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石油鉆井裝備新技術及應用

包郵 石油鉆井裝備新技術及應用

出版社:中國石化出版社出版時間:2022-07-01
開本: 其他 頁數: 228
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石油鉆井裝備新技術及應用 版權信息

  • ISBN:9787511467614
  • 條形碼:9787511467614 ; 978-7-5114-6761-4
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

石油鉆井裝備新技術及應用 本書特色

本書系統總結了深井超深井鉆機及其配套裝備,主要包括管柱自動化、五缸泥漿泵、節能設備及安全環保技術等,重點介紹了深井、超深井鉆井裝備及其配套裝備的研發思路及理念,進一步理清了這些裝備技術在今后的發展方向及趨勢。

石油鉆井裝備新技術及應用 內容簡介

《石油鉆井裝備新技術及應用》本書詳細介紹了近年來石油鉆井行業出現的新技術、新裝備及新工藝,同時系統介紹了相關技術參數、工作原理及現場應用情況,主要包括超深井鉆機、五缸泥漿泵、管柱自動化系統、節能技術、安全環保裝置等。本書可供從事鉆井裝備設計、制造、現場管理和操作人員參考,也可供石油行業各級管理人員、技術培訓人員及高等院校相關專業師生等閱讀。

石油鉆井裝備新技術及應用 目錄

第1章緒論(1)
11國內外鉆井裝備發展現狀(1)
111國外先進鉆井裝備技術現狀(2)
112國內先進鉆井裝備技術現狀(3)
12鉆井裝備發展面臨的挑戰與需求(4)
121鉆井工具的研發工作需要不斷加強(5)
122自動化產品的應用研究仍需要深化(5)
123智能化鉆井技術研究需要加快速度(5)
124核心元器件研發工作需要強力推進(5)
13未來展望(5)
131常規裝備將逐漸向標準化方向發展(5)
132將向深井、特深井方向發展(6)
133向特殊地層地貌發展必將加快速度(6)
134零排放、無污染,保護大氣、節約水、土資源(6)
135自動化、智能化(6)
136高效率、不間斷作業(7)
137結論(7)
參考文獻(7)
第2章超深井鉆機技術及其應用(9)
21ZJ90/6750DB超深井鉆機(10)
211ZJ90/6750DB的主要技術參數(10)
212ZJ90/6750DB總體技術方案(10)
213ZJ90/6750DB關鍵技術創新(11)
22ZJ120/9000DB超深井鉆機(12)
221鉆機主要技術參數(13)
222ZJ120/9000DB鉆機總體技術方案(13)
223ZJ120/9000DB鉆機關鍵技術創新(14)
23ZJ80_5850D超深井鉆機(16)
231ZJ80_5850D鉆機主要技術參數(16)
232ZJ80_5850D鉆機總體技術方案(17)
24ZJ80_5850D鉆機特點(17)
25四單根立柱深井鉆機(18)
251ZJ80/5850DB四單根鉆機總體技術方案(18)
252ZJ80/5850DB四單根鉆機總體技術方案(19)
253ZJ80/5850DB四單根鉆機關鍵技術創新(19)
26ZJ150/11250超深井鉆機(20)
261ZJ150/11250鉆機主要技術參數(20)
262烏拉爾-15000超深井鉆機(21)
27超深井鉆機配套智能鉆機技術(21)
271管柱自動化系統(21)
272智能化頂驅裝置(22)
28國內外超深井鉆機發展趨勢(22)
參考文獻(24)
第3章鉆機快速移運技術(25)
31鉆機滑軌式移運裝置(25)
311滑移式移運裝置的設計(25)
312滑軌式移運裝置的技術特點(26)
313滑軌式移運裝置的現場應用(26)
32鉆機輪軌式移運裝置(26)
321輪軌式移運裝置的設計(26)
322輪軌式移運裝置的工作原理(27)
323輪軌式移運裝置的主要技術參數(28)
324輪軌式移運裝置的技術特點(28)
325輪軌式移運裝置的現場應用(28)
33鉆機步進式移運裝置(29)
331步進式移運裝置的結構設計(29)
332步進式移運裝置的工作原理(29)
333步進式移運裝置的主要技術參數(30)
334步進式移運裝置的技術特點(30)
335步進式移運裝置的現場應用(30)
34鉆機輪拖式移運裝置(30)
341輪拖式移運裝置的設計(30)
342輪拖式移運裝置的主要技術參數(31)
343輪拖式移運裝置的技術特點(32)
344輪拖式移運裝置的現場應用(32)
35結束語(32)
參考文獻(33)
第4章頂驅及其下套管裝置(34)
41超深井頂驅裝置(34)
411主要技術參數(35)
412性能曲線(36)
413DQ90BS頂驅外形圖(36)
414頂驅配置(38)
42頂驅軟扭矩裝置(55)
421軟扭矩系統發展過程(56)
422軟扭矩的基本原理和功能(57)
423頂驅軟扭矩系統應用(58)
424頂驅軟扭矩系統總結與展望(60)
43頂驅扭擺震蕩系統(60)
431系統概述(60)
432扭擺震蕩系統控制原理概述(61)
433扭擺震蕩系統的優點和特點(63)
44頂驅下套管裝置(64)
441國產頂驅下套管裝置主要技術參數(64)
442結構及工作原理(65)
443頂驅下套管裝置優勢(67)
444下套管裝置施工方案說明(68)
參考文獻(69)
第5章鉆井泵及其現場應用(71)
51常用大功率、高泵壓鉆井泵(71)
511鉆井泵的組成及特點(71)
512鉆井泵的主要技術參數(73)
52新型五缸系列鉆井泵(77)
5215NB2400GZ型五缸鉆井泵的基礎情況介紹(78)
5225NB2400GZ五缸鉆井泵的先進性(78)
5235NB2400GZ五缸鉆井泵的特色功能(79)
5245NB2400GZ五缸鉆井泵的經濟性能(79)
5255NB2400GZ鉆井泵組技術規范(80)
53鉆井泵新技術、新工藝(84)
531直驅技術(84)
532軟泵技術(84)
533鉆井泵健康監測技術(85)
534快換工具技術(85)
535滑動軸承技術(86)
54新型鉆井泵的現場應用情況(87)
參考文獻(88)
第6章管柱自動化處理系統(89)
61概述(89)
62國內外管柱處理系統的基本情況(90)
621國外管柱自動化處理系統(90)
622國內管柱自動化處理系統(91)
623“一鍵式”管柱自動化處理系統(97)
63DREAM系列集成司鉆控制系統(101)
631DREAM系列集成司鉆控制系統技術方案(101)
632系統組成及功能(101)
633系統特點(104)
634現場應用情況(104)
64發展前景(105)
641鉆機管柱自動化產品市場前景廣闊(105)
642戰略意義重大(106)
643提升我國鉆井隊伍競爭力(106)
644發展方向(106)
參考文獻(107)
第7章石油鉆機附屬設備及其在現場的應用(108)
71宿舍區遠程供電裝置(108)
711方案基本論述(108)
712遠程供電裝置介紹(113)
713系統技術要求(115)
714遠程供電裝置優勢(116)
72鉆井液自動加重裝置設計與應用(117)
721混漿設備工作原理(117)
722各裝置功能和作用(118)
723設備操作步驟(123)
724設備優勢(124)
725常見故障及排除方法(125)
73鉆井液強制冷卻裝置(125)
731泥漿鉆井液溫度對鉆井作業的影響(126)
732鉆井液冷卻技術的現狀(126)
733新型鉆井泥漿冷卻系統(129)
74新型鉆井頂驅機械密封沖管總成(138)
741新型沖管概述(138)
742現場應用數據統計(139)
743新型機械密封沖管主要技術參數(139)
744新型機械密封沖管結構(140)
745新型機械密封沖管總成的現場安裝(142)
746新型機械密封沖管的使用注意事項(146)
747新型沖管的優勢特點(147)
748常見的故障現象及解決措施(147)
75設備MRO物聯網信息管理系統(148)
751裝備MRO物聯網系統概況(148)
752MRO物聯網系統的組成(148)
753裝備MRO物聯網系統典型應用場景(149)
754國際油服企業物聯網應用現狀(150)
參考文獻(151)
第8章石油鉆機動力節能技術及裝置(152)
81無功功率補償及諧波抑制技術(152)
811概述(152)
812諧波抑制和無功補償技術的研究現狀(152)
813電能質量綜合優化裝置的技術特點及應用(154)
814應用前景(156)
82基于飛輪儲能裝置的電動鉆機智能微電網技術(157)
821技術背景概述(157)
822全球儲能技術發展現狀與趨勢(159)
823基于飛輪儲能技術的電動鉆機智能微電網系統(163)
83鉆機直驅控制技術(169)
831技術概述(169)
832鉆井裝備領域變頻直驅技術現狀(170)
833變頻直驅技術特點(175)
834直驅技術在石油行業的應用前景(176)
84變頻一體化電動機(176)
841背景概述(176)
842變頻一體化電動機技術簡介(177)
843變頻一體化電動機技術現狀及特點(178)
844技術發展前景及趨勢(180)
85智能司鉆控制系統(180)
851概述(180)
852技術簡介(181)
853國外司鉆控制系統在鉆井裝備領域現狀及特點(182)
854國內司鉆控制系統在鉆井裝備領域現狀及特點(184)
855智能司鉆控制系統應用前景(185)
86CAT@智能引擎管理系統(185)
861智能EMS的結構(186)
862智能EMS的工作過程(187)
863智能EMS的作用(187)
864智能EMS的特色(187)
865智能EMS的現場應用(188)
87鉆井柴油機余熱回收利用裝置(188)
871系統工作原理(188)
872現場應用(190)
873經濟效益及節能減排效果分析(190)
88超級電容儲能裝置(191)
881交流變頻鉆機電機再生制動原理(191)
882超級電容器簡介(192)
883超級電容儲能裝置系統結構與工作原理(193)
884交流變頻鉆機超級電容儲能裝置整體方案(193)
885超級電容儲能裝置應用價值(194)
第9章石油鉆機安全環保節能裝置及技術(195)
91鉆井液不落地技術與裝備(195)
911國內外鉆井液不落地基本情況(196)
912鉆井液固控與不落地一體化工藝(200)
913東部油區鉆井液固控與不落地一體化裝備配套方案(202)
914南疆工區鉆井液不落地處理工藝及裝備(208)
915絮凝劑選擇及使用(209)
916現場應用情況(212)
917發展前景(214)
92負壓振動篩(214)
921負壓振動篩結構(215)
922負壓振動篩技術參數(216)
923負壓振動篩工作過程(216)
924負壓振動篩的特點(216)
93鉆井液助劑自動破袋添加裝置(217)
931鉆井液助劑自動破袋添加裝置用途(217)
932鉆井液助劑自動破袋添加裝置組成(217)
933推廣意義(219)
94無線聲光報警器(219)
941無線聲光報警器用途(219)
942無線聲光報警器技術參數(219)
943無線聲光報警器的功能(220)
95二層臺防刮碰裝置(220)
951二層臺防刮碰裝置目的(220)
952二層臺防刮碰裝置原理(221)
953防刮碰裝置應用(222)
96鉆具絲扣清洗裝置(222)
961背景技術(222)
962鉆具絲扣清洗裝置組成(223)
963鉆具絲扣清洗裝置安裝及使用(223)
97套管通徑機器人(225)
971背景技術(225)
972套管通徑機器人結構(226)
973套管通徑機器人工作方式(227)
974套管通徑機器人技術參數(227)
975套管通徑機器人應用前景(228)
參考文獻(228)
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石油鉆井裝備新技術及應用 作者簡介

李曉明,高級工程師,1997年畢業于江漢石油大學,目前在勝利工程公司從事石油裝備管理工作。 李聯中,高級工程師,生于1973年,1994年畢業與石油大學(華東)機械系,目前于勝利石油工程公司工作,從事石油裝備研制和管理工作。 孟祥卿,高級工程師,生于1974年,西安交通大學電氣自動化專業碩士,目前于勝利石油工程公司公司工作,從事石油鉆井設備技術及現場管理工作。 喬建華,高級工程師,2002年畢業于西安理工大學電力系統自動化專業,目前在勝利工程公司從事鉆井設備的技術全面管理工作。

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