та гвинтового інжектованого струменів, яка дозволила отримати рівняння напірної та енергетичної характеристик високонапірного струминного насоса. У випадку нульового кута закручування інжектованого
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
38

Волошин, М. М. "СХЕМА ОПТИМІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ У СЕЛИЩІ МІСЬКОГО ТИПУ КОЗАЦЬКЕ БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ". Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки, № 1 (8 квітня 2022): 154–62. http://dx.doi.org/10.32851/tnv-tech.2022.1.17.

Full text
Abstract:
У статті наведено актуальність роботи, яка полягає в реформуванні, модернізації та розвитку водопостачання в Україні. Наведені проблеми, які потребують невідкладного розв’язання, що обумовлено, перш за все, постійним збільшенням заборгованості по оплаті послуг зі сторони бюджетних організацій та населення. Представлено аналіз роботи системи водопостачання селища міського типу Козацьке. Наведено аналіз реалізації проєктних рішень щодо системи водопостачання селища. Представлено мета роботи та завдання для досягнення зазначеної мети, а саме: провести аналіз загальної характеристики селища місько
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
39

Паневник, Д. О. "ВИКОРИСТАННЯ ВИХРОВОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СВЕРДЛОВИННОГО СТРУМИННОГО НАСОСА". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 3(84) (30 вересня 2022): 24–32. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-24-32.

Full text
Abstract:
На основі використання комплексного потенціалу вихрової функції запропоновано математичну модель робочого процесу струминного насоса для умов його симетричного обертання в свердловині. Поле лінійних швидкостей характеризується траєкторією вихрових ліній, які генеруються вихровою точкою для плоского потоку та вихоропроводом для просторової течії. Щоб охарактеризувати вихрову функцію, використано циркуляцію вектора поступальної швидкості руху рідини по замкненому контуру у вигляді подвоєного добутку швидкості потоку на площу камери змішування. У випадку плоского потоку графічне зображення вихров
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
40

Паневник, Д. О. "Моделювання компонентів змішаного потоку свердловинного струминного насоса". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 2(55) (28 грудня 2023): 54–60. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2023-2(55)-54-60.

Full text
Abstract:
На основі використання математичного апарату теорії функцій комплексної змінної запропоновано метод моделювання поширення робочого потоку в проточній частині струминного насоса для умов його обертання в свердловині у вигляді поєднання точкового витоку та вихору. Поєднанням часткових розв’язків диференціальних рівнянь руху елементарних радіального та циркуляційного потоків встановлена структура гідродинамічної функції комплексної змінної комбінованого потоку. Дослідження отриманої характеристичної функції дозволило оцінити вплив зміщення центрів витоку та вихору на характеристики ежекційної сис
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
41

Бевз, В. В. "ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗПОДІЛ ІНТЕНСИВНОСТІ АВАРІЙ СВЕРДЛОВИННОГО ОБЛАДНАННЯ". Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, № 3(84) (30 вересня 2022): 33–39. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9973-2022-3(84)-33-39.

Full text
Abstract:
Розглядається задача підвищення надійності поверхневого обладнання свердловин на етапі вторинних методів видобутку для підвищення експлуатаційної надійності, проблеми якої є ключовими в енергетичній безпеці держави і яка розглядається як комплексна властивість системи нафтогазової промисловості та визначається як здатність не допускати ситуацій, небезпечних для здоров’я людей та навколишнього середовища. Мета дослідження формується як пошук загальних закономірностей у розробці методів розрахунку локального значення інтенсивності аварій на ділянці колони насосно-компресорних труб, незважаючи на
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
42

Морозов, Ю. П., та О. В. Зур’ян. "АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГЛИБИНИ ПОШИРЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ХВИЛІ ПРИ ПОБУДОВІ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ ТЕПЛОНАСОСНИХ СИСТЕМ". Vidnovluvana energetika, № 3(74) (19 жовтня 2023): 127–40. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2023.3(74).127-140.

Full text
Abstract:
У процесі вирішення завдань ґрунтового акумулювання й вилучення теплоти з приповерхневих шарів Землі, виникає потреба одержати інформацію щодо глибини добових та річних змін температури в ґрунті, яка визначає шар земної поверхні, що активно взаємодіє з навколоземною атмосферою. У холодну пору року температура в ній знижується, а в теплу – підвищується. Відомо, що ефективність теплонасосної системи залежить як від різниці температур на виході з конденсатора теплового насоса та вході в його випарник, так і від стабільності температури джерела теплової енергії. Температура на вході у випарник теп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
43

Тарельник, Наталія В’ячеславівна, Оксана Петрівна Гапонова, Микола Миколайович Майфат, Максим Юрійович Василенко та Тарас Олександрович Гейко. "ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ". Bulletin of Sumy National Agrarian University. The series: Mechanization and Automation of Production Processes, № 4 (54) (27 грудня 2023): 47–54. http://dx.doi.org/10.32782/msnau.2023.4.8.

Full text
Abstract:
В статті зосереджено увагу на великій кількості машин що працюють в різних галузях (газо-нафтовій, гірничодобувній, хімічній, сільськогосподарській, транспортній тощо) промисловості України і інших господарств, які підлягають негативному впливу гідроабразивного зношування (ГЗ). Це гідравлічні машини (ГМ), серед яких найбільш розповсюдженими є насоси і гідродвигуни, а також центрифуги, для очищення стічних вод, сепаратори, арматура тощо. Від негативного впливу ГЗ залежить безпека, продуктивність, мобільність та ефективність бурових установок, конструктивних елементів бурильних колон, застосуван
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
44

Чеверда, А. М., та В. І. Артим. "ОГЛЯД МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СШНУ НА ОСНОВІ BIM-ТЕХНОЛОГІЙ". Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, № 1(56) (27 червня 2024): 49–59. http://dx.doi.org/10.31471/1993-9965-2024-1(56)-49-59.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена вивченню аспекту впровадження технології BIM для інформаційної підтримки життєвого циклу (ЖЦ) свердловинних штангових насосних установок (СШНУ). У дослідженні висвітлюється роль BIM-технологій у вирішенні широкого спектра проблем, що виникають на різних етапах життєвого циклу СШНУ, починаючи від планування та проєктування, і закінчуючи експлуатацією та обслуговуванням. У статті розглядаються особливості застосування BIM для підтримки інформаційних процесів, пов'язаних з ЖЦ, зокрема, в контексті будівельних технологій, що використовуються при проєктуванні та плануванні СШНУ. Т
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
45

БОСЮК, АЛЬОНА, АНДРІЙ ШКОП, НАТАЛІЯ ПОНОМАРЬОВА, ОЛЕКСІЙ ШЕСТОПАЛОВ та ДМИТРО МАТІСС. "ОЧИЩЕННЯ БУРОВИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОСАДЖУВАЛЬНИХ ЦЕНИРИФУГ". Herald of Khmelnytskyi National University. Technical sciences 349, № 2 (2025): 70–76. https://doi.org/10.31891/2307-5732-2025-349-9.

Full text
Abstract:
Стаття присвячена аналізу ефективності очищення бурових розчинів з використанням осаджувальних центрифуг у сучасних умовах буріння в Україні. Однією з найбільших проблем при бурінні свердловин є утворення високовологих відходів, зокрема відходів, що залишаються після роботи гідроциклонів, ситогідроциклонних установок, а також надлишків і проливів бурового розчину, які традиційно скидаються в амбар. Цей процес не тільки забруднює навколишнє середовище, але й створює додаткові витрати на утилізацію відходів і втрати бурового розчину. Збільшення частки бурового розчину, який очищається на високош
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
46

Чеверда, А. М., та В. І. Артим. "Впровадження bim-технологій для моніторингу та обслуговування СШНУ. Основні вигоди та виклики". Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 5 (285) (10 грудня 2024): 33–43. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2024-285-5-33-43.

Full text
Abstract:
У статті детально розглядаються основні аспекти впровадження BIM-технологій у процеси моніто- рингу та обслуговування свердловинних штангових насосних установок (СШНУ). Підкреслюється зна- чення BIM як універсального інструменту для інте- грації різних етапів управління інфраструктурними об'єктами. Використання BIM дозволяє ефективно оптимізувати життєвий цикл таких складних си- стем, як СШНУ, що забезпечує не лише надійність їхньої роботи, але й підвищення продуктивності та зменшення експлуатаційних витрат. У статті акцентується увага на перевагах, які надає використання BIM у сфері моніторин
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
47

Senchishak, Vasyl, Vasyl Popovych, Viktor Kharun та Ivan Tsidylo. "Дослідження режиму роботи верстата-гойдалки під час розгону". International scientific and technical conference Information technologies in metallurgy and machine building, 24 березня 2020, 249–54. http://dx.doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2020.01.025.

Full text
Abstract:
Розроблена математична модель свердловинної штангової насосної установки з балансирним приводом – верстатом-гойдалкою. Більшість свердловин Українських нафтових родовищ знаходяться на пізній стадії розробки, тобто їх дебіт нижчий ніж подача штангових насосів. Така робота верстатів-гойдалок приводить до зниження динамічного рівня рідини в свердловині, а отже й до зміни навантаження привода. Таким чином порушується усталений режим роботи. Коли рівень рідини досягає прийому глибинного штангового насоса, верстат-гойдалку відключають. На кривошипах верстата-гойдалки встановлено противаги, які зрівн
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
48

Морозов, Юрій Петрович, Джамалутдін Муршидович Чалаєв та Владимир Владимирович Величко. "ВИЛУЧЕННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ТЕПЛОТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕПЛОВИХ ТРУБ". Scientific Works 81, № 1 (2017). http://dx.doi.org/10.15673/swonaft.v81i1.668.

Full text
Abstract:
Одним з розповсюджених джерел теплової енергії є природна теплота ґрунту. Предметом дослідження статті є технології видобування геотермальної низькопотенційної теплоти приповерхневих шарів Землі. Розглянуто технології видобування теплоти приповерхневих шарів Землі за допомогою свердловинних теплообмінників і геотермальних теплових насосів. Пропонується використовувати отриману теплоту в теплонасосних системах децентралізованого теплопостачання об’єктів невеликої встановленої потужності (ферми, житлові будівлі, котеджі, офіси, готелі). Перспективною технологією видобування низькопотенційної теп
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
49

Копей, Б. В., Ю. І. Парайко, О. І. Стефанишин та І. І. Шостаківський. "ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РЕДУКТОРІВ ШТАНГОВИХ СВЕРДЛОВИННИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК". Problems of Friction and Wear, № 56 (23 січня 2011). http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.56.3333.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
50

Denys, Panevnyk. "МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СТРУМИННОГО НАСОСА ПРИ ЙОГО АСИМЕТРИЧНОМУ ОБЕРТАННІ В СВЕРДЛОВИНІ". International scientific and technical conference Information technologies in metallurgy and machine building, 24 квітня 2024, 292–96. http://dx.doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.054.

Full text
Abstract:
The structure of the equations of the pressure-flow characteristics of the high-pressure jet pump is supplemented with a component that determines the additional pressure caused by the influence of eddy currents during the asymmetric rotation of the ejection system around the axis of the well. On the basis of the joint solution of the Bernoulli equations, the preservation of the integrity of the moving medium, the momentum and moment of movement of the mixed flows, a relationship was obtained for the analytical determination of the additional dynamic pressure created by the rotation of an ecce
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!