Csévélhető termelőcső egységgel történő, a kutat szennyező szilárd anyag eltávolításának tervezése. Diplomamunka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csévélhető termelőcső egységgel történő, a kutat szennyező szilárd anyag eltávolításának tervezése. Diplomamunka"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Olajmérnöki Intézeti Tanszék Csévélhető termelőcső egységgel történő, a kutat szennyező szilárd anyag eltávolításának tervezése Diplomamunka Készítette: Mácsai János Olajmérnök szakirányos hallgató Tervezés vezetője: Dr. Szabó Tibor Egyetemi docens Ipari konzulens: Szabó Krisztián Okleveles olajmérnök, Rotary fúrási Zrt. Miskolc,

2 Tartalom 1.Bevezetés A felcsévélhető termelőcsöves egység megjelenése az olajiparban és műszaki fejlődése A felcsévélhető termelőcsöves egység megjelenése A felcsévélhető termelőcső egység felépítése, részei és azok funkciói A CT egység általános ismertetése Adatgyűjtő rendszer Vezérlőpanel Meghajtó egység A csévélhető termelőcső dobja (Reel) Termelőcsővezető (hattyúnyak) Besajtolófej Tömszelence Kitörésgátló Előnyök/hátrányok Előnyök: Hátrányok: CT-vel végezhető kútmunkálatok típusai és azok bemutatása [1,2,10] A kútmunkálatokról általánosságban: CT-vel való fúrás: Nitrogéngázos kútleürítés Savazás: Az üledékeltávolítás elméleti levezetése a kút fizikai adatainak segítségével [8,3] A folyadék szállítási képessége: Gyűrűstéri áramlási sebesség Az előrehaladási sebesség meghatározása Folyadékok áramlási minősége Newtoni folyadékok A szennyező üledék részecskéinek süllyedési sebessége Üledékek és az eltávolításukra alkalmazható folyadékok osztályozása Az üledék eltávolítás Üledék típusok: Kúttisztító folyadékok Víz,sóoldatok: Könnyű olajok: Gélek: Habok: Nitrogén és folyadék:... 35

3 8.Szilárd szennyeződés CT-vel való eltávolításának megtervezése Kútszerkezet A kút pontos ferdeségi adatai A felszíni szerelvények és tulajdonságaik Termelő szerelvény tulajdonságai A tároló réteg paraméterei: A tisztító folyadék összetétele A szennyeződés tulajdonságai: Az ME-10 kút CT-vel való tisztításának tervezése Az ME-10 kút szennyeződésének ismertetése Elvégzendő munkálatok Csévélhető termelőcső A CT dobjának tervezése Szerszám összeállítás A tároló tulajdonságai A beépített végleges szerelvény befolyása a kúttisztításra A kút tisztításának lépései Kockázatelemzés Összefoglalás Summary Mellékletek... 60

4 1. Bevezetés A gondolat, hogy összefüggő csővezetéket egy dobra csévéljenek a könnyebb szállítás érdekében a negyvenes években egy katonai vállalkozás keretein belül fogalmazódott meg elsőként, ám az olajipar csak a 60-as évek közepétől vette át a felcsévélhető termelőcső ötletét. Az első gyakorlatban is alkalmazható CT (coiledtubing) egységet a CaliforniaOilCompany és a BowenTools közösen készítette melyet a GulfCoast olaj-és gázkútjainál használtak homokdugók kiöblítésére. Az olajipar rádöbbent, hogy ez a módszer gyors, biztonságos, sokoldalú és költséghatékony, így igen gyorsan hatalmas népszerűségre tett szert. Ahogy nőtt a népszerűsége úgy nőtt a kereslet is rá. Beindult a gyártók közötti versengés, ami azt eredményezte, hogy napjainkra a felmerülő műszaki problémák nagy részét már megoldották, a CT technológia hatalmasat fejlődött. A gyártók igyekeznek minden igényt kielégíteni. Bővült a felhasználási területe is az egységeknek, ám én mégis a legősibb felhasználási területet fogom a mai legmodernebb technológia segítségével több szempont alapján kifejteni. A felcsévélhető termelőcsővel végzett kúttisztítás a mai napig a leggyakoribb CTvel végzett művelet. Dolgozatomban elsőként bemutatom magát a csévélhető termelőcső egységet, szerkezeti felépítését, az egyes szerkezeti egységek funkcióit és működését, hiszen ezek ismerete elengedhetetlen az eredményes munkámhoz. Fontos még kifejteni a CT előnyeit és hátrányait. Mindenképpen tudnunk kell, mire számíthatunk az egység használatakor, és milyen nehézségekbe ütközhetünk. Megvizsgálom az alkalmazhatóságát adott kútmunkálatoknál, és hogy az adott munkálatokkor milyen összefüggésekre, törvényszerűségekre támaszkodhatok. Fontos, hogy a kivitelezésnek meglegyen az elméleti háttere. Ezután rátérek az általam konkrétan vizsgált témakörre: a kúttisztításra, homok vagy egyéb üledék eltávolítására a kútból, majd kifejtem, milyen szempontokat kell figyelembe venni egy CT-vel történő kúttisztítás tervezésénél. Szempontok alatt értem magát a tároló réteget, kútszerkezetet, üledéket, öblítő folyadékot és minden olyan tényezőt, ami befolyásolhatja a kiöblítési műveletet. Ezt követően egy az ipari konzulensemtől kapott kút adatai alapján bemutatok egy homokeltávolítási műveletet. A tervezéshez a National OilwellVarco Cerberus 11.5 nevű szoftverét használom. A kút adatait betáplálom a programba, lefuttatom, a kapott eredményeket kiértékelem, majd kiválasztom a legoptimálisabb üledékeltávolítási műveletet. Mivel a csévélhető 1

5 termelőcsővel végzett üledékeltávolítás nem egy gyakran választott diplomamunka téma, valamint Magyarországon csak igen kevesen foglalkoznak ezen technológiával, úgy érzem, hogy rengeteg kihívást tartogat számomra, mindazonáltal alkalmazhatósága miatt nagyon érdekel a témakör. 2

6 2. A felcsévélhető termelőcsöves egység megjelenése az olajiparban és műszaki fejlődése 2.1. A felcsévélhető termelőcsöves egység megjelenése A felcsévélhető termelőcsöves egység alapötlete eredetileg is azt a célt kívánta szolgálni, mint amire napjainkban is használják: kis átmérőjű, folytonos, dobra csévélt termelőcső használata különböző kútmunkálati feladatokra. Egészében nézve egy hidraulikus meghajtású mobilis egység, melynek rendeltetése, hogy a dobra csévélt termelőcsövet a kútba beépítse, valamint onnan kiépítse akár nyomás alattatt is. Már az as évektől jelen van az olajiparban, ám az évtizedek alatt jelentős fejlődésen ment keresztül, ahogy maga az iparág is. Alkalmazása kezdetben a legkevésbé sem volt problémamentes, és a biztonság sem feltétlenül jellemezte, ennek ellenére a technológia népszerűsége nőtt. Kialakulását - mint oly sok más technikai vívmányét is - a II. világháborúra vezethetjük vissza. A szövetséges haderők üzemanyaghiányát orvosolták mérnökeik, akik Angliából Franciaországba a La Manche csatornán keresztül oly módon szállítottak üzemanyagot, hogy 3 inch-es csöveket hegesztettek össze, majd ezeket 12 méter átmérőjű dobokra csévélték fel. A későbbiekben kábelfektető hajókról a vízre csévélték és ezeken keresztül látták el üzemanyaggal a harcoló alakulataikat. A hadművelet a PLUTO (Pipe Lines Under The Ocean) nevet kapta. [4,5,6] kép A PLUTO hadműveletben használt kábeldobok egyike (Forrás: 3

7 A szerkezet, mely már képes az összehegesztett csövek külszíni nyomással rendelkező (élő) kútba juttatására is a 40-es évek végére került tervezőasztalra, az ötvenes évek elejére pedig már hasonló technikával történő fúrások elméleti kivitelezhetősége is szóba került a szakmában. Az első ténylegesen működőképes berendezést a BowenTools tudta kifejleszteni ( ). Teljesítménye mai szemmel nézve nem volt túl meggyőző, ám a technikai áttörés szempontjából hatalmas eredményt értek el. Ez egy hajón szállítható egység volt, és tenger alatti munkálatokra volt alkalmas. Maximális mélysége kb.180 méter volt. Az alkalmazott cső sárgarézből készült, és 0,625 inch (15,875 mm) volt az átmérője. Ami viszont a mai napig megállja a helyét fejlesztéseikből az a lánchajtás, hiszen a mai besajtolófejek is ezen az elven működnek ben aztán az imént említett BowenTools szerződött a California Oil Company-val és közös fejlesztésként megalkották az első besajtolófejet, majd még ebben az évben elkészült az első teljesen működőképes CT egység, melyet a későbbiekben kúttisztítási munkálatokra alkalmaztak. (Forrás:PetroWiki) Az egységen az előbb említett lánchajtás volt, ahol is az egymással szemben elhelyezett függőlegesen mozgó láncsor 1,365 inch külső átmérőjű termelőcsövet mozgatott 15 tonna húzóerőig.[4,5,6] Néhány műszaki adat az első egységről: Termelőcső külső átmérője: 1,375 inch (34,925mm) Dobátmérő: 2,7 m Termelőcső hossza: 4570m Magát az egységet tornyon helyezték el, és így állították a kút fölé. Változtatás volt továbbá, hogy az egymással szemben elhelyezett láncokat egy láncra és egy barázdás hajtókerékre cserélték. 4

8 2.1-2 kép ABowenTools CT egysége (Forrás: CTES, CoiledTubingManual) A 60-as 70-es években sem álltak le a fejlesztések. A BowenTools és a Brown OilTools karöltve folytatták a tervezőmunkát. A technológiával kapcsolatos tapasztalataikat folyamatosan felhasználták a tökéletesítésre. Leghőbb vágyuk az egy inch- es (25,4 mm) külső átmérő elérése volt. A BowenTools már 1968-ban olyan CT egységet fejlesztett ki, melynek saját besajtolófeje volt, és mellyel már 2500 méter körüli mélységben is igen eredményesen lehetett munkálatokat végezni. A sikerek következtében az elkövetkezendő tíz évben közel 200 CT egységet állítottak munkába. A 80-as évek fejlesztései azt eredményezték, hogy a megnövelt teljesítőképességű berendezéseken nagyságrendekkel kevesebb hiba fordult elő. A megbízhatóság napjainkra szempont lett a gyártóknál, mert egyre több versenytárs került a piacra. A minőség, a technikai versenyképesség és a teljesítmény mostanra közösen határozták meg hogy melyik gyártó marad életben és melyik képtelen tartani a tempót. A 90-es évek robbanásszerű fejlődése a számítástechnika terén nem kerülte el sem az olajipart, sem pedig magát a csévélhető termelőcső technológiáját. A technológiára írt szoftverek a vezérlést teljesen megreformálták, a munkafolyamatokat finomították és felgyorsították, a biztonságot növelték, és a szakembereknek nagy segítséget nyújtottak mind a tervezésben, mind a kivitelezésben, ám a CT technológia alapjai változatlanok maradtak. Külön kitérek arra, hogy elképesztő verseny indult a csőgyártásban is a CT egységek kiszolgálása érdekében. Hamar ráébredtek, hogy a fejlődés egyik legfőbb gátját az jelenti, hogy nem tudnak megfelelő minőségű csövet gyártani a kellő vastagságban. Az 1 inch-es (25,4 mm) külső csőátmérő mellett már a csövek nem feleltek meg a mélyebb kútmunkálatok során ébredő húzó igénybevételnek. Problémát jelentett még a csövek 5

9 összehegesztésének technológiája (tompahegesztés), amely mostanra elavulttá vált ben SouthwesternPipe Inc. kísérletekbe kezdett, hogy új alapanyagokból és új módszerekkel jobb minőségű termelőcsöveket állítson elő. Kezdeményezéseik egy folyamatot indítottak el a termelőcsövek fejlődésében. Az elkövetkezendő húsz évben fejlődött az acélgyártás is, ami a csövek megbízhatóságának előrelépését hordozta magában ben a QualityTubingúj hegesztési technikát vezetett be a termelőcsövek gyártásában, ami hamar felváltotta a tompahegesztést, így ezt a problémát is sikerült megoldaniuk. A fejlesztéseknek köszönhetően ekkorra már elérték az 1,725 inch-es (43,8mm) külső átmérőt. Napjainkban már az 5 inch-es (127 mm) csövek is megtalálhatóak. [9] 6

10 3. A felcsévélhető termelőcső egység felépítése, részei és azok funkciói 3.1. A CT egység általános ismertetése A továbbiakban a felcsévélhető termelőcső egység általános bemutatását végzem, először teljesen leegyszerűsítve, majd az egyes szerkezeti egységek sajátosságaira és funkcióira részletesen is kitérek. Alapvetően a teljes berendezés egy járműből és a hozzá tartozó felépítményből áll. Értelemszerűen a felépítmény kap majd nagyobb figyelmet a diplomamunkámban. [2] kép A CT egység fő részei (Forrás: 1. Termelőcső vezető (GuideArch) 2. Vezérlő fülke (ControlCabin) 7

11 3. Meghajtó egység (PowerPack) 4. Termelőcső dobja (Reel) 5. Kitörésgátló rendszer (Blow Out Preventersystem) 6. Termelőcső besajtoló fej (Injector Head) 3.2. Adatgyűjtő rendszer A számítástechnika, mint minden más iparágat is az olajipart is átformálta. Fejlődésével a már meglévő technológiák is teljesen más megvilágításba kerültek, sokkal kifinomultabbak lettek. Esetünkben kiemelkedő fontosságú a munkálatok közbeni elektronikus információk begyűjtése, tárolása és azok elemzése. Fontos következtetéseket vonhatunk le segítségével, így jóval átfogóbb képet kaphatunk a munkálat alatt álló kutunkról. [2] Fontos mérési adatok: CT szerszámsúlya felcsévélhető termelőcső mélysége öblítési nyomás kútfej nyomás a tömszelence hidraulikus nyomása olajnyomás a hidraulikus rendszerben 3.3. Vezérlőpanel A vezérlőpanel az operátori kabinban vagy a vezérlőfülkében található. Mindazon elektronikus és hidraulikus vezérlőt, műszert, digitális kijelzőt tartalmazza, melyek szükségesek a CT-vel való munkálatok irányításához. A CT kezelője rend szerint fülkéjében ülve a vezérlőpanel elől kíséri figyelemmel a beérkező adatokat, és szükség esetén innen egy helyből képes a változtatásokra, korrekciókra. A vezérlőpanel mérete, alakja, elrendezése, színe és minden egyéb tulajdonsága gyártó, vagy egyedi megrendelés esetén megrendelőfüggő. [2,12] 8

12 3.3-1 kép Vezérlőfülke (Forrás: Meghajtó egység A CT rendszerek elsődleges energiaforrása az esetek döntő többségében dízelmotorokkal meghajtott hidromotor. A hidraulikus rendszer tervezéséből adódóan képes az egész berendezés minden funkcióját működtetni két szivattyú segítségével, miközben a dízelmotor a szivattyúk működtetése mellett árammal is ellátja az egységet. A szivattyúk két külön energiakört alkotnak. Míg az egyik a besajtoló fejet, addig a másik a termelőcső dobját működteti. A művelethez használt maximális nyomatékot az egységhez tartozó szabályozószeleppel lehet meghatározni a hidromotorok szabályozásával. [2] 9

13 3.5. A csévélhető termelőcső dobja (Reel) A felcsévélhető termelőcső egység egyik nagy előnye, hogy a művelet egész ideje alatt lehetséges a folyamatos szivattyúzás és öblítés. Ez úgy lehetséges, hogy a hengerdob (aminek elsődleges feladata a csévélhető termelőcső tárolása) üreges,és tartalmaz egy nagynyomású forgó csatlakozót, amely közvetlenül a tengelyhez csatlakozik. A CT vége kapcsolódik a dob üreges belső részéhez, míg az említett, forgó csatlakozó összeköttetésben van a fluidum besajtoló rendszerrel. A dob fordulatszámát külön vezérlik lánchajtással. A CT kútba engedésénél a dobot működtető motor húzóerőt fejt ki a csévélt termelőcsőre és azt a dobon tartja. Amikor a termelőcsövet kifelé húzzák a kútból, a dobot forgató motort ért nyomás megnövekszik, ami a dob forgásának sebességét hozzáigazítja az besajtoló fej kiépítési üteméhez. Az egyenletes felcsévélést egy úgynevezett felcsévélés igazító rendszer biztosítja. E mellett helyezik el a CT hosszát számláló szerkezetet melynek segítségével az éppen használatban lévő termelőcső hosszát tudjuk meg. Nagyon fontos még a dob felszereléseiei közül a fék, amely egy meghibásodás vagy szakadás esetén automatikusan megállítja a dob forgását. [2,9] ábra Dob (Forrás: 10

14 3.6. Termelőcsővezető (hattyúnyak) A termelőcső ki és beépítés közben nem lenne képes alkalmazkodni a változó igénybevételhez jó eséllyel megtörne, sérülne. Ezt elkerülendő a besajtólófej fölé fel van szerelve egy statikus szerkezet, melynek funkciója a csévélhető termelőcső vezetése a besajtolóig. Ezt a statikus szerkezetet termelőcső vezetőnek vagy hattyúnyaknak nevezzük. A rendszer görgősort tartalmaz, amelyek olyan íves alvázban vannak elhelyezve, melynek sugara megegyezik a termelőcső dobjának átmérőjével. [2,7] 3.7. Besajtolófej A csévélhető termelőcsővel végzett munkáknál a besajtólófej a műveletek kulcsa. Ahhoz azonban, hogy megértsük a szerelvény felépítését és működését először is tisztában kell lennünk feladatköreivel: az egész kútban lévő termelőcső rakatot tartja, amikor az nincs mozgatás alatt szorítóerő kifejtésével, elkerülve a csúszást benyomja a termelőcsövet a kútba a nagy nyomás és a kútfejen keletkezett súrlódó erő ellenében művelettől függően befolyásolja a termelőcső ki és beépítésének sebességét, akár nyomás alatt lévő kútnál is súly- és mélységmérés a rajta elhelyezett mérőműszerek segítségével kép Besajtoló fej és termelőcső vezető (Forrás: CTES, CoiledTubingManual) 11

15 A besajtolófejet, mint a berendezésen minden egyebet a fentiekben már említett dízelmotorok által működtetett hidromotorok hajtják, azaz hidraulikus meghajtású. Működési elve a következő:a folyamatos termelőcsövet láncokra erősített, egymással szemben elhelyezett fogópofák mozgatják oly módon, hogy a láncok a termelőcső tengelyével lineárisan mozognak, a cső és a fogópofák között kialakult súrlódás a termelőcsövet a láncok sebességéhez hasonló nagyságú sebességre kényszeríti. A vezérlőfülkében eközben a besajtolón elhelyezett jeladóknak köszönhetően folyamatosan le lehet olvasni a termelőcső tengelyirányú terhelését, melyből számolható a beépítéskor a termelőcsövön ébredő tolóerő. A besajtolófejek kapacitására és méretére nincs pontos gyártási sablon. A gyártó itt is a megrendelő igényei szerint alakítja termékét annak függvényében, hogy milyen munkafolyamatra és milyen körülmények közt kívánják majd használni. [2] 3.8. Tömszelence A tömszelence lényegében egy olyan tömítés, melyet a besajtolófej és a kitörésgátló közé építenek be. Ki és beépítéskor dinamikus, míg ha a termelőcső nem mozog statikus tömítésként funkcionál. Fő feladata megóvni a felszínt a kútban lévő nyomástól. Működése ennek is hidraulikus, speciális elasztikus műanyag betétekkel van felszerelve. Ezeknek a gumihengereknek a termelőcső mozgása közben fellépő súrlódást folyamatosan el kell viselniük, így célszerű olyan anyagból készíteni őket, melyeknek kicsi a súrlódási tényezője, ám kopásállóság szempontjából ellenállóak legyenek. A tömszelencébe ennek ellenére kenőzsírt sajtolunk így tovább csökkentve a súrlódás káros hatásait. [2] 12

16 3.8-1 ábra Tömszelence (Forrás: CTES, CoiledTubingManual) 3.9. Kitörésgátló Kútmunkálatoknál alapvető dolog, hogy kitörésgátlóval szerelik fel a rendszert, hiszen így bármilyen probléma esetén könnyen biztonságba lehet helyezni a kutat és a személyzetet egyaránt mindaddig, ameddig a problémát fel nem számoltuk. Maga a kitörésgátló rendszerint a kútfejen helyezkedik el. A felcsévélhető termelőcsővel történő munkálatok során sincs ez másként. A kitörésgátló a besajtoló fej alatt helyezkedik el, feladata nem különbözik attól, mint amit egyéb kútmunkálatoknál megszokhattunk:a kútban lévő nyomás kontroll alatt tartása. A különbség csupán annyi, hogy a CT-nél alkalmazott kitörésgátlók külön erre a célra lettek kialakítva. 13

17 3.9-1 kép Négy záróbetéteskitörésgátló (Forrás:SMAPE WELL CONTROL EQUIPMENT) Az ábrán lévő kitörésgátlót jól láthatóan négy záróbetéttel lehet felszerelni. Mind a négynek más és más szerepe van: Telezáró betét CT-vágó betét Ékbetét CT záró betét Telezáró betét: Telezáró betét használatakor mindent el kell távolítanunk a betétek közül, tehát üres a kút. Nem zárhatjuk rá a termelőcsőre. Funkciója kútegyensúly megbomlás esetén elzárni a kutat a felszíntől. A két elasztomer betét teljesen egymásnak szorul, mely zárás alulról jövő nyomásra csak erősödik. CT vágó betét: Ötvözött acélból készült jobb és bal oldali pengéből (betétből) áll. Ezeket akkor alkalmazzuk, ha a csévélhető termelőcső a kitörésgátló alatt megszorul, vagy a szerelvényt sürgősen le kell csatlakoztatnunk a kútfejről. A pengék olyan mechanikai erőt fejtenek ki a CT-re, hogy a cső anyaga lényegében folyásra kényszerül. Ékbetét: Alapanyaga ötvözött acél. Funkciója a kétirányú fogakkal ellátott ékbetétek használatával megakadályozni a termelőcső felfelé irányuló mozgását hatalmas nyomások ellenében is. Fogainak alakja és mérete a termelőcső átmérőjétől függ. Akkor mozdulnak befelé a csévélhető termelőcső fal irányába, amikor az alátámasztó cső 14

18 aktiválja azokat, majd a cső falába maródnak. CT záró betét: A vezetőköpenyekkel felszerelt betétek pontosan központosítják a felcsévélhető termelőcsövet, amikor a fogak vagy ékek összeszorulása megtörténik. A kitörésgátló oldalán van egy peremes csatlakozási pont, amelyet kútegyensúly-helyreállítási folyamatnál a kútelfojtó vezeték csatlakozására, öblítő folyadék leengedésére, öblítési célokra lehet használni. Ezek mellett gyakran alkalmaznak gyűrűs kitörésgátlót is. A felcsévélhető termelőcső egység kitörésgátlójának energiaellátását saját akkumulátor biztosítja. Méretben követik az API szabványt. Jelenleg a leggyakrabban használt kitörésgátlók: 3.06 inch (77,72 mm), 4 záróbetéttel. [2,7,10] 15

19 4. Előnyök/hátrányok 4.1. Előnyök: Egy komplett berendezés telepítése rendkívüli költségekkel jár. Helyigénye jóval jelentősebb, mint egy csévélhető termelőcső egységé. Egy lyukbefejező, vagy fúróberendezés felállításakor nem csak magának a berendezésnek a fúráspontra telepítésére kell gondolnunk. A hozzá tartozó tartályrendszer, a nagyobb létszámú személyzethez tartozó kiszolgáló épületek, és mindezek alá megfelelő betonalap építése is nélkülözhetetlen a berendezés megfelelő működtetéséhez. Ezek mind- mind rettentően magas költségeket vonnak maguk után, és arról még nem is beszéltünk, hogy a költöztetésük is jóval költségesebb és energiaigényesebb. A CT egység számtalan olyan előnnyel rendelkezik, ami miatt bizonyos munkafolyamatoknál költséghatékonyabb a hagyományos berendezéseknél. Megjelenése óta leginkább gyorsasága és mobilitása miatt tudott versenyképes maradni. Ezek az előnyök tapasztalhatóak mind ki-és beépítéskor, mind kútra telepítésnél és leszerelésnél, de a szállíthatóságban is az élen jár. Előnye még, hogy kútszerkezettől függetlenül használható. Lehet akár függőleges, akár ferde vagy vízszintes kút, a CT egység mindenhol bevethető. Az egység szerelhető szárazföldi és vízi szállítóeszközre egyaránt, így akár tengeri (offshore) műveleteknél is kitűnően alkalmazható. A kútmunkálat teljes ideje alatt cirkulációra képes, és termeltetés közben is végezhető a munkálat. Nyitott lyukszakaszban kevesebb mechanikai károsodást okoz, mint egy nagyobb méretű szerszám mozgatása okozna. Mindent egybevetve népszerűségének legfőbb titka a nagyfokú költséghatékonyság, ami az imént felsorolt előnyök összességéből adódik, megbízhatósága és sokoldalúsága pedig még kedveltebbé teszi az olajiparban. [2] 4.2. Hátrányok: A sok felsorolt és igen fontos előnye mellett felelőtlenség lenne azt állítani, hogy nem akadnak hátrányai is. Legszembetűnőbb probléma, hogy a hengerdob mérete meghatározza a rá csévélhető termelőcső hosszát, tehát a szerszámhossz jóval kevésbé variálható, mint egy hagyományos berendezésnél. További problémát jelent, hogy a termelőcső terhelhetősége töredéke a fúrócsőének. Az úgynevezett ballon hatás miatt a termelőcső átmérője növekszik. Ezt a viszonylag nagy belső nyomás okozza, és a számításoknál figyelembe kell venni. Normál berendezés és fúrócső alkalmazásakor ezzel 16

20 a problémával nem kell számolnunk. Egy nagyon fontos tulajdonságának, az élettartamának a maghatározása is fejtörést okoz egyelőre a szakembereknek. Habár szállítása gyors és kisebb költséggel jár, mint egy normális berendezésé, mégis jelentkezhetnek olyan gondok, amik miatt az útvonaltervezés nagyobb odafigyelést igényel. A szerelvény mérete jelentősen befolyásolja közúti szállíthatóságát, például közúti felüljárók magassága miatt. Esetenként egyszerűen a kút típusa miatt nem tud a csévélhető termelőcső egység versenyképes maradni a piacon, üzemeltetése költségesebb lenne a tornyokénál, vagy nem alkalmas az adott kútmunkálat elvégzésére. [2] 17

21 5. CT-vel végezhető kútmunkálatok típusai és azok bemutatása [1,2,10] 5.1. A kútmunkálatokról általánosságban: Az előzőekben tárgyalt előnyei, azok közül is legfőképpen a viszonylagosan alacsony költsége miatt egyre szélesebb körben és egyre több műveletre próbálják használni a csévélhető termelőcsöves technológiát. Olyan fejlesztéseket végeztek a CTegységeken, amik képessé tették őket bizonyos kútmunkálatok elvégzésére, melyeket előtte technika vagy szerszám hiányában hagyományos berendezésekkel végeztek el (kútmélyítő fúrás, ha a vitla nem férne el perforálás). Mostanra ezen fejlesztéseknek köszönhetően az olajipar a rengeteg műveletre használja a csévélhető termelőcsöves berendezéseket, melyek közül a leggyakoribbak: Függőleges és vízszintes kutak fúrása Kútleürítés, kútindítás (nitrogéngáz) Savazás, rétegkezelés Mentési műveletek Kútkiképzés Fúrószáras rétegvizsgálat, termeltetés Perforálás Lyuktalpi videofelvételek készítése Lyukbővítések Cementezés 5.2. CT-vel való fúrás: A csévélhető termelőcsöves egységeket 1991-ben kezdték áttervezni úgy, hogy azok képesek legyenek fúrási műveletekre is, és napjainkban egyre többször alkalmazzák az arra alkalmas CT egységeket fúrási célokra. Ennek köszönhetően alakultak ki a speciálisan erre alkalmazott CT-os fúróberendezések, melyek mindazon tulajdonságokkal rendelkeznek, amik egy fúrás kivitelezéséhez szükségesek, viszont területigényük jóval kisebb, mint egy hagyományos fúróberendezésé, mindössze egynegyede, bár ez függ a művelet összetettségétől, típusától és helyétől is. A CT-os fúrás nagyon sok szerszámot vett át a hagyományos berendezéseknél használt szerszámokból, de akadnak új, csak erre a 18

22 technológiára kifejlesztett szerszámtípusok is, döntő többségében kúttisztító szerelvények. Rendkívül jól alkalmazható függőleges, ferde és vízszintes kutaknál, emellett túlegyensúlyozott és alulegyensúlyozott fúrásoknál is. Az alulegyensúlyozott fúrásnál a rétegnyomás nagyobb az iszapnyomásnál, így fluidum lép be a rétegből. A belépett fluidumot a felszínen külön kell választani a fúróiszaptól. Ennek ellenére vannak előnyei, hiszen így a fúrófolyadék nem károsítja a rétegeket, iszapveszteség sincs, a szerszám ritkábban szorul meg, nagyobb a szerszám előrehaladási sebessége és mivel nem szükséges rétegkezelés, így a költségeket is csökkenti, ami meglehetősen fontos szempont. Túlegyensúlyozott fúrás közben a rétegből nem lép be fluidum a fúrólyukba a célszerűen megválasztott fúrófolyadéknak köszönhetően, ami ellensúlyozza a rétegnyomást, ám ezzel együtt az előbb felsorolt előnyöket elveszítjük. [11,12] 5.3. Nitrogéngázos kútleürítés Lezárt kutakban lévő folyadékok eltávolítására a lehető legalkalmasabb módszer a CT-vel történő kútleürítés, kútbeindítás. A már többször említett költséghatékonysági szempontok, melyeket a csévélhető termelőcsöves technológia jelent itt is érvényesülnek. Maga az eljárás rendkívül rétegkímélő a hagyományos eljárásokhoz képest. Itt egyáltalán nem érik káros hatások a formációt. A nitrogén nem elegyedik más gázokkal, nem robbanásveszélyes és csak nagyon kis mértékben oldódik. Az eljárás lényege az, hogy a kútban lévő, a rétegnyomást ellensúlyozó folyadék sűrűségét a benne lévő nitrogénbuborékok olyan mértékben lecsökkentsék, hogy a hidrosztatikus nyomás a rétegnyomás alá essen. Ennek az lesz a következménye, hogy a kút beindul. Sajnos itt meg kell említenünk a számos előny mellett jelentkező hátrányokat is: a nitrogéngáz igen költséges a réteggáz szennyeződik a nyomásváltozásokat nem lehet kiszámolni nagy méretű felszíni installációt igényel 19

23 Megjegyezném, hogy nem csak a kútban lévő kútmunkálati folyadék sűrűségének csökkentése lehet megoldás. Esetenként a szakemberek úgy döntenek, hogy teljes egészében lecserélik a folyadékot egy kisebb sűrűségű folyadékra, így szüntetve meg a túlegyensúlyozottságot. A termelőcsövet kúttalpig engedése után kiöblítjük az eredeti folyadékot. Ezt követően cirkuláció mellett kiépítjük a termelőcsövet, ami további beáramlást okoz a tárolóból így növelve az alulegyensúlyozást. Leggyakrabban a segédgázos termelést használják, mikor is a csévélhető termelőcsövön keresztül segédgázt sajtolnak be. [11] 5.4. Savazás: A csévélhető termelőcsővel való savazásos rétegkezelés nagyon hamar hihetetlen népszerűségre tett szert az iparban. Ennek oka az a számtalan előnyős tulajdonsága, amit fel lehet vonultatni a hagyományos savazási művelettel szemben. A már említett költséghatékonysága és kisebb helyigénye itt is azonnal szembetűnő. Emellett nem szükséges sem a termelőcső kiépítése, sem a packerek felszabadítása a kiképzett kútból. A csévélhető termelőcsövet a művelet közben is akár felfelé, akár lefelé folyamatosan mozgathatjuk, és a kút gyors beindítása sem okoz gondot beszéljünk akár függőleges, akár ferde vagy vízszintes kútról. Fontos tulajdonsága még az is a műveletnek, hogy a használt savkeveréket precízen az általunk kívánt mélységben egyetlen pontba beáramoltathatjuk. Mind olaj- mind gázkutakra egyaránt igaz a megállapítás, hogy a formációk kútmunkálatok során sérülhetnek. Már a kút fúrásakor jelentős károkat okozhatunk a tároló rétegben, de a kút kiképzése vagy akár termeltetés során is károsíthatjuk azt. A sérülések következtében a kút skin-tényezője nagyon megnőhet, melyet úgynevezett rétegserkentő eljárásokkal próbálnak megszüntetni. Ezek az eljárások arra hivatottak, hogy eltávolítsák az esetleges szennyeződéseket a sérült zónákból, valamint csatornákat hozzanak létre azokban. A cél az, hogy a természetes permeabilitást helyreállítsuk a formációban. Ezt úgy kivitelezzük, hogy a savkeveréket nagyobb nyomáson sajtoljuk be a rétegbe, mint a rétegnyomás. Ha a rétegserkentés célja a perforáció tisztítása, akkor rövidebb behatási idővel, míg ha mátrixsavazást alkalmazunk, akkor hosszabb behatási idővel hajtjuk végre a műveletet. 20

24 A réteg szennyeződésének leggyakoribb okai: lebegő szemcsék okozta dugulás szilárd anyag okozta dugulás agyagduzzadás vízblokk kialakulása Savazás közben a csévélhető termelőcső fel-le mozgatásakor a savkeverék tisztító hatása mellett egy fizikai tisztítóhatást is gyakorol a rétegre. A használt sav azonban nem lép kapcsolatba a kiképzett kút termelőcsőrakatával, így semmiféle külső szennyeződést nem tud arról a rétegbe juttatni. A művelet végeztével a használt savkeveréket nitrogéngáz besajtolásával egyszerűen és könnyen eltávolíthatjuk, és megkezdhetjük a kút termeltetését. [11] 21

25 6. Az üledékeltávolítás elméleti levezetése a kút fizikai adatainak segítségével [8,3] Az üledékeltávolítás egy rendkívül összetett folyamat, mely mérnöki problémák sokaságát veti fel. A szakemberek sok megközelítésből próbálkoztak, és rengeteg fizikai összefüggést dolgoztak ki annak érdekében, hogy minél pontosabb számításokkal a lehető legjobb eredményt érhessék el a kútmunkálatoknak ezen a területén. Még manapság a számítógépek világában sem állíthatjuk, hogy egyszerű kiszámolni a legideálisabb paramétereket, pedig már nem matematikusokkal papíron, hanem csúcstechnológiájú számítógépekkel és szoftverekkel számíttatjuk a számunkra értékes információkat a kút adatainak segítségével. Azt sokan elfelejtik, hogy ezek a számítógépek és szoftverek is bizonyos algoritmusok alapján kell hogy számoljanak, és bár jóval gyorsabbak az emberi agynál a fizikai törvényszerűségeket ezen gépek sem hagyhatják figyelmen kívül, ezek alapján határozzák meg eredményeiket. Az általam használt szoftver a National OilwellVarco Cerberus 11.5-ös programja. Ez a program lesz a segítségemre a számítások során. A legfontosabb paramétereket és összefüggéseket valamint magyarázatukat pedig a következőkben mutatom be A folyadék szállítási képessége: A kúttisztítás során minden esetben valamilyen összetételű öblítő folyadékot használunk. Ezen folyadéknak azt a tulajdonságát, hogy adott öblítési ütem mellett mennyi üledéket képes a felszínre szállítani a folyadék szállítási képességének nevezzük. Kiszámítása: ܮ = λ L A folyadék szállítási képesség [kg/s] Q öblítési ütem [l/p] λ maximális üledék részecske koncentráció a folyadék közegben [kg/l] 22

26 6.2. Gyűrűstéri áramlási sebesség A gyűrűstéri áramlási sebesség erősen befolyásolja, hogy a kutat szennyező szilárd anyag részecskéit ki tudom-e juttatni a kútból a felszínre. Már a tervezés első fázisában szembetűnő, ha változtatom az öblítő folyadék összetételét, ugyanis a gyűrűstéri áramlási sebességnek mindig nagyobbnak kell lennie az üledékrészecske süllyedési sebességénél. Mivel a gyűrűstéri áramlási sebességet az időegység alatt beszivattyúzott öblítőfolyadék mennyisége és a kút gyűrűsterének keresztmetszeti területe határozza meg, így az egyetlen tényező amin változtathatok az öblítőfolyadék, vagy annak bizonyos paraméterei. Ezen változtatásokkal a kút kedvezőtlen kiképzése esetén is sikerülhet a felszínre hozni a szennyező üledék részecskéit. A gyűrűstéri áramlási sebesség a következőképpen számolható: = 1,273 ଶ ଶ ܦ ܦ ahol V gyűrűstéri áramlási sebesség [m/s] Q folyadékszállítás [m3/s] D ୧ a termelőcső belső átmérője [m] D ୭ a felcsévélhető termelőcső külső átmérője [m] 23

27 6.3. Az előrehaladási sebesség meghatározása Az üledék kiöblítése során alkalmazott szerszám mozgatási sebességet előrehaladási sebességnek nevezzük. Az ideális előrehaladási sebesség meghatározásához mindenekelőtt azt kell figyelembe vennem, hogy milyen átmérőjű termelőcsőben végzem a műveletet. A nagyobb átmérőjű termelőcsőben elméletben lassabban tudok előre haladni, mint egy kisebb átmérőjűben. Ennek az a magyarázata, hogy egy nagyobb átmérőjű termelőcsőben több üledék halmozódhat fel, mivel több hely áll rendelkezésére, valamint nagyobb csőátmérő esetén ugyanolyan löketszám mellett lassabb az öblítőfolyadék áramlási sebessége. Tehát elméletben a szűkebb keresztmetszetű csőből nagyobb áramlási sebességgel a kevesebb szennyeződés gyorsabban kiöblíthető. A másik fontos tényező az optimális előrehaladási sebesség meghatározásakor az, hogy a folyadéksugár milyen hatást fejt ki az üledékre, milyen a kúttisztító hatása (folyadék áramlási sebessége, szilárdanyag szállítási képesség), és természetesen függ a kúttalpi nyomástól is. Semmi esetre sem szabad a haladási sebességet úgy meghatározni, hogy a kitisztított üledék mennyisége időegység alatt meghaladja azt a mennyiséget amennyit a felszínre tudok hozni. Meg kell találni a folyadék szállítási képessége, és az előrehaladás sebessége között azt az egyensúlyt, ami a lehető legjobb hatásfokot biztosítja a munkálatnak. A megfelelő előrehaladási sebességet a következő képlet írja le: = ܮ (1 ) ߩ ܣ ahol RP előrehaladási sebesség [m/s] L A folyadék szállítási képesség [kg/s] φ a szennyeződés porozitása [-] ρ P az üledék részecskéjének a sűrűsége [kg/m3] A F az üledék keresztmetszeti területe [m2] 24

28 6.4. Folyadékok áramlási minősége Áramlástípus szerint kétféle áramlást különböztetünk meg: Lamináris áramlást és turbulens áramlást. Lamináris áramlás: A lamináris szó rétegest jelent. Itt a folyadékrészecskék egymással és az áramlás irányával párhuzamosan haladnak oly módon, mintha végtelen folyadékréteg haladna egymás mellet, melyek egymással nem keverednek. A keveredési energia igen csekély. A szomszédos folyadékrétegek határán csúsztatófeszültségek ébrednek a különböző sebességek miatt. Lamináris áramlást viszonylag kis sebességeknél figyelhetünk meg. Turbulens áramlás: A turbulens szó az áramlás kavargó természetére utal. Míg lamináris áramlásnál a részecskék csak haladó mozgást végeznek, turbulens áramlásnál már gomolygó, kavargó az áramlás irányára merőleges mozgást is megfigyelhetünk. A részecskék rendezetlen mozgásának következtében az egymás mellett lévő folyadékrétegek összekeverednek. Lamináris áramlásnál egy-egy részecske mozgása önmagában is mutatja az áramvonalat. Ezzel ellentétben turbulens áramlásnál a részecskék mozgásának átlaga mutatja meg azt. A részecskék teljesen szabálytalanul, véletlenszerűen keverednek egymással. A keveredési energia itt már jelentős. Egy adott pontban az áramlás sebessége kiszámíthatatlan, ám a teljes áramlásra vonatkozó átlagérték jól meghatározható. A turbulens áramlás jóval gyakoribb a laminárisnál kútmunkálatok esetén. A két áramlás átmehet egymásba, tehát laminárisból lehet turbulens és turbulensből is lehet lamináris a nyomásváltozások függvényében. Az, hogy bizonyos esetben hogyan alakulnak az áramlási tényezők két összetevő befolyásolja. A Moody-diagram kiválóan jeleníti meg ezen tényezőket. A Moody-diagram a csősúrlódási tényezőt mutatja logaritmikus léptékben a Reynolds-szám függvényében, amikor is egy hiperbola-ágat kapunk. Leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy az áramlás közben a csőfal szélén mozdulatlanul álló folyadékréteg az áramlás gyorsulásával bekövetkező nyomásemelkedés hatására mikor vékonyodik el annyira, hogy az áramló folyadék már a cső érdességébe beleér, így az áramlás laminárisról turbulensé változik. 25

29 = ܦ ݒ ahol Re Reynolds-szám [-] c keresztmetszeti átlagsebesség [m/s] D cső belső átmérője [m] ݒ kinematikai viszkozitás [m 2 /s] ábramoody diagram (Forrás: Dr. Tóth Anikó Bevezetés az áramlástanba) NRe<1500 Lamináris áramlás 1500 <NRe<2300 Átmeneti áramlás NRe> 2300 Turbulens áramlás 26

30 6.5. Newtoni folyadékok Azokat a közegeket, amelyek viszkozitása nem függ a mozgás állapotától, csak a hőmérséklettől és a nyomástól, newtoni folyadékoknak nevezzük. A newtoni folyadékok összenyomhatatlanok és nyíró erő hatására alakjuk azonnal megváltozik,deformálódik. Ez az jelenti, hogy ezek a folyadékok rugalmatlanok, ennek következtében nincs folyáshatáruk. A nyírási sebesség és a nyírófeszültség közötti kapcsolat lineáris, amit a következő egyenlet ír le: ߛ ߤ = ahol: τ nyírófeszültség [kg/m2] μ viszkozitás [Pa*s] γ nyírási sebesség [1/s] A viszkozitás állandónak tekinthető, semmilyen kinematikai tényező nem befolyásolja. Ezzel ellentétben a hőmérséklet befolyásoló tényező, valamint összenyomható folyadékok esetében a nyomás is hatást gyakorol rá. A víz a sósvíz és a kis viszkozitású olajok könnyen turbulens áramlásra kényszeríthetőek, mivel viszkozitásuk igen kicsi. Ezek is a Newtoni folyadékok közé tartoznak A szennyező üledék részecskéinek süllyedési sebessége A kúttisztításnál nagyon fontos paraméter a szennyező üledék részecskéinek süllyedési sebessége. Ha a felfelé áramló folyadék sebessége nem megfelelő a részecskék süllyedési sebességének ellensúlyozására, akkor a kútban könnyen homokágyak képződhetnek. Ahhoz, hogy a részecskéket állandó mozgásban tudjuk tartani függőleges kutakban a felfelé áramló folyadék sebességének nagyobbnak kell lennie, mint az üledékszemcsék süllyedési sebessége. Ferde kutaknál az áramlási sebesség a ferdeségtől függően sokszorosa is lehet a szemcsesüllyedési sebességnek, míg vízszintes kutaknál már akár tíz fölötti is lehet. 27

31 Az összenyomhatatlan folyadékban a lefelé süllyedő, ülepedő részecskére jellemző Reynolds-számot a következőképpen határozzuk meg: = ߩ ௩ ܦ ߤ ebből: = ߩ ௩ ܦ ܭ ߛ ଵ ahol ρ sűrűség [kg/m3] Rep Reynolds-szám összenyomhatatlan folyadékban [-] ௩ részecske süllyedési sebessége [m/s] K konzisztencia index [Pa*sn] Ezt a kifejezést Moore (1974) Stokes törvényéből vezette le, ami a következő: = ඨ 4 3 ܥ ߩ ߩ ߩ ൨ ahol ρ sűrűség [kg/m3] ρp üledék részecskéjének sűrűsége [kg/m3] Cd vonszolási tényező [-] vtv részecske süllyedési sebessége [m/s]dp üledék részecske átmérője [m] g nehézségi erő [kg-m/s2] 28

32 A Cd értéke függ a Rep és a következők alapján meghatározhatók: Cd=1,5 Ebben az esetben Rep>300, tehát az áramlás turbulens. = 40 ܥ Ebben az esetben Rep<3, tehát az áramlás lamináris. = 22 ܥ ඥ Ebben az esetben az áramlás átmeneti. A részecske süllyedési sebessége megbecsülhető a következő korreláció segítségével: = 0, ହ,ଷఈ ቆ 1] ܤ] ቇ ߤ ߩ ahol: ߩ = ඨ ,49 ହ,ଷఈ ൬ ܤ ߩ ( 1൰ ߩ ଶ( ߤ ahol ρ sűrűség [kg/m3] ρp üledék részecskéjének sűrűsége [kg/m3] dp üledék részecske átmérője [m] μ viszkozitás [Pa*s] 29

33 7. Üledékek és az eltávolításukra alkalmazható folyadékok osztályozása 7.1. Az üledék eltávolítás A kútban felhalmozódott üledék szilárd részecskéi negatívan befolyásolják a kút termelékenységét. Ennek az az oka, hogy akár folyékony halmazállapotú, akár gáz halmazállapotú anyagot szeretnénk termelni, ezek a szilárd részecskék akadályozzák a termelés közbeni áramlásukat. A termelékenység rontásán kívül bizonyos kútmunkálatoknál is zavaró lehet a szennyeződés, például dróthuzalos szerszámok ki és beépítésénél, szűrőcserénél. Ferde vagy vízszintes kutaknál a probléma súlyossága hatványozódik. Kúttisztítás során először meg kell állapítanunk az eltávolítandó üledék típusát, majd ehhez ki kell választanunk a legideálisabb tisztítófolyadékot, és a kiöblítés optimális paramétereit. Ha minden paramétert pontosan meghatároztunk végrehajthatjuk a folyamatot. A kút kitisztítása után a tisztítófolyadékot szintén jól meghatározott módszerrel leürítjük, majd az arra alkalmas technológiával az üledéket különválasztjuk tőle. A tisztítófolyadékok általában nagyon költséges anyagok, így nem csak egyszer használjuk fel őket Üledék típusok: Kétféle megközelítésből lehet a szennyeződéseket csoportosítani. Az egyik szempont az üledék szemcséinek mérete alapján kategorizálja a szennyeződést, míg a másik szempont a szennyeződés jellegét határozza meg. Ezeket a szempontokat nagyon fontos figyelembe venni a tisztító folyadék kiválasztásánál, hogy az arra legalkalmasabb anyagot válasszuk ki az aktuális szennyeződés felszámolására. Sok esetben egy kútban nem csak egy fajta szennyeződéssel állunk szemben, ezért nem ritka hogy többféle tisztítószer vagy technológia bevetése is indokolt az eltérő méretű vagy tulajdonságú szilárd szennyeződés eredményes eltávolításához. Előfordulhatnak olyan esetek is amikor az eredményesség érdekében mechanikus oldást kell alkalmaznunk csavarmotor, vagy vegyszeres oldást oldószerek segítségével. 30

34 Szilárd szennyeződések méret szerinti csoportosítása: szilárd szemcsés anyag nem szilárd szemcsés anyag finom szemcsés anyag Szilárd szennyeződések jellegük szerinti csoportosítása: Furadék (fúrás vagy marás következtében) A tároló rétegből származó homok Kútmunkálati szennyeződések (vízkő részecskék) Cementezési művelet után visszamaradt cement Repesztéskor a rétegbe sajtolt repedéskitámasztó anyag (proppant) Paraffin 7.3. Kúttisztító folyadékok Mint azt az előzőekben láthattuk a kúttisztítási műveletek során igen sok különböző tulajdonsággal bíró és eltérő méretű szennyeződéssel kerülhetünk szembe. A kúttisztító folyadék, vagy ha több tisztítófolyadék alkalmazása is indokolt folyadékok tulajdonságainak és esetleges sorrendjének meghatározásakor a szennyeződés paramétereinek és komplexségének vizsgálata elengedhetetlen. Miután a fennálló problémákat elemeztük a következő öblítő folyadékok közül választhatunk: Víz, sóoldatok Könnyű olajok Gélek Habok Nitrogén és folyadék Víz,sóoldatok: Vizet és sóoldatot abban az esetben használunk, ha a gyűrűstér elég kicsi ahhoz hogy viszonylag magas áramlási sebességet tudjunk fenntartani a művelet teljes ideje alatt. Mind a víznek, mind a sóoldatoknak kicsi a viszkozitása, ezért az előzőekben leírtak 31

35 szerint könnyen hozhatók turbulens áramlásba, ami azért előnyös, mert hatalmas keverési energia érhető el velük. A kis viszkozitás miatt a súrlódási nyomásvesztesége is kicsi. Hátrányai bizonyos rétegeknél és kútkörülményeknél alkalmatlanná teszik alkalmazásukat. Ezek közül a legnagyobb hátrányuk, hogy nem képesek statikus állapotban fenntartani az üledékrészecskéket, így folyamatosan tartani kell a megfelelő áramlási sebességet. Ugyanezen tulajdonságuk miatt bizonyos kútszerkezeteknél is alkalmatlanok. További kizáró ok lehet, hogy bizonyos rétegek érzékenyek a vízbázisú folyadékokkal való érintkezésre. Összességében nézve ha nem zárja ki semmi alkalmazásukat akkor leginkább költséghatékonyságuk miatt választják ezeket a folyadékokat kúttisztítási célra Könnyű olajok: A könnyű olajokat alacsony sűrűségük miatt viszonylag kis kúttalp nyomás esetén alkalmazzuk. Sokkal szélesebb körben alkalmazhatóak, mint a víz vagy a sóoldatok, mert többféle formáció kompatibilis az olajbázisú folyadékokkal, így ahol egy vízbázisú tisztítófolyadék károsítaná a rétegeinket ott ezek az olajbázisú folyadékok kerülnek előtérbe. A könnyű olajoknak viszonylag kicsi a viszkozitása, így ezeknél is könnyű turbulens áramlást létrehozni. A vízbázisú kúttisztító folyadékoknál bár szélesebb a felhasználási területük, mégis van olyan hátrány amit magukban hordoznak és igaz a vízbázisú társaikra is, mindemellett akadnak ezen felül is olyan tulajdonságaik, amik további hátrányt hordoznak ipari felhasználásuk során. Bár a könnyű olajokban valamivel kisebb a szennyező üledék szemcséinek süllyedési sebessége, ám még ezek a folyadékok sem képesek statikus állapotban tartani a szemcséket, így itt is folyamatosan fenn kell tartani a megfelelő gyűrűstéri áramlási sebességet az egész művelet során. Az olajbázisú kúttisztító folyadékok sem feltétlenül kompatibilisek a rétegben talált fluidummal, ezért mindenképpen laboratóriumi vizsgálat szükséges. Mivel az olajbázisú folyadékok fokozottan tűzveszélyesek, ezért óvintézkedéseket kell tenni mind a szállítás és tárolás fázisában, mind pedig felhasználásukkor személy, környezet és vagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve. Szintén a gyúlékonyságára vezethető vissza az a probléma, hogy lényegesen több folyadékra van szükség alkalmazásakor, mint bármely más tisztítófolyadék használatakor. 32

36 Ennek indoklása roppant egyszerű, hiszen könnyen belátható, hogy a helyszínen nem lenne biztonságos a gyúlékony folyadék szétválasztása, kezelése majd ismételt visszaöblítése. Van még egy hátránya a vízzel és a sóoldatokkal szemben, mégpedig az, hogy a nagyobb viszkozitással növekszik a súrlódási nyomásveszteség is Gélek: Talán az összes kúttisztító folyadék közül itt kell a legkörültekintőbbnek lennünk, amikor a kúttisztítási műveletet megtervezzük. Bár vannak olyan előnyei, amik bizonyos körülmények között magasan a többi kúttisztító folyadék fölé emelik, mint például ha nagyon magas részecskeszállítás és annak esetleges statikus megtartása szükséges, mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül hogy a rétegből minden más tisztítófolyadéknál nehezebb eltávolítani. Ha nem sikerül a rétegből való eredményes visszanyerése, akkor nagymértékben ronthatja a termelékenységet, következésképpen a tisztítófolyadékunk szennyezheti a kutat. A gélek viszkozitására nagy hatással van a hőmérséklet, ami ismételten a tervezésnél jelent kihívást, elemezni kell az adott gél tulajdonságait, össze kell vetni a kút adataival és mindenképpen laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni. Meg kell még említenem a polimerek szerepét a géleknél, hiszen súrlódáscsökkentő hatásuk mellett képesek az üledék részecskéit úgy szállítani, hogy azok szétoszlatva egyenletesen áramoljanak anélkül, hogy feloldódnának benne Habok: Még mielőtt a tulajdonságait kezdeném elemezni, nézzük meg miről is van szó, amikor kúttisztítási témánál a hab, mint tisztítófolyadék kerül szóba. Összetételét tekintve van egy alapfolyadék, ami az elvégzendő feladattól függően lehet akár víz akár olajbázisú anyag, amihez gázt adunk hozzá. Maga a gáz minden esetben nitrogéngáz. A hab készítésekor felületaktív adalékokat adnak a vegyülethez, ami a felületi feszültséget hivatott csökkenteni. A polimerek a haboknál is fontos szerepet kapnak. Ha az átlagosnál viszkózusabb habot szeretnénk nyerni végtermékként, akkor polimer folyadékot habosítunk ugyanúgy nitrogéngázzal. Hozzá kell tenni, hogy nem csak kúttisztításra használnak habot az olajiparban. Kútjavításnál, repesztésnél és fúrásnál is használnak habokat. Rendkívül széles felhasználhatósága miatt szinte az összes kútmunkálatnál megtalálható. Igen gyakori az alacsony és a rendkívül alacsony kúttalp nyomású kutak 33

37 műveleteinél. Azoknál a kutaknál, ahol a nagy csőátmérő miatt már sem víz sem könnyűolaj alkalmazása nem kivitelezhető, ott a habok még sok esetben bevethetők. Kis hidrosztatikus nyomása miatt a réteget nem károsítja, ugyanis nincs behatolás a rétegbe. Ha sikerül jó minőségű, a célnak leginkább megfelelő stabil habot kikevernünk, akkor ez a kúttisztító folyadék biztosítja a legjobb szilárdanyag szállítást, és képes statikus állapotban tartani azt szükség esetén. A hab minőségét két fontos tényező befolyásolja. Az egyik természetesen az alapfolyadék összetétele és minősége. A másik befolyásoló tényező az alapfolyadék gázzal történő dúsításának aránya. Ahhoz, hogy használható, az üledék kiöblítésére alkalmas habot kapjunk, a hab minőségének % között kell lennie. Ez a százalékérték a nitrogéntartalmat mutatja meg. A hab maximális viszkozitását kb. 96 %-os gáztartalom mellett éri el. Befolyásoló tényező a hab minőségére még a nyomás és a hőmérséklet is. Alkalmazásának számos előnye mellett itt is találunk hátrányokat. Az egyik legfontosabb, hogy a szénhidrogének bontják a habot, tehát hab használatakor semmiképpen nem léphet be szénhidrogén a rétegből. Lényeges továbbá, hogy kompaktált üledékek esetén a hab eredménytelen, használata anyagi források durván elhibázott felhasználása, valamint mivel a hab előállítása összetett, így igen gyakran megvalósíthatatlan, vagy logisztikailag annyira összetett, hogy egy másik kúttisztító folyadékkal költséghatékonyabban dolgozhatunk. 34

38 Nitrogén és folyadék: Vannak olyan esetek, körülmények, amikor az egyfázisú kúttisztító folyadékok alkalmazása nem lenne célravezető. Ha például a felcsévélhető termelőcső és a béléscső közti gyűrűstér túl nagy, akkor lehetetlen akkora áramlási sebességet létrehozni, ami arányaiban képes legyőzni a szemcsék süllyedési sebességét, így nem vagyunk képesek a felszínre hozni a szennyeződést. Másik eset, ha az egyfázisú folyadékoszlop hidrosztatikus nyomása túl nagy az adott kút kúttalp nyomásához. Probléma lehet még ha a kívánt öblítési ütem nem érhető el egyfázisú folyadékkal, mert a CT-ben túl nagy a súrlódási nyomásveszteség. Ha ezen problémák közül valamelyik fent áll, és a hab használata valamilyen okból nem kivitelezhető, akkor az a megoldás, hogy a hab generálásával ellentétben a folyadékot és a gázt nem együtt, hanem szakaszosan egymás után váltakozva szivattyúzzuk a gyűrűstérbe. Ez két okból is előnyösebb ilyen esetekben, mint az egyfázisú tisztítófolyadékok: Növeljük a gyűrűstéri áramlási sebességet, mert a nitrogén expandálódik A nitrogén nagymértékben csökkenti a folyadékoszlop által kifejtett hidrosztatikus nyomást 35

39 8. Szilárd szennyeződés CT-vel való eltávolításának megtervezése Egy szennyeződött kút eredményes tisztításához sok paraméterre van szükségünk mind az adott kútról, mind az aktuális szennyeződésről. Ezen információk hiányában lehetetlen optimalizálni azt a kúttisztítási módszert, amellyel a későbbiekben a legjobb eredményt érhetjük el a legköltséghatékonyabban. A kút paraméterei és a szennyeződés jellege segítségünkre lehet a tisztítás után történő kútkezelésekben is, melyek megakadályozzák az újabb üledékképződést. A kútmunkálat megtervezéséhez a következő paraméterek szükségesek: Kútszerkezet A kút pontos ferdeségi adatai A felszíni szerelvények tulajdonságai A termelő szerelvény tulajdonságai A tároló réteg paraméterei A tisztító folyadék összetétele A szennyeződés tulajdonságai 8.1. Kútszerkezet Az üledékeltávolítás megtervezéséhez ipari konzulensem egy valós kút adatait bocsájtotta rendelkezésemre, és bár a kút minden paraméterét figyelembe vettem a tervezés során, valódi nevét nem közölhetem. A kútnak az ME-10 fantázianevet adtam. Az ME-10 kútjelű kútnál a kúttalp 2010 méteres mélységben van. A kútszerkezet adatait a ábra tartalmazza: 36

40 8.1-1 ábra Az ME-10 kút sematikus rajza (CTES Well Editor saját szerkesztés) Az ME-10 kút kútfejtől számított első 36,5 m-én 13 3/8 belső átmérőjű béléscsövet alkalmaztak. 749m-es mélységig 9 5/8 belső átmérőt, majd 2005,5m-ig 7 -os béléscsöveket használtak. A béléscsövek adatait a táblázat mutatja táblázat Az ME-10 kút béléscsöveinek adatai (saját szerkesztés) 37

41 8.2. A kút pontos ferdeségi adatai Az ME-10 kútjelű kút ferdeségi tényezőit tekintve a kúttisztítás szempontjából jelentéktelenek. A kút gyakorlatilag függőlegesnek gőlegesnek tekinthető. A ferdeségi tényezőket a ábra és a táblázat szemléltetik ábra Az ME-10 kút dőlése (CTES Well Editor saját szerkesztés) táblázat Az ME-10 kút dőlési adatai (CTES Well Editor saját szerkesztés) 38

42 8.3. A felszíni szerelvények és tulajdonságaik Termeltető rendszer (manifold,szeparátor,fákja, 4 x 20 m 3 termelvényes tartályok) Hulladékfolyadék tartály Szivattyú egység a művelet előtti zárásvizsgálatokhoz Ikerszivattyú egység kiöblítéshez Nitrogén egység Vegyszeradagoló szivattyú Vegyszerpermetező Fontos továbbá a felszíni berendezések mellett az is, hogy a kútfejen pontosan mi található. Ezeket az eszközöket a táblázatban mutatom be táblázat Az ME-10 kút kútfejszerelvényének adatai (saját szerkesztés) 39

43 8.3-2 Kútfejszerelvény sematikus rajza (saját szerkesztés) 8.4. Termelő szerelvény tulajdonságai Az olajiparban talán a legösszetettebb és éppen ezért a legnagyobb odafigyelést igénylő eszközök a termelő, vagy más néven végleges szerelvények. A termelő szerelvény minden alkotóelemének megvan a feladata, így az adott alkotóelemnek pontosan a megadott mélységbe kell kerülnie. A végleges szerelvény tervezési fázisában külön figyelmet kell szentelnünk az egyes alkotóelemek csatlakoztathatóságáratóságára is, hiszen számtalan menettípus variálásával állíthatjuk össze az adott kút paramétereinek megfelelő termelő szerelvényt. A menettípusok és az alkotóelemek legnagyobb külső és legkisebb belső átmérőjének pontos és precíz dokumentálása fontos a későbbi kútmunkálatok, kútjavítások és esetleges mentések megtervezésekor. Összetettebb alkotóelemek esetében ugyanilyen megfontolásból minden más fontosabb paramétert is dokumentálunk. Az általam tisztítani kívánt ME-10 kút termelő szerelvénye viszonylag egyszerű. Paramétereit a mellékletek Termelő szerelvény tulajdonságai részben táblázatszerűen mutatom be A tároló réteg paraméterei: A rétegnyomás az egyik legfontosabb szempont a tisztítás megtervezésekor. Ahhoz, hogy meghatározhassam azt az öblítési ütemet, mellyel a kútban felhalmozódott szennyeződést a felszínre tudom öblíteni, tudnom kell a pontos kúttalpnyomást. 40

44 A réteghőmérséklet a kútmunkálati folyadékra gyakorol nagy hatást, különösen ha nitrogént vagy habot alkalmazunk, akkor változhat az öblítő közeg sűrűsége vagy reológiája. Magyarországon a geotermikus gradiens magas, azaz a mélységgel nagyobb mértékben nő a hőmérséklet kép A mező nyomás-és hőmérsékletviszonyai (saját szerkesztés) 8.6. A tisztítótító folyadék összetétele A tisztítófolyadékokra az előzőekben már kitértem a 7.3. pontban. Beszéltem a vízről és sóoldatokról, könnyű olajokról, gélekről és a habokról. Szakdolgozatomban konzulensem javaslatára mind a négy tisztítófolyadék-családot számításba fogom venni. Először természetesen elemzem, hogy melyik tisztítófolyadék az, amit a formáció elszennyeződésének veszélye miatt azonnal kizárhatok, majd a lehetséges tisztítófolyadékok mindegyikével számításokat fogok végezni az adott probléma megoldására. Miután minden információ a birtokomban van, akkor vonok le következtetéseket, hogy melyik folyadék az amivel a legköltséghatékonyabban tudom megoldani az aktuális feladatot A szennyeződés tulajdonságai: A kútban való elhelyezkedése Sűrűsége A részecskék mérete A részecskék geometriája A szennyeződés térfogata Oldhatóság Kútmunkálati törmelékek előfordulása Viszkózus anyag jelenléte 41

45 9. Az ME-10 kút CT-vel való tisztításának tervezése Mielőtt nekikezdenék a kút tisztításának tervezéséhez mindenekelőtt tisztáznom kell, hogy pontosan milyen szennyeződéssel állok szemben, milyen mélységben és milyen kútkörülmények között. Az előzőekben ismertetett ME-10 kút és felszíni, valamint termelőszerelvényeinek műszaki paraméterei ismeretében meg kell határoznom az általam használni kívánt csévélhető termelőcső külső átmérőjét, hosszát, falvastagságát és anyagminőségét, terveznem kell hozzá egy a szállítására megfelelő dobot, és meg kell határoznom a feladat elvégzésére alkalmas szerszámegyüttest. Első gondolatom az volt, hogy ipari konzulensemtől elkérem az általuk használt CT berendezés műszaki adatait, és azokkal számolok, ám a CTES által rendelkezésemre bocsájtott Cerberus Version 11.5 nevű szoftver tartalmaz csévélhető termelőcső, a hozzá tartozó dob és szerszám összeállítás tervező programokat is, így inkább egyedi paraméterekkel rendelkező, általam összeállított berendezéssel számoltam. Ezt a berendezést ténylegesen az ME-10 kút későbbiekben ismertetett szennyeződésének a megszüntetésére terveztem. A berendezés fontosabb alkotóeleminek összeállítása után elkezdem a szoftverrel, a tisztítófolyadékokkal való kísérletezést. A különböző tulajdonságú tisztítófolyadékok alkotóinak arányait változtatom majd úgy, hogy minél eredményesebben tudjam alkalmazni a vegyületet. A szoftverrel való munka után ki fog rajzolódni, hogy melyik kúttisztító folyadék milyen arányban történő keverése a legeredményesebb a költséghatékonyság függvényében. A különböző folyadékokkal való próbálkozásaimat a mellékletekben szemléltetem. A kiviteli tervemben már csak az általam kiválasztott, költséghatékonyságot is figyelembe véve legalkalmasabb kútmunkálati folyadékot alkalmazom, ami nem más, mint a víz alapú hab Az ME-10 kút szennyeződésének ismertetése Az 1905,5-1908,5 m mélységben kialakított nyitott perforációt részben elfedő, rétegből származó homok ülepedés észlelése. Átjárhatósági vizsgálatot végeztek észleléskor 45 mm-es ólmos mintavevővel ,7 m-ig, az ülepedés tetőig. Az ülepedés jellege: A folyamatos termelés során, a talpon felgyülemlett rétegből származó szilárdanyag (homok, kőzetszemcsék, szilikát ásványok stb.). Feltételezhetően nem kompaktálódott, mivel a perforáció mélységében helyezkedik el, ahol a termelés során 42

46 folyamatos az üledéken keresztüli réteg fluidum migráció. Ahogy azt már korábban említettem a részecske ülepedési sebességének kisebbnek kell lennie a folyadékban, mint a folyadék áramlási sebessége. A részecskék ülepedési aránya függ a részecskék méretétől, alakjától, sűrűségétől. Biztosítanom kell tehát, hogy a művelet során az ülepedési sebesség kisebb legyen, mint a legkisebb előforduló gyűrűstéri áramlási sebesség. Anyagminta vizsgálata során oda kell l figyelni, hogy több méretű részecske is előfordulhat, ezért az előforduló legnagyobb részecskével kell számolni a folyadék gyűrűstéri áramlási sebesség meghatározásához. Amennyiben az üledék tartalmaz kútmunkálati törmeléket, nagyobb kiterjedésű szilárdanyagot, például cement törmeléket, amit nem lehetséges öblítés útján a felszínre hozni, akkor speciális mentőszerszámok használata ajánlott. Erre a célra mágneses szerszámokat, görgőmentőket és más mentőszerszámokat célszerű alkalmazni. Annak a kockázata, hogy a csévélhető termelőcsövünk megszorul elég nagy, tehát úgy kell megterveznünk a szerszámot, hogy a legkisebbre csökkentsük a megszorulás lehetőségét. Mivel ez az előzetes vizsgálatok alapján az ME-10 kút esetében nem áll fent, így csak említés szintjénn tértem ki rá. Az üledék szemcséit méretük alapján szabványos csoportokba lehet besorolni, mely besorolást a táblázatban szemléltetem táblázat Üledékrészecskék méret szerinti besorolása (saját szerkesztés) 43

47 9.2. Elvégzendő munkálatok A kút tisztítása során előreláthatólag a következő műveletekre lesz szükség: Előkészületek (ha szükséges bejáróút építése, a kútfejen lévő szerelvények ellenőrzése, felszíni berendezések összeállítása, termelő rendszer felszerelése, kútmunkálati folyadék készítése stb.). Zárásvizsgálatok (karácsonyfa, nyomóvezeték rendszer, szeparátor, lefúvató rendszer, béléscső, vegyszeradagoló rendszer, CT rendszer, visszacsapószelepek stb.) CT számlálójának mélységpontosítása Ülepedés kiöblítése Tisztító termeltetés 9.3. Csévélhető termelőcső A csévélhető termelőcső megtervezését a már említett Cerberus 11.5 szoftver String Editorával végeztem. Az ME-10 kút kútmunkálataihoz használt csévélhető termelőcső a kút nem túl nagy mélysége és viszonylag egyszerű geometriája miatt nem használja ki maradéktalanul a String Editor lehetőségeinek tárházát. Egy egészen egyszerű CT is tökéletesen alkalmas a kúttisztítási munkálataim elvégzésére. Maga a csévélhető termelőcső anyagát tekintve QT-800 besorolású, 2000 m hosszúságú. Átmérője 1,25 falvastagsága 0,125. A szoftver mélyebb vagy összetettebb geometriájú kutak kútmunkálatainak tervezésekor képes a csévélhető termelőcsövet különböző hosszúságú zónákra osztani, és az elvégzendő feladattól függően zónánként lehet beállítani az anyagminőséget, a külső átmérőt és a falvastagságot A CT dobjának tervezése A Cerberus 11.5 Reel Editorja egyszerű megoldást kínál erre a feladatra is. Lényegében nincs más dolgom, mint hogy bevigyem az általam használni kívánt csévélhető termelőcső paramétereit, valamint beállítom a mértékegységek dimenzióit, és az általam kívánt mértékegységben kapom meg a használni kívánt dob főbb méreteit. 44

48 9.4-1 ábra A CT dob adatai (CTES Reel Editor,saját szerkesztés) 9.5. Szerszám összeállítás A kút tisztítására használt szerszám együttes összeállítását megelőzően figyelembe kell vennem a kútba beépített termelő szerelvény, valamint a tisztítás során alkalmazott csévélhető termelőcső paramétereit. Ezt követően meghatároztam a tisztításra alkalmazandó szerszám azon egységeit, amelyek szükségesek az általam elvégezni kívánt munkafolyamat kivitelezésekor. Miután tudom, hogy milyen egységekre van szükségem, a Baker Hughes cég által kiadott CoiledTubingSolutions című kiadványából kiválasztottam a konkrét paraméterekkel rendelkező szerszám összeállítást. Két komplett szerszám együttest kellett összeállítanom. Az egyik a mélységpontosításhoz, a másik az ülepedés kiöblítésére alkalmazandó. A szerszám összeállításokat a táblázatban szemléltetem. 45

49 9.5-1 táblázat Szerszámösszeállítások (saját szerkesztés) 46

50 A szerszámkatalógusból kiválasztott szerszám elemeit ezek után a Cerberus Version 11,5 ToolString Editorában egyesével állítottam össze és méreteztem az ME-10 kút tisztítási paramétereit szem előtt tartva. Ezt a ábra mutatja be ábra Az összeállított szerszám (Saját szerkesztés CTES ToolString Editor) A kúttisztítás művelete alatt az üledék kiöblítésekor célszerű figyelembe venni azt a tényt, hogy az üledékszemcsék eróziója negatív hatást gyakorol az alkatrészekre. A fúvókák elé javasolt védő tokok és szűrők beépítése. Javasolt továbbá a felszínre öblített szilárd anyag kitörésgátló egység elkerülésével történő ülepítő tartályokba juttatása. Ha a válltolóra kötés nem lehetséges, mert azok fixen vannak szerelve, akkor ezt egy T-idom fúvóka kíséretében történő beépítésével javaslom kivitelezni, mert így a felszínre érkező szilárd anyaggal keveredett öblítő folyadék az ülepítésre használt tartályokba áramoltatható. Csökkenthetjük továbbá a vezetékek falára ható erózió mértékét, ha már a CT-vel való műveletek előtt, még felszereléskor úgy rendezzük el a felszíni vezetékeket, hogy azok a lehető legegyenesebbenegyenesebben helyezkedjenek el. 47

51 9.6. A tároló tulajdonságai A formáció érzékenysége: Az egyik legfontosabb információ a kút összes paramétere közül az, hogy a formáció mennyire érzékeny az egyes tisztítófolyadékokkal szemben. Ez a tulajdonság erősen korlátozza a tisztítófolyadékok alkalmazását. A megfelelő tisztítófolyadékok és adalékanyagok kiválasztása során ezen tulajdonság laboratóriumi vizsgálata elengedhetetlen. Réteghőmérséklet: A tisztítófolyadékok tulajdonságaira (sűrűség, viszkozitás) komoly befolyással lehet, hogy a kúttisztítás során milyen hőmérsékletnek lesz kitéve. Amelyik tisztítófolyadék alkalmas egy adott tulajdonságokkal rendelkező szennyeződés eltávolítására egy meghatározott szerkezetű kútból bizonyos hőmérsékleten, az nem törvényszerű, hogy ugyanolyan kútszerkezet mellett hasonló típusú szennyeződés eltávolítására is alkalmas lesz más hőmérsékletviszonyok között. Nitrogén vagy habok alkalmazása esetén ez a megállapítás fokozottan igaz. Rétegnyomás: Ahhoz, hogy meg tudjam határozni a kúttisztítás pontos paramétereit tudnom kell a pontos kúttalpnyomást. A tervezés szempontjából ez az egyik legfontosabb adat. A pontos kúttalpnyomás ismerete nélkül nem tudom meghatározni a megfelelő öblítési ütemet, ami komoly veszélyt jelent a személyzetre, a berendezésre és a munkafolyamatra egyaránt. A kúttalp és a kútfej nyomását a munkálatok során a lefúvatórendszer fúvókáival tudjuk szabályozni. A kúttalpnyomást befolyásolhatja az öblítési ütem is. Az öblítési ütem és a kúttalpnyomás viszonyát a es diagramon érzékeltetem. A diagramon megfigyelhető, hogy az öblítési ütem emelésével a kúttalpnyomás is emelkedett. Ebből következik, hogy habár az öblítési ütem emelése nagyobb hatásfokú kúttisztítást eredményez, mégsem emelhetem egy, a réteg paraméterei által meghatározott kúttalpnyomás értéket eredményező löketszám fölé a löketet. Ez a tároló károsodásához, a réteg felrepedéséhez vezethet. A kúttalpnyomás öblítés közben a hidrosztatikus nyomás és a gyűrűstéri nyomásveszteség összege. Ha az öblítést leállítom a gyűrűstéri nyomásveszteség megszűnik. 48

52 9.7. A beépített végleges szerelvény befolyása a kúttisztításra A kútba beépített végleges szerelvény legkisebb belső átmérője korlátozza a felhasználható CT, és a szerszámösszeállítás méreteit. Különösen fontos szempont a csévélhető termelőcső, és a kúttalpi szerszám legnagyobb külső átmérőjének meghatározása. Ha a szerszám méretezésénél nem vagyunk kellőképpen körültekintőek és óvatosak, akkor fenn állhat a megszorulás veszélye. Ezt a veszélyt tovább fokozza a kútban lévő, kiöblítendő szemcsés szennyeződés jelenléte a beépített szerelvény belső és a CT külső fala között áramló kútmunkálati folyadékban. A megszorulás veszélyét a kiöblítéskor alkalmazott szerszámösszeállítás méreteinek a kútban elhelyezett végszerelvényhez történő megfelelő kiválasztásával csökkenthetjük diagram Eltérő átmérőjű termelőcsövekben azonos szivattyúzási ütemnél (100 l/min) a kútmunkálati folyadék szilárd anyag koncentrációja (saját szerkesztés szimuláció adatokból) 49

53 Másik fontos szempont, hogy a végszerelvény és a CT között a kúttisztítás szempontjából ideális, ne túl nagy átmérőkülönbségeket válasszunk. Ha túl nagy átmérőkülönbséget hagyunk a két termelőcső között, akkor előfordulhat, hogy azonos öblítési ütemnél a gyűrűstéri áramlási sebesség túlságosan lecsökken. Ha a gyűrűstéri áramlási sebesség az üledék süllyedési sebességének kétszerese alá csökken, akkor az üledékszemcsék lassú süllyedésbe kezdenek diagram Eltérő átmérőjű termelőcsövekbenekben azonos szivattyúzási ütemnél (100 l/min) a kútmunkálati folyadék gyűrűstéri áramlási sebessége (saját szerkesztés szimuláció adatokból) A probléma egy bizonyos fokig orvosolható az öblítési ütem emelésével, ám azzal számolnunk kell, hogy az öblítési ütem emelése a kúttalp nyomás emelkedését vonja maga után. Figyelembe véve a rétegnyomási adatokat ügyelni kell arra, hogy nehogy felrepesszük a réteget. 50

54 9.7-3 diagram Akúttalpnyomás változása az öblítési ütem függvényében (saját szerkesztés szimuláció adatokból) Ezeket a problémákat a kútban elhelyezett végleges szerelvény paramétereinek ismeretében kellő odafigyeléssel a kúttisztítás megtervezésekor megfelelő szerszám és CT kiválasztással meg lehet előzni. Az öblítési ütemen kívül az előrehaladásadás mértéke is hatással van mind a szivattyúnyomásra, mind a kúttalpnyomásra. Az alábbi két grafikonban ezen hatásokat szeretném érzékeltetni. Az adatokat a Cerberus 11.5-ön lefuttatott szimulációkból nyertem diagram A szivattyúnyomás változása az z előrehaladási sebesség függvényében (saját szerkesztés szimuláció adatokból) 51

55 9.7-5 diagram Akúttalpnyomás változása az előrehaladási sebesség függvényében (saját szerkesztés szimuláció adatokból) A fenti diagramok irányadásul szolgáltak a kúttisztítás megtervezésénél, hiszen jól látható rajtuk az egyes paraméterek egymáshoz viszonyított megváltozása, nyomon követhető, hogy ha az egyik paraméteren változtatok, akkor hogyan változik a vele szoros összefüggésben álló paraméter. Ha emeltem az öblítési ütemet, akkor nőtt a kúttalpnyomás, ám ugyanezt az eredményt hozta, ha az előrehaladás sebességét növeltem. Lényegében következtetésként azt vonhattam le, hogy bármelyik paramétert próbáltam változtatni az eredményesebb kúttisztítás érdekében, számolnom kell az általános nyomásemelkedéssel mind szivattyú, mint kúttalpnyomás tekintetében. A Cerberus 11.5 szoftver szimulációi megmutatták, hogy adott körülmények között milyen paraméter értékek a legideálisabbak a kúttisztítás elvégzéséhez. Az általam kiválasztott paramétereket, és a kúttisztítás minden lényeges információját a mellékletekben szemléltetem, ahol információt kapunk a beépítés, a kúttisztítás, és a kiépítés során a CT mozgásának sebességéről. Látható lesz, hogy a kúttisztítás különböző szakaszait más-más sebességgel végeztem. Láthatóak lesznek a nyomásváltozások és a felhasznált kútmunkálati folyadék típusa és mennyisége. Mindez természetesen érzékeltetve van az eltelt idő, és az aktuális mélység függvényében is. 52

56 9.8. A kút tisztításának lépései A technikai előkészületek, a felszíni berendezések telepítése, a sikeresen elvégzett zárásvizsgálatok valamint a mélységpontosítás után az üledék kiöblítése következik. 1. Szerszám összeállítás. (CT csatlakozó, kettős tányéros visszacsapószelep, FA könnyen oldó, öblítő közdarab, mosófej) 2. Szerszám teszt a felszínen: Öblítés 100 l/p, 150 l/p, 200 l/p ütemmel, de maximum 300 bar nyomáson. Szerszám működésének ellenőrzése, a különböző öblítési ütemekhez tartozó nyomások feljegyzése mm-es fix fúvóka berakása a fúvókatartó közdarabba az állítható fúvóka eldugulásának esetére. 4. BOP és lubrikátor csatlakoztatása. 5. CT-n keresztül: CT + Karácsonyfa + BOP + lubrikátor + stripper nyomáspróba 210 bar-on 10 percig. Nyomás leeresztése manifoldon keresztül. 6. A beépítés előtt: CT + BOP + lubrikátor nyomásfokozása a zárt kútfejnyomás + 10 bar értékre folyadékkal. 7. Karácsonyfa biztonsági tolózár nyitása nyomáskiegyenlítés. 8. CT számlálójának mélységpontosítása. Coil megjelölése. A továbbiakban ehhez a jelhez igazodva kell a műveletet végezni. 9. CT beépítése 100 m mélységig 5 m /p sebességgel. (Negatív érték a terhelésmérőn, a kútfej nyomás miatt.) 10. CT továbbépít 500 m-ig 10 m/p sebességgel. 11. Az öblítés megindítása 60 % habbal: 5 % KCl víz = 100 l/p, N 2 = 13 nm 3 /p. 12. CT beépítése 1870 m-ig. Beépítési sebesség: 10 m/perc, szerelvényeken történő áthaladáskor 2 m/perc, 500 m-ként a CT szabad mozgásának ellenőrzése 10 m visszahúzással. 13. A visszajövő folyadékot szeparátoron keresztül a termelvény-tartályokba kell engedni. Amikor a hab a felszínen megjelent az ellennyomás fokozatos beállítása állítható fúvókával kb bárra a fojtás értékét, a művelet során, operatív módon kell szabályozni. 14. A termelőcsőben lévő ülepedés kiöblítése 1912 m-ig, az alábbiak szerint (cementdugó tető: 1915 m, rajta perforátor törmelék, amit nem szabad 53

57 megbolygatni! Perforáció alja: 1908,5 m): táblázat Öblítési ütemek (saját szerkesztés) o A kiöblítési műveletnél, az öblítési ütemek megválasztása során, az alábbi két fő szempontot kell szem előtt tartani. A felszíni szivattyúzási nyomás semmilyen körülmények között nem haladhatja meg, a maximálisan megengedett 300 bar t. A hab áramlási üteme ne csökkenjen 200 l/p érték alá. o Törekedni kell, a minél nagyobb hab áramlási ütem elérésére, a folyadék adagolás ütemének, vele párhuzamban a nitrogén adagolás ütemének, és a felszínen alkalmazott fojtás operatív úton történő szabályozásával. o Beépítési sebesség: 2 m/p (42 m, 21 perc, ~ 2,1 m 3 folyadék) o A visszatérő habot szeparátoron keresztül kell engedni a termelvénytartályokba. A szeparátor-nyomást 2-2,52,5 bar között kell tartani, hogy a szilárdanyag kiülepedése megelőzhető legyen. o A hab megtöréséhez, vegyszeradagoló szivattyúval, habzásgátlót kell folyamatosan adagolni, a visszatérő habáramhoz, a manifoldon keresztül. Adagolás: 0,10 0,25 l/perc amely értéket, a művelet során, operatív módon kell szabályozni. Ezen kívül, a hab megtöréséhez, a habzásgátlót, a termelvényes tartályokba kell permetezni szóró/permetező egységgel, egyéni védőfelszerelés (szemüveg, kesztyű stb.) használata közben, az ide vonatkozó szabályok betartása mellett. o A visszatérő áramlást folyamatosan figyelni kell! Az ellennyomást csökkenteni kell, ha veszteség észlelhető. o Erős gázosodás esetén nitrogén-ütem csökkentése 10 nm 3 /p-re, a szivattyú ütem változatlanul 100 l/p (ezzel a habminőség 55 %-ra csökken). o Öblítés közben az állítható fúvókát legalább 3-4 percenként meg kell járatni, 54

58 mivel berakódhat a szilárdanyaggal és megszorulhat. o Ha a kiöblítés során olyan összetömörödött ülepedés lesz, amit nem sikerül a habbal fellazítani, akkor az 5 % KCl víz ütemének megemelése, hogy az öblítési nyomás 300 bar legyen, nitrogén ütem marad változatlanul. o A kemény tető megbontása, közben ellennyomás fokozatos csökkentése bárral (a szeparátornyomást figyelve!). Az összetömörödött ülepedés fellazítása után (legfeljebb 1 méter megengedett előrehaladással) CT megáll, áttérés az előzőek szerinti habos öblítésre. A CT továbbépítését 1 m 3, normál ütemekkel habosított 5 % KCl víz beszivattyúzása után kell megkezdeni m-ben CT megáll, öblítési ütem emelése a maximálisan megengedhető értékre. 16. Öblítés, közben a szerszám folyamatos járatása 1870 m és 1912 m között, 2 m/p sebességgel. A megbontott ülepedés felszínre öblítése, 6 m 3 kútmunkálati folyadék felhasználásával, vagy amíg a nitrogén el nem fogy (a felhasznált habmennyiség a kúttérfogat több mint kétszerese) 17. Hab csere nitrogénre a termelőcsőben (kútindításra alkalmas állapot beállítása): A szivattyú leállítása, a nitrogén ütem emelése nm3/p ütemre. A felszíni fojtás fokozatos növelése a besajtolási végnyomás (BVNY) értékére. 18. A válltoló lezárása. Ezt követően CT kiépítése 0 m-ig m/p. 19. A kiépített CT kimosása 2 m 3 vízzel, majd kifúvatása nitrogénnel. Szivattyú egység leszerelése. 20. Tisztító termeltetés 21. Kútindítás, termelés rezsim szerint, 8 mm-es fúvókán. A termelőcsőben maradt hab/vegyszerek kitermelése, teljes letisztulásig, de minimum 12 órán keresztül. 22. Termelés közben, a melegedésből származó gyűrűstéri túlnyomás leeresztése (packer folyadék) tűszelepen keresztül. Maximálisan megengedett gyűrűstéri nyomás: 10 bar. 55

59 9.9. Kockázatelemzés Mint a legtöbb munkafolyamat, így a kúttisztítás is számtalan veszélyforrást tartalmaz, ám kellő felkészültséggel és odafigyeléssel ezek a veszélyek minimálisra csökkenthetők: Kockázati tényezők Magas kútfejnyomás mellett végzett műveletek Veszélyeztető hiba, állapot Kifúvás, ellenőrizetlen gázkiáramlás, kitörés A veszély mértéke Magas Következmény Kitörés veszély, gázveszély Éghető gáz jelenléte Gázszivárgás Magas Tűz-és robbanásveszély Művelet közben közvetlen kapcsolat jó áteresztőképességű CH tárolóval Vegyi anyagok Hosszantartó, monoton művelet Éjszakai körülmények közötti munkavégzés Kifúvás, ellenőrizetlen gázkiáramlás, kitörés Szétfolyás, szivárgás Fáradtság, dekoncentráltság, monotónia Rossz látási viszonyok Magas Magas Magas Magas Kitörés veszély, gázveszély Személyi sérülés és/vagy környezetszennyezés Emberi hiba, mulasztás, baleset, személyi sérülés Emberi hiba, mulasztás, baleset, személyi sérülés táblázat Veszélyforrások és elemzésük (Saját szerkesztés) A kockázat mérséklése, elhárítása Nyomáspróbák, kiemelt figyelem és oktatás Nyomáspróbák, kiemelt figyelem és oktatás, lyukfigyelés, gyakorlás,ch koncentráció mérés Nyomáspróbák, kiemelt figyelem és oktatás Kiemelt figyelem, oktatás, egyéni védőeszközök használata Váltó személyzet biztosítása, pihenő hely és idő biztosítása Megfelelő térvilágítás kialakítása a telephely egész területén, szükség esetén extra világítótestek kihelyezése, extra generátor beállítása, zseblámpa használata 56

60 10. Összefoglalás Mielőtt nekikezdtem volna diplomamunkám megírásához kutatómunkát végeztem, mellyel célom volt megismerni a csévélhető termelőcső kialakulását, a kezdetektől napjainkig. Megismerkedtem az olajiparban használt CT berendezések szerkezeti egységeivel, megértettem mit hogyan és miért így használunk. Összegeztem a csévélhető termelőcső alkalmazásának előnyeit és hátrányait mind technológiai, mind anyagi szempontok alapján. Felsoroltam a CT egységekkel végezhető kútmunkálatok típusait, majd bemutattam azokat. Elemeztem azokat az áramlástani összefüggéseket, melyeket fel kellett használnom a későbbiekben a kúttisztítás megtervezése során. Taglaltam a szennyeződéstípusokat, valamint a kútmunkálati folyadékokat. Mindezen tudásanyagok ismeretében kezdhettem csak hozzá a diplomamunkám során tisztítani kívánt ME-10 kút paramétereinek megismeréséhez. Bemutattam az ME-10 kút adatait. A Cerberus 11.5 Well Editor segítségével megrajzoltam a kút sematikus rajzát. A rajzon minden szerkezeti információt feltüntettem, ami lényeges lehet a kúttisztítás szempontjából. Ábrázoltam a ferdeségi adatokat. Bemutattam a termelő szerelvényt, valamint a mező nyomás és hőmérsékletviszonyait. Elemeztem az ME-10 kút szennyeződéseit, majd megállapítottam, hogy a tisztítás során milyen munkálatokra lesz szükség az előkészületektől a tisztító termeltetésig. Ezek után újra a Cerberus 11.5-öt használva megterveztem a használt termelőcsövet (Cerberus 11.5String Editor), a dobot (Cerberus 11.5 Reel Editor), a Baker Hughes cég által kiadott CoiledTubingSolutions című kiadványából kiválasztottam a használni kívánt tisztítószerszám egyes elemeit, majd a Cerberus Version 11.5 ToolString Editorában egyesével összeállítottam azt. Ezek után a Cerberus 11.5-ben beállítottam az ME-10 kutat a már előre bevitt kútadatokkal,és hozzá rendeltem az általam tervezett szerszámelemeket (CT, dob, kúttisztító szerszámösszeállítás). Több kútmunkálati folyadékkal, valamint előrehaladási ütemmel lemodelleztem a kúttisztítást, majd ipari konzulensemmel való többszöri egyeztetés és adatelemzés után meghatároztam a tényleges kúttisztítás paramétereit. Végezetül kockázatelemzést végeztem. 57

61 10. Summary Before I started to write my thesis, i did some researc work. My aim was to understand the evolution of the producing-pipe, from the beginning to our present days. I get to know the structural units of the presently used CT machines, i understood what, how and why to use them. I summarized the pros and cons of applying the producing pipes, in financial and technological aspects. I listed the well-operation methods with CT machines, and then i introduced them. I examined thoose fluid-mechanic connections and relationships, which I had to use in case to plan the well cleaning. I also enlarged upon the types of contaminants as well as the well-operational fluids. I only could start to inspect the parameters of the ME-10 well with this knowledge. I introduced the data of the ME-10 well. With the Cerberus 11.5 Well Editor, i drawed the schematics of the well. On the drawing, I indicated all important structural information, which can be essential when cleaning the well. I illustrated the skew data too. I introduced the producing profile, and the temperature-pressure relations of the field. I ecamined the contaminants of the ME-10 well, and I diagnosed what procedures should we apply from the preparations to the cleaning production itself. After that, using Cerberus 11.5 again, I planned the used producing-pipe (Cerberus 11.5 String Editor), the drum (Cerberus 11.5 Reel Editor), i choosed the components of the cleaning-device from the CoiledTubingSolutions, which I get from Baker Hughes company. After that in the ToolString Editor of Cerberus, I fitted them together. After, I assembled the ME-10 well from the previously written datas, and I attached the devices I palnned (CT,drum,wellcleaner). I modelled the well cleaning with several well-operating fluids, and after consulting with my technical consultant, nad after examining the data I determined the parameters of the actual well-cleaning process. Finally i did some risk analysis. 58

62 Felhasznált irodalom: 1. Baker HughesCoiledTubingSolutions 2. CTES, CoiledTubingManual 3. Dr. Tóth Anikó Bevezetés az áramlástanba SMAPE WELL CONTROL EQUIPMENT 8. WellEngineering&ConstructionbyHussainRabia

63 11. Mellékletek Termelő szerelvény tulajdonságai Db Megnevezés Hossz (m) Mélység (m) 1 Tölcséres bevezető 2 3/8" EU N80 0, ,16 1 Ültető közdarab "D" (ID=46) 2 3/8" EU x 1,812" L80 0, ,88 1 Tolócső 2 3/8" 4,7# L80 EU 9' 2, ,11 1 Átmenet 2 3/8" EU apa- 2 7/8" EU apa L80 0,2 1873,91 1 Karmantyú 2 7/8" EU L80 0, ,78 1 Packer FH-D 7"-2 7/8" EU 1, ,5 1 Packer tömítőelem "R" 2 7/8" NV (teljes hossz:0,62m) 0, ,26 1 Átmenet 2 7/8 NV apa-2 3/8 NV apa L80 0, ,08 1 Karmantyú 2 3/8" VAGT L80 0, ,95 1 Toldócső 2 3/8" 4,6# L80 NV9' 2, ,08 1 Ültető közdarab "DS" (ID=47,62) 2 3/8" NV x 1,875" L80 0,3 1868,78 1 Toldócső 2 3/8" 4,6# L80 NV3' 1, , Termelőcső 2 3/8" 4,83mm (4,6#) J55 NV 1862,63 5, Átmenet 2 3/8" NV apa-2 7/8" NV apa 0,17 4,94 Termelőcső akasztó 2 7/8" NV x ,24 4,7 Rogyasztás -0,3 5 Beállás+asztaldifferencia 5 0 Összesen 1877, táblázat Az ME-10 kút termelő szerelvénye (saját szerkesztés) 60

64 ME-Üledék eltávolítás Solid Removal Job Design Cerberus 11.5 *No warranty is expressed or implied by CTES as to data results calculated by this software *These results are intended for the use of the authorised Cerberus Licensee and their client(s) only, subject to any Agreement existing between the Parties, and subject also to the Terms and Conditions of the Cerberus Licensee Agreement. Project: ME-Üledék eltávolítás (habosított víz) Prepared by: Mácsai János on

65 ME-Üledék eltávolítás INPUT DATA SUMMARY: Project: Name: ME-Üledék eltávolítás ClientCompany: Miskolci Egyetem Preparedfor: Diplomamunka Preparedby: Mácsai János Notes: - Well: Name: ME-10 Total depth: 2010,0m TVD: 2010,0 m Max. HoleInclination: 0,0deg Equipment: Reel: CoiledTubing: SolidCleanout BHA: Constraints: Max. PumpPressure: 300,0 bar Max. BHP: 165,0 bar Max. BHP Depth: 1912,0 m Min. BiteSize: 1,69 Runtime Data: WHP DuringTreatment: 6,9 bar PullbackDepth: 1870,0 m ME-Csévedob ME-csévélhető termelőcső ME-szerszám Fill Data: Fill Top: 1870,0 m FillBottom:1912,0 m Percent of solidsbedheight: 100,0% ParticleSize: 0,86 mm ParticleDesmty:2,65 sg ParticleSphencity:0,83 Porosity:40 % PackingDensity:1674,4 kg/m3 ParticleSettlingModel: MooreCorrelation Min. RequiredParticleTransport Ratio: 0,50 CalculationOptions: Max CalculationInterval: 50,0 m PressureAccuracy:0,2 bar EquivalentAnnularDiameter: HydraulicDiameter RoughnessInsidethePipe: 0, RoughnessIntheAnnulus: 0, OperatingParameters: RIH: Fluid: FoamedWater GLR: 53,7 scm/m3 Liq. Rate: 0,075 m3/min GasRate: 4,12 scm/min CT Speed:10,0 m/min CLEANING: Fluid:FoamedWater GLR: 53,7 scm/m3 Liq. Rate: 0,075 m3/min GasRate: 4,12 scm/min PenetrationRate:5,0 m/min BiteSize:1,69 Num. of WiperTrips:1 WiperTripPullupSpeed:5,0 m/min Circ. Time atpullbackdepth:1 min POOH: Fluid:FoamedWater GLR:53,7 scm/m3 Liq. Rate: 0,075 m3/min GasRate:4,12 scm/min CT Speed:20 m/min SolidRemoval Job Design Cerberus 11.5 *No warranty is expressedorimpliedby CTES astodataresultscalculatedbythis software *Theseresultsareintendedfortheuse of theauthorised Cerberus Licensee and theirclient(s) only, subjecttoanyagreementexistingbetweentheparties, and subjectalsototheterms and Conditions of the Cerberus LicenseeAgreement. Project: ME-Üledékeltávolítás (Hab) Preparedby: Mácsai János on

66 ME-Üledék eltávolítás Solid Removal Job Design Cerberus 11.5 *No warranty is expressed or implied by CTES as to data results calculated by this software *These results are intended for the use of the authorised Cerberus Licensee and their client(s) only, subject to any Agreement existing between the Parties, and subject also to the Terms and Conditions of the Cerberus Licensee Agreement. Project: ME-Üledék eltávolítás (HCL 28%) Prepared by: Mácsai János on

67 ME-Üledék eltávolítás INPUT DATA SUMMARY: Project: Name: ME-Üledék eltávolítás ClientCompany: Miskolci Egyetem Preparedfor: Diplomamunka Preparedby: Mácsai János Notes: - Well: Name: ME-10 Total depth: 2010,0m TVD: 2010,0 m Max. HoleInclination: 0,0deg Equipment: Reel: CoiledTubing: SolidCleanout BHA: Constraints: Max. PumpPressure: 295,0 bar Max. BHP: 165,0 bar Max. BHP Depth: 1912,0 m Min. BiteSize: 1,69 Runtime Data: WHP DuringTreatment: 6,9 bar PullbackDepth: 1870,0 m ME-Csévedob ME-csévélhető termelőcső ME-szerszám Fill Data: Fill Top: 1870,0 m FillBottom:1912,0 m Percent of solidsbedheight: 100,0% ParticleSize: 0,86 mm ParticleDesmty:2,65 sg ParticleSphencity:0,83 Porosity:40 % PackingDensity:1674,4 kg/m3 ParticleSettlingModel: MooreCorrelation Min. RequiredParticleTransport Ratio: 0,50 CalculationOptions: Max CalculationInterval: 50,0 m PressureAccuracy:0,2 bar EquivalentAnnularDiameter: HydraulicDiameter RoughnessInsidethePipe: 0, RoughnessIntheAnnulus: 0, OperatingParameters: RIH: Fluid: HCL28% PumpRate:0,09 m3/min CT Speed:10,0 m/min CLEANING: Fluid:HCL28% PumpRate: 0,09 m3/min PenetrationRate:2,0 m/min BiteSize:1,69 Num. of WiperTrips:1 WiperTripPullupSpeed:7,0 m/min Circ. Time atpullbackdepth:1,0 min POOH: Fluid:HCL28% PumpRate:0,09 m3/min CT Speed:20 m/min SolidRemoval Job Design Cerberus 11.5 *No warranty is expressedorimpliedby CTES astodataresultscalculatedbythis software *Theseresultsareintendedfortheuse of theauthorised Cerberus Licensee and theirclient(s) only, subjecttoanyagreementexistingbetweentheparties, and subjectalsototheterms and Conditions of the Cerberus LicenseeAgreement. Project: ME-Üledékeltávolítás (HCL28%) Preparedby: Mácsai János on

68 ME-Üledék eltávolítás Solid Removal Job Design Cerberus 11.5 *No warranty is expressed or implied by CTES as to data results calculated by this software *These results are intended for the use of the authorised Cerberus Licensee and their client(s) only, subject to any Agreement existing between the Parties, and subject also to the Terms and Conditions of the Cerberus Licensee Agreement. Project: ME-Üledék eltávolítás (KCL 2%) Prepared by: Mácsai János on

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában

A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Transpack fõoldal vissza, home A DR-PAck fejlesztései PE fólia gyártástechnológiában Hazánkban számos vállalkozás tevékenykedik a fóliagyártás területén.

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel Szabó Árpád Kálmán Keresztmetszeti megmunkálás többfejes gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma: 2302-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének A szénhidrogének olyan szerves vegyületek osztálya, mely kizárólag szén és hidrogén atomokból áll, ezek képezik a kőszén, a kőolaj

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA

ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A doktori iskola vezetője: Dr. h.c. mult. Dr. Kovács Ferenc akadémikus ALULEGYENSÚLYOZOTT FÚRÁSI TECHNOLÓGIA FOLYADÉKAINAK VIZSGÁLATA Doktori értekezés PhD

Részletesebben

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok

Csavarkötés mérése ), (5) μ m a menetes kapcsolat súrlódási tényezője, β a menet élszöge. 1. Elméleti alapok GEGE-AGG labormérések Csavarkötés mérése. Elméleti alapok Csavarkötéseknél az összekapcsolt alkatrészek terhelés alatti elmozdulásának megakadályozása céljából előfeszítést kell alkalmazni, amelynek nagyságát

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.11.2008 COM(2008) 690 végleges 2008/0213 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója 4.3 Hajók propulziója A propulzió kifejezés latin eredetű, nemzetközileg elfogadott fogalom, amely egy jármű (leginkább vízi- vagy légi-jármű) meghajtására vonatkozik. Jelentése energiaátalakítás a meghajtó

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1 Fizikai kémia gyakorlat 1 Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2 I. Felületi feszültség mérése 1. Bevezetés Felületi feszültség és viszkozitás mérése A felületi feszültség fázisok határfelületén

Részletesebben

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás )

7. Alapvető fémmegmunkáló technikák. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás ) 7. Alapvető fémmegmunkáló technikák A fejezet tartalomjegyzéke 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. 7.2. Kovácsolás, forgácsolás. 7.1. Öntés, képlékenyalakítás, préselés, mélyhúzás. (http://hu.wikipedia.org/wiki/képlékenyalakítás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról

Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összefoglaló jelentés Az építőipari kivitelezési munkák célvizsgálatáról Összeállította: Horváth Béla Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének előzménye A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi

Részletesebben

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? Próhászkáné Varga Erzsébet Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szám János. Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen. A követelménymodul megnevezése: Szám János Síkmarás, gépalkatrész befoglaló méreteinek és alakjának kialakítása marógépen A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul

Részletesebben

HIDRAULIKUS TUSKÓFÚRÓ GÉP ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI

HIDRAULIKUS TUSKÓFÚRÓ GÉP ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI Futómű típusa ERTI TH 16/25, tandem 40 kn terhelhetőségű, Saját tömeg Hasznos tömeg Max. össztömeg 8 000 kg 19 890 kg 11 890 kg Műszaki leírás A DRP 80 H pótkocsi felépítését tekintve speciális traktorvontatású,

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA Geoműanyagok A környezetszennyeződés megakadályozása érdekében a szemétlerakókat környezetüktől hosszú távra el kell szigetelni. Ebben nagy szerepük van a műanyag geomembránoknak.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 770 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 770 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 727304 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

7. előad. szló 2012.

7. előad. szló 2012. 7. előad adás Kis LászlL szló 2012. Előadás vázlat Lemez hidak, bordás hidak Lemez hidak Lemezhidak fogalma, osztályozása, Lemezhíd típusok bemutatása, Lemezhidak számítása, vasalása. Bordás hidak Bordás

Részletesebben

Kútgeofizikai mérések és műveletek

Kútgeofizikai mérések és műveletek MISKOLCI EGYETEM, MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR, GEOFIZIKAI INTÉZETI TANSZÉK Dr. Vass Péter tudományos segédmunkatárs Kútgeofizikai mérések és műveletek tansegédlet Miskolc, 2011 Tartalomjegyzék 1. Teszteres

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel

MUNKAANYAG. Fekete Éva. Marási műveletek végzése fogazó. marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel Fekete Éva Marási műveletek végzése fogazó marógéppel, másoló marógéppel, láncmarógéppel, és pánthely maró géppel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

NKE és NKD nagykonyhai ernyõk

NKE és NKD nagykonyhai ernyõk NKE és NKD nagykonyhai ernyõk NKE NKD A nagykonyhai elszívó ernyõket gõzökkel szennyezett meleg levegõ elszívásához ajánljuk. Jellemzõ alkalmazásuk a vendéglátó helyek konyháiban minden olyan munkahely

Részletesebben

M é r é s é s s z a b á l y o z á s

M é r é s é s s z a b á l y o z á s 1. Méréstechnikai ismeretek KLÍMABERENDEZÉSEK SZABÁLYOZÁSA M é r é s é s s z a b á l y o z á s a. Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői Pontosság: a műszer jelzésének hibája nem lehet nagyobb, mint a felső

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

2.3.2.2.1.2.1 Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar 2.3.2.2.1.2 Keresztirányú stabilitás nagy dőlésszögeknél A keresztirányú stabilitás számszerűsítésénél, amint korábban láttuk, korlátozott a metacentrikus magasságra való támaszkodás lehetősége. Csak olyankor

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18

253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 253. fejezet Biztonsági felszerelések (Gr. N. A. B. SP.) Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2006.02.18 1. Az olyan autót, melynek konstrukcióját veszélyesnek ítélték, a sportfelügyelők

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008361T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 361 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 021637 (22) A bejelentés

Részletesebben

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE Füleky András LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A Budaesti Műszaki Egyetemen folytatott tanulmányaim során a gázturbina komresszorok instabil üzemmódjaival mélyebben foglalkoztam,

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA B1 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK MFI mérés HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A JEGYZET ÉRVÉNYESSÉGÉT A TANSZÉKI WEB OLDALON

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI

FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK MECHANIKAI TULAJDONSÁGAI A gázok és gzök egyharmad hangsebesség alatti áramlása nem mutat eltérést a folyadékok áramlásánál. Emiatt nem mindig szükséges a kétféle halmazállaot megkülönböztetése.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

BBBZ kódex -------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBBZ kódex ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.3 Különleges propulziós eszközök A hajócsavartól eltérő propulziós eszközök kialakulása A hajók mechanikus eszközökkel történő hajtása a legrégibb idők óta foglalkoztatta az embereket, és több-kevesebb

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 728201 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V HŰTŐSZEKRÉNYEK (TELE- ÉS ÜVEGAJTÓS MODELLEK) ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - HŰTŐSZEKRÉNYEK T A R

Részletesebben

C-J-2011/07-01. SZOLVEGY Kft.

C-J-2011/07-01. SZOLVEGY Kft. Lap/oldal: 1/9 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI Laboratórium igazgató: Dr. Varga Mihály Nemzeti Akkreditáló Testület regisztrációs száma: NAT-1-1521/2007 H-9400 Sopron, Bajcsy-Zs. E. út 4. (Pf.:

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 Hadihajók és tengeralattjárók

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.6 Hadihajók és tengeralattjárók 3.6 Hadihajók és tengeralattjárók 3.6.1 Hadihajók A hadihajókat szokás felosztani harci járművekre és segédjárművekre, vannak azonban olyan különleges feladatokra szolgáló hajók is közöttük, amelyeket

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 722232 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1. (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.4.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 91/1 II (Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK A BIZOTTSÁG 2010/22/EU IRÁNYELVE (2010. március 15.) a mezőgazdasági és erdészeti traktorok típusjóváhagyására

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1.

IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. IV. RÉSZ MECHANIKUS KAPCSOLÓK A TRAKTOR ÉS A VONTATMÁNY KÖZÖTT, VALAMINT A KAPCSOLÁSI PONTRA HATÓ FÜGGŐLEGES TERHELÉS 1. MEGHATÁROZÁSOK 1.1. Mechanikus kapcsoló a traktor és a vontatmány között : olyan

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú. járművek kormányberendezéseinek. diagnosztikája, javítása, beállítása Macher Zoltán 3500 kilogramm alatti összgördülő súlyú járművek kormányberendezéseinek diagnosztikája, javítása, beállítása A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06

Részletesebben

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód Elmélet Lindabról Comfort és design A termékek áttekintése / jelmagyarázat Elmélet Mennyezeti anemosztátok Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód Csatlakozódobozok Fali befúvók Sugárfúvókák Ventiduct

Részletesebben

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése ERGONÓMIA 5.2 4.2 Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése Tárgyszavak: ergonómia; rezgésvédelem; vibráció; foglalkozási ártalom; egészségvédelem; megelőzés; mérés. A kézre és karra ható vibrációs ártalmak

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Esztergom reneszánsz kori bámulatos vízgépe. 2. fejezet. II. fejezet. A vízgép működési elve

Esztergom reneszánsz kori bámulatos vízgépe. 2. fejezet. II. fejezet. A vízgép működési elve II. fejezet A vízgép működési elve Már Kolumbán György szabadalmi leírását olvasva feltűnő volt számunkra az igen erős hanghatásra utaló jelzők használata. A mennydörgő zakatolás és a víz zúgása, ( ) zubogása

Részletesebben

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK 2008.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165/11 NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK A nemzetközi közjog értelmében jogi hatállyal kizárólag az ENSZ-EGB eredeti

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II.

MUNKAANYAG. Hervay Péter. Gyalugép, gyalulás. A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. Hervay Péter Gyalugép, gyalulás A követelménymodul megnevezése: Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) A követelménymodul száma: 0227-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Szerszámgépek 1999/000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata Megjegyzés: További információ a View/Notes Page módban olvasható. Korszerű szerszámgép Gépészeti szempontból a CNC szerszámgép

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása

4. A szükséges kötözésmennyiség számítása 4. A szükséges kötözésmennyiség számítása Ha kötözéssel kívánjuk megakadályozni mind a rakomány csúszását, mind a felbillenését, a következőképpen járjunk el: Számítsuk ki a csúszás megakadályozásához

Részletesebben

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ

VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar. Huszár Andrea IHYADJ VILÁG MŰTRÁGYA GYÁRTÁSA ÉS SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Audi Hungária Járműmérnöki Kar Huszár Andrea IHYADJ FELHASZNÁLÁSA A készletek kérdése: múlt, jelen, jövő Tartalom Bevezetés... 2 Amit tudni kell a műtrágyákról

Részletesebben

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó

KULTIVÁTOR. WingMaster. 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KULTIVÁTOR WingMaster 2012-től Eredeti kézikönyv, 2012.01. hó Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ... 1 1.1. A gép rendeltetésszerű használata... 1 1.2. Műszaki adatok...

Részletesebben

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára

Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Kompozit elemek tervezése az Amber One elektromos sportautó számára Makai Zoltán, Sápi Zsombor, Székely András, Székely Béla, Tarcsai Roland Az Amber One projekt célja egy elektromos sportautó prototípusának

Részletesebben

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Növénytermesztés gépei I. Öntözés gépesítése V. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Agrotechnikai követelmények Az öntözéshez

Részletesebben

SZŰRÉS 2014.10.21. 1. Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

SZŰRÉS 2014.10.21. 1. Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása SZŰRÉS A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása Hidrodinamikai műveletek (folyadékok és gázok mozgatása) Folyadékok és gázok áramlása csőben, készülékben és szemcsehalmazon. Ülepítés, szűrés,

Részletesebben

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Geodézia 4.: Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert Lektor: Homolya, András Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK

ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék Dr. Rácz Kornélia ÉPÍTŐANYAGIPARI GÉPEK BME ÉAGT Budapest 200. - - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK....

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN

RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN RÖNKTÉRI ANYAGMOZGATÁS AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS TÜKRÉBEN HARASZTI SÁNDOR Az elmúlt években olyan termelő gépsorok létesültek jelentősebb fűrészüzemeinkben, amelyek magas technikai szintet képviselnek az

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 24-2012 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS GÉPJÁRMŰ-GUMIABRONCSNYOMÁS MÉRŐK HE 24-2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 6 2.1 Használt mennyiségek... 6 2.2 Jellemző mennyiségi értékek

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás A hajócsavarok gyártása erősen speciális tevékenység, amelynél olyan eszközökre is szükség van, mint a nagy méretű öntvények készítéséhez használt berendezések, azok megmunkálására

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013.

Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus. Doktori (PhD) értekezés TERVEZET. Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes CSc. Budapest 2013. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy, adjunktus A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei Doktori

Részletesebben

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK Környezetvédelmi technikus tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Részletesebben

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai

Részletesebben

Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél

Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél Nagy Zsolt Az alpintechnika eszközrendszere, alkalmazása műszaki mentéseknél Szerzőnk az alpintechnika fejlődésének áttekintése mellett leírja az általános eszközrendszer alkalmazási lehetőségeit műszaki

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész

A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész A Hyundai R-CRDI motorok alrendszerei, érzékelői és beavatkozói 2. rész Előző számunkban a Hyundai R-CRDI motorok általános jellemzőit és szerkezeti felépítését mutattuk be, egyesével elemeztük a blokkot

Részletesebben

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly.

Oktatási segédlet. Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra. Dr. Jármai Károly. Oktatási segédlet Acél- és alumínium-szerkezetek hegesztett kapcsolatainak méretezése fáradásra a Létesítmények acélszerkezetei tárgy hallgatóinak Dr. Jármai Károly Miskolci Egyetem 013 1 Acél- és alumínium-szerkezetek

Részletesebben

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével ERGONÓMIA 5.1 Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével Tárgyszavak: ergonómia; egészségvédelem; szerszám; tervezés; káros hatás; kézvédelem; rezgésvédelem; védőfelszerelés.

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI P CSOPORTOS GÉPKOCSIK SPECIÁLIS SZABÁLYAI Nemzeti homológizáció vagy nemzeti homológizációs kiterjesztéssel kiegészített, lejárt FIA homológizáció alapján épített vagy átalakított, a közuti közlekedes

Részletesebben

4** A LINA 1 jelzésű félkész áramkör felépítése és alkalmazása DR. BALOGH BÉLÁNÉ-GERGELY ISTVÁN MÉHN MÁRTON MEV. 1. Bevezetés

4** A LINA 1 jelzésű félkész áramkör felépítése és alkalmazása DR. BALOGH BÉLÁNÉ-GERGELY ISTVÁN MÉHN MÁRTON MEV. 1. Bevezetés A LINA 1 jelzésű félkész áramkör felépítése és alkalmazása DR. BALOGH BÉLÁNÉ-GERGELY ISTVÁN MÉHN MÁRTON MEV ÖSSZEFOGLALÁS A LINA 1 félkész áramkör közepes bonyolultságú analóg áramkörök integrált formában

Részletesebben

4. Sajtolás és fröccs-sajtolás

4. Sajtolás és fröccs-sajtolás 4. Sajtolás és fröccs-sajtolás Sajtolás A sajtolás a legrégibb feldolgozási módszer formadarabok készítésére. Elsősorban a termoreaktiv (térhálósodó) anyagok feldolgozására használják. A sajtolás folyamata:

Részletesebben

Elektromos rásegítésû kerékpárok

Elektromos rásegítésû kerékpárok Elektromos rásegítésû kerékpárok Az elmúlt pár évben a pedelec kerékpárok jelentik a kerékpárpiac legdinamikusabban fejlõdõ ágát. Nemcsak a kiállításokon kapnak egyre nagyobb teret, de az utakon is egyre

Részletesebben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben 1. Ismertesse a levegő sűrűség meghatározásának módját a légnyomás és a levegő hőmérséklet alapján! Adja meg a képletben szereplő mennyiségek jelentését és

Részletesebben

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók

Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1 Fejes István, ügyvezető igazgató, MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. Korszerű födémszerkezetek a Közép-Európai építési piacon - hosszúpados, előfeszített, extrudált üreges födémpallók 1. Piaci igény A közép-európai

Részletesebben

Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése

Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GYÁRTÁSTUDOMÁNY ÉS -TECHNOLÓGIA TANSZÉK Porkohászati sajtolószerszám gépészeti tervezése Készítették: Czampa Miklós Zatykó Sándor Carbosint Kft. - 0 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

EuRec hulladékbálázó rendszer

EuRec hulladékbálázó rendszer HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK 4.1 EuRec hulladékbálázó rendszer Tárgyszavak: hulladékkezelés; hulladéklerakó; hulladéktároló. Az európai lerakási irányelv hulladékkezelést ír elő lerakás előtt, így gyakran szükséges

Részletesebben

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás 355 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar Szimbólumok A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT

Részletesebben