MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 9 Nr 2 (2019)
-
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
Jarosław Piotr Turkiewicz4-7
-
W STRONĘ INNEGO ŚWIATA – CZYLI O POTENCJALE INTERENTU WSZECHRZECZY
Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak8-11
-
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE
Danuta Proszak-Miąsik12-15
-
KONSTRUKCJA WEKTORA CECH W DIAGNOSTYCE SARKOIDOZY NA PODSTAWIE ANALIZY FRAKTALNEJ OBRAZÓW CT KLATKI PIERSIOWEJ
Zbigniew Omiotek, Paweł Prokop16-23
-
СROSS-PLATFORMOWE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA I ROZPOZNAWANIA ALFABETU PALCOWEGO JĘZYKA GESTÓW
Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Waldemar Wójcik24-27
-
BADANIE PARAMETRÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov28-31
-
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova32-35
-
OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik36-40
-
ZAAWANSOWANE METODY STEROWANIA PROCESEM SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
Konrad Gromaszek41-45
-
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI WZBOGACANIA METODĄ GRAWITACYJNĄ
Batyrbek Aitbaevich Suleimenov, Yelena Kulakova46-49
-
MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
Yelena Blinayeva, Saule Smailova50-53
-
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W CELU ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W PROCESIE DIAGNOSTYKI IDIOPATYCZNYCH OTWORÓW PLAMKI
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva54-59
-
GENERATORY JEDNORAZOWYCH DWUCZYNNIKOWYCH HASEŁ AUTORYZACJI
Olga Ussatova, Saule Nyssanbayeva60-63
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
Aliya Tergeussizova64-67
-
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ KRAJU
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko68-71
-
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA AUTOMATYZACJI HYDRAULICZNEJ W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW OPERACYJNYCH MASZYN MOBILNYCH
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk72-78
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Obecnie poszukiwane są nowe metody oczyszczania surowej ropy naftowej z parafiny, prowadzące do obniżenia kosztów i optymalizacji procesów przetwarzania ropy naftowej. W artykule opisano sposób prowadzenia eksperyment polegającego na badającego wpływ dźwięków o niskiej częstotliwości na parametry próbek ropy naftowej pochodzące z pola Zhanazhola. Przedstawiono wyniki doświadczeń, parametry wejściowe eksperymentu (czas ekspozycji i częstotliwość infradźwięków), przy których osiągane jest maksymalne obniżenie lepkości kinematycznej ropy naftowej. Dalsze badania procesów zachodzących w ropie naftowej pod wpływem dźwięków o niskiej częstotliwości planowane są w środowisku COMSOL Multiphysics.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Abramov V., et al.: Sonochemical Approaches to Enhanced Oil Recovery. Ultrasonics Sonochemistry 25/2015, 76–81.
Anufriev R.: Influence of Ultrasonic Treatment on Structural and Mechanical Properties and Composition of Oil Disperse Systems. Thesis for the degree of candidate of chemical Sciences. Russia, Tomsk 2017.
Baydeldina O., Daribaeva N., Nuranbaeva B.: Features of the Structure and Properties of Crude Oils of Kazakhstan Influencing the Effectiveness of Interventions in the Fight against Paraffin Deposition. Modern High Technologies 4/2015, 100–106.
Ershov M., et al.: Mathematical Processing of Results of Experiments on Ultrasonic Effects on the Viscosity of the Oil. Vestnik of SSTU 1/2012, 250–253.
Guoxiang Y., et al.: Application of Ultrasound on Crude Oil Pretreatment. Chemical Engineering and Processing 47/2008, 2346–2350.
Iktisanov V., et. al.: Rheological studies of paraffin oil at different temperatures. Colloidal journal 61(6)/1999, 776–779.
Mullakaev M., Volkova G., Gradov O.: Effect of Ultrasound on the Viscosity–Temperature Properties of Crude Oils of Various Compositions. Theoretical Foundations of Chemical Engineering 49(4)/2015, 287–296.
Mullakaev M., et al.: Development of Ultrasonic Equipment and technology for Well Stimulation and Enhanced Oil Recovery. Journal of Petroleum Science and Engineering 125/2015, 201–208.
Nemchin A., et al.: Influence of Cavitation Influence on Hydrocarbon Fuel. Prom. Thermotechnics 24(6)/2002, 60–63.
Prachkin V., Mullakaev M., Asylbaev D.: Improving the Productivity of Wells by Means of Acoustic Impact on High-Viscosity Oil in the Channels of the Face Zone of a Well. Chemical and Petroleum Engineering 50/2015.
Ratov A., et. al.: Features of structure formation in high-viscosity paraffinic oils. Chemistry and technology of fuels and oils 1/1995, 22–24.
Ratov A.: Mechanisms of structure formation and anomalies of rheological properties of high-viscosity oils and bitumen. Russian chemical. journal 39(5)/1995, 106–113.
Ratov A.: Physical and chemical nature of structure formation in high-viscosity oils and natural bitumen and their rheological differences. Petrochemistry 36(3)/1996, 195–208.
Ratov A., et. al.: Structure formation in high-viscosity oils and natural bitumen. Chemistry and technology of fuels and oils 3/1997, 36–38.
Shadi W.: Heavy crude oil viscosity reduction and rheology for pipeline transportation. Fuel 89/2010, 1095–1100.
Shedid A.: An Ultrasonic Irradiation Technique for Treatment of Asphaltenes Deposition. Journal of Petroleum Science and Engineering 42/2004, 57–70.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 422
Downloads: 328
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
