2. Возможности независимого формирования кривой выходного напряжения и регулирования его частоты при работе активного токового ДПЧ в режимах высокочастотных переключений обеспечивают существенное уменьшение реактивных элементов преобразователя и его применимость в системах частотно-управляемого электропривода при неизменных значениях емкостей выходного фильтра АИТ.
3. Используемый в составе ДПЧ активный выпрямитель тока может успешно применяться для модернизации традиционных тиристорных электроприводов постоянного тока, в плане замены в них тиристорных выпрямителей с системами импульсно-фазового управления на активные, с целью повышения их динамических и энергетических показателей.
Список литературы
1. Ефимов, А.А. Активные преобразователи в регулируемых электроприводах переменного тока./А.А Ефимов, Р.Т. Шрейнер. Новоуральск: Изд-во НГТИ, 2001. - 250 с.
2. Шрейнер, Р.Т. Математическое описание и алгоритмы ШИМ активных выпрямителей тока/Р.Т. Шрейнер, А.А. Ефимов, А.И. Калыгин//Электротех-ника. 2000. №10. - С.42-49.
3. Прогнозирующее релейно-векторное управление активными преобразователями частоты в системах электропривода переменного тока/Р.Т. Шрейнер, А.А. Ефимов, Г.С. Зиновьев, К.Н. Корюков, И.А. Му-хаматшин, А.И. Калыгин//Электротехника. 2004. № 10. - С.43-50.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ НЕФТЕДОБЫЧИ С ЦЕЛЬЮ
РАСШИРЕНИЯ РЕСУРСОВ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ
Елашева Ольга Михайловна
кандидат техн. наук. доцент Смирнова Людмила Николаевна
кандидат техн.наук, доцент, Самарский государственный технический университет, г. Самара
ECOLOGICAL ASPECTS OF THE REALIZATION OF THE WITHDRAWALS OF OIL OUTPUT FOR THE PURPOSE OF THE EXPANSION OF THE RESOURCES OF PETROLEUM RAW MATERIAL
Olga Mikhaylovna Elasheva, the candidate of tech. sciences. the docent of the department Ludmila Nikolaevna Smirnova the candidate of tekh sciences, docent, Samarskiy state technical university, g. Samara АННОТАЦИЯ
Исследование состава и свойств асфальто-смолистых отложений (АСПО) различных месторождений России. Определено содержание АСПО и парафинов. Извлечение и переработка АСПО расширяет ресурсы сырья и улучшает экологическую обстановку в нефтяных регионах. ANNOTATSIYA
А study of composition and properties of the asphalt-resinous deposits (ASPO) of different layers of Russia. Is determined the content ASPO paraffins. Extracting and processing ASPO enlarges the resources of raw material and improves the ecological situation in the petroleum regions.
Ключевые слова: асфальто-смолистые отложения, парафиноцерезиновые композиции. The keywords: asphalt-resinous deposits, paraffin-ceresin compositions.
Проблема утилизации нефтесодержащих отходов В нефтедобывающих регионах России имеются зна-
до сих пор является одной из наиболее технически слож- чительные ресурсы асфальто-смолистых парафиновых от-ных и дорогостоящих проблем охраны окружающей сре- ложений (АСПО), которые образуются при добыче и ды. Ежегодно более 200тыс.тонн отходов складируется на транспортировке нефти в подъемных колоннах фонтан-территории предприятий. Для очистки почвы и воды от ных и глубинно-насосных скважин, в промысловых и ма-нефтепродуктов применяются биотехнологические ме- гистральных нефтепроводах и в резервуарах. Данные ре-тоды, приводящие к трансформации вредных веществ в сурсов 2005года приведены в таблице 1. более простые экологически безвредные вещества.
Таблица 1
Ресурсы АСПО по регионам и месторождениям после очистки труб
Регионы нефтедобычи Количество очищаемых труб от АСПО в год, штук Годовое количество АСПО, тонн
Самарский регион 40000 12000
Республика КОМИ 50000 15000
Ноябрьскнефтегаз 70000 21000
Нижневартовскгаз 80000 24000
Кагалымнефтегаз 70000 21000
Турнефтегаз 40000 12000
Урингойнефтегаз 40000 12000
Наганьнефтегаз 50000 15000
Итого: 440000 132000
Накопленные АСПО подвергают захоронению в болотах, отвалах, ямах, накопителях и частично сжигают, что приводит к потери важных компонентов нефти, загрязнению окружающей среды, нарушает экологическое равновесие в природе[1].
Для определения экономической целесообразности переработки АСПО, ассортимента и качества получаемых продуктов были исследованы образцы этих отложений, отобранных из амбаров, насосно-компрессорных труб (НКТ) и другого промыслового оборудования по месторождениям России, характеристики которых представлены в таблице 2.
Таблица 2
Содержание парафиноцерезиновых и асфальто-смолистых компонентов в АСПО_
Месторождение Место образование АСПО Содержание парафинов и асфальто-смолистых веществ,% Температура плавления О С
парафины асфальто-смо- листые вещества парафины АСПО в целом
Олейниковское НКТ 33,3 5,9 85 75-78
НКТ(200 м) 52 9,1 87 84
Устьевой штуцер 47,2 4,7 86 75-76
НКТ 70,9 6 87 75-78
Нефтепровод 38,2 6,4 87 80-81
Нефтеналивная установка 60 5,1 87 82-83
Тенгутинскок Устьевой штуцер 43,4 6,1 77 74-76
Жирновское НКТ(80 м) 57,4 6,6 68 63-64
Выкидная линия 46,8 6,6 71 62-64
НКТ(200м ) 64,1 4,5 78 76
НКТ(200 м) 44,5 16,5 76 75
Выкидная линия скважин 47,3 14,3 - 68
Коллектор дожим-ной насосной станции 39,4 8,2 71 64
Камышинское Устьевой штуцер 65,4 1,6 79 74
Коробковское НКТ(150 м) 47,4 11,3 - 75-78
Кудиновское НКТ(250 м) 39,1 6 78 77
В исследованных образцах содержание ценных парафиноцерезиновых компонентов с температурой плав-
О
ления 66-84 C составляет 40-60%(масс) Поэтому более Характеристики выделенной органичес
полно были исследованы образцы АСПО Самарского региона и Западной Сибири. Содержание органической составляющей в них значительно больше- 75-90[2]. В таблице 3 представлены основные показатели АСПО для различных месторождений.
Таблица 3
й части АСПО,отобранных на промыслах
№ п/п Показатели Нижневартовск- нефть (из амбара) Кагалым-Нефть (из амбара) Самаранефтегаз
из амбара из НКТ
1 Выход % (масс) на АСПО 72,5 37,2 81,8 90,1
2 Глубина проникновения О иглы при 25 С 27 66 42 26
3 О Температура размягчения, С 83 74 75 67
4 О Температура вспышки С 197 183 223 178
5 Компонентный состав углеводородов,% 67,3 34,0 70.9
О Парафиновые, ( 1пл С) 29(73) 67,3(70,4) 34,0(72,5 70.9(64)
Парафиноцерезиновые, О (1пл с) 43,8(75) 12,7(77) 47.0(76) 21,9(48,5)
Асфальто-смолистые 19,2 6,4 13,6 5,3
Неорганическая часть 8,0 13,6 5,4 1,9
Неорганическая часть состоит из: оксидов кремния и железа (песок и продукты коррозии), а также небольшие количества (менее 1%), соединения натрия, алюминия, цинка и других металлов.
Исследования, представленные в таблице Зпока-зали, что содержание органической части отложений АСПО парафиноцерезиновых компонентов с температурой плавления 70-80° С составляет 30-75 % (масс), в то время как в самой нефти содержание высокоплавких углеводородов не превышает нескольких процентов, что позволяет использовать АСПО, что свидетельствуют о перспективности использования АСПО
Исследование состава и свойств АСПО разных месторождений также показало значительное различие характеристик, и следовательно, необходимость выбора варианта переработки, а именно, для получения парафино-церезиновых композиций и битумов.
Решение проблемы использования АСПО включает:
- извлечение твердых нефтешламов из амбаров;
- первичная очистка АСПО от воды и механических примесей с выделением органической части;
- выделение органической части в зависимости от выбранного варианта переработки. Организация извлечения и переработки АСПО позволяет расширить ресурсы сырья для производства пластичных смазок изоляционных материалов и других товаров народного потребления, с то же время, значительно улучшить экологическую обстановку в нефтяных регионах
Литература
1. К.М.Бадыштова, Т.Н.Шабалина, О.М. Елашева. и др Альтернативное сырье для производства парафи-ноцерезиновой композиции. «Химия и технология топлив и масел»,№3,1996г.с 35-37
2. Елашева О.М. Мониторинг сырья - основа эффективной технологии его переработки/О,М.Елашева, Т.А.Устинова и др. Химия и технология топлив и ма-сел.-2003, №3-с.9-11.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ГИБКИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ермаков Александр Станиславович
кандидат техн. наук, доцент, Российский Государственный Университет туризма и сервиса, г. Москва
REQUIREMENTS TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS
Ermakov Alexander S., Сandidate of Sciences, associate Professor Russian State University of Tourism and Service, Moscow
АННОТАЦИЯ
Построение эффективного процесса для выпуска различных по характеристикам и параметрам продукции требует создания гибких технологических систем. Системный анализ и функционального моделирования позволило установить требования к оборудованию, используемому в гибких технологических системах швейных процессов. Установлено, что структурное построение технологического оборудования наиболее рационально сформировать на основе построения структурных единиц: гибких швейных технологических систем. К тому же предложено рабочий процесс гибких швейных технологических систем вести с применением гибкой технологии машинного стежка. Полученные результаты могут быть использованы при создании гибких технологических систем и, в частности, при разработке гибких швейных технологических производств для индивидуального пошива изделий, малой и средней мощности.
ABSTRACT
Building an effective process for the production of different characteristics and parameters of production requires the creation of flexible manufacturing systems. Systems analysis and functional modeling has allowed to establish requirements for the equipment used in flexible techno-logical systems sewing processes. It was found that the structural construction of process equipment in the most rational form based on the construction of structural units: flexible sewing technology systems. In addition, the suggested workflow flexible sewing technology systems lead to the use of flexible technology machine stitch. The results can be used to create flexible manufacturing systems and, in particular, the development of flexible sewing technology industries for tailoring products, low and medium power
Ключевые слова: гибкие производства, технологические возможности, швейные машины.
Keywords: flexible production, technological capabilities, sewing machines.
Для повышения эффективности использования технологического оборудования в производстве изделий, как существующего оборудования, так и проектируемого - необходимо точно знать требования к его характеристикам и показателям. Наиболее рациональным способом организации производства отвечающего сменяемости конструктивно-технологических характеристик производимых изделий является гибкие технологические системы (ГТС). Однако существующее в литературе требования [2,
4, 7, 8] к технологическому оборудованию для ГТС отражают лишь отдельные его параметры и не учитывают возможного всего его разнообразия.
В данной статье выполнен системный анализ требований к различным составляющим технологического оборудования для обеспечения функциональной его гибкости.
Объектом исследования являлось функционирование швейных машин в гибких технологических системах,