Файзуллоев, У. Н.
    Плазмохимический пиролиз газовых конденсатов в азотной плазме [Текст] / У. Н. Файзуллоев, М. Т. Идиев // Физика и химия обработки материалов. - 2011. - N 5. - С. 28-32.
УДК
ББК 24.55
Рубрики: Химия
   Химия плазмы

Кл.слова (ненормированные):
пиролиз -- газоконденсаты -- углеводороды -- цианистый водород -- плазменные потоки -- низкотемпературная азотная плазма -- реакторы
Аннотация: Продемонстрирована возможность пиролиза газоконденсата в потоке низкотемпературной азотной плазмы в охлаждаемом и неохлаждаемом реакторе. Показано, что максимальный выход непредельных углеводородов и цианистого водорода достигается при принудительной закалке продуктов реакции. Установлена существенная зависимость выхода целевых продуктов от удельной энергии плазменной струи, массового отношения плазмообразующего газа и газоконденсата в реакторе и времени пребывания сырья в плазменном потоке.


Доп.точки доступа:
Идиев, М. Т.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)




   
    Об эффективности методов барботажа и предварительной турбулизации азотной плазмы при пиролизе газоконденсатов [Текст] / М. Т. Идиев [и др. ] // Физика и химия обработки материалов. - 2011. - N 6. - С. 35-38.
УДК
ББК 35.514
Рубрики: Химическая технология
   Технология переработки нефти и газа

Кл.слова (ненормированные):
газоконденсаты -- пиролиз -- азотная плазма -- турбулентные потоки -- углеводороды -- барботаж -- предварительная турбулизация -- азотные плазменные струи -- ацетилен -- этилен -- пиролизный углерод -- высоконапорные струи водорода
Аннотация: Исследовано влияние предварительной турбулизации азотной плазменной струи высоконапорными струями водорода и азота на процесс пиролиза газового конденсата в азотной плазме. Обнаружено, что выход целевых продуктов реакции пиролиза газоконденсатов (ацетилена, этилена, пиролизного углерода) зависит от типа газа, использующегося для турбулизации потока. Для управления процессом переработки газоконденсата предложено использовать принудительное изменение температурного режима азотной плазменной струи путем предварительной турбулизации холодными высоконапорными струями водорода и азота.


Доп.точки доступа:
Идиев, М. Т.; Шерматов, Н.; Файзуллоев, У. Н.; Сафаров, Б. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)




    Акрамова, Н. М.
    Прогноз химического состава газов газоконденсатных месторождений Судочьего прогиба Устюртского региона и сопредельных территорий [Текст] / Н. М. Акрамова // Геология нефти и газа. - 2012. - № 6. - С. 54-62. - Библиогр.: с. 62 (8 назв.) . - ISSN 0016-7894
УДК
ББК 26.325.4 + 26.301
Рубрики: Геология
   Нефть и газы--Судочий прогиб--Устюртский регион--Куаныш-Коскалинский вал; Косбулакский прогиб; Шахпахтинская ступень

   Геохимия

Кл.слова (ненормированные):
газоконденсатные месторождения -- месторождения полезных ископаемых -- газоконденсаты -- газы -- состав газов -- химический состав газов -- прогибы -- юрские отложения
Аннотация: Приведены результаты изучения физико-химических свойств и химический состав юрских газоконденсатов и газов газоконденсатных месторождений Судочьего прогиба Устюртского региона и сопредельных территорий. Проанализировано изменение геохимических характеристик газоконденсатов и газов в различных структурно-тектонических зонах.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)




   
    Новый аммонийсодержащий полиалкилакрилатный ингибитор АСПО для нефтяных систем [Текст] / О. А. Казанцев [и др.] // Пластические массы. - 2015. - № 11/12. - С. 47-50. - Библиогр.: с. 50 (17 назв.) . - ISSN 0554-2901
УДК
ББК 35.719
Рубрики: Химическая технология
   Полимеры и пластмассы с особой структурой, особыми свойствами и специального назначения

Кл.слова (ненормированные):
АСПО -- акриловые кислоты -- аммонийсодержащие ингибиторы -- асфальтено-смоло-парафиновые отложения -- высшие алкилакрилаты -- газоконденсаты -- ингибиторы -- нефтепродукты -- нефть -- нефтяные системы -- полиалкилакрилатные ингибиторы -- сополимеризация -- сополимеры
Аннотация: Предложен новый эффективный аммонийсодержащий полиалкилакрилатный ингибитор асфальтено-смоло-парафиновых отложений (АСПО) для нефти, газоконденсатов и их водных эмульсий. Описаны получение и испытания ингибитора, представляющего собой смесь сополимеров.


Доп.точки доступа:
Казанцев, О. А.; Ширшин, К. В.; Литвинец, И. В.; Прозорова, И. В.; Юдина, Н. В.; Сивохин, А. П.; Арифуллин, И. Р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)




    Мамедова, Гюльбахар Гюльмамедовна.
    Способы ликвидации столба жидкостей, накопившихся на забое газоконденсатных скважин [Текст] / Г. Г. Мамедова // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. - 2017. - № 2. - С. 48-51 : 1 табл. - Библиогр.: с. 50-51 (3 назв. ) . - ISSN 1999-6934
УДК
ББК 33.36
Рубрики: Горное дело
   Разработка нефтяных и газовых месторождений

Кл.слова (ненормированные):
НГК -- ПАВ -- газодобыча -- газоконденсатные скважины -- газоконденсаты -- диаметр лифтовых труб -- добыча газа -- забои скважин -- ликвидация столба жидкости -- нефтегазовый комплекс -- новые технологии -- осложнения при эксплуатации скважин -- поверхностно-активные вещества -- скорость движения жидкости
Аннотация: В статье показаны пути устранения осложнений, возникающих при эксплуатации газоконденсатных скважин. Ввиду того, что в последней стадии разработки газоконденсатного месторождения добыча газа и скорость газового потока в колонне подъемных труб резко снижаются, извлечение жидкой фазы (конденсата) вместе с газом не обеспечиваются в полной степени. Жидкость, накопленная на забое, уменьшает депрессию и нарушает нормальную работу скважины. Для извлечения жидкости известен ряд способов. На промыслах своевременное извлечение жидкости, накопившейся на забое скважины, осуществляется продувкой, т. е. пуском ее в атмосферу. Однако, при малых значениях забойных давлений в глубоких скважинах использование этого способа не бывает эффективным. В связи с этим в статье установлена эффективность применения поверхностно-активных веществ и новых технологий. Новые техника и технология создают возможность устранения образования столба жидкости в скважинах также за счет увеличения скорости газожидкостной смеси в фонтанных подъемных трубах. При этом следует выбрать такой режим работы скважин, при котором не возникали бы эти осложнения. Это может произойти за счет уменьшения диаметра лифтовых труб или увеличения скорости движения жидкостного потока в лифтовых трубах.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)