Детальная информация

Аюпов, Камиль Ирекович. Автоматизация удаления капельной жидкости из газа на компрессорной станции Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения = Automation of droplet liquid removal from gas at the compressor station of the Chayandinsky oil and gas condensate field: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 15.03.06 «Мехатроника и робототехника: автоматизированные системы управления технологическим процессом» / К. И. Аюпов; научный руководитель М. В. Григорьев; научный руководитель С. А. Дюднев; консультант по нормоконтролю М. В. Григорьев; Тюменский государственный университет, Школа компьютерных наук. — Тюмень, 2025. — 1 файл (2,2 Мб). — Загл. с титул. экрана. — Доступ по паролю из сети Интернет (чтение). — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/ShKn/2025/vr25-862.pdf>. — <URL:https://library.utmn.ru/dl/Module_VKR_Tyumen/ShKn/2025/rev/vr25-862-z.zip>. — Текст: электронный

Дата создания записи: 10.11.2025

Тематика: автоматизация; капельная жидкость; система управления; automation; drip liquid; control system

Коллекции: Выпускные квалификационные работы

Ссылки: Приложение

Разрешенные действия:

Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети

Группа: Анонимные пользователи

Сеть: Интернет

Аннотация

Рассмотрены современные подходы и технологии, направленные на повышение эффективности и безопасности технологических процессов подготовки газа. Особое внимание уделено вопросам проектирования и внедрения автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), направленной на оптимизацию операций сепарации и обезвоживания газа. Цель работы заключается в повышении стабильности и эффективности процесса отделения капельной жидкости, снижении потерь углеводородов и увеличении общего коэффициента полезного использования сырья. Реализация данной задачи осуществляется за счёт разработки алгоритмов автоматического управления, подбора и оптимизации оборудования, а также интеграции современных программно-технических средств.

Modern approaches and technologies aimed at increasing the efficiency and safety of gas preparation processes are considered. Special attention is paid to the design and implementation of an automated process control system (APCS) aimed at optimizing gas separation and dehydration operations. The goal of this work is to increase the stability and efficiency of the liquid separation process, reduce hydrocarbon losses, and increase the overall utilization rate of raw materials. This goal is achieved through the development of automatic control algorithms, the selection and optimization of equipment, and the integration of modern software and hardware tools.

Права на использование объекта хранения

Место доступа Группа пользователей Действие
ТюмГУ Все Прочитать
Интернет Читатели Прочитать
-> Интернет Анонимные пользователи

Оглавление

  • СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР
  • ВВЕДЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
    • 1.1 ПЛОЩАДКА ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
    • 1.2 ПЛОЩАДКА ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
    • 1.3 БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ
    • 1.4 СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ КОНДЕНСАТА
    • 1.5 ПЛОЩАДКА АППАРАТНАЯ
  • ГЛАВА 2: ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
    • 2.1 ПЛОЩАДКА ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
    • 2.2 ПЛОЩАДКА ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
    • 2.3 КОНЦЕВЫЕ СЕПАРАТОРЫ
    • 2.4 БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ
    • 2.5 ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
    • 2.6 ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ VAG EKOPLUS С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA
    • 2.7 ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН DANFOSS
    • 2.8 КЛАПАН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ METSO NELES
    • 2.9 КРАН ШАРОВЫЙ AUMA
  • ГЛАВА 3: РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ
    • 3.1 ПРЕДИСЛОВИЕ
    • 3.2 СТРУКТУРА И НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
    • 3.3 ПЛОЩАДКА ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
    • 3.4 ПЛОЩАДКА ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
    • 3.5 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
    • 3.6 ПЛОЩАДКА АППАРАТНАЯ
  • ГЛАВА 4: ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
    • 4.1 ПРЕДИСЛОВИЕ
    • 4.2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT100
    • 4.3 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ROSEMOUNT 3051
    • 4.4 УРОВНЕМЕР EMERSON ROSEMOUNT 5400
    • 4.5 ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС – 301
    • 4.6 ГАЗОАНАЛИЗАТОР AEI TECHNOLOGIES
    • 4.7 ДАТЧИК ВИБРАЦИИ BRÜEL & KJÆR
    • 4.8 ДАТЧИК ОСЕВОГО СМЕЩЕНИЯ РОТОРА ПСОР-2
    • 4.9 ПЛК SIEMENS S7-1200
  • ГЛАВА 5: РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
    • 5.1 ПРЕДИСЛОВИЕ
    • 5.2 ВВОД ПИТАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
    • 5.3 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКАМИ
    • 5.4 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
    • 5.5 УПРАВЛЕНИЕ ДАТЧИКАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ, УРОВНЯ
  • ГЛАВА 6: НАСТРОЙКА SCADA-СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В MASTERSCADA
    • 6.1 ПРЕДИСЛОВИЕ
    • 6.2 ЗАЩИТА ДАННЫХ И ДОСТУПОВ
    • 6.3 КОНФИГУРАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АРМ С КОНТРОЛЛЕРАМИ
    • 6.4 ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
    • 6.5 РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ И ИНЦИДЕНТОВ
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ АППАРАТНОЙ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ.
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЛОЩАДКИ АППАРАТНОЙ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 9. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 10. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 11. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 12. СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ АППАРАТНОЙ ПЛОЩАДКИ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ПЛОЩАДКИ ВХОДНЫХ СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬТР-СЕПАРАТОРОВ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ТАБЛИЦА СИГНАЛОВ ПЛОЩАДКИ АППАРАТНОЙ

Статистика использования

stat Количество обращений: 0
За последние 30 дней: 0
Подробная статистика