Патенты автора Мастобаев Борис Николаевич (RU)

Изобретение относится к системам обеспечения заданных параметров эксплуатации, способствующих снижению потерь нефти и нефтепродуктов от физических явлений, а значит и выбросу их в атмосферу. Способ снижения потерь нефтепродуктов, хранящихся в резервуарах вертикальных стальных, заключается в том, что наружную поверхность резервуаров вертикальных стальных окрашивают в белый цвет, устанавливают электрическую, автоматическую систему управления, понижающую до уровня средней ночной и регулирующую температуру хладоагента, проложенного по кольцевой схеме по внутренней поверхности стенки резервуаров вертикальных стальных. Система управления понижает и стабилизирует температуру нефтепродукта в заданных пределах. Технический результат заключается в снижении потерь нефтепродуктов при хранении их в резервуарах вертикальных стальных, точнее потерь при «малых дыханиях», за счет снижения и стабилизации их температуры. 1 ил.

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю. Автоматизированная система управления компаундированием разносортных нефтей с регулированием подкачки и сброса сернистой нефти содержит, по крайней мере, два нефтепровода, предназначенные для транспортировки потоков нефти, и нефтепровод, предназначенный для смешанного потока, блок измерения показателей качества смешанного потока, блок измерения параметра потока сернистой нефти, измеритель расхода потока сернистой нефти и измеритель расхода смешанного потока, вычислительные устройства для учета количества сернистой нефти и общего количества смешанного потока, а также для определения соотношения расхода сернистой нефти к расходу смешанного потока для повышения оперативности регулирования, устройство регулирования потока, при этом выходы блока измерения параметра потока сернистой нефти, блока измерения показателей качества смешанного потока, измерителя расхода потока сернистой нефти и измерителя расхода смешанного потока взаимосвязаны с соответствующими информационными входами блока управления, управляющий выход которого взаимосвязан с устройством регулирования потока. К линии сернистой нефти (СН), подающей поток к приемной линии подпорной насосной, перед устройством регулирования потока, врезается отвод-коллектор с установленным регулятором давления, предназначенный для поддержания на линии сернистой нефти давления не более заданного значения при регулировании расхода подкачки сернистой нефти на смешение и позволяющий сбросить часть потока нефти в резервуар при срабатывании регулятора давления. При этом в блоке управления (БУ) введена функция контроля максимального значения давления на линии сернистой нефти, при достижении заданного значения давления настройки подается управляющий сигнал на приоткрытие заслонки регулятора давления, при этом часть потока сбрасывается в резервуар, и при снижении давления заслонка прикрывается или полностью закрывается. Технический результат - обеспечение поддержания заданных показателей качества компаундированной нефти, обеспечение контроля давления и поддержание давления в заданных пределах в нефтепроводе с сернистой нефтью, поступающей в общую магистраль, обеспечение учета количества нефти, направляемой потребителю по общей магистрали, и количества сернистой нефти, а также количества сбрасываемой сернистой нефти в резервуар. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте для компаундирования потока высокосернистых нефтей путем подкачки сернистых нефтей при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируют к потребителю. Технический результат - обеспечение поддержания заданных показателей качества компаундированной нефти, контроля давления с поддержанием его не ниже заданного в нефтепроводе с сернистой нефтью при подкачке сернистых нефтей в поток высокосернистых нефтей для компаундирования, обеспечение учета количества нефти, направляемой потребителю по общей магистрали, и количества сернистой нефти. Автоматизированная система компаундирования сернистых и высокосернистых нефтей содержит, по крайней мере, два нефтепровода для перекачки разносортных нефтей. Предусмотрена возможность подкачки потока сернистой нефти в поток высокосернистой нефти. На нефтепроводе сернистой нефти установлен блок измерения параметров потока сернистой нефти, измеритель расхода, блок измерения качества, регулятор расхода и давления. На нефтепроводе для смешанной нефти установлены измеритель расхода, блок измерения качества, анализатор содержания серы. Система содержит блок управления, содержащий контроллер и вычислительные устройства, взаимосвязанные с измерителем расхода на нефтепроводе сернистой нефти, и измерителем расхода на нефтепроводе для смешанной нефти. Информационные выходы измерителей расхода сернистой нефти и расхода смешанной нефти, блока измерения параметров потока сернистой нефти, анализатора содержания серы в смешанной нефти, блоков измерения качества соединены с блоком управления. Обеспечена возможность воздействия информационного выхода блока управления на заслонку регулятора расхода и давления. Блок управления содержит для компенсации инерционности системы и повышения оперативности регулирования дополнительные вычислительные устройства соотношения расхода сернистой нефти к расходу потока смешанной нефти для определения по заданному алгоритму требуемого значения производительности потока сернистой нефти, при котором будет обеспечиваться на потоке смешанной нефти содержание серы и/или плотности, равное заданному значению. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к компрессорным станциям магистрального газопровода. В действующей схеме системы регулирования уплотнения центробежного компрессора, включающей торцевые уплотнения, газоподогреватель, аккумулятор масла, основной и резервный маслонасосы уплотнения, регуляторы перепада давления по маслу и газу, газоотделитель, поплавковую камеру и сигнализатор помпажа, осуществляют монтаж газопровода с трубопроводной арматурой, двухступенчатой эжекционной установки, состоящей из двух последовательно установленных эжекторов, и регулятора давления, при помощи которых производят подачу отделенного от масла газа в газоотделителе в линию топливного газа газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата компрессорной станции с выходным давлением после регулятора давления газа 2,8 МПа. Техническим результатом предлагаемого изобретения является ресурсосбережение. 2 ил.

Изобретение относится к эксплуатации магистральных газопроводов (МГ), в частности к магистральным газопроводам, пересекающим геодинамические зоны (ГДЗ), к которым можно отнести: разломы разного характера, движения земных блоков, надвигов (горных ударов), карсты и т.п. Целью изобретения является прямой способ выявления ГДЗ, пересекающих магистральные газопроводы. Указанная цель достигается следующим образом. После окончания строительства или при плановой диагностике средствами ВТД, проводится контрольное обследование участка МГ пропуском снарядов ВТД, оснащенного устройством для прямого измерения радиусов упругого и упругопластического изгиба. Это позволяет определить фактические радиусы кривизны и построить их в плоскости изгиба, зафиксировав направление изгиба. По данным повторных пропусков снарядов ВТД выявляют участки, где заметна устойчивая тенденция уменьшения радиуса изгиба. При этом радиусы изгиба определяют для каждого из сопрягаемых участков с противоположными направлениями изгиба трубопровода, по обе стороны предполагаемой границы геодинамической зоны. Точка сопряжения двух участков с противоположными направлениями изгиба является предполагаемой границей геодинамической зоны. Изобретение позволяет, без проведения сложного комплекса аэрокосмических, геолого-геофизических исследований, средствами ВТД, по динамике изменения радиусов изгиба трубопровода выявлять ГДЗ, пересекающие МГ. 5 ил.

Изобретение относится к области газовой промышленности, в частности к компрессорным станциям магистрального газопровода, и может быть использовано для выработки природного газа из прилегающего к компрессорной станции участка магистрального газопровода перед выводом его в капитальный ремонт. Выработку газа из выведенного в ремонт участка магистрального газопровода в трехниточном коридоре осуществляют двумя разнотипными газоперекачивающими агрегатами компрессорной станции по схеме «в параллель» в режиме работы газотурбинной установки и полнонапорных центробежных компрессоров в области их максимального коэффициента полезного действия. Это обеспечивает ресурсосбережение природного газа, который вместо стравливания в атмосферу направляется в качестве товарного газа потребителю, тем самым, повышая эффективность товарно-транспортной работы газотранспортного предприятия. 2 ил., 1 табл.

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту нефти и нефтепродуктов и может быть использована для увеличения пропускной способности трубопровода, содержащего критические секции участка трубопровода с пониженной несущей способностью до проектного значения. Сущность изобретений заключается в определении критических секций трубопровода с пониженной несущей способностью, на которых значение фактической пропускной способности ниже значения проектной пропускной способности, и увеличении фактической несущей способности критических секций трубопровода до проектной. Повышение несущей способности критических секций трубопровода выполняют путем замены на трубы с большим классом прочности, с большей стенкой трубы либо установкой ремонтной конструкции. Техническим результатом заявленной группы изобретений является увеличение пропускной способности трубопровода до проектного значения за счет увеличения несущей способности критических секций трубопровода. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области управления работой газоперекачивающих агрегатов компрессорной станции магистрального газопровода. Выработку газа из выведенного в ремонт участка магистрального газопровода осуществляют по заранее выбранной математической модели - а именно, двумя разнотипными газоперекачивающими агрегатами компрессорной станции по схеме «в параллель» в режиме работы полнонапорных центробежных компрессоров в области их максимального политропного коэффициента полезного действия. Полученные ряды значений газодинамических характеристик сравнивают с расчетными, интерпретируют в качестве оптимальных зон работы центробежных компрессоров и направляют для принятия диспетчерских решений в систему автоматизированного управления газоперекачивающих агрегатов в качестве управляющих параметров воздействия на систему регулирования компрессорной станции. Техническим результатом предлагаемого способа является ресурсосбережение природного газа. 17 ил., 2 табл.

 


Наверх