RU2637245C1 - Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла - Google Patents

Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла Download PDF

Info

Publication number
RU2637245C1
RU2637245C1 RU2016139826A RU2016139826A RU2637245C1 RU 2637245 C1 RU2637245 C1 RU 2637245C1 RU 2016139826 A RU2016139826 A RU 2016139826A RU 2016139826 A RU2016139826 A RU 2016139826A RU 2637245 C1 RU2637245 C1 RU 2637245C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inhibitor
pressure
supply
hydrate
methanol
Prior art date
Application number
RU2016139826A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Юрьевна Прахова
Андрей Николаевич Краснов
Елена Александровна Хорошавина
Геннадий Юрьевич Коловертнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2016139826A priority Critical patent/RU2637245C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2637245C1 publication Critical patent/RU2637245C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/06Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells using chemical means for preventing or limiting, e.g. eliminating, the deposition of paraffins or like substances
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D3/00Arrangements for supervising or controlling working operations
    • F17D3/12Arrangements for supervising or controlling working operations for injecting a composition into the line

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Control Of Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области внутрипромыслового сбора газа, а именно к системам ввода ингибитора образования гидратов в газовые шлейфы. Система содержит емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам, исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного и управляемого прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках и соединены с трубопроводом подачи ингибитора. Емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи. Исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора. Обеспечивается диагностирование образования гидратной пробки в режиме реального времени и оперативная подача ингибитора непосредственно на тот участок, в котором начинается образование гидратной пробки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области внутрипромыслового сбора газа, а именно к системам ввода ингибитора образования гидратов в газовые шлейфы.
Проблема гидратообразования особенно актуальна на месторождениях Крайнего Севера, находящихся в завершающей стадии эксплуатации, в зимнее время. Газогидратный режим при эксплуатации месторождений является одним из самых негативных явлений, обуславливающих аварийные ситуации на газопроводах, скважинах.
Для предупреждения гидратообразования на устье скважин и в газовые шлейфы вводится специальный ингибитор образования гидратов, чаще всего метанол (или водно-метанольный раствор (BMP)). Для этого прокладывается общепромысловая магистраль - метанолопровод, из которого BMP поступает в блоки распределения метанола отдельных шлейфов и далее вводится в газовый поток на устье скважин, а также непосредственно в шлейф в местах, где образование гидратов наиболее вероятно, например, в местах установки запорной арматуры, и т.п.
Для ввода метанола в поток газа часто используют специальные метанольные емкости (т.н. метанольницы) или дозировочные насосы.
Метанольницу устанавливают несколько выше (на 1-2 метра) точки ввода ингибитора и сообщают ее с газовым потоком. Когда давление в метанольной емкости и трубопроводе выравнивается, метанол самотеком за счет гидростатического давления поступает в газовую линию. Расход метанола при этом регулируют вручную при помощи игольчатого вентиля. Примером такой конструкции является устройство (патент РФ на полезную модель №156399 «Блок ввода метанола», опубл. 10.11.2015 г.), представляющее собой расходную емкость, в которую заливается метанол или водно-метанольный раствор, соединенную линией подачи метанола непосредственно со шлейфом и снабженную визуальным указателем уровня. На линии подачи метанола установлен узел регулирования расхода. Устройство также имеет линию подачи ударной дозы метанола.
Недостатком данной конструкции является подача метанола только в одну точку. Кроме того, ручное управление подачей метанола не позволяет оперативно реагировать на изменение термобарических условий в шлейфах и изменять подачу метанола, что приводит к его перерасходу.
Известен также блок распределения метанола (патент РФ на изобретение №2338237 «Блок распределения метанола», опубл. 10.11.2008 г.), позволяющий подавать метанол в две автономные точки ввода. Блок снабжен расходомером для контроля расхода метанола и встроен в общепромысловую АСУ ТП, что позволяет дистанционно регулировать подачу метанола в точку ввода при изменении технологических параметров.
Недостатком данного блока является отсутствие оперативного контроля за процессом разрушения газогидратной пробки.
Наиболее широкое распространение на отечественных промыслах получил способ централизованной подачи ингибитора от электронасосного агрегата большой производительности, перекрывающей суммарную подачу по всем точкам ввода, в общий коллектор с последующим распределением из него ингибитора к точкам ввода.
Так, например, известно устройство управления подачей ингибитора гидратообразования в газопроводы (авт. свид. №1393901 «Устройство управления подачей ингибитора гидратообразования в газопроводы природного газа»), которое содержит систему сбора природного газа от скважин к установке комплексной подготовки газа (УКПГ) по газопроводам. Система содержит также централизованный пункт подачи ингибитора гидратообразования, например метанола, который обеспечивает подвод его от насосного блока через коллектор к точкам ввода в газопровод. На каждой линии подачи ингибитора к точке ввода установлены электроуправляемые двухпозиционные клапаны, соединенные с управляющим устройством.
Недостатком рассмотренной системы является то, что при распределении потока по многоканальным устройствам с независимыми каналами регулируемой подачи по каждому каналу излишки нагнетаемой насосом жидкости требуется сбрасывать на приемную емкость, что энергетически нецелесообразно, поскольку предполагает постоянную работу насосного агрегата большой производительности на полную мощность.
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой системе является комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования (патент РФ №2376451 «Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования»). Система содержит насосный агрегат с электроприводом, напорный коллектор, трубопроводы отбора ингибитора из коллектора, независимые контуры стабилизации давления, один из которых образуется датчиком давления в напорном коллекторе, выход которого соединен с автоматическим регулятором частотного преобразователя, а выход последнего соединен с электроприводом насосного агрегата. Второй контур стабилизации давления образует блок регуляторов давления прямого действия, включенный в группу отборных устройств между напорным коллектором и исполнительными устройствами.
Недостатками данной системы является то, что ингибитор гидратоообразования подается в шлейф даже тогда, когда термобарические условия исключают образование гидратов. Кроме того, ингибитор гидратообразования подается только на кусты газовых скважин, а не в конкретную защищаемую точку, требующую разрушения газогидратной пробки, что приводит к перерасходу ингибитора. Реализация системы требует установки частотно-регулируемого привода, дистанционных электроуправляемых двухпозиционных клапанов, что требует постоянного энергоснабжения системы.
Задачей изобретения является оптимизация расхода ингибитора гидратообразования и повышение надежности работы системы.
Техническим результатом изобретения, таким образом, является диагностирование образования гидратной пробки в режиме реального времени и оперативная подача ингибитора непосредственно на тот участок, в котором начинается образование гидратной пробки.
Указанный технический результат достигается тем, что система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла, содержащая емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам и исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, дополнительно содержит преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках шлейфа и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, а также устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного и управляемого прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках шлейфа и соединены с трубопроводом подачи ингибитора; емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи, а исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора.
Установка преобразователей температуры и давления в защищаемых точках обеспечивает диагностирование начала формирования гидратной пробки в режиме реального времени по возникновению перепада давления между двумя соседними преобразователями.
Установка в каждой защищаемой точке устройства дозирования ингибитора обеспечивает его подачу только на тот участок, на котором непосредственно обнаружена пробка. Это повышает эффективность ее оперативного разрушения, т.к. концентрация ингибитора не успевает измениться за счет газового потока.
Выполнение исполнительного механизма в виде регулирующего редуктора, управляющего прямыми клапанами устройств дозирования ингибитора, позволяет отказаться от использования сложного оборудования для подачи и распределения потоков ингибитора и вводить его за счет избыточного давления в гидроаккумуляторе, что в конечном итоге повышает надежность работы системы. Надежность работы повышается также за счет установки в гидроаккумуляторе с ингибитором датчика давления, связанного со станцией управления и позволяющего следить за текущим давлением в емкости.
Использование беспроводного канала связи расширяет область применения системы за счет возможности использования на промыслах без электроснабжения.
На фиг. 1 показана структурная схема системы, на фиг. 2 - диаграмма работы устройств дозирования ингибитора.
Система состоит из гидроаккумулятора 1 с ингибитором гидратообразования, в котором установлен преобразователь 2 давления; трубопровода 3 для подачи ингибитора; исполнительного механизма 4 в виде регулирующего редуктора; нескольких устройств 5 (обозначены на фиг. 1 как 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) дозирования ингибитора (УДИ), установленных в каждой защищаемой точке (обозначены на фиг. 1 как а, b, с, d), т.е. тех точках шлейфа, где образование гидратных пробок наиболее вероятно, и измерительных преобразователей 6 температуры и давления (обозначены на фиг. 1 как 6.1, 6.2, 6.3, 6.4), установленных там же. Исполнительный механизм 4 и измерительные преобразователи 6, а также преобразователь 2 давления связаны со станцией 7 управления беспроводным каналом 8 связи (радиоканал). Каждое устройство 5 дозирования ингибитора состоит из прямого управляемого клапана 9, обратного клапана 10 и регулирующей шайбы 11. Врезка дозирующих устройств 5 в шлейф 12 осуществлена в защищаемых точках.
Система работает следующим образом.
Гидроаккумулятор 1 заполняется ингибитором гидратообразования, например метанолом. Значение давления в гидроаккумуляторе 1 выбирается в зависимости от количества защищаемых точек и давления в шлейфе. В рассматриваемой в качестве примера системе (см. фиг. 1) метанол вводится в четыре точки шлейфа, давление в котором составляет 1,5-2,0 МПа, а гидроаккумулятор заполнен под давлением 7 МПа.
Состояние устройства дозирования ингибитора зависит от текущего значения давления в трубопроводе 3 подачи ингибитора, которое создается регулирующим редуктором 4. Для управления используются два дискретных значения давления: нижнее пороговое и верхнее пороговое. До достижения заданного для данного устройства, например, УДИ 5.1 нижнего порогового значения 2 МПа обратный клапан 10 открыт, а прямой клапан 9 закрыт (см. фиг. 2). Когда давление достигает нижнего порога срабатывания, открывается прямой клапан 9 и ингибитор начинает поступать в шлейф 12. Для прекращения подачи ингибитора регулирующий редуктор 4 уменьшает давление до значения ниже порога срабатывания 2 МПа, что приводит к закрытию прямого клапана 9 в устройстве 5 дозирования. При необходимости подачи ингибитора в следующую защищаемую точку, через УДИ 5.2 редуктор повышает давление в трубопроводе 3 подачи метанола. Когда оно достигнет верхнего порогового значения УДИ 5.1 и одновременно нижнего порогового значения УДИ 5.2, закроется обратный клапан УДИ 5.1, откроется прямой клапан УДИ 5.2, и ингибитор начнет поступать в защищаемую точку b. В качестве преобразователей 6 температуры и давления могут быть использованы, например, регистраторы технологических параметров типа РТП-4. Они размещаются в защищаемых точках, в которых наиболее вероятен процесс гидратообразования. Такими точками в шлейфе являются участки, расположенные в низинах, около запорной арматуры. При отсутствии гидратообразования разность между показаниями любых соседних регистраторов будет незначительной, соответствующей естественному изменению давления по длине шлейфа из-за гидравлического сопротивления.
Если же на участке между защищаемыми точками шлейфа, например точками а и b (см. фиг. 1), начинается образование гидратной пробки, гидравлическое сопротивление этого участка возрастает и возникает перепад давления. В рассматриваемом примере этот перепад будет регистрироваться регистраторами 6.1 и 6.2 и передаваться на станцию 7 управления по радиоканалу. Станция 7 управления идентифицирует опасный участок и подает управляющий сигнал на регулирующий редуктор 4. Последний, в свою очередь, вырабатывает сигнал управления на соответствующее устройство дозирования ингибитора (в данном случае 5.2), создавая в трубопроводе 3 давление, равное нижнему пороговому значению 3 МПа. Прямой клапан устройства дозирования 5.2 открывается. За счет избыточного по сравнению со шлейфом давления в трубопроводе подачи ингибитора начинается подача метанола в шлейф и разрушение гидратной пробки. Ее разрушение приводит к исчезновению перепада давления, показания регистраторов 6.2 и 6.1 на границах опасного участка выравниваются, и станция 7 управления подает управляющий сигнал на прекращение подачи метанола. По этому сигналу регулирующий редуктор 4 снижает давление до значения ниже самого минимального порогового значения 2 МПа, при этом закрываются все обратные клапаны, в том числе и обратный клапан устройства дозирования 5.2, прекращая подачу метанола в шлейф.
Давление метанола в гидроаккумуляторе 1 контролируется датчиком 2 давления, в качестве которого также может быть использован регистратор РТП-4 (канал измерения давления). Текущее значение давления передается на станцию управления по беспроводному каналу связи.
Значение расхода ингибитора, подаваемого в защищаемые точки, определяется регулирующими шайбами 11.
Значение температуры, измеряемое регистратором РТП-4, служит дополнительным информационным признаком разрушения гидратной пробки.
По сравнению с известными системами изобретение обладает следующими преимуществами:
1) ингибитор гидратообразования подается в шлейф только в том случае, если начинает образовываться гидратная пробка, и конкретно на этот участок, что позволяет оптимизировать расход ингибитора;
2) система может быть использована на любых газовых промыслах, т.к. не требует наличия постоянного электроснабжения;
3) отсутствие сложных распределительных устройств и электроприводных насосов для подачи ингибитора повышает надежность работы системы и уменьшает ее стоимость;
4) использование преобразователей давления и температуры, входящих в состав АСУ ТП промысла, а также стандартных прямых и обратных клапанов упрощает монтаж системы на шлейфе.

Claims (1)

  1. Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла, содержащая емкость с ингибитором, трубопроводы подачи ингибитора к защищаемым точкам и исполнительный механизм, обеспечивающий прямую управляемую программную подачу ингибитора, отличающаяся тем, что система дополнительно содержит преобразователи температуры и давления, установленные в защищаемых точках шлейфа и соединенные со станцией управления и исполнительным механизмом беспроводным каналом связи, и устройства дозирования ингибитора, состоящие из обратного, прямого клапанов и регулирующей шайбы, которые установлены в защищаемых точках шлейфа и соединены с трубопроводом подачи ингибитора, при этом емкость с ингибитором выполнена в виде гидроаккумулятора с датчиком давления, соединенным со станцией управления беспроводным каналом связи, а исполнительный механизм выполнен в виде регулирующего редуктора.
RU2016139826A 2016-10-10 2016-10-10 Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла RU2637245C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139826A RU2637245C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139826A RU2637245C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2637245C1 true RU2637245C1 (ru) 2017-12-01

Family

ID=60581449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139826A RU2637245C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2637245C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687519C1 (ru) * 2018-04-17 2019-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ автоматического управления подачей ингибитора для предупреждения гидратообразования в системах сбора установок комплексной/предварительной подготовки газа, расположенных в районах крайнего севера
RU2705977C1 (ru) * 2019-05-08 2019-11-12 Николай Дмитриевич Войтех Способ дозирования жидких химических реагентов в технологические среды и система для его осуществления
RU2761000C1 (ru) * 2020-10-02 2021-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ предупреждения льдообразования в газосборном трубопроводе
RU2762323C1 (ru) * 2021-05-05 2021-12-17 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Система предупреждения льдообразования в газосборном трубопроводе
RU2768863C1 (ru) * 2021-06-02 2022-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ автоматического управления подачей ингибитора для предупреждения гидратообразования в установках низкотемпературной сепарации газа, эксплуатируемых на крайнем севере

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4589434A (en) * 1985-06-10 1986-05-20 Exxon Production Research Co. Method and apparatus to prevent hydrate formation in full wellstream pipelines
SU1606801A1 (ru) * 1988-06-15 1990-11-15 Сахалинский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Устройство дл разрушени гидратообразовани в подводном газопроводе
RU2242784C2 (ru) * 2002-11-25 2004-12-20 ОАО "НПО "Промавтоматика" Система распределения ингибитора гидратообразования по скважинам куста
RU2376451C1 (ru) * 2008-04-07 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
RU127809U1 (ru) * 2012-12-14 2013-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
RU2538186C2 (ru) * 2013-03-15 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Автоматическое устройство дозирования деэмульгатора

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4589434A (en) * 1985-06-10 1986-05-20 Exxon Production Research Co. Method and apparatus to prevent hydrate formation in full wellstream pipelines
SU1606801A1 (ru) * 1988-06-15 1990-11-15 Сахалинский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Устройство дл разрушени гидратообразовани в подводном газопроводе
RU2242784C2 (ru) * 2002-11-25 2004-12-20 ОАО "НПО "Промавтоматика" Система распределения ингибитора гидратообразования по скважинам куста
RU2376451C1 (ru) * 2008-04-07 2009-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Уренгой" Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
RU127809U1 (ru) * 2012-12-14 2013-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
RU2538186C2 (ru) * 2013-03-15 2015-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" Автоматическое устройство дозирования деэмульгатора

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687519C1 (ru) * 2018-04-17 2019-05-15 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ автоматического управления подачей ингибитора для предупреждения гидратообразования в системах сбора установок комплексной/предварительной подготовки газа, расположенных в районах крайнего севера
RU2705977C1 (ru) * 2019-05-08 2019-11-12 Николай Дмитриевич Войтех Способ дозирования жидких химических реагентов в технологические среды и система для его осуществления
RU2761000C1 (ru) * 2020-10-02 2021-12-02 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ предупреждения льдообразования в газосборном трубопроводе
RU2761000C9 (ru) * 2020-10-02 2021-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ предупреждения льдообразования в газосборном трубопроводе
RU2762323C1 (ru) * 2021-05-05 2021-12-17 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Система предупреждения льдообразования в газосборном трубопроводе
RU2768863C1 (ru) * 2021-06-02 2022-03-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" Способ автоматического управления подачей ингибитора для предупреждения гидратообразования в установках низкотемпературной сепарации газа, эксплуатируемых на крайнем севере

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2637245C1 (ru) Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования в шлейфы газового промысла
RU2376451C1 (ru) Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
CN107656499A (zh) 一种远程自动供灰控制***
CN203892852U (zh) 智能单线润滑***
EA031408B1 (ru) Устройство подачи реагентов и способ для дозирования и регулирования количества реагентов
RU2685589C1 (ru) Устройство для эмульгирования и управляемого добавления флотационного реагента
WO2015159040A1 (en) Device for detecting and preventing water leaks
CN105178395A (zh) 一种给排水***
RU127809U1 (ru) Система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования
CN102928327A (zh) 一种用于渗透变形试验的循环水调压装置
CN110124546B (zh) 乳化液浓度在线监测配比***
RU2545204C1 (ru) Система кустовой закачки воды в пласт
RU2506505C1 (ru) Установка для подготовки газа с удаленным терминалом управления и использованием программного комплекса автоматического управления технологическим процессом
DE4227020A1 (de) Anschluß-Einheit mit automatischem Frischwasserzulauf für Regenwasser-Zisternen
RU2679174C1 (ru) Способ эксплуатации куста обводняющихся газовых скважин
RU2676779C2 (ru) Автоматизированный комплекс инжекции раствора ингибитора коррозии для скважин
CN208203247U (zh) 一体化自动选井在线标定配水装置
RU69562U1 (ru) Установка для дозированной подачи химреагентов в скважину
CN208419954U (zh) 一种局域范围地面沉降多监测点自动监视预警***
DE202012013037U1 (de) Trinkwasserleitungsanlage
CN110410674B (zh) 一种常规计量泵实现小流量高精度计量加注的方法
CN110654737A (zh) 一种柔性液灌控制***
RU95365U1 (ru) Двухуровневая делительно-регулирующая насосная установка
RU2689103C1 (ru) Многофункциональная автоматическая цифровая интеллектуальная скважина
CN105444150B (zh) 一种多水源供水***

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181011