موضوع پروژه :شناسایی و بررسی خواص مواد سبک کننده دوغاب سیمان چاه های نفت و گاز تعداد صفحات :186 صفحه فرمت پروژه : PDF سيمانكاري چاههاي نفت و گاز بخش مهمي از عمليات تكميلي حفاري چاه محسوب مي شود كه به دليل تجديد ناپذيري داراي حساسيت خاصي بوده و كيفيت آن در طول عمر چاه تاثيرگذار مي باشد. وظيفه سيمان پشت لوله ها در اثر سيالات خورنده يا تماس با چينه ها مي باشد. همچنين سيمان از مهاجرت سيالات از سازندي به سازند ديگر يا به سطح ممانعت كرده و از آلودگي هيدروكربورهاي مخزن توسط سيالات ساير سازندها جلوگيري مي كند. بكارگيري سيمان براي تقويت طبقات ضعيف و نيز غلبه بر هرزروي و تزريق سيمان براي متروكه سازي يا تعليق چاه از ديگر موارد استفاده از سيمانكاري مي باشد.راندمان دوغاب داراي وزن متناسب با طراحي چاه، نيازمند ساخت دوغاب با مواد افزودني هاي مشخص مطابق با شرايط دما و فشار و عمق چاه و تجهيزات سيمانكاري سرچاه مي باشد. ساخت دوغابهاي سبك به وزن (90-110pcf)1/18-1/8gr/cc جهت كاهش وزن ستون سيمان و ممانعت از شكست سازندها و نيز جلوگيري از هرزروي در سازندهاي شكسته شده و تركدار ، نياز به بكارگيري روشهاي سبك سازي دوغاب سيمان مي باشد.روشهاي سبك سازي دوغاب سيمان در سه گروه كلي استفاده از مواد افزودني آبخواه و استفاده از مواد جامد سبكتر از سيمان و آب و نيز بكارگيري هيدروكربورهاي مايع و گازي در دوغاب جهت كاهش وزن خلاصه مي شوند. دراين تحقيق بررسي افزودنيهاي سبك كننده دوغاب گروه اول و دوم انجام شده است. روش سوم به لحاظ پيچيدگي عمليات و نياز به تجهيزات و نيروي متخصص چندان رايج نمي باشد.از افزودنيهاي سبك كننده گروه مواد آبخواه مي توان بنتونايت ، پوزولانهاي طبيعي و مصنوعي ، دياتومه و ميكروبلاك و ميكروسيليكا را نام برد كه نتايج مناسبي از ساخت دوغابهاي جديد و اصلاح دوغابهاي رايج قبلي حاصل شده است. در گروه مواد جامد سبك مي توان گيلسونايتD124,LW6 و ميكرواسفرها را نام برد.
»» فهرست مطالب: فصل اول: کلیات فصل دوم: تاریخچه و اهداف سیمانکاری فصل سوم: سیمان ها و افزودنی های سیمان و خواص آنها فصل چهارم: سیمانکاری و تکنولوژی جدید سیمانکاری فصل پنجم: مواد سبک کننده متداول در تهیه دوغاب سیمان فصل ششم: روش های اندازه گیری و وسائل آزمایشگاهی فصل هفتم: آزمایش اثر افزودنی های سبک کننده بر خواص دوغاب سیمان فصل هشتم: بررسی و تحلیل نتایج آزمایشات فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهاد مراجع
توجه! هدف از ارائه این پروژه تنها جهت آموزش بوده و سعی نموده ایم شما را با نحوه صحیح تهیه و تدوین یک پروژه آشنا نماییم و لازم بذکر میباشد گروه آموزشی مهندسی ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده های احتمالی از این پروژه ندارد و تمام مسئولیت های آن بر عهده استفاده کننده آن می باشد.
موضوع پروژه :روش های جداسازی آب نمک از نفت در کارخانجات نمک زدایی تعداد صفحات :80 صفحه فرمت پروژه : WORD - PDF در بسیاری از فرآیندهای شیمیایی جداکردن موثر یک فاز پراکنده آبی از یک فاز نفتی پیوسته فرآیند مطلوب می باشد. اخیراً متدهای مناسبی در این رابطه وجود دارد. به طورمثال امولسیون زدایی(منعقد سازی) شیمیایی، ته نشینی سانتریفوژی یا گرانشی، تنظیم pti، فیلتراسیون، عملکرد حرارتی، جداسازی غشایی و منعقد سازی الکترواستاتیکی هر کدام از این روشها مزیتها و ضررهایی دارد. برای مثال درامولسی فایرهای شیمیایی می توانند خصوصیات محل تماس بین دو فاز آب نفت را اصلاح کند. بنابراین به قطرات آب اجازه می دهند که راحت تر به قطرات بزرگتر منعقد شوند. اثر PH می تواند در جداسازی امولسیون روغن در آب استفاده شود اما این روش معمولاً در شکستن امولسیون آب در روغن موثر نیست. روش سانتریفوژ یک روش موثر برای بعضی از امولسیونهاست که هزینه کارکرد بالایی دارد. عملکرد حرارتی می تواند وسیکوزیته نفت را کاهش دهد، بنابراین باعث می شود که هیچ فطره آبی سریعتر از فاز نفتی پایین نیاید که این به جداسازی گاز آلوده کننده ورودی در نفت خام کمک می کند. عملکرد حرارتی و شیمیایی نسبتاً گران هستند سرعت پایین در جایی که مایعات ممکن است به طور طبیعی در بسیاری از امولسیون های آب در نفت جدا شوند، نتیجه مهمی در بسیاری از عملیات تجاری دارد. از آنجا که در لایه های زیرین زمین، نفت بر روی آب شور قرار گرفته است، نفت خروجی از چاه ها، بویژه برای مخازنی که در نیمه عمر تولید خود هستند، بندرت بدون درصدی از آب می باشد. مشکل اصلی این آب ، نمک حل شده موجود در آن است. مقدار بسیار زیادی ازاین آب شور در مراحل اولیه جداسازی ازنفت جدا می شود ولی بدلیل بالا بودن میزان این آب وقتی نفت خام در نهایت به پالایشگاه ارسال می گردد، هنوز مقداری آب شور در آن وجود دارد. از اثرات حضور آب: خوردگی لوله ها و گرفتگی در تجهیزات پایین دستی، پمپ ها و سایر تجهیزات فرآیند، کاهش درجه API نفت و کاهش قیمت آن، پیچیدگی هایی که وسیکوزیته امولسیون را افزایش میدهد و ایجاد مشکل در انتقال و پالایش نفت، افزایش هزینه حمل و نقل و در نتیجه وجود قطرات پراکنده آب در نفت خام و خنثی کردن کاتالیست ها به وسیله قطرات آب می باشد. بنابراین دلایل تجاری برای از بین بردن آب معلق از نفت خام وجود دارد.
در این پروژه سعی بر این بوده است تا علاوه بر آشنایی با روش های مختلف جهت تصفیه نفت در اساس آخرین تحقیقات انجام شده، کمی نیز به بررسی روشی برای مدلسازی وضعیت قطرات امولسیون داخل نفت پرداخته شود. »» فهرست مطالب: فصل اول: اساس نفت خام مقدمه اساس نفت خام شرح عملیات پالایشی فرایندهای رایج شرح فرآیند اولین مرحله در پالایش نفت نمک زدایی از نفت خام نقاط برش برای بخش های مختلف نفت خام TBP فصل دوم : روش های تصفیه روش های تصفیه شرح کلی نمکزدایی مبانی نظری دستگاه نمک زدا جریان دستگاه نمک زدا تصفیه سطحی VSEP انتخاب در فرایند VSEP بررسی در مورد فرایند فوائد استفاده از VSEP نمک زدایی به روش (Dilution water) جداسازی آب نمک از نفت خام با روش ثقلی جداسازی آب نمک از نفت خام با روش های مکانیکی جداسازی آب نمک از نفت خام با استفاده از مواد تعلیق شکن جداسازی آب نمک از نفت خام با روش حرارتی جداسازی آب نمک از نفت خام با روش الکتریکی باز بینی تکنولوژی مناسب تکنولوژی Bilectric تئوری شکست امولسیون آب در نفت در میدان الکتریکی غیر یکنواخت مزایای روش الکتریکی عملیات صنعتی پتانسیل و جریان فصل سوم: بررسی سیستم های نمک زدائی از لحاظ تعداد مراحل بررسی سیستم های نمک زدائی از لحاظ تعداد مراحل نمکزدائی یک مراحله ای نمکزادئی دو مرحله ای نتیجه گیری منابع چکیده لاتین
نوع محصول :پروژه نوع خرید :خرید آنلاین قیمت نسخه (PDF) پی دی اف : 30.000 تومان قیمت نسخه (WORD) ورد : 40.000 تومان
در صورتیکه میخواهید این محصول را تهیه کنید [کلیک کنید]...
موضوع پروژه :مخازن گاز میعانی تعداد صفحات :140 صفحه فرمت پروژه : WORD - PDF در صنعت نفت و گاز، عمدهی توجه مهندسان در قسمتهای عملیاتی معطوف به شرایطی است كه سیالات همزمان در حالت دو فازی مایع- گاز قرار دارند. یكی از مفیدترین شیوههای نمایش رفتار فازی سیالات، نمودار فشار- دما(P-T Diagram) می باشد. در این نمودار رفتار فازی هر سیال با یك تركیب مشخص را می توان با منحنی فشار- دمای منحصر به فردی مشخص كرد. درون این منحنی به شرایط حضور همزمان مایع و گاز (با نسبت های مختلف) اختصاص دارد و بیرون مرزهای آن، سیال در حالت تك فازی است. شرایط دما و فشار مخزن (با فرض ثابت بودن) را با یك نقطه روی نمودار مشخص می كنند. بر این اساس، مسیر ترمودینامیكی تولید سیال را نیز می توان در نمودار ترسیم كرد كه بیانگر تغییر شرایط دما و فشار سیال از درون مخزن تا روی سطح است. مشاهدهی این مسیر به مهندسان اجازه میدهد بهترین شیوه و استراتژی را برای تولید از مخزن تعیین و اجرا كنند. محل قرار گرفتن نقطهی دما وفشار مخزن نسبت به منحنی فازی (Phase Envelope) ، نوع مخزن را تعیین می كند. قرار گرفتن آن در سمت چپ نقطهی بحرانی بیانگر یك مخزن نفتی است، حال آنكه در مخازن گازی این نقطه سمت راست نقطه ی بحرانی واقع می شود. به طور كلی مخازن هیدروكربوری را به پنج دسته تقسیم بندی می كنند: - نفت سیاه (Black Oil) - نفت فرار (Volatile Oil) - گاز میعانی (Gas Condensate) - گاز مرطوب (Wet Gas) - گاز خشك (Dry Gas) »» فهرست مطالب: مقدمه رفتار مخزن هیدروكربنی مخازن گاز- میعانی (Gas-Condensate Reservoir) چیست؟ فصل اول - تقسیم بندی مخازن از نظر سیالات مخزنی 1-1) مقدمه 2-1)مخازن نفتی 3-1) مخازن گازی فصل دوم - شناخت مخازن گاز میعانی 1-2) مقدمه 2-2) تشکیل قطرات شبنم 3-2)قطرات شبنم در مخزن 4-2) Condensate Blockage 5-2) به حركت در آوردن مایعات گازی 6-2) مدل سازی condensate blockage 7-2) مدل سازی رفتار سیال اطراف یك شكاف 8-2) بكارگیری بهترین تجارب 9-2) انتخاب راهكارهای دیگر فصل سوم - بررسی روش های مدیریتی و مشکلات و راهکارهای تولید در مخازن گازی میعانی 1-3) مقدمه 2-3) روش های مورد استفاده در مدیریت مخازن گاز میعانی 3-3) تولید از مخازن گاز میعانی 1-3-3) روش های جلوگیری از تجمع میعانات در مخزن 2-3-3) روش های بهبود بهره وری پس از تشکیل پوسته ی میعانی فصل چهارم - بررسی رفتار چاه آزمایی مخازن گاز میعانی شکافدار طبیعی 1-4) مقدمه 2-4) رفتار جریان سیال در مخازن گاز میعانی شکافدار طبیعی 3-4) بررسی رفتار چاه آزمایی مخازن گاز میعانی 4-4) روش تک فازی در چاه آزمایی مخازن گاز میعانی 5-4)روش دو فازی در چاه آزمایی مخازن گاز میعانی 6-4) شبه فشار سه ناحیه ای 1-6-4) روش Sarfraz 2-6-4) روش Mazloom 7-4) بحث و نتیجه گیری فصل پنجم - محاسبه توان تولید از چاههای گاز میعانی با استفاده از روشفشار مجازی 1-5) مقدمه 2-5) مدلسازی با استفاده از روش فشار مجازی 1-2-5) منطقه - 1 2-2-5) منطقه - 2 3-2-5) منطقه - 3 3-5) روش های تعیین نسبت گاز به مایعات گازی تولیدی (Rp) در هر فشار مخزن بدون استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی 1-3-5) روش Robert Mott 2-3-5) روش Xiao & Muraikhi 4-5) بحث و نتیجه گیری فصل ششم - روش های ازدیاد برداشت از مخازن گاز میعانی 1-6) مقدمه 2-6) روش چرخش گاز متان 3-6) تزریق گاز دی اكسید كربن 4-6) تزریق گاز نیتروژن 5-6) سیلاب زنی 6-6) تزریق هوا 7-6) شكاف دهی هیدرولیكی 8-6) فرآیند (WAG) فصل هفتم - بررسی تزریق گاز در مخازن گاز میعانی و تأثیر آن بر روی میزان تولید از مخزن 1-7) مقدمه 2-7) اثر انواع گاز تزریقی 3-7) اثر تزریق گاز در فشارهای مختلف 4-7) اثر دبی تزریق 5-7) تأثیر طول زمان تزریق 6-7) نتایج فصل هشتم - بررسی عملكرد ده ساله تولید در یكی از مخازن گاز میعانی جنوب غرب ایران 1-8) مقدمه 2-8) آمار تولید 3-8) اطلاعات و عملكرد مخزن 1-3-8) فشار مخزن 2-3-8) نسبت سیالات تولیدی 3-3-8) سطح تماس سیالات 4-8) نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل منابع
نوع محصول :پروژه نوع خرید :خرید آنلاین قیمت نسخه (PDF) پی دی اف : 30.000 تومان قیمت نسخه (WORD) ورد : 40.000 تومان
در صورتیکه میخواهید این محصول را تهیه کنید [کلیک کنید]...
موضوع پروژه :پلیمرها و تاثیر آن ها بر گل حفاری تعداد صفحات :75 صفحه فرمت پروژه : WORD - PDF تجارب گذشته حفاری نشان می دهد كه گل حفاری بنتونیتی به رغم كنترل و ایجاد خواص سیالیت ، در شرایطی خاص قادر به حفظ خواص مطلوب نبوده و بعضاً موجب ایجاد اشكالاتی در امر حفاری و كاهش راندمان آن می شود. افزایش سرعت حفاری نیاز به سیایلی دارد كه در سرعت های برشی و حرارت زیاد (در انتهای سون حفاری و نازل های سرمته حفاری) از كمترین گرانروی و در فضای حلقوی از گرانروی بهینه برخوردار باشد تا بتوانند تراشه های حفاری را به بیرون چاه هدایت نموده و هنگام توقف عملیات ، با حفظ گرانروی از ریزش و بازگشت تراشه ها به پشت سرمته جلوگیری نماید. همچنین گل حفاری ایده ال می بایست در برابر آلودگی های مختلف مخصوصاً كلسیم و منیزیم پایدار باشد. محدودیت های فراوان و عدم كارایی مناسب گل های حفاری بنتونیتی موجب می شود سیالات دیگری بعنوان جایگزین آنها مد نظر قرار گیرند. از اینرو استفاده از گل های پلیمری مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است كه علاوه بر ایجاد گرانروی در سیستم ، در برابر آلودگی های مختلف پایدار و بخوبی افت صافی را كنترل می نماید. گل های پلیمری ممكن است فقط از پلیمر ها و مواد وزن افزا ساخته شده باشند و یا برای رسیدن گل به مقداری مناسب از نظر ویسكوزیته و قدرت ژله ای ، از مقداری بنتونیت پیش هیدراته (به دلیل كاهش هزینه و بهبود وضعیت افت صافی) استفاده شود. »» فهرست مطالب: فصل اول مقدمه ساختارهای شالوده ای پلیمرها پلیمرهای بكار رفته در سیالات حفاری مشتقات سلولزها كربوكسی متیل سلولز (CMC) هیدروكسی اتیل سلولز اتیلن عامل قلیایی سلولز نشاسته پلی ساكاریدهای میكروبی - چسب زانتان چسبهای طبیعی - گوار GUAR لیگنینها و لیگنوسولفات ها لیگنین های معدنی تانن پلی سولفونات ها پلیمرهای مصنوعی پلی اكریلات ها هم پلیمرهای اكریلامید - اكریلات هم پلیمرهای ونیل استات و مالیك انیدرید سورفكتانت ها امولسیون كننده های نفت در آب امولسیون كننده های آب در نفت عوامل فومی كننده عوامل غیر فومی كننده رابطه بین ساختار و عملكرد پلیمر در سیالات حفاری چسبندگی غیر منعقد كننده ها منعقد كننده ها سیالات بدون افزاینده استفاده از گل حفاری فصل دوم : مقایسه گل های پلیمری با گل های بنتونایتی و بررسی اثرات آلاینده ها برآن ها ساختار های پلیمری XC و PHPA آلاینده ها تجهیزات و مواد مورد استفاده گرانروی سنج دوار مدل 35 دستگاه فیلتر پرس مدل پلاستیك بینگهام مفاهیم پارامتر های اندازه گیری شده تعیین مقادیر نقطه وراوی ، ویسكوزیته ضاهری و ویسكوزیته پلاستیكی در آزمایشگاه اندازه گیری افت صافی (FL) گل و خاصیت اندود كردن دیواره تاثیر غلظت های مختلف از آلاینده های (++Ca++ ، Mg) روی خواص گل پلیمری XC و PHPA با آب نمك اشباع اثر حرارت بر گل بنتونیتی و گل های پلیمری XC و PHPA نتیجه گیری فصل سوم : بررسی كاربرد پلیمر برای تغییر رئولوژیكی گل حفاری دستگاه ها روش ها الگوی جریان گرانروی موثر گرانروی پلاستیك و نقطه تسلیم استحكام ژل
نوع محصول :پروژه نوع خرید :خرید آنلاین قیمت نسخه (PDF) پی دی اف : 30.000 تومان قیمت نسخه (WORD) ورد : 40.000 تومان
در صورتیکه میخواهید این محصول را تهیه کنید [کلیک کنید]...
موضوع پروژه :شبیه سازی مبدل های حرارتی تعداد صفحات :130 صفحه فرمت پروژه : WORD - PDF مبدل های حرارتی تقریباً پرکاربرترین عضو در فرآیندهای شیمیایی اند و می توان آن ها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحظه کرد. آنها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال در دماهای مختلف را فراهم می کنند. این عملیات می تواند بین مایع- مایع ، گاز- گاز و یا گاز- مایع انجام شود. مبدل های حرارتی به منظور خنک کردن سیال گرم و یا گرم کردن سیال با دمای پایین تر و یا هر دو مورد استفاده قرار می گیرند. مبدل های حرارتی در محدوده وسیعی از کاربردها استفاده می شوند . این کاربردهای شامل نیروگاه ها ، پالایشگاه ها ، صنایع پتروشیمی، صنایع ساخت و تولید ، صنایع فرآیندی ، صنایع غذایی و دارویی ، صنایع ذوب فلز ، گرمایش ، تهویه مطبوع ، سیستم های تبرید و کاربردهای فضایی میباشند. مبدل های حرارتی در دستگاه های مختلف نظیر دیگ بخار ، مولد بخار ، کندانسور، اواپراتور، تبخیر کننده ها ، برج خنک کن ، پیش گرم کن فن کویل ، خنک کن و گرم کن روغن ، رادیاتور ها ، کوره ها و ... کاربرد فراوان دارند. صنایع بسیاری در طراحی انواع مبدل های حرارتی فعالیت دارند و هم چنین ، دروس متعددی در کالج ها و دانشگاه ها با نام های گوناگون در طراحی مبدل های حرارتی ارائه می گردد. محاسبات مربوط به مبدل ها کاری طولانی و گاهی خسته کننده است. مثلاً طراحی یک مبدل برای یک عملیات به خصوص نیاز به حدس های زیادی دارد که با استفاده از آن ها و طبق استانداردها می توان اندازه های یک مبدل مناسب را پیدا کرد. اما با استفاده از برنامه های کامپیوتری تمام این محاسبات توسط کامپیوتر انجام میشود و طراح برای طراحی تنها باید شرایط عملیاتی و خواص سیالات حاضر در عملیات را وارد کند. نرم افزارهای Aspen B-jac و HTFS از این موارد هستند. این نرم افزارها شامل برنامه هایی می شوند که توانایی انجام چنین محاسباتی را دارند. در این تحقیق ابتدا توضیحاتی در مورد مبدل های حرارتی و اصول طراحی آنها بیان گردیده و در ادامه به معرفی و آشنایی با چند نرم افزار طراحی مبدلها پرداخته شده است. »» فهرست مطالب: پیشگفتار دسته بندی مبدل های حرارتی نوع و سطح تماس سیال سرد و گرم جهت جریان سیال سرد و گرم مکانیزم انتقال حرارت بین سیال سرد و گرم ساختمان مکانیکی و ساختار مبدل ها اصول طراحی مبدل های حرارتی 1- تعیین مشخصات فرآیند و طراحی 2- طراحی حرارتی و هیدرولیکی 3- طراحی مکانیکی 4- ملاحظات مربوط به تولید و تخمین هزینه ها 5- فاکتورهای لازم برای سبک و سنگین کردن 6- طراحی بهینه 7- سایر ملاحظات نرم افزار HTFS (شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی) TASC، طراحی حرارتی ، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله FIHR ، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع MUSE ، شبیه سازی مبدلهای صفحه ای پره دار TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی TASC، طراحی حرارتی ، بررسی و شبیه سازی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله توانایی ها کاربرد در فرآیند مشخصات فنی و توانایی ها خواص فیزیکی بررسی ارتعاش ناشی از جریان خروجی ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک طراحی کاربرد در فرآیند مشخصات فنی و توانایی نتایج خروجی PIPESYS ، شبیه سازی خطوط لوله امکانات و توانایی ها نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل نرم افزار Aspen B-jac آشنایی با نرم افزار Aspen Hetran نحوه کار نرم افزار Hetran در حالت طراحی محیط نرم افزار Aspen Hetran تعریف مساله Problem Definition اطلاعات خواص فیزیکی Physical property data ساختار مبدل Exchanger Geometry داده های طراحی Design Data تنظیمات برنامه Program Options نتایج Results خلاصه وضعیت طراحی خلاصه وضعیت حرارتی خلاصه وضعیت مکانیکی جزئیات محاسبه Calculation Details آشنایی با نرم افزار Aerotran روش های طراحی نرم افزار Aerotran آشنایی با نرم افزار Teams برنامه Props برنامه Qchex برنامه Ensea برنامه Metals برنامه Primetal برنامه Newcost منابع و مآخذ
نوع محصول :پروژه نوع خرید :خرید آنلاین قیمت نسخه (PDF) پی دی اف : 30.000 تومان قیمت نسخه (WORD) ورد : 40.000 تومان
در صورتیکه میخواهید این محصول را تهیه کنید [کلیک کنید]...