Архив рубрики: Без рубрики

Центрифуга для контроля твердых частиц, встряхиватель сланца и вакуумный дегазатор для Азиатского клиента

На прошлой неделе были изготовлены и готовы к эксплуатации два комплекта декантерных центрифуг, шейкеров для сланца и один комплект вакуумного дегазатора для проекта по контролю содержания твердых частиц на нашем азиатском рынке.
Чтобы гарантировать надежную работу этого оборудования и долговечность компонентов при длительной эксплуатации, наш технический отдел, производственная группа и отдел контроля качества тщательно следят за выбором материалов, их подготовкой, каждым этапом производства и проверками на каждом этапе производственного процесса оборудования.


Для этого конкретного проекта компания GN тщательно подобрала высококачественное сырье для производства оборудования. В шнековую лопасть декантерных центрифуг для повышения ее износостойкости был добавлен сплав из карбида вольфрама. Выпускные отверстия декантерной центрифуги для твердой и жидкой фаз снабжены противоизносными защитными втулками. Кроме того, для защиты отверстия для выгрузки шлака установлен скребок из твердого сплава, а на внутренней стенке чаши для дополнительной защиты установлены износостойкие и противоскользящие ребра жесткости.
Компания GN Solids Control пользуется международным признанием как ведущий бренд в области систем контроля содержания твердых частиц в буровом растворе и управления отходами бурения. Мы предлагаем комплексные решения для проектов по переработке бурового раствора.

Если вам потребуется какая-либо поддержка, связанная с эксплуатацией и техническим обслуживанием оборудования GN Solids Control, включая нашу декантерную центрифугу, шейкер для сланца и вакуумный дегазатор, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в GN. Наши инженеры обладают обширным опытом и знаниями в отрасли и всегда готовы помочь с вашим проектом. Наша цель — установить прочные и стабильные партнерские отношения, предоставляя онлайн-поддержку и руководство сайтом в конкретных ситуациях, если это необходимо.

Являясь ведущим производителем сепарационного оборудования и транспортных машин, GN уделяет приоритетное внимание качеству продукции и учитывает долгосрочные выгоды наших пользователей. Мы с большой тщательностью подходим к выбору сырья, используя высококачественное центробежное литье или кованую нержавеющую сталь. Кроме того, мы используем защиту из твердых сплавов для изнашиваемых деталей, обеспечивая долговечность и производительность наших декантерных центрифуг.

GNSeparation появилась на 20-й Китайской международной выставке технологий и оборудования для добычи угля в Пекине

В области глобальной энергетики 20-я Китайская международная выставка технологий и оборудования для добычи угля в Пекине, несомненно, является знаковым событием.Важность этой выставки очевидна: она не только фокусируется на передовых мировых энергетических технологиях, но и предвосхищает новые тенденции в развитии энергетики будущего.Как новая сила в области энергетики, GNSeparation также появилась на этой выставке, продемонстрировав миру нашу мощь и продукцию.

На выставке стенд GNSeparation привлек внимание многих отечественных и зарубежных экспонентов.Наши экспонаты включают в себя передовое энергетическое оборудование, такое как обезвоживающий линейный виброгрохот, вакуумный насос для шлама и осветленная горизонтальная центрифуга. Все это оборудование является продукцией GNSeparation и обладает характеристиками высокой эффективности, защиты окружающей среды и экологичности.Во время выставки наш стенд стал важным местом для общения многих клиентов и ведения деловых переговоров.

Выставка длилась четыре дня. За это время мы приняли клиентов со всего мира. Они проявили большой интерес к нашей продукции и провели углубленные обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.Мы знаем, что признание клиентов является нашей движущей силой прогресса, и мы будем продолжать стремиться предоставлять клиентам более качественные продукты и услуги.

GNSeparation — молодая и динамично развивающаяся компания. Мы всегда придерживаемся клиентоориентированности, ориентированы на инновации и гарантируем качество.Мы убеждены, что только благодаря непрерывным инновациям и постоянному совершенствованию мы можем закрепиться на высококонкурентном рынке энергетического сектора.В ближайшие дни мы продолжим упорно трудиться, чтобы внести свой вклад в развитие мировой энергетики.

Благодаря этой выставке мы познакомились с рядом компаний-партнеров, учились друг у друга, перенимали сильные стороны друг друга и установили контакты со многими клиентами.Благодаря этой выставке GN Separation получила большую пользу. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем добиться большего развития, добиться общего прогресса с большим количеством коллег и создать новую энергетическую отрасль в будущем.

Отделение GN переезжает на новый завод, что является важной вехой спустя 15 лет

Название: “Новый завод GN  в Ютиане официально введен в эксплуатацию | Новая глава откроется через 15 лет”

С официальным вводом в эксплуатацию нового завода GN Guanneng в Ютиане мы отмечаем, что компания вступила в совершенно новый этап развития.Открытие этого нового завода не только отражает дальновидность и решительность Guanneng в процессе разработки, но и демонстрирует наши амбиции в отношении будущего рынка.

Прежде всего, для компании ввод в эксплуатацию нового завода будет иметь большое значение в следующих аспектах:

Увеличение производственных мощностей: На новом заводе используется самое современное оборудование и технологии, что значительно улучшило наши производственные мощности.Это позволит нам производить продукцию более высокого качества, удовлетворяя при этом растущие потребности рынка.
Оптимизация операционной эффективности: Автоматизация и интеллектуальное оборудование нового завода значительно повысят нашу операционную эффективность.Оптимизируя процессы и сокращая ручное вмешательство, мы можем снизить затраты и увеличить маржу прибыли.
Расширение возможностей в области НИОКР: Новый завод оснащен не только производственным оборудованием, но и сильной командой НИОКР.Это позволит нам совершить больше прорывов в исследованиях и разработках продуктов, чтобы сохранить лидирующие позиции компании в отрасли.
Для сотрудников ввод в эксплуатацию нового завода также окажет положительное влияние на следующие аспекты:

Обеспечить больше возможностей для трудоустройства: строительство и эксплуатация нового завода потребуют большего количества сотрудников.Это предоставит нашим сотрудникам больше возможностей для карьерного роста, а также улучшит условия труда и лечение.
Повышение квалификации сотрудников: Оборудование и технологические процессы нового завода будут самыми передовыми в отрасли, что даст нашим сотрудникам возможность совершенствовать свои навыки и знания.
Повысьте у сотрудников чувство выполненного долга: Строительство и ввод в эксплуатацию нового завода — это доверие компании и подтверждение того, что сотрудники работают.Это повысит у сотрудников чувство выполненного долга и сопричастности.
Для клиентов ввод в эксплуатацию нового завода принесет пользу в следующих аспектах:

Повышение качества продукции: производственное оборудование и технологии нового завода позволят нам производить продукцию более высокого качества.Это позволит нашим клиентам пользоваться более качественными продуктами и услугами.
Расширение продуктовой линейки: Производственная линия нового завода позволит нам выпускать более богатую продуктовую линейку.Это даст нашим клиентам больше возможностей выбора для удовлетворения их различных потребностей.
Повышение скорости реагирования: операционная эффективность нового завода позволит нам быстрее реагировать на потребности рынка.Это позволит нашим клиентам получать более быстрое обслуживание и поддержку.


Наконец, компания Guanneng также имеет очень хорошие перспективы в области продаж декантерных центрифуг, вибрационных грохотов и другого оборудования.С вводом в эксплуатацию нового завода продажи этого оборудования значительно возрастут.Мы верим, что благодаря нашей высококачественной продукции и хорошему обслуживанию клиентов мы сможем получить преимущество в конкурентной борьбе и добиться быстрого развития компании.

CIPPE выставка в Пекине

GN Solids Control является профессиональным производителем оборудования для разделения твердого фаза, после более чем 10 лет развития, бизнес расширился во многих странах мира.  Контроль за коронарной энергией каждый год участвует в различных крупных нефтяных выставках в стране и за рубежом, представляет некоторые новые продукты и новые технологии, благодаря выставке и обмену специалистами в отрасли, чтобы совместно продвигаться вперед.

2023.06.05 1 CIPPE 1

На прошлой неделе  приняло участие в Пекинской нефтяной выставке 2023 года, выставив большой барабанный центрифуг, трехфазную спиральную центрифугу, осушитель, шнековый конвейер, вакуумный насос, трехфазную  — центрифугу, ВИСТ, двухслойное вибрационное сито, сито и другие продукты, номер экспозиции коронарной энергии: E2168.  Основными видами оборудования являются:

1. VIST

2023.06.05 2 CIPPE 2

Он в основном включает в себя вакуумные устройства отрицательного давления, соединительные шланги и так далее.  Он может быть помещен под последнюю сетку вибрационного сита, чтобы сделать твердофазу вибрационного сита более сухой.

2, Центрифуга

2023.06.05 1 CIPPE 3

Компания по контролю коронарной энергии представит 22 — дюймовую спиральную центрифугу GNLW554ET.  В течение многих лет контроль коронарной энергии был посвящен проектированию и производству центрифуг.

3) Вакуумный насос

2023.06.05 1 CIPPE 7

Вакуумный насос  является эффективным насосом для транспортировки материалов, до тех пор, пока материал имеет определенную текучесть, его можно транспортировать через вакуумный насос с коронарной энергией.  Установить контроль коронарной энергии для производства трех различных типов вакуумных насосов, включая 10 м  ³/  h, 20 м  ³/  h и 40 м  ³/  h См.

4, Вертикальный осушитель

Устройство для  обработки буровых растворов на нефтяной основе.  Содержание нефти в обломках, высушенных коронарной энергией, составляет менее 5%.  Корзина сита коронарного сбрасывателя обломков имеет три разных размера разделения: 0,25 мм, 0,35 мм и 0,50 мм.

В этой нефтяной выставке приняли участие многие известные отечественные предприятия, в том числе CNOOC, Sinopec, COSL,CNPC и другие центральные предприятия, а также  Sichuan Honghua, Тяньцзинь DFXK, Shandong Kerui Oil and Gas, драгоценные камни и другие буровые заводы, на выставке я узнал о происхождении и процессе формирования нефти;  Понимание процесса добычи и переработки нефти дает мне более глубокое понимание масштабов и сложности нефтяной промышленности;  Понимание того, как нефть используется в различных областях, дает мне более полное представление о важности нефти в нашей жизни.  Роль бурового раствора особенно важна в процессе бурения буровых установок, а стоимость бурового раствора выше, поэтому требуется повторное использование, оборудование для повторного использования бурового раствора также становится очень важным, в отрасли специализированным термином является оборудование для закрепления раствора или оборудование для очистки раствора.  На выставке также много производителей оборудования для твердого контроля, коронарная энергия, как известное предприятие в отрасли, в процессе бурения нефти предоставляет очень много профессионального оборудования, чтобы нефтяная промышленность изо всех сил, чтобы внести свой вклад.

 

 

2023.06.05 1 CIPPE 7

Шар:

Продуктовый центр

Устройство фиксированного контроля

Экологическое оборудование нефтяных месторождений

спиральная центрифуга

вибрационный грохот

Система обработки раствора

Выставка нефтегаз 2023

GN Solids Control является всемирно известным производителем оборудований очиски и утилизации буровых отходов.
В этом году GN Solids Control будет присутствовать много выставок нефть и газа. GN Solids Россия примёт участие в нефтегаз 2023 году в москве, которая является одним из крупнейших энергетических выставках в России .
В этом году удерживается в Экспоцентре в Москве с 24 апреля по 27 апреля. GN Solids России стенд находится павильон-2, зал-2, В42.
Добро пожаловать связаться с GN Solids России для получения дополнительной информации, GN Solids даст горячий прием всем GN старых и новых клиентов в этом шоу. + 7-(968) 950 31 49

GN Solids Россия будет демонстрировать следующее оборудование:
1. GN W363D центрифуга
2. GN Вертикальный осушительGNCD930
,

Если у вас интерес, свободно связаться с нами, будем рады вам отвечать.

Оборудование очистки для бурового раствора

Все знают, что GN Solids Control является китайским ведущим производителем оборудований очиски для бурового раствора и системы утилизации буровго отхода. А центрифуга играет очень важную роль в ЦС и Утилизации бурового шлама, GN Solids Control имеет некоторые серии центрифуги: 223, 363, 453 и 553, а как самая популярная серия 363, особенно популярная GNLW363CG-VFD, сегодня мы будем хорошо знать его шкаф-VFD.

GNLW363CG

VFD Шкаф Управления для Центрифуги GNLW363CG-VFD

Центрифуга серии GNLW363CG-VFD является центрифугой с
высокой комплектацией. Для среднесрочной и долгосрочной
инвестиции явялется самым хорошим выбором из надежной работы
и долгого срок службы. Эти центрифуги популярно используются
для контроля твредых фаз из жидкости, возвращения барита,
разделения HGS и LGS, и в системе ФСУ, И Т.Д.

Оборудование для очистки бурового раствора

GN Solids Control только что завершила изготовление одной партии оборудования для контроля твердых веществ для буровой компании из Узбекистана. Закаленное оборудование включает в себя, главным образом, шейкер и вакуумный дегазатор. Некоторые буровые компании оказывают услуги по утилизации грязи третьей стороне. Однако, чтобы снизить стоимость бурения, некоторые буровые компании сами сделают очистку грязи.

Вибросито — оборудование для контроля твердых веществ первой ступени; производительность шейки шейкера значительно повлияет на производительность всей системы бурового раствора. Чем более грубые твердые частицы удаляются на стадии сланцевого шейкера, тем лучше будет работать система бурового раствора. Шлифовальный станок GN имеет следующие преимущества, обеспечивающие стабильную работу на месте.

Во-первых, регулируемая сила G до 7,5 с превосходными характеристиками высыхания, которые будут восстанавливать больше буровых растворов.
Во-вторых, резиновая прокладка установлена между экраном шейкере и опорной рамой экрана запатентована. Его легко установить и заменить. Вложенная резиновая полоса имеет хорошую эластичность и химическую стойкость для длительного применения при обработке буровых растворов. Такая технология герметизации позволяет избежать утечки.
В-третьих, все шейкерные шейки GN были модернизированы, чтобы использовать сложный экран рамки, который может длиться дольше. Это уменьшает частоту замены экрана, что значительно снижает стоимость.

GN вакуумный дегазатор представляет собой дегазатор типа с функцией самовсасывания, что означает отсутствие необходимости в дополнительном питающем насосе. Он расположен после сланцевого шейкера для удаления газа в буровых растворах. Он имеет длинную всасывающую трубу, вставляемую в буровые растворы внутри резервуара, поэтому вакуумный дегазатор GN может также использоваться как мешалка большой мощности.

Продукты GN были применены в более чем 70 странах и регионах. В следующем году GN, безусловно, улучшит предоставление лучших продуктов и услуг всем клиентам.

Что такое ЗБС

Зарезка боковых стволов — это эффективная технология, позволяющая увеличить добычу нефти на зрелых месторождениях и коэффициент извлечения нефти (КИН) из пластов, вернуть в эксплуатацию нефтяные скважины, которые не могли быть возвращены в действующий фонд другими методами.
Путем бурения боковых стволов в разработку вовлекаются ранее не задействованные участки продуктивного пласта, а также трудноизвлекаемые запасы нефти (ТрИЗ), добыча которых ранее не представлялась возможной.

Применение технологии ЗБС способствует увеличению нефтеотдачи пластов и фактически заменяет уплотнение скважин.
Соответствующие технологии помогают сохранить скважину и сэкономить затраты на освоение скважины.
Причем эксплуатация боковых стволов эффективна для всех типов залежей.
Себестоимость дополнительно добытой нефти из вторых стволов, как правило, ниже ее среднего значения по месторождениям, а затраты на их строительство окупаются в течение 1-2 лет.
Для увеличения длины ствола в продуктивном нефтеносном пласте используется строительство скважин с несколькими горизонтальными участками.
Дополнительный эффект можно получить от совмещения зарезки боковых стволов с другими технологиями (ГРП, пологие скважины и тд).
Фонд бездействующих скважин огромен, только в России этот фонд превышает 40 000 ед.
Часть этого фонда можно реанимировать методом бурения боковых стволов.
Кроме отсутствия необходимости дополнительных затрат на коммуникации и обустройство, появляются возможности вовлечения незадействованных участков залежей.

Применяются разные методы ЗБС из скважин бездействующего фонда:
— вырезание участка колонны,
бурение с отклоняющего клина и тд

К бурению с вырезанием участка колонны нужно отнести и бурение скважин с извлечением незацементированной колонны с бурением полноразмерного ствола.

Нет никакого различия от бурения обычных наклонно-направленных скважин, поэтому рассмотрим 2 других варианта.

Вырезание протяженного участка, с тем чтобы было возможно при ЗБС удалить от магнитных масс магнитометрические датчики забойных телеметрических систем контроля траектории ствола.

При этом варианте существенны затраты связанные со временем:

— Вероятность вырезания участка достаточного для выполнения технологической операции за один спуск мала, необходима неоднократная смена вооружения вырезающего устройства.
— Кроме установки обязательных изоляционных мостов возникает необходимость установки дополнительного цементного моста, на который в последующем и наращивается основной мост.
— Достаточно сложен и продолжителен процесс наработки желоба и начала бурения нового ствола, особенно учитывая малые диаметры долота, забойного двигателя и бурильного инструмента.
— Проблематична зарезка бокового ствола по данной технологии при больших (свыше 30о) зенитных углах, так как эксцентричная работа трубореза приводит к быстрому износу вооружения и даже его поломке.

Небольшая коррекция рассматриваемого варианта повысила шансы по возможности применения технологии.

Абсолютное большинство эксплуатационных скважин — наклонно-направленные и точка зарезки выбирается на криволинейном или, что происходит чаще, наклонном участке, можно считать заведомо известным азимут.

Поэтому нет необходимости вырезания участка колонны большой протяженности, достаточно вырезать столько, сколько нужно для обеспечения отклонения для выхода бурильной колонны из обсадной.

В зависимости от диаметров колонн и проектных интенсивностей это составляет интервал 6 — 10 метров, что существенно меньше по сравнению с предыдущим вариантом, где протяженность участка вырезания составляет не менее 18 метров. Большое количество боковых стволов было пробурено по такому варианту технологии в Удмуртнефти, начиная с середины 1990х гг.

Несмотря на существенное, по сравнению с базовой технологией, сокращение затрат времени, общие затраты времени на бурение боковых стволов были не ниже, чем на бурение новых скважин, а сокращение материальных затрат — малым утешением при получении стволов меньшего Ø.

В РФ технология бурения боковых стволов из вырезанного участка колонн полностью вытеснена технологией зарезки с отклоняющего клина (уипстока), которая разделяется на несколько подвариантов.
— традиционный — когда каждый этап: спуск якоря, клина, стартового райбера, зарезного и расширяющего райбера проводился отдельным спуском.
—  на комплекты райберов, позволяющих за 1 спуск создать окно, для дальнейшего бурения бокового ствола и основная разница заключается в способах заякоривания.
Наиболее распространены якоря с упором на забой.
Недостатками таких якорей являются:
— Необходимость установки надежного опорного цементного моста, на что требуются существенные затраты времени.
— Механическое заякоривание требует создание определенных нагрузок и если раскрытие запроектировано на небольшое усилие, то высока вероятность как преждевременного срабатывания его в стволе при спуске, так и проворота при бурении.
В случае необходимости создания больших нагрузок для заякоривания возникают проблемы с созданием этих нагрузок, особенно в наклонно-направленном стволе.
В Татнефти используется способ с применением в качестве якоря профильной трубы, достоинством которой наряду с высокой надежностью является отсутствие необходимости опорного цементного моста.
Технология предусматривает спуск компоновки, включающей профильную трубу и специальную трубу, внутри которой находится отклонитель.
1м спуском предусматривается спуск заякоривания отклонителя, отворот и выброс специальной трубы после подъема, 2м — спуск комплекта райберов и зарезка бокового ствола. Недостатками способа являются:
— Применение жесткой компоновки, требующей специальной подготовки скважины.
— Проблематичность в ориентировании отклонителя.
— Необходимость выполнения операции в 2 этапа.
НПП Горизонт разработало и запатентовало устройство для многоствольного бурения скважин, когда используется профильный перекрыватель в качестве проходного якоря, без внесения существенных изменений в остальные элементы устройств.
Применение специальных якорей и пакеров, предусматривающихся при традиционных технологиях, занимает кольцевое пространство между их корпусами и эксплуатационной колонной.
В условиях малого проходного размера эксплуатационной колонны и необходимости применения компоновок с обеспечением транспортировочных зазоров внутренние размеры корпусов посадочных устройств оказываются чрезвычайно малыми, не позволяющими проводить работы ниже этих устройств.
Применение профильного перекрывателя в качестве проходного якоря позволило обеспечить максимальное проходное отверстие при оптимальном транспортном размере. В устройстве, в отличие от аналогов, не происходит существенной потери Ø в якоре, а потери происходят в посадочной втулке, представляющей собой полую трубу с косым верхним (перовидным) срезом и шпоночным пазом, начинающимся от основания паза.
Внутреннее отверстие ограничивается транспортным Ø компоновки и толщиной стенки втулки. Верхняя часть устройства представляет собой ответную посадочную втулку с направляющей шпонкой, устройства регулировки положения клина относительно шпонки и удлинителей, обеспечивающих требуемую глубину точки зарезки относительно якоря. Устройство может быть выполнено любого Ø по размеру ствола скважины.

Выполнение операции производится следующим образом:
1. Производится спуск якоря посадочной втулки на разъединителе, созданием избыточного давления в трубном пространстве производится заякоривание, после чего производится разъединение якоря от посадочной втулки;
2. При помощи направляющего стержня гироскопическим инклинометром, а при зенитных углах свыше 5о любым датчиком отклонителя определяется положение шпоночного паза;
3. На устье выставляется направление клина относительно шпоночного паза, а также устанавливается глубина точки зарезки;
4. Дальнейшие операции производятся аналогично любым традиционным методам зарезки боковых стволов с клина;
5. При необходимости возможно извлечение клина, смена его положения относительно направляющей и зарезка дополнительных стволов без ограничения их количества.

Его применение может позволить производить зарезку боковых стволов точно по требуемому направлению, с любой глубины, при любых углах наклона скважины. Применение его возможно как при зарезке боковых стволов, так и при бурении многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин без потери нижележащего основного ствола.

Помимо того преимущества, что не теряется основной ствол, и зарезка происходит сразу в требуемом направлении, даже несмотря на большие материальные затраты по сравнению с зарезкой боковых стволов из вырезанных участков, или с применением отклонителей с упором на забой отмечено снижение затрат на выполнение работ в связи с сокращением сроков их выполнения.

Однако, наибольший эффект ожидается при бурении многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин, так как устройство и технология будут применяться не только при бурении, но также при избирательном проведении геофизических исследований и воздействии в процессе эксплуатации.

Особо следует отметить возможности при бурении разветвленно-горизонтальных скважин с установок непрерывных труб. В этом случае каждый дополнительный ствол может быть пробурен одним спуском, в то время как при бурении обычными бурильными колоннами потребуется, как минимум, 2 спуска инструмента.

Точно также упрощается обслуживание многоствольных и разветвленно-горизонтальных скважин в процессе эксплуатации и проведении геофизических исследований при помощи установок непрерывных труб, а именно, за 1 спуск можно избирательно провести требуемые работы на любом ответвлении или основном стволе.

Дополнительным достоинством способа является то, что компоновки не обладают жесткостью и не требуется специальной подготовки скважины. Недостаток способа — необходимость 2х спусков.

Применяется также вариант зарезки бокового ствола за 1 спуск. В этом случае профильная труба соединяется с отклонителем, а гидравлическое соединение профильной трубы с бурильным инструментом производится через специальные трубки, вмонтированные в корпус фреза. Такое упрощение способа приводит к увеличению жесткости компоновки, затруднениям с ориентированием, но в ряде случаев такой способ эффективен.

GN производство в мире

GN может производить и поставить заменимую сетки для вибросита деррик моделей 503, с высоком качеством, и надежностью, прекрасной способностью.

Компания Деррик производила запасные сетки длявибросита деррик 503, используя новыеволнообразные (пирамидальны) сетки, чтобы при повышении срок эксплуатации сетки для вибросита, и тоже улучшить эффективность очистки на вибросита буровых раствора.

Основые информации о сетки для вибросита Деррик 2000

Сетки для вибросита Деррик модель 2000 предоставляют собой одни из сетках для вибросита Деррик серии 2000. Секи серии Деррик 2000 естьволнообразные (пирамидальные), натяжные для всех вибросит серии FLC 2000.

Другими словами, сетки для Деррик вибросита 503 тоже можно установлены на вибросите Деррик 504, ситогидроциклонной установке 513/514. Ситема затягивания на одной стороне в FLC 2000 уменьшит время смены не более 1 мин. за 1 шт. панель. Данное быстрее, легкое и надежное затягивание осуществляется с помощью винты для затягивания в одном панеле для вибросита.

Сетки для вибросита Деррик 503, волнообразные, PMD

GN производит сетки для вибросита Деррик 2000

GN тоже поставит сетки для вибросита Деррик 503 и другие сетки к серии 500. GN сетки можно удобно сменить, и легко установить. Разные сетки для вибросита Derrick model, Brandt, Swaco, и т. д.

Деррик поставит сменные сетки, проектированны в соответствии с тех. спецификацией вибросита от Derrick® Equipment Company, и других известных оборудований, и можно установленны прямо на оборудовнаии.

Деррик производит сетки для виброситаДеррика(включая вибросито модель 503) и ситогидроциклонной установки в соответствии с требовании API RP 13C.

GN solids control утвердит Деррик как наш пример и цель
GN постоянно думает Деррик как наш пример, который предоставит клиентами более лушее решение в отрасли нефтегазовом буернии и подземного стройтельства и т.д. От сетки для вибросита до полнокомплектной технологии GN будет предоставить Вам полную программу о очистки бурового раствора.

История о нефтегазовой добыче

На основании археологических находок и исследований установлено, что первобытный человек около 25 тыс. лет назад при изготовлении различных инструментов сверлил в них отверстия для прикрепления рукояток. Рабочим инструментом при этом служил кремневый бур.

В Древнем Египте вращательное бурение (сверление) применялось при строительстве пирамид около 6000 лет назад.

Первые сообщения о китайских скважинах для добычи воды и соляных рассолов содержатся в работах философа Конфуция, написанных около 600 г. до н.э. Скважины сооружались методом ударного бурения и достигали глубины 900 м. Это свидетельствует о том, что до этого техника бурения развивалась в течение, по крайней мере, еще нескольких сот лет. Иногда при бурении китайцы натыкались на нефть и газ. Так в 221…263 гг. н.э. в Сычуане из скважин глубиной около 240 м добывали газ, который использовался для выпаривания соли.

Документальных свидетельств о технике бурения в Китае мало. Однако, судя по древней китайской живописи, барельефам, гобеленам, панно и вышивкам на шелке, эта техника находилась на довольно высокой стадии развития.

Бурение первых скважин в России относится к IX веку и связано с добычей растворов поваренной соли в районе г. Старая Русса. Соляной промысел получил большое развитие в XV..XVII вв., о чем свидетельствуют обнаруженные следы буровых скважин в окрестностях г. Соликамска. Их глубина достигала 100 м при начальном диаметре скважин до 1 м.

Стенки скважин часто обваливались. Поэтому для их крепления использовались или полые стволы деревьев или трубы, сплетенные из ивовой коры. В конце XIX в. стенки скважин стали крепить железными трубами. Их гнули из листового железа и склепывали. При углублении скважины трубы продвигали вслед за буровым инструментом (долотом); для этого их делали меньшего диаметра, чем предшествующие. Позднее эти трубы стали называть обсадными. Конструкция их со временем была усовершенствована: вместо клепанных они стали цельнотянутыми с резьбой на концах.

Первая скважина в США была пробурена для добычи соляного раствора близ г. Чарлстона в Западной Вирджинии в 1806 г. Придальнейших поисках рассолов в 1826 г. близ г. Бернсвилла в шт. Кентукки случайно была найдена нефть.

Первые упоминания о применении бурения для поисков нефти относятся к 30-м годам XIX века. На Тамани, прежде чем рыть нефтяные колодцы, производили предварительную разведку буравом. Очевидец оставил следующее описание: «Когда предполагают выкопать в новом месте колодец, то сначала пробуют буравом землю, вдавливая оный и подливая немного воды, дабы он ходше входил и по вынятию оного, есть ли будет держаться нефть, то на сем месте начинают копать четырехугольную яму».

В декабре 1844 г. член Совета Главного Управления Закавказского края В.Н. Семенов направил своему руководству рапорт, где писал о необходимости … углубления посредством бура некоторых колодцев … и произведения вновь разведки на нефть также посредством бура между балаханскими, байбатскими и кабристанскими колодцами». Как признавал сам В.Н. Семенов, эту идею подсказал ему управляющий бакинских и ширванских нефтяных и соляных промыслов горный инженер Н.И. Воскобойников. В 1846 г. министерство финансов выделило необходимые средства и были начаты буровые работы. О результатах бурения говорится в докладной записке наместника Кавказа графа Воронцова от 14 июля 1848 г.:«… на Биби-Эйбате пробурена скважина, в которой найдена нефть». Это была первая нефтяная скважина в мире!