Обустройство месторождений с применением песочного сепаратора
📄Назначение аппарата – используется как входной сепаратор в составе УПСВ на месторождениях с повышенным содержанием в продукции песка, а также на месторождениях, где практикуется гидроразрыв пласта, сопровождающийся выносом пропанта и механических примесей.
📖Пример применения блока нефтегазовых сепараторов ПС-1и ПС-2 на месторождении Заказчика:
🛠 В состав блока входят две емкости стальные сварные (V=2,2 м³, Pраб=1,5…4,0 МПа, Ррасч.=4,0 МПа), трубопроводная обвязка, запорная арматура.
⚙️Емкости установлены на раме-основании, обвязаны трубопроводной обвязкой, на входах/выходах предусмотрена запорная арматура. Для безопасности и удобства обслуживания емкости оснащены площадками, лестницами, ограждениями.
🛠Для возможности кратковременной работы минуя ПС-1,2 в блоке предусмотрен байпасный трубопровод со входа в трубопровод подачи среды на выход из блока ПС-1,2 и далее в блок нефтегазового сепаратора С-1.
⚙️ Работа по байпасному трубопроводу возможна только в кратковременном режиме и при условии отсутствия механических примесей.
🛠Емкость представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд с эллиптическими днищами, с колпаком в верхней части аппарата. С одной стороны емкости эллиптическое днище оснащено затвором концевым байонетным. Внутри колпак емкости предусмотрены фильтрующие элементы.
Необходимы комплексные решения по обустройству месторождений? Пишите на sales@rogeng.ru
📆 сообщаем даты выхода отчетности
📆 Друзья, традиционно сообщаем даты выхода отчетности Positive Technologies. Делимся с вами ближайшими планами:
▪️ 7 февраля мы опубликуем предварительные данные по отгрузкам за 2024 год.
▪️ В начале апреля представим консолидированную финансовую отчетность за 2024 год. Точную дату публикации сообщим дополнительно — следите за обновлениями в наших социальных сетях.
Посмотреть все важные события POSI можно в календаре инвестора на нашем сайте.
#POSI #позитив
Цены на электроэнергию и рост тарифов.
Цены на электроэнергию для конечных потребителей могут значительно варьироваться в зависимости от региона, типа потребителя (бытовой, промышленный), уровня напряжения сети и других факторов.
В России тарифы на электроэнергию регулируются государством через региональные энергетические комиссии (РЭК).
Рассмотрим несколько аспектов:
- Цены на электроэнергию для населения.
Для бытовых потребителей цены на электроэнергию устанавливаются РЭК каждого субъекта РФ. Например, в Москве и Московской области стоимость электроэнергии может отличаться от цен в Сибири или на Дальнем Востоке. Ниже приведены примерные диапазоны тарифов на электроэнергию для населения по состоянию на 2023 год ( сейчас цены выше):
- Москва: около 6–7 рублей за кВт⋅ч (в зависимости от типа подключения).
- Санкт-Петербург: примерно 4,75–5,50 рублей за кВт⋅ч.
- Сибирь (например, Красноярский край): около 2,80–3,00 рублей за кВт⋅ч. Тут наверное в больше степени влияет наличие ГЭС в регионе.
- Дальний Восток: тариф может составлять порядка 4,25–4,60 рублей за кВт⋅ч.
Эти цифры являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от времени суток (дневной/ночной тариф), а также условий договора с энергоснабжающей организацией.
- Промышленные потребители.
Тарифы для промышленных предприятий обычно выше, чем для населения, так как они включают различные дополнительные компоненты, такие как плата за мощность, потери в сетях и другие расходы. Стоимость электроэнергии для промышленности может варьироваться от 8 до 12 рублей за кВт⋅ч в зависимости от региона и объема потребления.
А для станций зарядки электромобилей в Москве цена за кВт может доходить и до 20 р. Об этом была недавняя новость.
Себестоимость производства электроэнергии
Себестоимость производства электроэнергии зависит от множества факторов, включая тип электростанции (тепловая, гидроэлектростанция, атомная станция и др.), стоимость топлива, затраты на обслуживание оборудования и амортизацию. Вот некоторые примеры:
- Тепловые электростанции: себестоимость может колебаться от 0,70 до 1,20 рубля за кВт⋅ч. Это связано с тем, что основное топливо — газ или уголь — имеет значительную долю в структуре затрат.
- Гидроэлектростанции: себестоимость очень низкая, поскольку основной ресурс — вода — бесплатен. Она составляет примерно 0,30–0,40 рубля за кВт⋅ч. Но зато затраты на постройку очень большие: строительство плотины, гидроагрегатов и т.д.
- Атомные станции: себестоимость находится в диапазоне 0,90–1,10 рубля за кВт⋅ч. Хотя строительство таких станций дорогое, эксплуатация относительно дешёвая благодаря длительному сроку службы реакторов и низкому расходу топлива.
- Ветряные и солнечные электростанции: их себестоимость снижается по мере развития технологий. Однако она всё ещё выше, чем у традиционных источников энергии, и составляет около 1,50–2,00 рубля за кВт⋅ч.
Почему тарифы выше себестоимости?
Разница между тарифами для конечного потребителя и себестоимостью производства объясняется несколькими факторами:
1. Транспортировка и распределение. Электричество передается по сетям высокого, среднего и низкого напряжения, что требует значительных затрат на содержание инфраструктуры. Нужно все это постоянно поддерживать в работе: ЛЭП, трансформаторы и т.д.
2. Амортизация оборудования. Системы генерации и передачи электроэнергии требуют регулярного обновления и ремонта, что увеличивает общие затраты.
3. Налоги и сборы. Государственные налоги и обязательные платежи включаются в структуру тарифа.
4. Прибыль энергокомпаний. Часть прибыли идет на развитие отрасли и улучшение качества услуг. Таким образом, конечная цена электроэнергии для потребителей формируется с учетом всех этих компонентов.
Ставьте 👍 и будет продолжение.
@pensioner30
#тарифы #электроэнергия