Президента Российской Федерации в сфо, Совета закон

Вид материалаЗакон

Содержание


Комплексные технологии и комплексное блочно-модульное оборудование обеспечения сжиженным и компримированным природным газом
Назначение, состав и основные характеристики
Криогенные заправщики
Интеллектуальные технологии оптимизации управления
Интеллектуальная технология комплексного мониторинга и адаптивного управления механизированным фондом скважин в реальном времени
Основные функции
Преобразователи частоты
Экономический эффект
Программно-технические комплексы и средства автоматизации систем управления для объектов ТЭК на базе отказоустойчивых программир
Оборудование для промыслово-геофизических исследований
Скважинные приборы высокочастотного электромагнитного каротажного зондирования в процессе бурения
Комплексы инклинометрические.
Подобный материал:
1   2   3


Комплексные технологии и комплексное блочно-модульное
оборудование обеспечения сжиженным и
компримированным природным газом



Краткое технико-коммерческое предложение


1

Инициаторы проекта

ООО «НТК «Криогенная техника»
www.cryontk.ru

2

Краткая содержательная характеристика проекта








Комплексные технологии и комплектное блочно-модульное оборудование обеспечения сжиженным и компримированным природным газом. Мобильные блочно-модульные комплектные установки для получения, транспортировки и хранения сжиженного и компримированного природного газа

Назначение, состав и основные характеристики:

Адаптивный многофункциональный комплекс оборудования обеспечивает полный цикл комплексного снабжения газом от магистралей до конечного потребителя.

Эффективная альтернатива традиционной ресурсоемкой схеме поставки природного газа потребителям по ответвлениям от магистрального газопровода. Обеспечение природным газом от одного комплекса сжижения нескольких объектов с использованием криогенных технологий.


Комплекс оборудования включает:

- Криогенные заправщики


Назначение: Полуприцепы - цистерны типа ППЦП предназначены для хранения, транспортировки и выдачи в другое криогенное оборудование сжиженного природного газа (СПГ).

- Газификаторы холодные криогенные

Назначение: хранение и газификация жидкого метана

- Стационарные емкости (криохранилища)

Назначение: хранение сжиженного природного газа

Криохранилища типа ЦТП. Объем емкости 6-25 м3. Давление выдачи 0,8 МПа.

- Метано-заправочная станция автомобильного типа

Назначение: использование в отдаленных от стационарных заправочных станций районах, где необходимо применение природного газа (метана) с давлением 19,6 МПа.

Станция используется как со стационарными ресиверными блоками, так и с передвижными ресиверными блоками, расположенными на прицепе. Для применения метано-заправочной станции необходимо наличие метанового газопровода с давлением от 0,3 до 1,2 МПа и энергосети  мощностью 12 кВт.

- Запорно-регулирующая арматура для сжиженного и компримированного газа.

- Прочее комплектное оборудование.





3

Степень готовности

ОКР; действующее опытное и серийное производство оборудования, сервисное обслуживание, ремонт и сопровождение эксплуатации.

4

Экономические показатели
по годам (оценочные):

финансовые затраты/

объем производства

Год реализации

2008-2010**

2011

2012

2013

2014

2015-2020

Финансовые затраты, млн. руб.

64,4

14,0

28,0

26,0

30,67

-

Объем производства, шт.

20

40

50

40

60

-

**) по факту



Интеллектуальные технологии оптимизации управления

добычей нефти и газа в реальном времени и

повышения нефтеотдачи



1


Инициаторы проекта *


ЗАО «Автоматика-Э»

ООО «НТЦ «ОмскСибНА», ссылка скрыта

ООО «Кросс-Автоматика»

ООО «Преобразователь», www.preobrazovateley.net

ОАО «Омский НИИД», www.oniid.ru

*) При возможном участии других предприятий по кооперации.

2



Краткая содержательная характеристика проекта

















Интеллектуальная технология комплексного мониторинга и адаптивного управления механизированным фондом скважин в реальном времени (обеспечение оптимального ресурсосберегающего управления нефтедобывающими скважинами механизированного фонда на различных эксплуатационных режимах путём мониторинга подземных и наземных параметров их работы при помощи встроенных средств погружной и наземной телеметрии и адаптивного регулирования производительности насосного оборудования).

Основные функции:
  • непрерывный дистанционный опрос, визуализация и архивирование технологических, электрических и энергетических параметров работы скважин и скважинного оборудования;
  • автоматический вывод скважин на установившийся режим по дебиту;
  • установка нового значения забойного давления, автоматическое регулирование заданного значения дебита;
  • вычисление и индикация необходимых расчетных параметров по значениям измеряемых параметров, таких, как забойное давление, динамический уровень, потребляемая мощность и загрузка ПЭД, тепловые параметры и т. д.;
  • вычисление по косвенным параметрам текущего дебита скважин.

ссылка скрытадля обеспечения плавного пуска, регулирования скорости вращения вала, контроля и защиты асинхронных трехфазных электродвигателей с короткозамкнутым ротором: c номинальным током от 3,5 А до 750 А и номинальным напряжением 380, 500, 690 В; с номинальным током от 180 А до 530 А и номинальным напряжением 1140 В.

Преимущества: выход: 0-400Гц, 3x400В; режимы работы: скалярная U/f (линейная/квадратичная), векторная DTC (с датчиком/без датчика); съемная панель с жидкокристаллическим дисплеем; встроенный программируемый логический контролер (PLC); встроенный калькулятор намотки; возможность управления группой насосов или вентиляторов; ПИД – регулятор; модуль связи RS232/RS485 (MODBUS); возможность задания фиксированных скоростей; функция мотопотенциометр; возможность непосредственного подключения энкодера (с сигналом 5В); определенные формы и темпы нарастания сигнала задания; возможность режима работы с регулированием момента; идентификация параметров двигателя; программируемая структура управления; встроенный фильтр RFI (до 15кВт) и др.

Экономический эффект: экономия электроэнергии в насосных, вентиляторных и компрессорных агрегатах до 50%, путем изменения частоты вращения электродвигателя в отличие от регулирования производительности другими способами (дросселирование, включение/отключение, направляющий аппарат); увеличение объема выпускаемой продукции и производительности оборудования.

Программно-технические комплексы и средства автоматизации систем управления для объектов ТЭК на базе отказоустойчивых программируемых контроллеров СПА-ПС.

Функции СПА ПС:

- сбор и обработка информации о непосредственно измеряемых параметрах со всех видов аналоговых датчиков;
  • сбор и обработка информации от дискретных датчиков всех видов (потенциальных, беспотенциальных, «сухой контакт»);
  • формирование управляющих воздействий на любые исполнительные механизмы (двигатели, задвижки, клапаны, вентили, насосы и т.д.) в соответствии с технологическими алгоритмами;
  • формирование защит и блокировок;
  • формирование сигнализаций (предупредительных, аварийных и т.д.);
  • передача информации на верхний уровень по дублированной сети Ethernet 10/100 Base T/F; самодиагностика.




3


Степень готовности


НИОКР. Налажено опытное производство, внедрение и эксплуатация (ОАО «Томскнефть», ОАО «НК «Роснефть Пурнефтегаз» и др.)

4

Экономические показатели по годам


Год реализации

2008-2010 (факт)

2011

2012

2013

2014

2015 -2020

Финансовые затраты, млн. руб.

* инновационная составляющая

57,7

45,0*

45,0*

40,0*

30,0*







Оборудование для промыслово-геофизических исследований:

комплексы геофизические скважинных систем и аппаратуры



1

Инициаторы проекта *:

ЗАО «НПП ГА «Луч»

ссылка скрыта

ЗАО «Энергонефтемаш»

ссылка скрыта

*) При возможном участии других предприятий по кооперации.

2

Краткая содержательная характеристика проекта




















Комплексы геофизических скважинных систем, модулей, интеллектуальных станций, контроля и интерпретации, аппаратуры нового поколения для работы в реальном масштабе времени, в т.ч. в процессе бурения и для оперативного исследования скважин, в особенности наклонных и с горизонтальным завершением.

Развитие модифицированных высокочастотных электромагнитных способов и расширение методов измерений (многозондовый УЭС, пространственное распределение УЭС, потенциал ПС и гамма-активность, геометрические и гидродинамические параметры). Высокопрочные стеклопластиковые корпуса скважинных модулей. Применение многоэлектродных фокусирующих гальванических зондов для восстановления пространственного распределения УЭС в прискважинной зоне, малоглубинного электромагнитного сканирования для определения кажущегося сопротивления верхней части инженерно-геологического разреза, а также картирования контрастных по электрическим свойствам объектов.

Мониторинг состояния обсадных колонн скважин путем измерения методом электромагнитного импульсного зондирования:

- геометрических параметров колонны - толщина, средние внутренний и внешний радиусы, степени износа и наличия локальных дефектов поверхности и формы трубы, в том числе обнаружение участков перфорации;

- решения прочих вопросов оценки правильности построения и эксплуатационного состояния колонны (качество скрутки муфт, обнаружение центрирующих муфт, структуры многоколонной части скважины и т.п.).

Скважинные приборы высокочастотного электромагнитного каротажного зондирования в процессе бурения для измерения удельного электрического сопротивления 7-ю индукционными зондами разной глубинности, естественной гамма-активности пород, параметров инклинометрии и технологических параметров бурения непосредственно в процессе самого бурения.

Основные характеристики.

Измерение технологических параметров бурения:

- длины зондов, м - 0,7–2, рабочие частоты, МГц - 0,875–7;

- измерение зенитного угла и угла отклонения, канал связи - спусковой кабель.

Комплексы инклинометрические.

Основные характеристики:

- непрерывное измерение азимутального и зенитного углов в функции глубины необсаженных скважин до 5000 м с выводом результатов на экран монитора компьютера, построением профиля обмеренного участка скважины в трех проекциях с указанием мест отклонения скважины от заданной траектории и выдачей результатов на принтер непосредственно на буровой.

Особенности - отсутствие подвижных частей, что обеспечивает высокую надежность прибора в эксплуатации, более высокая скорость протяжки скважинного прибора по скважине во время замера, возможность определения полного вектора магнитного поля Земли, наличие более совершенного программного обеспечения. Скважинный прибор состоит из 3-х датчиков угла наклона, расположенных в трех взаимно-перпендикулярных плоскостях, жестко связанных с корпусом прибора, и трехкомпонентного магнитометра, феррозонды которого также жестко закреплены на приборе. Передача информации и подача питания на каротажный прибор производится по одножильному каротажному кабелю. В забойном приборе передача информации осуществляется по электрическому беспроводному каналу связи, питание от турбогенератора в скважине.


3

Степень готовности

НИОКР, действующее серийное производство.

4

Экономические показатели
по годам

Год реализации

2008 – 2010 (факт)

2011

2012

2013

2014

2015 - 2020

Финансовые затраты, млн. руб.

* ) инновационная составляющая

7,1

43,0*

50,0*

45,0*

25,0*