О повышении надежности и эффективности конвекционного электрообогревателя GRINVICH
Авторы: Ахмадышин А.Н., Чудин В. И.
Для взрывозащищенного электрообогревателя, реализующего способ свободной конвекции, требуется решение трех главных задач
- поддержание требуемой мощности теплового потока;
- поддержание температуры на поверхности радиаторной батареи, не превышающей температурного класса в соответствии с ГОСТ 31610.0-2019;
- безопасность и надежность в процессе эксплуатации.
Кроме того, важную роль занимает и другой параметр электрообогревателя – это значение и длительность действия максимального тока при подаче напряжения на электрообогреватель.
В конвекционном электрообогревателе GRINVICH в качества источника тепловой энергии применяется РТС-термистор (позистор), то есть термистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС). РТС-термистор – это керамический полупроводниковый элемент на основе титаната бария. Термистор с положительным ТКС позволяет в определённом диапазоне температур осуществлять автоматическое регулирование выделяемой им мощности. Функция саморегулирования мощности РТС-термисторов, в зависимости от разницы температур на нем и окружающей его среды, позволяет в определенных условиях обходится без встроенных систем управления температурой батареи электрообогревателя. Кроме того, только РТС-термисторы обладают низкотемпературной характеристикой, которая позволяет легко и более эффективно реализовать требования температурных классов Т6, Т5 и Т4.
В настоящее время на рынке представлено несколько предложений электрообогревателей, которые построены на базе РТС-термисторов. В целях экономии затрат и получения конкурентных преимуществ, представленные конвекционные электрообогреватели на основе РТС-термисторов, имеют три существенных недостатка.
Первый – это недостаточная площадь тепловыделяющей поверхности радиатора электрообогревателя. Экономия затрат на материале радиатора приводит к тому, что электрообогреватель или не способен развить требуемую мощность, или температура на поверхности радиатора существенно превышает требования температурного класса по ГОСТ 31610-2019.
Второй недостаток заключается в том, что производитель электрообогревателя на основе РТС-термисторов, также, как и на основе линейного резистора (ТЭН), регулирует температуру на поверхности радиатора для поддержания в границах температурного класса способом периодического отключения напряжения от электрообогревателя или его снижения. К чему это приводит? Средняя мощность тепловыделения снижается до 70 и более процентов в зависимости от периодичности простоя электрообогревателя в режиме его остывания. Тем самым электрообогреватель не в состоянии обеспечить требуемые климатические параметры, ожидаемые потребителем. Следует также отметить снижение ресурса и надежности электрообогревателя от многократных термических воздействий в режиме нагрева-остывания тепловыделяющих элементов.
На рис. 1 в качестве примера показана характеристика, демонстрирующая периодическую работу электрообогревателя.

Третьим недостатком всех представленных на рынке в настоящее время конвекционных электрообогревателей, построенных на РТС-термисторах, как отечественного, так и зарубежного производства является наличие высоких токов с момента подачи напряжения на РТС-термистор. Ток с момента подачи напряжения на РТС-термистор достигает от 2,5 до 7 кратного значения от номинального в установившемся режиме работы. Длительность тока такой величины составляет до 40 минут от момента достижения максимального значения (рост до максимальной величины достигается за время до 10 с) и снижения до номинального в установившемся режиме работы электрообогревателя. Например, электрообогреватель мощностью 1 кВт, имеющий номинальное потребление тока до 4,4 А при подаче напряжения на него, потребляет некоторое время ток, достигающий почти 31 А. Такой режим работы электрообогревателя требует использования в его конструкции проводников увеличенного сечения, а также у потребителя при подключении электрообогревателя использования с 7-кратным запасом устройств защиты и автоматического отключения.
Можно себе представить, какие проблемы испытывает при этом потребитель при монтаже и эксплуатации такого электрообогревателя, особенно при одновременном параллельном подключении нескольких электрообогревателей.
На рис. 2 показана характеристика изменения мощности электрообогревателя на базе РТС-термисторов с момента подачи на него напряжения и до момента установившегося режима его работы.

И так что мы имеем?
- Недостатки электрообогревателя на основе РТС-термисторов, обусловленные многократным превышением значения тока с момента подачи напряжения на него.
- Достоинства электрообогревателя, построенного на основе РТС-термисторов, заключается в низкотемпературной характеристике РТС-термисторов. А именно – в возможности реализации постоянного режима работы электрообогревателя в границах температурного класса от Т4 до Т6, и также возможности саморегулирования температуры и мощности РТС-термистора в зависимости от температуры окружающей его среды.
- Другим достоинством РТС-термистора является большой ресурс его работы.
Многочисленные исследования и изучения физических свойств РТС-термисторов, проведенные ООО НПО «НТЭС», позволили создать техническое решение в виде следующего поколения электрообогревателей GRINVICH-E, позволяющее избавиться от недостатка, который характеризовался многократным значением роста тока с момента подачи напряжения на него. На рис. 3 показана теоретическая сравнительная характеристика изменения мощности генерирования тепловой энергии электрообогревателем до внедрения нового технического решения и после его внедрения.

Тем не менее, возможны режимы превышения температуры тепловыделяющей поверхности электрообогревателя GRINVICH-E выше границ температурных классов по взрывозащите. Такой режим может быть искусственно создан, например, при укрытии тепловыделяющей поверхности радиатора теплоизоляционным материалом (сушка одежды или иное) или плотным накоплением на поверхности радиатора пыли или других теплоизолирующих отложений.
Для ограничения температуры на поверхности радиатора в этом режиме в электрообогреватель встроены биметаллические термостаты, отключающие электрическое питание нагревательных элементов. Затем, после снижения температуры поверхности радиатора, напряжение питания вновь будет подаваться на нагревательные элементы.
Таким образом, достаточная площадь поверхности радиатора электрообогревателя, эффективный режим теплообмена керамического РТС-термистора, функция саморегулирования РТС-термистора и дополнительные элементы безопасности позволяют получить надежный электрообогреватель, который эффективно и на протяжении долгого времени будет обеспечивать комфортный климат в обогреваемом взрывоопасном объеме.
Ниже представлено подробное описание конструкции нового поколения электрообогревателя GRINVICH-E. На рисунке 4 показан общий вид электрообогревателей различной мощности.

Электрообогреватели GRINVICH-E состоят из одного или двух рядов батарей радиаторных и терморегулятора ТЦ-m или ТЦ-d. Каждый ряд батареи состоит из одной, двух или трех секций мощностью по 250 Вт или 500 Вт каждая.
Возможные исполнения электрообогревателей в соответствии с условным обозначением представлены в таблице 1.
Двухрядные исполнения обязательно комплектуются распределительной коробкой КР- Е или терморегулятором ТЦ-d, корпус которых располагается на кронштейне-опоре электрообогревателя.
Терморегулятор ТЦ-d – терморегулятор с выносным датчиком температуры воздуха, встроенный в корпус с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d», расположенный на кронштейне электрообогревателя. Установка поддерживаемой температуры воздуха осуществляется внутри оболочки при полном обесточивании электрообогревателя с терморегулятором. Коммутируемая мощность – до 3 кВт.
Терморегулятор ТЦ-m – внешний выносной терморегулятор с интегрированным датчиком температуры воздуха. Вид взрывозащиты – «заливка компаундом «m» с повышенной защитой вида «е» для возможности подключения и переподключения кабелей питания. Терморегулятор ТЦ-m имеет информационный дисплей и ручку управления для его настройки без необходимости обесточивания устройства. Коммутируемая мощность – до 2 кВт.
Температурный класс электрообогревателя определяется высотой его радиатора:
- T6 (не более 80 °С на поверхности) – при высоте 340 мм;
- T5 (не более 95 °С на поверхности) – при высоте 270 мм;
- T4 (не более 130 °С на поверхности) – при высоте 200 мм.
Схема условного обозначения электрообогревателя:
| GRINVICH | – | E | — | ХХХХ | / | XXX | — | х | — | 230 | — | ТХ | — | XX | — | К | — | Х | — | Х,Х | — | Х,Х | — | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- Наименование электрообогревателя.
- Индекс конструктивного исполнения: E – однорядное (одно-, двух- или трехсекционное) мощностью от 250 до 1500 Вт или двухрядное (четырёх- или шестисекционное) мощностью от 1000 до 3000 Вт.
- Код номинальной мощности электрообогревателя (по таблице 1), Вт: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000.
- Код мощности одной секции, Вт: 250 – с одним узлом нагревательным в каждой секции, 500 – с двумя узлами нагревательными в каждой секции.
- Индекс конструктивного Ex-исполнения электрообогревателя: m – герметизация компаундом «m».
- Код напряжения питания, В: 230.
- Код температурного класса: Т6 – до 80 °С; Т5 – до 95 °С; Т4 – до 130 °С.
- Код комплектации терморегулятором: 0 – без терморегулятора; 7 – терморегулятор ТЦ-m; 12 – терморегулятор ТЦ-d.
- К – Индекс наличия коробки распределительной.
- Индекс защиты кабеля: без индекса – кабель без защиты; М – кабель в металлорукаве; Бр – бронированный кабель; БрМ – бронированный кабель в металлорукаве.
- Длина кабеля L1 (не входит в состав в исполнении без терморегулятора): от батареи радиаторной до терморегулятора ТЦ-m или от коробки распределительной до терморегулятора ТЦ-m или от терморегулятора ТЦ-d до датчика температуры окружающего воздуха, м: от 0,5 до 10 с шагом 0,5 м;
- Длина кабеля L2: от батареи радиаторной до источника электропитания или от коробки распределительной до источника электропитания или от терморегулятора до источника электропитания, м: 0,0 (нет кабеля); 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 … далее с шагом 1 м;
- Исполнение крепления электрообогревателя (п – напольное; с – настенное).
Таблица 1 – Параметры возможных исполнений электрообогревателей GRINVICH-E
| Мощность, Вт | Количество | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Температурный класс | ||||
| электрообогревателя | одной секции радиаторной | секций радиаторных | батарей радиаторных | длина | ширина | высота | ||
| электрообогревателя без кронштейнов | ||||||||
| 250 | 250 | 1 | 1 | 6,0 | 200 | 130 | 200 | Т4 |
| 250 | 250 | 1 | 1 | 7,7 | 200 | 130 | 270 | Т5 |
| 250 | 250 | 1 | 1 | 9,3 | 200 | 130 | 340 | Т6 |
| 500 | 250 | 2 | 1 | 10,3 | 400 | 130 | 200 | Т4 |
| 500 | 250 | 2 | 1 | 13,3 | 400 | 130 | 270 | Т5 |
| 500 | 250 | 2 | 1 | 16,1 | 400 | 130 | 340 | Т6 |
| 750 | 250 | 3 | 1 | 14,7 | 600 | 130 | 200 | Т4 |
| 750 | 250 | 3 | 1 | 18,8 | 600 | 130 | 270 | Т5 |
| 750 | 250 | 3 | 1 | 22,9 | 600 | 130 | 340 | Т6 |
| 500 | 500 | 1 | 1 | 10,5 | 200 | 130 | 400 | Т4 |
| 500 | 500 | 1 | 1 | 13,6 | 200 | 130 | 540 | Т5 |
| 1000 | 500 | 2 | 1 | 21,0 | 400 | 130 | 400 | Т4 |
| 1000 | 500 | 2 | 1 | 27,2 | 400 | 130 | 540 | Т5 |
| 1500 | 500 | 3 | 1 | 30,0 | 600 | 130 | 400 | Т4 |
| 1500 | 500 | 3 | 1 | 38,8 | 600 | 130 | 540 | Т5 |
| 1000 | 250 | 4 | 2 | 20,6 | 400 | 260 | 200 | Т4 |
| 1000 | 250 | 4 | 2 | 26,6 | 400 | 260 | 270 | Т5 |
| 1000 | 250 | 4 | 2 | 32,2 | 400 | 260 | 340 | Т6 |
| 1500 | 250 | 6 | 2 | 29,4 | 600 | 260 | 200 | Т4 |
| 1500 | 250 | 6 | 2 | 37,9 | 600 | 260 | 270 | Т5 |
| 1500 | 250 | 6 | 2 | 45,8 | 600 | 260 | 340 | Т6 |
| 2000 | 500 | 4 | 2 | 42,0 | 400 | 260 | 400 | Т4 |
| 2000 | 500 | 4 | 2 | 54,4 | 400 | 260 | 540 | Т5 |
| 3000 | 500 | 6 | 2 | 60,0 | 600 | 260 | 400 | Т4 |
| 3000 | 500 | 6 | 2 | 77,6 | 600 | 260 | 540 | Т5 |
Примеры условного обозначения при заказе и в другой документации:
а) электрообогревателя GRINVICH конструктивного исполнения E, номинальной мощностью 250 Вт, состоящего из одной секции радиаторной с одним узлом нагревательным, со взрывозащитой электрообогревателя вида «герметизация компаундом «m», с питанием однофазным напряжением 230 В, температурного класса T6, без терморегулятора, с кабелем электропитания без защиты, длиной кабеля от батареи радиаторной до источника электропитания 3,0 м, с кронштейнами для настенного крепления:
GRINVICH-E -250/250-m-230-Т6-0,0-3,0-с
ТУ 3442-003-12978946-2024
б) электрообогревателя GRINVICH конструктивного исполнения E, номинальной мощностью 3000 Вт, состоящего из шести секций радиаторных с двумя узлами нагревательными в каждой секции мощностью 500 Вт, со взрывозащитой электрообогревателя вида «герметизация компаундом «m», с питанием однофазным напряжением 230 В, температурного класса T4, с терморегулятором ТЦ-d, с бронированным кабелем электропитания в металлорукаве, с длиной кабеля от терморегулятора до датчика температуры воздуха 2,0 м, длиной кабеля от терморегулятора до источника электропитания 8,5 м, с кронштейнами для напольного крепления:
GRINVICH-E-3000/500-m-230-Т4-12-БрМ-2,0-8,5-п
ТУ 3442-003-12978946-2024
Достигая целей
Авторы: Наталья Панина, Анастасия Баландина
Статистика утверждает, что лишь пять процентов открываемых организаций остаются на плаву по истечении трех лет. Преодоление рубежа в 15 лет – это показатель устойчивой бизнес-модели. Отрезок, превышающий 30 лет, – это долгая история, путь, который прошло предприятие, успешно адаптируясь к промышленным и экономическим изменениям в стране. Научно-производственное общество «Новые технологии эксплуатации скважин» свой 32-й день рождения встречает в качестве мощной и надежной компании, имеющей колоссальный опыт.
Не нужно питать иллюзий, что организация быстро стала успешной и не сталкивалась ни с какими трудностями. Изначально не существовало никакого багажа, который был наработан за предыдущие годы. Весь коллектив во главе с Виктором Чудиным вышел из состава института с шариковой ручкой в кармане и мизерными средствами, которые вложили в уставный капитал из собственного кармана. Но у сотрудников остались наработки технических решений за годы работы в институте, много нереализованных идей, чуть-чуть авантюризма с долей романтики в годы перестройки новой России. Главная цель и тогда, и сейчас – не просто заработать деньги, а создавать продукт, за который будут платить.
Стремясь к основной цели, собственники НПО «НТЭС» за весь период деятельности не изымали больших средств и довольствовались малым. Основную часть денег они направляли на развитие производственных мощностей общества. Команда хотела построить сильную и крепкую компанию с большим числом рабочим мест, продукция которой будет востребована.
– Сам по себе продукт не имеет ценности. Она появляется только тогда, когда продукт начинает приносить конкретную пользу в конкретной ситуации клиента. Продукция нашей компании разнообразна, и я думаю, она действительно полезна нашим партнерам, – рассказывает директор НПО «НТЭС» Петр Ушков. – Все успешные предприятия главным считают востребованный продукт, который требуется создать. На плаву остаются те, кто продолжает работать и обновлять существующие продукты, постоянно вкладывая средства и силы в создание и поддержание продуктовой линейки.
Значимый объем продукции, который НПО «НТЭС» выпускает более 30 лет, позволяет оценить расходные параметры измеряемого потока сырой нефти простыми инструментами, такими как счетчики жидкости СКЖ и РИНГ, ручные пробоотборники ПОРТ. Применение более сложных и уникальных установок измерительных ЦИКЛОН и СПЕКТР, автоматических пробоотборных систем ПОРТ позволяют получить более качественную и расширенную информацию о потоке нефтегазоводяной смеси. Сегодня компания работает над многофункциональным помощником, состоящим из линейки моделей мини-погрузчиков FRONTMEN (ФРОНТМЕН). Они позволяют многократно снизить использование ручного труда и повысить производительность.
– Мы стараемся охватить все потребности наших заказчиков и найти оптимальное решение для каждого, – продолжает Петр Владимирович. – Вся продукция компании разработана и поставлена на производство инженерами нашей организации. Существующие бизнес-процессы компании охватывают весь жизненный цикл продукта от поиска решения, проектирования, производства до сервисного обслуживания, модернизации, ремонта, утилизации. Продукция имеет всю необходимую документацию для применения, проходит метрологическое обеспечение в собственной аккредитованной лаборатории и защищена патентами на изобретение или полезную модель.
Директор НПО «НТЭС» Петр Ушков знаком с процессами изнутри: свою трудовую карьеру на предприятии он начал в 2001 году – пришел на работу инженером-конструктором. Петр Владимирович – яркий пример возможностей карьерного роста в организации. На протяжении 20 лет он разрабатывал продукцию, занимая
разные должности. А с апреля 2021-го Петр Ушков возглавил компанию.
Основатель предприятия Виктор Чудин после 30 лет руководства покинул пост директора, чтобы полностью посвятить себя научной деятельности. Сейчас в организации он занимает должность главного инженера и главного конструктора.
Самый важный ресурс для компании и ее движущая сила – это сотрудники. В НПО «НТЭС» считают главными составляющими своего успеха людей и продукт, который они создают.
– На мой взгляд, наиболее сложным и значимым в работе руководителя является создание грамотной команды, поиск правильных людей, – рассуждает Петр Ушков. – От «боеспособности» сотрудников зависит дальнейшее развитие. За 32-летний период у нас сложилась отличная рабочая команда и прекрасный коллектив.
Второй момент – создание атмосферы взаимного доверия и уважения. Может, это звучит банально, но для руководителя главное – это честность по отношению к работникам. Необходимо отвечать за свои слова и выполнять обещания. Одним из главных достижений НПО «НТЭС» является то, что за все годы не было случаев несвоевременной выплаты коллективу заработной платы.
На протяжении всех лет общество участвует в научно-технических конференциях, международной выставке «НЕФТЕГАЗ». Достижения компании публикуются в специализированных журналах. Продукцию знают по всей России и в странах ближнего зарубежья.
– Если подвести итоги деятельности НПО «НТЭС» за 32 года, можно сделать вывод, что предпринимательство способно развиваться без привлечения грантов и кредитов. Конечно, развитие будет проходить не гигантскими темпами, но оно будет, – уверен основатель компании Виктор Чудин.
Где родился, там и пригодился
Автор: Виктор ЧУДИН, основатель ООО НПО «НТЭС»
1 августа 2023 исполнилось 32 года научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии эксплуатации скважин». Я уже много раз давал интервью, писал и публиковался в разных изданиях с рассказами об истории создания общества и коллегах, с которыми прошел длинный путь. Путь, на протяжении которого сформировался коллектив единомышленников, появились завод и продукция, востребованная на рынке. Все эти годы коллектив зарабатывал столько, что не приходилось обращаться за кредитами, претендовать на гранты и благотворительную помощь.
Начинать приходилось с нуля – с ручки в кармане, идей и фантазий, огромной энергии, надежды и веры в то, что из малого вырастет большое. Были цель и уверенность, что в конечном итоге удастся создать завод, продукция которого будет востребована и где будут работать люди.
На протяжении 32 лет я вижу, что мало кто ставит себе цель самостоятельно вырасти из малого бизнеса в средний или большой. Без поддержки со стороны государства очень малая доля достигла этой цели. Печально то, что таких смелых, предприимчивых и целеустремленных немного в России.
Почему такое происходит? Неужели в нашей стране перевелись смелые и увлеченные люди? Может быть, в советские годы из граждан вытравили ген предпринимательства, инициативы и смелости? Или остается все меньше людей с хорошим образованием, свежими идеями, готовностью решать сложные проблемы и возлагать на себя ответственность за коллектив?
Государственная политика создает льготные условия для развития предпринимательства, выделяет гранты для открывающих свой бизнес. Но вырастают до среднего и крупного бизнеса единицы. При этом в настоящее время в России очень благоприятная атмосфера для развития предпринимательства и его роста. Неужели наши производители не могут составить конкуренцию импортным товарам? Многие считают, что с товарами из Китая невозможно конкурировать из-за низкой стоимости. Но никто никогда не дает ответа на вопрос: почему китайский производитель может выпускать товары по доступной цене, а мы не можем? Если в Китае смогли оптимизировать затраты при производстве, то и на территории России можно создавать конкурентоспособный товар по выгодной цене и с хорошим качеством.
Не менее важно и то, что предпринимательство и идеология – это связанные процессы. Много молодых и способных людей видят свою жизнь и судьбу или вообще за пределами России, или исключительно в Москве и Санкт-Петербурге. А что будет с другими городами, их не занимает. Что произойдет с тем населенным пунктом, где они родились и получили среднее образование, где остались их родители и могилы предков? Мало кто задумывается о том, что нужно создавать условия для самодостаточной и благополучной жизни там, где ты родился. В каждом российском селе, малом и большом городе должны быть заводы, фабрики, сельхозпредприятия, учебные заведения. Именно здесь необходимо создавать достойные условия для собственной жизни, жизни своих детей и внуков.
Мы нужны на земле, на которой родились!
О целесообразности применения многофазной установки измерительной Спектр-М для измерения высоковязкой нефти
Авторы: Чудин В. И., Жиляев О. В.
В данной статье приводится объяснение невозможности осуществления корректных измерений высоковязкой сырой нефти при помощи измерительных установок сепарационного типа. Делается оценка погрешности измерения, которая может возникнуть при недостаточно эффективной сепарации газа. Предлагается новое технологическое решение проблемы измерения вязкой нефти. Описывается принцип действия и область применения многофазной измерительной установки Спектр-М. Показана целесообразность и возможность применения данного типа установок для измерения количества добываемой продукции нефтяных скважин в широком диапазоне условий применения.
О достоверности измерения расхода жидкости измерительной установкой «АСМА»
Автор: Николаев А. Ю.
Некорректные измерения дебита нефтяных скважин являются серьезной проблемой для нефтяных компаний. В статье подвергаются анализу причины недостоверности измерения расхода жидкости измерительной установкой «АСМА». Вывод автора заключается в том, что при измерениях УИ «АСМА» нарушается установившийся режим работы: нефтяная скважина – трубопровод – вход в УИ. С учетом результатов проделанного анализа даются рекомендации по применению измерительной установки.
Исследование метрологических характеристик счетчика жидкости «СКЖ-Т» в условиях эксплуатации
Автор: Савленков Ю. Б.
Испытания проводились путем сравнения результатов измерения счетчиков «СКЖ-Т» с установкой измерительной «ЦИКЛОН-120-40» сепарационного типа, имеющей в своем составе кориолисовый расходомер Endress+Hauser Promass 40E.
Техническое решение, реализованное в конструкции «СКЖ-Т», позволяет значительно повысить точность измерений, а также расширить функциональные возможности прибора по диагностике состояния.Савленков Юрий Борисович — главный метролог ООО НПО «НТЭС»
Исследование метрологических характеристик счетчика «РИНГ»
Автор: Савленков Ю. Б.
В настоящей статье представлены результаты исследований метрологических характеристик счетчика «РИНГ» производства ООО НПО «НТЭС» (г. Бугульма) на Государственном первичном специальном эталоне единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011 с целью определения влияния объемной доли свободного газа в потоке измеряемой среды на метрологические характеристики счетчика.
Об отклонении представительности пробы сырой нефти
Авторы: Левин К. А., Чудин В. И., Ушков П. В., Савленков Ю. Б.
До настоящего времени остается актуальным решение проблемы определения долевого состава сырой нефти в составе нефтегазоводяной смеси, добываемой из нефтяной скважины.
В данной статье вашему вниманию предлагаются следующие темы:
- О результатах исследований отклонения представительности пробы, отобранной пробоотборниками ПОРТ
- О достоверности определения обводненности продукции, добытой из нефтяной скважины, по пробе
Пробоотборник автоматический ПОРТ-6-1-А-120-4,0
Пробоотборник ПОРТ-6-1-А-120-4,0 предназначен для отбора пробы из потока продукции нефтяных скважин, а также из потока жидкости или газожидкостной смеси на узле учета, на устье нефтяной скважины и в составе АГЗУ. Область применения пробоотборника ПОРТ – объекты добычи нефти в условиях взрыво-опасных зон помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96).
Основной состав пробоотборника:
- Блок отбора и слива проб, в состав которого входят:
- узел отбора проб;
- узел слива проб;
- переключатель направления потока шаровой;
- датчик давления;
- входной и выходной патрубок с трубопроводной обвязкой;
- электропривод.
- Блок управления пробоотборником.
О вариантах решения проблемы измерения дебита жидкости на устье скважин в ОАО «Татнефть»
Авторы: Чудин В. И., Самойлов В. В.
С внедрением в ОАО «Татнефть» новой схемы сбора продукции скважин возникают вопросы об учете. Новая схема сбора продукции скважин предусматривает применение средств измерения дебита продукции на каждой скважине.
Поскольку на рынке средств измерений расхода нет предложений доступного по цене и надежности средства измерения дебита по отдельности всех составляющих компонентов продукции скважины (нефть, газ, вода), то в этом материале будут рассматриваться средства измерения расхода (дебита) только жидкости, входящей в состав продукции, поднимаемой из скважины. Кроме того, исходя из условия применения средств измерения дебита ближе к устью скважины, а также исходя из соображений реальных затрат на их приобретение в массовом количестве, на их монтаж, на их обслуживание и т. д., в этом материале будут рассмотрены только малогабаритные средства измерения дебита жидкости, входящей в состав продукции скважины.