Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Автономное газоснабжение: Автономное газоснабжение. Установка. Поставка газа. — ПРОМКРИОГЕН

Содержание

Автономное газоснабжение — это независимость и комфорт

 Наверное любой домовладелец мечтает о том, чтобы в его доме всегда было тепло, уютно и комфортно, чтобы в доме всегда был свет, горячая вода, а на кухне исправно работала газовая плита. К сожалению, реальность такова, что отечественные коммунальные системы не могут гарантировать стабильное предоставление этих благ, особенно в небольших населенных пунктах, где нередки отключения электроэнергии, централизованного электро-,  водо-, и газоснабжения. Тому есть как объективные, так и субъективные причины.

 Подтверждением служат сотни реализованных проектов по строительству систем автономного газоснабжения.

 

 Тем не менее, существует простой и эффективный способ решить практически все эти проблемы. Этот способ называется — автономное газоснабжение. Еще десять — пятнадцать лет назад было трудно представить себе, что домовладение может быть совершенно автономно, что комфорт и уют в доме могут не зависеть от сторонних организаций.

Однако, простые и надежные системы автономного газоснабжения позволили качественно изменить представление о комфорте как в небольшом загородном домике, так и в огромной загородной усадьбе.

 

 Деятельность компании «Ав-Газ» направлена на комплексное решение вопросов энергообеспечения малоэтажного жилья и коммерческой недвижимости. Мы помогаем людям выгодно и технологично, в какой-то мере даже изящно, решить известную проблему с горячей водой и теплом, обеспечить дешевой энергией кухню и, например, оранжерею. Много лет работая на рынке газового оборудования, мы помогаем людям стать полностью независимыми от местных снабжающих организаций, которые зачастую не могут похвастаться высокой ответственностью и оперативностью.


 Приняв решение о строительстве собственной системы автономного газоснабжения наши клиенты будут избавлены от необходимости обивать пороги многочисленных инстанций, добиваясь разрешения на подключение к местным энергоснабжающим сетям, отпадет необходимость устанавливать газовый счетчик и мириться с нередкими отключениями газа из-за аварий и ремонтов сетей.


 Но самое главное, к Вам больше не будут приходить «платежки» с постоянно растущими цифрами за горячую воду и газ, а, при установке газового электрогенератора, и за электроэнергию. Достаточно всего лишь два — три раза в год заправить емкость сжиженным газом и в Вашем доме всегда, независимо от погодных условий, времени года, расторопности работников ЖКХ и технологических аварий будет горячая вода, тепло и возможность приготовить вкусный ужин. 


 Вам больше не придется оплачивать ремонт различных сетей и коммуникаций, зарплату сотрудникам коммунальных компаний и т.д. Эти ненужные расходы, изначально заложенные в стоимость коммунальных услуг, отпадут сами собой. Теперь Вы будете платить только за то, что Вам действительно нужно — за тепло, комфорт и независимость, которые будут гарантированы.


 Конечно, для строительства автономного газоснабжения (автономной газификации дома) необходимо оформить определенный пакет документов, но специалисты компании «Ав-Газ» возьмут на себя все организационные и разрешительные вопросы, и в кратчайшие сроки получат все необходимые разрешения и согласования.

Автономное газоснабжение зерносушилок под ключ от компании РусскийГаз

Автономная газификация зерносушилок востребованная услуга на рынке. Как правило потребность в автономной газификации возникает, если стоимость автономной газификации меньше, чем расходы по подключению к магистральному газу.

Как правило, для газоснабжения пропан-бутаном требуются резервуары (газгольдеры) для хранения СУГ (сжиженного углеводородного газа), испарительные установки (испарители газа), самовсасывающие насосные установки и узлы слива СУГ из автомобилей газовозов.

Самой большой проблемой, с которой мы сталкиваемся при выборе оборудования для автономной газификации зерносушилок, это определение мощности горелочного устройства. Как правило, владелец зерносушильного комплекса знает только производительность зерносушилки по сушке зерна, например, 32 тонны за час. И все! При этом может быть поставлена задача сушить не более 20 тонн в час. И тут возникает вопрос: «А сколько газа потребуется для сушки 20 тонн зерна?». А сколько при 30 тонн зерна? Ведь без информации о пиковом потреблении газа нельзя подобрать горелку, испарительную установку и объем резервуара.

Чтобы решить задачу правильного подбора газового оборудования для автономного газоснабжения зерносушилок нужно получить техническую информацию о требуемом количестве тепла в ккал/час для сушки одной тонны зерна. Зная количество тепла от сгорания одного килограмма СУГ можно вычислить требуемую мощность горелки.

Для автономной газификации зерносушилок мы предлагаем испарительные установки DAGES, www.dages-ga.com, и испарительные установки Фасэнергомаш, www.fasenergo.ru,  насосные агрегаты Dages и Фасэнергомаш и резервуары российского производства. Чтобы купить и установить газовое оборудование для автономной газификации нужно иметь проект газоснабжения. В проекте оборудование для газификации будет подобранно с учетом всех требований нормативных документов и особенностей его эксплуатации в определенном температурном режиме.

На фото представлено оборудование для зерносушильного комплекса.

В состав системы автономного газоснабжения также могут входить испарительные установки. Основными производителями оборудования для работы с СУГ являются компании Фасэнергомаш (www.fasenergo.ru) и Дагес Газтехник Анлаген (www.dages-ga.com). Испарительные установки подбираются в зависимости от мощности горелочных устройств с запасом 10-20 % мощности в зависимости от температуры окружающего воздуха в зимнее время в регионе эксплуатации. Допустим, в районе Московской области, температура опускается не ниже 20 градусов по Цельсию, поэтому мы подбираем испарительные установки с запасом 10%. Если мощность испарительной установки более 280 кг/час, а количество резервуаров не более двух, мы рекомендуем заказчикам установку самовсасывающего насосного агрегата, который принудительно подает жидкую фракцию СУГ в испарительную установку с необходимым давлением. После испарительной установки газ по стальному подземному или надземному газопроводу поступает к горелочным устройствам. Для проверки качества сварных соединений, все газопроводы среднего и высокого давления должны быть проверены лабораторией неразрушающего контроля с выдачей заключения.

Резервуары, насосы и испарительные установки должны ограждаться проветриваемым ограждением и подключаться к контуру заземления. Вблизи от оборудования устанавливается молниеотвод для защиты от молний во время слива газа. На трубопроводах среднего и высокого давления необходимо устанавливать манометры, предохранительные сбросные клапана, изолирующие фланцевые соединения. На заправочном трубопроводе необходимо установить фильтр очистки газа от механических примесей.

Конечно, всем, что мы перечислили, система автономного газоснабжения не ограничивается. Квалифицированные проектировщики знают какое оборудование должно быть включено в систему автономного газоснабжения для безопасной эксплуатации газового оборудования.

Обращайтесь в нашу компанию «Русский газ»для разработки проекта, поставки оборудования и монтажа оборудования. Мы имеем большой опыт реализации проектов различной сложности на территории Российской Федерации.

Системы автономного газоснабжения — Автономное газоснабжение промышленных объектов с использованием сжиженных углеводородных газов

Автономное газоснабжение промышленных объектов применяется там, где прокладка трубопровода от газовой магистрали невозможна или нерентабельна, а также в качестве резервного снабжения газифицированных объектов, не допускающих перебоев в работе.

Автономное газоснабжение промышленных объектов с использованием сжиженного углеводородного газа (СУГ) обеспечивает независимость от поставщиков тепла, горячей воды, электричества и обходится значительно дешевле применения других видов энергоносителей. Например, киловатт-час электроэнергии, вырабатываемой генератором на сжиженном газе, обходится вдвое дешевле, чем бензиновым генератором, и в полтора раза дешевле, чем дизельным. А расходы на отопление сжиженным газом примерно впятеро меньше, чем при использовании электричества, и вдвое меньше, чем при использовании твердых и жидких видов топлива.

Компоненты системы автономного газоснабжения промышленных объектов

В систему автономного газоснабжения предприятий входит целый ряд компонентов, которые применяются только для промышленных объектов.

Газгольдеры – емкости под сжиженный газ объемом до нескольких десятков кубометров. При необходимости используют не один, а целый парк газгольдеров. Газгольдеры устанавливают стационарно и заправляют при помощи автоцистерн-газовозов. В автономном газоснабжении промышленных объектов применяют как подземные, так и наземные газгольдеры. Наземные газгольдеры дешевле в установке и надежнее в эксплуатации, а поскольку для газификации предприятий испарители применяются практически всегда, то проблем с неиспарением бутановой составляющей СУГ в зимнее время не возникает.

Испарители и испарительные установки используют для увеличения производства паровой фазы СУГ и для испарения бутановой составляющей при отрицательных температурах. Для автономного газоснабжения промышленных объектов с высоким потреблением топлива применяют испарительные установки с целой батареей испарителей. Испарение сжиженного газа происходит с помощью нагрева, и по его способу испарители делятся на три типа – прямого нагрева посредством газовой горелки, электрического нагрева и жидкостного нагрева с теплообменником, подключаемым к системе отопления.

Газовые смесители устанавливают там, где автономное газоснабжение используют в качестве резервного источника для промышленного объекта. Смесители формируют газовоздушную смесь, близкую по плотности и энергоемкости к магистральному газу, что позволяет переходить с одного источника на другой без изменения настроек газопотребляющего оборудования. Газовые смесители используют как в качестве самостоятельных приборов, так и в составе комбинированных испарительно-смесительных установок.

Автономное электроснабжение промышленных объектов

При наличии системы автономного газоснабжения на промышленном объекте удобно установить газовый электрогенератор. Газовый генератор надежнее бензинового или дизельного, легко запускается на морозе, не выделяет токсичных выхлопных газов, а себестоимость электроэнергии оказывается в полтора-два раза ниже. Существуют и газовые когенерационные установки, в которых «лишнее» тепло, отводимое от электрогенератора, греет не уличный воздух, а нагревает теплоноситель для отопления и технических нужд. Газовые когенерационные установки, КПД которых доходит до 90%, решают для промышленного объекта с автономным газоснабжением сразу две задачи – электроснабжения и теплообеспечения.

Автономное газоснабжение дома | MINING24\.ru

Любой современный человек уже привык хотя бы к минимальному уровню комфорта, а потому вряд ли может представить свою жизнь без горячей или холодной воды и других необходимых систем коммуникации и газоснабжения. Если речь идёт о газификации загородного дома или коттеджа, то специалисты рекомендуют устанавливать автономное газоснабжение, в основе которого лежит использование газгольдеров – больших газовых хранилищ.

Это выгодно потому, что такая система может обеспечить бесперебойную передачу газа в помещение, полностью решает проблему горячей воды и обеспечивает действительно качественное отопление жилого помещения.

К тому же, газовый генератор в доме может дополнительно обеспечить дом электричеством, в случае его аварийного отключения. Если газопровод и газогенераторы установить правильно, то Вы сможете ещё немало сэкономить на расходе электроэнергии. А ещё газ является экологически чистым видом топлива, от него не исходит в процессе использования неприятного запаха, и нет никаких отходов.

Оборудование для автономного газоснабжения можно установить достаточно быстро, а часто дело именно в сроках сдачи здания в эксплуатацию. Сама же суть технологии газификации в том, что на участке недалеко от дома закапывают газгольдер, или, другими словами, резервуар для хранения газа. Именно от этого резервуара после прокладывают газопровод уже непосредственно к дому. Такие газгольдеры бывают разного объёма, Вы можете подобрать себе его в зависимости от размеров самого дома.

Специалисты ТеплоГАЗ http://teplogaztd.ru/uslugi/gazifikacziya/montaz-gazosnabzeniya.html профессионально занимается проектированием автономного газоснабжения и может взять на себя все работы про предпроектной подготовке, а также монтаж газгольдера и строительство газопровода. Газопроводы сейчас являются насущной необходимостью, одним из атрибутов качественной жизни современного общества. Жилой дом, производственное предприятие или же коммерческая организация не могут обойтись без газопроводной системы.

Газ является наиболее экономичным видом топлива, а потому ещё на этапе строительства здания решается вопрос о том, будет ли оно подключено к централизованной системе или же к автономной. Именно поэтому, как правило, строительные компании вплотную сотрудничают с газоснабжающими. На этом этапе наиболее целесообразно проектировать газопровод и монтировать его.

Автономное газоснабжение — Транспортировка и хранение

Обширная территория России и стран СНГ, высокая стоимость отводов магистральных газопроводов (стоимость 1 км от 1 до 2 млн. долларов США), невысокая загрузка существующих отводов магистральных газопроводов (средний коэффициент загрузки равен 0,25), недостаток средств на строительство газопроводов, а также неплатежи за поставляемый по газопроводам природный газ, инициировали разработку и реализацию, так называемого автономного (беструбного) способа газоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов.
Суть автономного способа газоснабжения состоит в том, что природный газ в сжатом (КПГ) или сжиженном (СПГ) виде от мест производства доставляется потребителям автотранспортными средствами (газоперевозчиками).
Природный газ в сжатом до 250 атм. виде доставлялся в село передвижным автогазозаправщиком ПАГЗ-2500 от автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС-500), находящейся в 100 км от села.
Как показывают расчеты и опыт эксплуатации приведенного комплекса КПГ, применение автономного газоснабжения объектов данным способом целесообразно при наличии АГНКС, расположенной в радиусе до 200 км от газифицируемого объекта [ 2, 3 ]. При этом комплекс газоснабжения объекта будет состоять из транспортировщика сжатого природного газа (ПАГЗ), способного перевозить единовременно 2500 — 5000 нм3 природного газа, хранилища КПГ, состоящего из баллонов высокого давления, вмещающего до 10000 нм3 природного газа и узла редуцирования, содержащего две ступени понижающих давление редукторов и арматуры, позволяющих снизить давление природного газа до требуемой величины. Капитальные затраты на сооружение высокой стороны такого комплекса не будет превышать величины — 0,5 млн. $ (стоимость транспортировщика газа — 0,1 — 0,2 млн. $, стоимость хранилища КПГ — 0,2 млн. $, стоимость монтажа и наладки — 0,1 млн. $). Данный способ автономного газоснабжения сокращает капиталовложения и сроки ввода газифицируемых объектов в 2-5 раз, при удаленности объекта от магистрального газопровода на 10-200 км.
В перспективе, при переводе населенных пунктов или промышленных объектов на газоснабжение от магистральных газопроводов (отводов), сети низкого давления объектов, газифицированных от автономных газобаллонных установок, будут готовы для приема магистрального газа. Газопроводы (отводы) сразу загружаются на проектную мощность, а высвобождаемые газобаллонные установки передаются на другие объекты. Кроме перечисленных выше преимуществ существенным фактором является повышение загрузки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, которых в России 214 единиц и которые в настоящее время используются по объему реализуемого газа, в большинстве случаев на 10 %.

На рис. 2 показаны схемы автономного и традиционного способов газоснабжения объектов, с применяемыми сооружениями и оборудованием.
Введен в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс по газификации СПГ базы отдыха в Свердловской области. Указанные комплексы автономного газоснабжения объектов состоят из следующего оборудования СПГ (Рис. 4.): установки получения (сжижения) природного газа, производительностью 1-1,5 т/ч стоимостью 1-1,5 млн. $; хранилища сжиженного природного газа в месте получения СПГ и в месте потребления природного газа, емкостью до 25-50 м3 стоимостью 100-150 тыс. $; транспортировщики СПГ емкостью 16-25 м3, стоимостью 150 тыс. $; регазификаторы СПГ стоимостью 70 тыс. $. В стадии проектирования и сооружения в России находятся несколько комплексов автономного газоснабжения СПГ.
Особенно эффективно производство СПГ на ГРС с целью максимального снижения энергозатрат. Достаточно масштабное производство предполагает производительность ГРС не менее 10 тыс. нм3/час при перепаде давления от 4 атмосфер. В России ГРС, отвечающих подобным требованиям — несколько тысяч. От одной установки производства СПГ на базе крупной ГРС может снабжаться несколько населенных пунктов. Количество потенциальных объектов, которые целесообразно газифицировать автономным способом в России оценивается в несколько десятков тысяч.
С целью повышения эффективности системы автономного газоснабжения нашей организацией предлагается новая технология беструбного газоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов. Основа этой технологии лежит в доставке сжатого или сжиженного природного газа от мест производства потребителям, в контейнер — цистернах (рис. 5.) на полуприцепе, снабженном устройством для погрузки и разгрузки контейнер — цистерн. Привод для работы этого устройства гидравлический и осуществляется от гидронасоса тягача (МАЗ или Камаз), который транспортирует полуприцеп с контейнер — цистерной.
При этом методе газоснабжения у потребителя устанавливаются две контейнер — цистерны, одна из которых подключается к узлу редуцирования или регазификатору системы газоснабжения потребителя. После того как газ из подключенной контейнер — цистерны исчерпан, систему газоснабжения объекта переключают ко второй контейнер — цистерне, а первую погружают на полуприцеп транспортного средства, при помощи погрузо — разгрузочного устройства, установленного на полуприцепе, и транспортируют для наполнения на ближайший пункт производства КПГ или СПГ (АГНКС, ГРС). После наполнения газом контейнер — цистерны её возвращают потребителю газа в качестве резерва, тем самым цикл замыкается.
Контейнеры, предназначенные для хранения и перевозки газов, могут использоваться для газификации населенных пунктов и промышленных объектов, заполняясь газом на газонаполнительных пунктах и применяясь там, в качестве емкостей-хранилищ эти контейнеры могут транспортироваться водным, железнодорожным и автомобильным транспортом и передаваться с одного вида транспорта на другой без промежуточной перегрузки продукта.
Технология автономного газоснабжения населенного пункта с применением контейнер — цистерн с природным газом, доставляемых от места производства до места потребления природного газа транспортными средствами, снабженными устройством погрузки — разгрузки контейнер — цистерн (рис. 6.), является наиболее эффективной и безопасной за счет отсутствия хранилищ природного газа на месте производства КПГ или СПГ и объекте потребления природного газа, а также за счет отсутствия перегрузки природного газа в хранилища и транспортные емкости в технологическом цикле.
Преимуществом автономного метода газоснабжения объектов является еще и то, что продавец всегда получает деньги за отпущенный газ от потребителя, а потребитель может контролировать свои потребности в газовом топливе в зависимости от внешних факторов, например при отоплении объектов жилого или промышленного сектора, увеличивая в холодное врем расход газа и уменьшая в теплое время года.
Сравнительные расчеты эффективности разработанного нового способа с известными способами [ 6 ] автономного газоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов могут быть выполнены после получения предложения по газификации определенного объекта.
Источник: АльянсЭкспоКом

Автономное газоснабжение жилого дома | Автономная газификация в Москве

Итоги многочисленных мировых исследований демонстрируют, что практически в каждом уголке земли, у любого народа, независимо от воспитания, образования, вероисповедания или политических взглядов, одной из основных жизненных ценностей является создание крепкой семьи и настоящего домашнего очага.

Хотя сегодня использование очагов не актуально, тепло, создающее уютную атмосферу и комфортные условия, по-прежнему ценится людьми. В российском климате невозможно представить проживание без источника энергии, поэтому каждый собственник индивидуального объекта в первую очередь занимается организацией водоснабжения, отопления и других инженерных коммуникаций.

Какое энергоснабжение выбрать для жилого дома?

Для обеспечения комфортабельной жизни далеко не всегда необходимы глобальные перестройки, длительные переговоры, напряженные конфликты с соседями или многокилометровая прокладка трубопровода, которая не окупится еще 10-15 лет.

Собственники, грамотно составившие план и подсчитавшие выгоду в реальном выражении, давно остановили выбор на автономных системах газификации — удобном источнике энергоснабжения с экономным форматом топлива. Автономное использование системы обеспечивает независимость от муниципальных властей и возможность не искать компромиссы с недовольным соседом.

Автономная газификация жилого дома: особенности и конструктивные преимущества

Стандартная комплектация системы состоит из следующих элементов:

1. Газгольдер

Центральной частью системы газификации является газгольдер — специальная емкость, которая монтируется в заранее подготовленный котлован на территории объекта на фундаментальной бетонной платформе для устойчивости конструкции. Наиболее часто резервуар размещается под землей, что оставляет владельцам возможность сохранить нетронутым пейзаж или обустроить придомовую территорию по своему вкусу.

2. Система трудопроводов, элементы фурнитуры, запорные клапаны

Распределительная система газопровода оборудована ключевыми узлами с предустановленной запорной арматурой-конструктором, обеспечивающей надежность трубопровода и предохраняющей узловые соединения от топливных утечек.

3. Регуляторы, датчики, счетчики

Автономные системы газификации в современном исполнении самостоятельно контролируют весь цикл производства энергии. Регулятор давления воздуха, манометр для определения водной нагрузки на систему, температурные датчики, определяющие режим внутри и снаружи исследуемого объекта.

4. Насосное оборудование, создающее подходящие условия функциональности всей системы, а также ряд сопутствующих устройств, обеспечивают необходимую интенсивность подачи воды и поддержки системы отопления.

В целом, большинство затрат при установке приходятся лишь на стоимость и монтаж газгольдера. Экономить на профессиональном исполнении невыгодно, поскольку отсутствие гарантии производителя, неквалифицированные действия в ходе монтажа и прочие сопутствующие факторы могут нивелировать эффект от полученной выгоды, создав ряд проблем при эксплуатации системы.

Монтаж системы газификации — главные условия успеха!

Одним из основных фактором, влияющим на точность подбора оборудования, качество установки и дальнейшую функциональность системы автономной газификации, является выбор компании-исполнителя. Именно от профессионализма и правильных действий инженеров зависит успех мероприятия по газоснабжению жилого объекта.

Компания RadaGaz предлагает клиентам комплексное обслуживание по газификации жилых объектов, а также услуги по сервисному контролю за системами газоснабжения и техобслуживанию газовой техники. Также компания осуществляет доставку газа и заправку газгольдера, создавая для заказчиков одно из лучших предложений на текущем рынке.

Опубликовано: 2017-05-01

Возможно вас заинтересует:

Правильное автономное газоснабжение — статьи «ЮТА-АвтоГаз»

Газоснабжение дома, являясь серьёзной, ответственной задачей, требует правильного подхода. Системы автономной газификации помогают добиваться наличия в собственном доме тепла, комфорта, чистоты. 

Автономная газификация (сокращенно АГ) частного дома, дачи, жилого комплекса либо промышленного объекта в последнее время становится еще более актуальной, популярной. Зарубежный опыт показал рациональность локального оснащения сжиженным углеводородным газом (сокращенно СУГ), а в Европе, США уже десятилетиями успешно пользуются подобными системами.

История показывает, что СУГ получил широкое применение в колхозах, в отдаленных от магистральной «трубы» регионах. На территории СНГ сжиженный углеводородный газ широко применяется в горных областях. Раньше автономный газ развивался только на уровне баллонов, дешевый же магистральный газ тормозил активное развитие прочих отраслей энергоснабжения. Стоимость магистрального газа сегодня продолжает увеличиваться, достигая среднеевропейского уровня, в связи с чем, бурное развитие получила сфера независимых систем газоснабжения. Даже в Ямало-Ненецком округе на всей протяженности газпромовской трубы обслуживающий персонал не использует магистральный газ, а прибегает к помощи АГ для обогрева.

Сегодня на рынке предложен широкий выбор самых разнообразных, обладающих своими достоинствами, недостатками систем отопления. Наиболее популярным, выгодным вариантом является не зависящая от электроэнергии система отопления. Оптимальным выходом АГ становится при росте индивидуального строительства, которое сдерживается недостатками сегодня источников тепла в области застройки. Перестал быть диковинкой и собственный бытовой газ. При использовании СУГ на хозяйственные нужды рекомендуется устанавливать подземные резервуары (горизонтальные газгольдеры, выпаривающие необходимого объема газ при температурах выше -20, и вертикальные – до -40).

Осознание преимущества АГ подвигли большинство строительных компаний на приобретение земель без коммуникаций, которые намного дешевле соизмеримых площадей земли с наличием комплекса систем жизнеобеспечения. Таким образом, строительные компании используют не зависящие от электроэнергии системы отопления, значительно экономя благодаря АГ! Другими словами, подобные компании используют землю вне населенных пунктов, вдоль дорог, где за небольшие средства организуют системы автономного газоснабжения, создавая комфортные условия для будущих жильцов!

 

Смотрите также по теме:

Технологии автономной добычи нефти и газа

В презентации Emerson Exchange America «Облачные и граничные вычисления для автономных операций по добыче нефти и газа» Джулиан Санчес из Emerson, Таннер Эриксон и Коди Эдгертон рассказывают о способах повышения эффективности производственных операций. Вот аннотация их презентации:

Автономное производство — это видение для операторов, стремящихся к цифровым преобразованиям с более важной целью — вывести нефть и газ на более устойчивый путь, чтобы гарантировать, что мировые поставки энергии могут быть удовлетворены в будущем.Присоединяйтесь к нашей группе экспертов, чтобы узнать, как начать разработку стратегии автоматизации с использованием облачных и граничных вычислений. Обсуждение будет включать в себя то, как автономные операции будут развиваться в течение следующих нескольких лет, в том числе достижения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, и почему крайне важно, чтобы между конечными пользователями и поставщиками автономных решений существовал тесно совместный подход.

После того, как ведущие представились, Таннер начал рассказ о цифровом месторождении и автономных операциях.Одна из основных тенденций заключается в том, что производители нефти и газа увеличивают инвестиции в цифровые технологии, снижающие затраты. 61% инвестиций связаны с кибербезопасностью, а ключевые направления включают искусственный интеллект, аналитику данных, роботов и дроны. Эти инвестиции делаются для улучшения конкурентных преимуществ, увеличения прибыли и привлечения талантливых специалистов в отрасль.

С точки зрения эффективности бизнеса цели заключаются в снижении затрат, повышении эффективности, снижении рисков, а также в улучшении и ускорении принятия решений.

Сегодня многие существующие производители используют ручные и разрозненные процессы:

Цель — цифровое нефтяное месторождение с более интегрированными и эффективными операциями:

Таннер отметил, что важно оценить, на каком этапе перехода к цифровым нефтяным месторождениям вы находитесь, и разработать дорожную карту для повышения производительности. Эти шаги включают в себя датчики и удаленный мониторинг, четкую стратегию автоматизации, создание данных для действий с помощью расширенной аналитики и драйверов, которые еще больше приближаются к автономным операциям.

Он поделился некоторыми очень специфическими областями цифровой трансформации производства:

Затем Коди перешел к обсуждению управления автономным штанговым насосом. Он поделился историей с независимой компанией по разведке и добыче, которая работала с командой Emerson на 150 скважинах. Они использовали решение Zedi для автономных штанговых насосов, систему самообслуживания Zedi и переход на Zedi Access, Zedi Go и Zedi Analytics со встроенной аналитикой и информационными панелями.

Эти технологии обеспечили автономное управление и оптимизацию для повышения производительности и безопасности, обеспечили понимание цифровой трансформации и непрерывного перехода к автономным операциям, улучшили процесс принятия решений за счет расширенной предписывающей аналитики и обеспечили лучшее понимание операций и процессов.В целом, этот проект позволил снизить операционные расходы по аренде.

Джулиан завершил презентацию, предоставив уровни для лучшего понимания архитектуры IIoT:

Посетите веб-сайт Zedi Cloud SCADA Solutions на сайте Emerson. com, чтобы узнать больше о технологиях и решениях, которые откроют вам путь к цифровым нефтяным месторождениям и автономным операциям.

«Газпром» и ЯНАО развивают стратегическое сотрудничество

Сегодня в Салехарде состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина.

Сотрудничество «Газпрома» и Ямало-Ненецкого автономного округа является стратегически важным. Компания добывает основную часть природного газа в этом регионе. «Газпром» развивает принципиально новый центр газодобычи на полуострове Ямал на базе Бованенковского месторождения. Основной участок строящегося газопровода Бованенково — Ухта-2, который станет частью газотранспортной инфраструктуры для подачи газа в экспортный газопровод «Северный поток — 2» и ускорения газификации Северо-Запада России, расположен в Ямало-Ненецком автономном округе. .

На совещании было отмечено, что «Газпром» и его дочерние компании вложили значительные средства в масштабные проекты в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2010 по 2015 год они составили почти 1,5 трлн рублей. Инвестиции в этом году в основном были направлены на обустройство Бованенковского месторождения, строительство газопровода Бованенково-Ухта-2, освоение второго опытного участка ачимовских залежей Уренгойского месторождения, а также реконструкцию и техническое перевооружение Медвежьего и Уренгойского месторождений. поля.

Стороны обсудили перспективы газификации Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время по предложениям Правительства области «Газпром» разрабатывает Программу расширения газоснабжения и газификации области на 2016–2020 годы.

Алексей Миллер и Дмитрий Кобылкин подписали Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 год.

Согласно документу, стороны продолжат сотрудничество, в частности, по месторождениям полуострова Ямал, в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также расширения использования газа в качестве моторного топлива.

Соглашение определяет обязательства «Газпрома» по поставкам газа и нефтепродуктов потребителям в Ямало-Ненецком автономном округе. Правительство области, в свою очередь, обеспечит создание оптимального налогового режима для компаний, инвестирующих в добычу, транспортировку и переработку углеводородов, а также в газификацию.

Как и прежде, «Газпром» будет оказывать поддержку образовательным учреждениям в формировании образовательных программ и организации практики на производственных объектах.Студенты, получающие востребованные Компанией профессии, смогут участвовать в конкурсах на получение стипендий «Газпрома».

Стороны также планируют заключить соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

После встречи Алексей Миллер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фон

Основным документом, регулирующим взаимодействие «Газпрома» и Ямало-Ненецкого автономного округа, является Генеральное соглашение. В развитие документа стороны ежегодно заключают Соглашения о сотрудничестве. Они также подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Ямал» и Соглашение о газификации.

В период с 2007 по 2015 год «Газпром» вложил около 715 млн рублей в газификацию Ямало-Ненецкого автономного округа, построил шесть газоотводов общей протяженностью 32 километра. К началу 2015 года уровень газификации области вырос на 13% — до 47,8% (в среднем по России — 65,8%).4 процента).

В рамках программы «Газпром — детям» Компания построила физкультурно-оздоровительные комплексы в Ямало-Ненецком автономном округе — в Надыме и Новом Уренгое, многопрофильные спортивные комплексы в 12 муниципальных образованиях, реконструировала крытую ледовую арену в поселке Пангоды.

Управление информации, Газпром


+7 812 609-34-21
+7 812 609-34-05
+7 812 609-34-31
+7 812 609-34-27

Инвестиционное сообщество

Газпром в социальных сетях

 

Автономный завод: вступление в новую цифровую эру

Энергетические компании работают в непростые времена. Они сталкиваются с давлением со стороны общества и ужесточением регулирования, направленным на значительное снижение зависимости от ископаемого топлива, что в первую очередь характеризуется зависимостью от транспортного топлива, пластмасс и других продуктов нефтепереработки и нефтехимии. В этих условиях компании стремятся максимизировать работоспособность и устойчивость последующих операций, особенно в нефтегазовой и химической отраслях, путем внедрения новых технологий автоматизации и цифровых технологий, обеспечивающих более высокий уровень использования данных и прозрачность производительности, а также более быстрые циклы принятия решений.

Многие из этих изменений уже происходили и только ускорились во время пандемии COVID-19, что привело к новому чувству безотлагательности. Тем не менее, цифровые стратегии остаются сложными для энергетического сектора по нескольким причинам, а именно: не отставать от наращивания усилий по декарбонизации, изменений в рабочей силе и ускорения технологических инноваций. Многие компании ответили краткосрочными решениями, но по-прежнему не решают, как определить приоритеты на ближайшие годы.

Автономные установки – перспективное решение. Такие предприятия будущего связывают технологии, данные и расширенные визуализации с операциями, чтобы гарантировать, что активы извлекают уроки из каждого предпринятого действия, а также из исторических данных и полученных знаний. Эти заводы реагируют на состояние активов и экономические условия и со временем постепенно улучшают свою работу, чтобы работать с меньшим углеродным следом, а также более безопасно и прибыльно.

Все заводы, независимо от уровня их зрелости, должны определить и внедрить цифровые технологии для перехода к автономии.

Наше исследование показывает, что все заводы, независимо от уровня их зрелости, готовы выявлять и внедрять цифровые технологии, чтобы двигаться к автономии. Строительные блоки теперь на месте, технологии доступны, и в центре внимания находятся необходимые наборы навыков. Действия, предпринятые сегодня исполнительным руководством, могут максимизировать денежный поток от активов, расположенных ниже по течению, и перевести завод на использование возобновляемых источников энергии, тем самым помогая выполнить требования и цели устойчивого развития.

Энергетический переход: вызовы и возможности

Хотя энергетический переход требует от компаний повышения устойчивости их операций, он также создает серьезные препятствия для отрасли. На самом деле, некоторые компании отреагировали естественным хеджированием рыночных рисков за счет диверсификации портфеля, в то время как другие удвоили свое внимание к достижению конкурентоспособности по затратам за счет операционного совершенства и расширения цепочки создания стоимости (Иллюстрация 1).В любом случае эти компании стремятся увеличить денежный поток от операционной деятельности, чтобы защититься от устойчивой волатильности рынка, а также повысить привлекательность активов, которые могут быть рассмотрены для продажи.

Экспонат 1

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: McKinsey_Website_Accessibility@mckinsey.ком

Например, один из крупнейших энергетических и химических конгломератов в Азии недавно решил проблему неопределенности энергетического перехода, приняв многолетнюю инициативу по цифровизации и автоматизации с амбициозными целями в области эффективности, устойчивости и конкурентного преимущества. Начав с широкой цепочки создания стоимости и цифровых двойников, которые будут немедленно использовать цифровые технологии для снижения структуры производственных затрат, сокращения выбросов углерода и повышения устойчивости, теперь у них есть четкое видение для обеспечения автономных операций в ближайшие годы с постепенным прогрессом. начиная с 2025 года.Такие шаги демонстрируют, как компании могут предпринять первоначальные шаги по укреплению автономии и автоматизации в краткосрочной перспективе с целью получения выгоды в долгосрочной перспективе.

Следующие тенденции подчеркивают как проблемы, так и возможности, с которыми компании могут столкнуться, приступая к цифровому путешествию:

Усилия по декарбонизации

Растущее давление со стороны общества и регулирование по-прежнему вызывают сдвиг в экологических, социальных и управленческих (ESG) императивах для нефте- и газо- и нефтехимии.Недавнее законодательство, такое как Европейское зеленое соглашение, направлено на резкое сокращение выбросов углерода и повышение экономической устойчивости. Такое законодательство стимулирует увеличение инвестиций в неуглеродные источники энергии и направлено на снижение чистого спроса на продукты, полученные из ископаемого топлива. Это также стимулирует инновации и развитие технологий. В результате низкоуглеродные и возобновляемые источники энергии становятся экономически целесообразными и, следовательно, более привлекательными. Для существующих капиталоемких активов автономный завод становится императивом, чтобы идти в ногу с декарбонизацией.

Изменения рабочей силы

Обвал цен на нефть в начале 2020 года несоразмерно затронул высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями в важной области. Уже знакомые тропы включают крупномасштабные увольнения как в энергетике, так и в химической промышленности; досрочный выход на пенсию пожилых и опытных работников; и циклическое падение числа абитуриентов, заинтересованных в присоединении к активоемким организациям. Нынешний спад на рынке ускорил темпы, с которыми энергетические компании оценивают цифровые решения для решения проблемы нехватки технически квалифицированных работников.А предыдущий год удаленной работы продемонстрировал, что достижение операционного совершенства зависит от сочетания технологий и технически квалифицированных работников.

Ускоренные технологические инновации

По мере того, как цифровые технологии продолжают развиваться и одновременно становятся более доступными и простыми в развертывании, темпы их внедрения в энергетическом секторе будут продолжать расти (см. врезку «Переломный момент для цифровых технологий»). Недавние обновления инфраструктуры, такие как безопасные сети 5G на уровне объектов, резко изменили возможности управления данными и снизили риски кибербезопасности, и теперь они позволяют развертывать интегрированные автоматизированные решения.Кроме того, эти обновления значительно снизили стоимость подключения по сети вместо жесткого подключения географически разрозненных активов к диспетчерским, многие из которых физически перемещаются дальше из-за соображений размещения оборудования.

Автономная установка: обзор

Автономный завод включает в себя последние технологические достижения в области подключения и вычислительной мощности, а также доступ к данным промышленного Интернета вещей (IIoT) для постепенного повышения производительности на основе анализа данных, искусственного интеллекта и моделей первого принципа без значительного вмешательства человека. (Приложение 2).

Экспонат 2

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Тщательно продуманное сочетание традиционных технологий, искусственного интеллекта, повсеместных данных, подключения и совместной работы позволяет учитывать потенциальное будущее состояние нефтеперерабатывающих или нефтехимических заводов при принятии оперативных решений.Предписывающая аналитика, применяемая к операционным данным и традиционным моделям, предлагает техническому персоналу более качественную информацию и может выявить альтернативные стратегии, либо давая советы операторам, либо — если работают замкнутые системы — беря на себя автономное управление. Этот уровень контроля является не только ключевым фактором, определяющим стоимость, но и позволяет работникам умственного труда сосредоточиться на будущем состоянии предприятия. Тщательно сочетая технологии и процессы, все более автономные организации могут гарантировать, что организации будут обладать устойчивым и гибким набором активов, которые могут реагировать и реконфигурироваться, чтобы процветать в условиях меняющихся экономических, операционных или изменчивых рынков (см. врезку «Полный потенциал автономных технологии»).

Фундаментальным элементом автономного предприятия будет его способность сворачивать и замыкать петли обратной связи между технологиями планирования и составления графиков, а также операционной оптимизации. Это обеспечивает обмен релевантной информацией, а также определение и выполнение соответствующих действий. Как стало ясно во время недавних спадов, вызванных пандемией, многие заводы столкнулись с проблемами, связанными с работой на минимально допустимых скоростях в периоды низкого спроса. В отсутствие замкнутых контуров обратной связи многие заводы были не в состоянии управлять многочисленными ограничениями и технологическими установками таким образом, чтобы достичь производственных целей и обеспечить безопасность, поскольку их системы планирования и управления не были рассчитаны на оптимизацию при низкой производительности.При работе в так называемых нормальных рабочих условиях эти замкнутые контуры обратной связи и упреждения также позволяют установке безопасно приближаться к своим предельным значениям и, в некоторых продемонстрированных случаях, увеличивают общие пределы пропускной способности установки на 5–10 процентов.

Путь к автономному заводу также может повысить способность работников принимать тактические решения, четко увязанные со стратегическими инициативами по повышению операционной целостности, устойчивости и производства.Кроме того, технологические решения могут быть разработаны для обеспечения более эффективного сотрудничества между организациями и улучшения координации при принятии решений.

Тщательно продуманное сочетание традиционных технологий, искусственного интеллекта, повсеместных данных, возможности подключения и совместной работы может работать согласованно, чтобы учитывать будущее состояние нефтеперерабатывающих или нефтехимических заводов.

Первые пользователи ключевых автономных компонентов пролили свет на удивительно высокую ценность, доступную благодаря комплексным реализациям, или, напротив, на величину маржинальной стоимости, которая в настоящее время теряется из-за неэффективной работы с системной точки зрения. Например, в нефтепереработке цифровые двойники часто внедряются для обновления моделей планирования и мониторинга ключевого оборудования. Эти реализации стоят от десяти до 50 центов за баррель; динамическая многоблочная оптимизация, синхронизированная с планированием, от 15 до 30 центов за баррель; интегрированное планирование и планирование, от 20 до 50 центов за баррель; и адаптивное многомерное управление, от 12 до 20 центов за баррель. Кроме того, стоимость агентов ИИ, тесно интегрированных с цифровыми системами, может стоить больше, чем еще один доллар за баррель.Поскольку цена на нефть в течение некоторого времени остается в диапазоне от 60 до 80 долларов, спреды крэка, вероятно, будут увеличиваться, а наблюдаемые преимущества цифровизации будут увеличиваться.

Начало работы

Хотя все энергетические компании могут извлечь выгоду из большей автономии, уровень выгоды значительно варьируется в зависимости от основных структурных и макроэкономических условий рынков, на которых они работают. Отдельные организации должны использовать эту информацию, чтобы определить, где они начинают свой путь и как далеко они должны пройти.В зависимости от силы встречных ветров, с которыми сталкивается организация, и динамики регионального и местного рынка, энергетическим компаниям необходимо будет определить свои приоритеты, исходя из своих потребностей. Имея это в виду, четыре архетипа могут помочь компаниям соответствующим образом масштабировать свои инвестиции (рис. 3).

Экспонат 3

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами.Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Эти архетипы представляют собой спектр: от компаний, быстро внедряющих технологии, до компаний, развивающих свои бизнес-модели, до тех, у кого есть сырьевые преимущества. У каждого архетипа есть четкая мотивация для движения к будущему состоянию автономных заводов с вариантами, которые включают в себя простые обновления систем управления для модульной интеграции индивидуальных цифровых решений. Кроме того, поскольку игроки сосредоточены на сохранении денежного потока на основе динамики рынка, важно подчеркнуть, что многие из этих решений могут быть развернуты с использованием «программных датчиков» или алгоритмов, которые оптимизируют пропускную способность и доходность, а не требуют значительных капиталовложений.

Поскольку разные предприятия могут находиться на разных уровнях цифровой зрелости, мы выделили пять различных стадий, применимых ко всем архетипам, от базовых операций до автономного предприятия (Иллюстрация 4). Эта модель зрелости подчеркивает время, необходимое для внедрения новых технологий и преобразования систем управления, создания кадрового потенциала и внедрения новых моделей поведения. Однако по мере повышения уровня автоматизации происходит соответствующее увеличение ценности завода и экосистемы предприятия.

Экспонат 4

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему веб-сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Пожалуйста, напишите нам по адресу: [email protected]

Спектр зрелости варьируется от базовых систем оперативного управления на производственных площадках до полностью интегрированных автономных компаний. Каждый последующий уровень представляет собой тематические ступенчатые изменения применяемых уровней цифровизации (см. врезку «Ключевые вопросы для руководителей, переходящих на автономные операции»).По нашему опыту, следующие примеры помогают проиллюстрировать, что могут делать компании на каждом этапе:

  1. Базовое внедрение цифровых технологий. Благодаря простому применению систем управления в процессе эксплуатации, поэтапному базовому планированию нефтепереработки, составлению графиков на основе электронных таблиц, специальному моделированию процессов, вызванному устранением неполадок, и заказам на техническое обслуживание, этот уровень зрелости представляет собой самый широкий уровень внедрения на сегодняшний день. Путешествие началось здесь в 1980-х годах, но многие организации застряли на этом этапе.Компании, выходящие на этот этап, как правило, не имеют никакого подобия цифровой организации и считают, что их следующим цифровым рубежом станет совершенствование своих существующих систем в соответствии с современными передовыми методами и некоторый уровень совместной работы бизнес-процессов.
  2. Выборочное внедрение расширенной аналитики. Пять-десять лет назад ряд компаний сделали первый шаг к этому следующему уровню, начав с ограниченного внедрения APC и развертывания передовых методов линейного программирования-моделирования и программ планирования ресурсов предприятия (ERP).Компании, полностью освоившие этот этап сегодня, внедряют расширенную аналитику для сценариев использования, создающих ценность, например предписывающее обслуживание на основе аналитики данных для обеспечения безотказной работы, адаптивное расширенное управление процессами и онлайн-оптимизацию отдельных единиц для дальнейшей координации и повышения ценности. Хотя это важные шаги, которые необходимо предпринять, отдельные лидеры все же должны продвигать пилотные цифровые решения, а не всестороннюю культурную открытость для прорывных технологий. Кроме того, компании часто пренебрегали разработкой перспективных сенсоров и стратегии обработки данных для предприятий.Наконец, финансирование обычно подпадает под предпосылку «доказательных» испытаний.
  3. Междисциплинарная оптимизация. Хотя этот этап встречается гораздо реже и обычно проявляется только у сегодняшних лидеров, компании изучают междисциплинарную оптимизацию, для которой развертываются и подключаются несколько цифровых решений. На данный момент эти компании, как правило, решили проблему масштабирования и, следовательно, имеют представление о том, где цифровое развертывание может принести пользу. Примеры включают компании с полностью интегрированными решениями по планированию и составлению графиков, хорошо спроектированными ERP-системами, которые оказывают влияние на организацию, оптимизацией многоблочных процессов и цифровыми двойниками для всего объекта для мониторинга выбросов. У них также есть цифровые организации, хотя и зарождающиеся, а также культурное воодушевление и импульс вокруг того, что могут сделать технологические решения. Основополагающим шагом является внимание к стратегии передачи данных от края до предприятия. Если решения развернуты правильно и компания испытывает положительный эффект, цифровые программы часто становятся «самофинансируемыми», а барьеры для внедрения значительно снижаются. Это важный этап, который нужно достичь, и для подготовки к следующему уровню зрелости ускоренное внедрение должно стать сегодня первоочередной задачей.
  4. Автономный завод. Для перехода на этот этап требуется значительно больше доверия к цифровым инструментам, организационная согласованность с рисками и полноценные цифровые организации, которые способствуют непрерывным изменениям. Это означает, что компании изучают оптимизацию процессов с обратной связью, интегрируют рабочие процессы на объектах и, вероятно, получают общее снижение затрат за счет сокращения трудозатрат, повышения стабильности процессов и повышения надежности. Работники на переднем крае являются неотъемлемой частью культуры внедрения и подсказывают персоналу технической поддержки, как продолжать цифровую стратегию.Хотя в настоящее время автономных заводов нет, несколько площадок предпринимают значительные шаги по развертыванию интегрированных решений в этом направлении. Гибридные решения, использующие ИИ, являются ключевыми на этом этапе.
  5. Автономное предприятие. Актив или завод создают стоимость только в контексте цепочки создания стоимости предприятия. Чтобы раскрыть весь потенциал автономного предприятия, цепочка создания стоимости должна стать интеллектуальной. Это означает, что он может принимать решения в рамках корпоративной сети, определяя приоритетность активов, которые производят какой продукт, и какие цели оптимизируются для каждого продукта и производственной линии на каждом объекте.Как следует из названия, этот шаг является вершиной пути к автономии. На данный момент решения полностью интегрированы, визуализация данных в режиме реального времени обеспечивает непрерывную оптимизацию между предприятиями, а рабочие процессы на уровне объекта привязаны к столь же продвинутым рабочим процессам бэк-офиса. Практически нет компаний, которые можно отнести к категории «автономных предприятий», хотя многие из них разрабатывают элементы автономного будущего. Одним из примеров этого может быть торговая организация компании, обеспечивающая в реальном времени (или почти в реальном времени) обзор операций и логистики, чтобы постоянно определять последнюю относительную стоимость сырой нефти или стоимость производства различных продуктов для информирования коммерческих решений.

Ключевым выводом модели цифровой зрелости является то, что у каждой организации есть доступные шаги — независимо от их положения или прогресса на пути к автономии. У всего спектра заводов и компаний есть возможности перейти к внедрению цифровых технологий и продолжить трансформацию своей базы затрат. Мы рекомендуем компаниям сначала прояснить свои амбиции, а затем наметить путь к желаемой степени автономных операций, но, в конечном счете, вариантов множество, и часто они требуют ограниченных капитальных вложений или вообще не требуют их. Благодаря дальнейшему внедрению цифровых технологий на заводе и в масштабе всего предприятия заводы могут стать более автономными и самооптимизирующимися, закладывая основу для автономного предприятия.


Независимо от внедрения цифровых технологий, зрелости процессов и операций и географического положения, компании могут и должны предпринять важные шаги для повышения устойчивости своих предприятий и сетей. Внедрение даже самых незначительных достижений может стимулировать изменение амбиций и энергии предприятия.Хотя мы часто слышим комментарий: «Но мы не можем позволить себе инвестировать в технологии в этой среде», мы утверждаем, что во многих случаях компании не могут себе этого позволить.

FedEx объединяется с Neolix для тестирования автономного средства доставки

Пекин (Gasgoo) — Глобальный гигант экспресс-перевозок FedEx Express объявил, что он работает с китайской компанией Neolix над тестированием автономных транспортных средств доставки в Китае. Это первый случай, когда FedEx сотрудничает с местной китайской технологической компанией для испытаний беспилотных автомобилей.

Транспортное средство доставки Neolix-FedEx; фото предоставлено: FedEx

Партнерство означает усилия FedEx по внедрению инновационной, устойчивой и интеллектуальной логистики в Китае.

Компания FedEx сообщила, что совместные транспортные средства Neolix будут оснащены электрическим приводом с запасом хода 100 км при полной зарядке и автономными функциями L4. Транспортные средства будут оснащены сменными грузовыми боксами, которые могут быть преобразованы в хранилище с регулируемой температурой или почтовый ящик.Максимальная грузоподъемность составляет около 500 кг.

«Быстрый рост электронной коммерции требует более гибких и эффективных цифровых логистических решений для решения проблем доставки «последней мили». Наше сотрудничество с Neolix поможет нам лучше понять роль технологий автономных транспортных средств в повышении операционной гибкости и разнообразия, что является нашей последней инициативой по поддержке устойчивой и интеллектуальной логистики», — сказал Эдди Чан, старший вице-президент и президент FedEx China.

В октябре в Пекине начались испытания транспортных средств последней мили партнеров. Транспортные средства будут испытаны в различных сценариях, включая кампусы и офисные здания, в разные периоды времени.

Автономный автомобиль FedEx-Neolix будет представлен на Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае.

Gasgoo не только предлагает своевременные новости и глубокое понимание автомобильной промышленности Китая, но также помогает установить деловые связи и расширить бизнес для поставщиков и покупателей по различным каналам и методам.Служба поддержки покупателей: [email protected]   Служба продавца: продавец[email protected]

Все права защищены. Не воспроизводить, не копировать и не использовать редакционный контент без разрешения. Свяжитесь с нами: [email protected].

SwRI разрабатывает автономную систему обнаружения утечек для химических разливов

Утечки в сети трубопроводов для жидких углеводородов в США превышали 100 000 баррелей в год в период с 2007 по 2012 год. Используя алгоритмы для обработки изображений с датчиков, сканирующих инфраструктуру, Smart Leak Detection (SLED) автономно определяет небольшие опасные утечки до того, как они станут серьезными проблемами, с минимальным количеством ложных срабатываний.По данным Юго-Западного исследовательского института (SwRI), эти датчики можно размещать на чувствительных узлах трубопроводов или размещать на дронах для экономичного полета над трубопроводными сетями.

«Очень важно как с экологической, так и с экономической точки зрения выявлять наименьшие утечки нефти и газа как можно раньше, чтобы обеспечить экологическую безопасность и надежность трубопроводной системы», — сказала Мария Араужо, менеджер отдела интеллектуальных систем SwRI и ведущий разработчик SLED. . «Решение SwRI объединяет входные данные от недорогих оптических датчиков и применяет методы машинного обучения для надежного обнаружения химических «отпечатков пальцев» небольших утечек опасных жидкостей до того, как они станут крупными разливами. Он может отличить углеводород от безобидной лужи воды».

Успех системы SLED помог SwRI получить награду Министерства энергетики США (DOE) за применение той же технологии для обнаружения небольших утечек газа, особенно метана. Метан, основной компонент природного газа, считается парниковым газом, поскольку он поглощает солнечное тепло и нагревает атмосферу. Технология интеллектуального обнаружения утечек/метана (SLED/M) будет разработана для автоматизации обнаружения небольших утечек по всей цепочке поставок природного газа от добычи и хранения до транспортировки и распределения.

«Исторически было сложно эффективно обнаруживать и устранять небольшие утечки метана в режиме реального времени, если у вас нет проверяющего персонала с сенсорными устройствами, размещенными круглосуточно и без выходных в энергетической инфраструктуре», — сказал Араужо.

Помимо проекта Министерства энергетики, SwRI разрабатывает новые приложения для этой технологии, включая дистанционное спутниковое зондирование для выявления разливов нефти в таких местах, как Мексиканский залив.

 

 

Автономная работа – будущее автоматизации?

Саймон Роджерс 1 декабря 2020 г.

Энергетические отрасли, такие как энергетика или нефтегазовая промышленность, сталкиваются с проблемами существования, связанными с целями устойчивого развития Парижа.Особые вызовы связаны с изменением климата и энергетическим переходом. Что нам нужно для решения этой задачи? Чем может быть полезна автономная работа? Требуется комплексный ответ от всех заинтересованных сторон.

Новые технологии, такие как облачные вычисления, большие данные, IIoT и искусственный интеллект, могут помочь. Вы уже внедряете эти технологии? Не секрет: те заводы и компании, которые наиболее эффективно применяют эти технологии, имеют больше шансов выжить. Если вы медленно трансформируете свои операции с помощью этих технологий, вы можете остаться позади.

Что такое автономная работа?

Уровни автономии, достигнутые конечными пользователями

В настоящее время мы много говорим об автономной работе или промышленной автономии. Но почему так важны автономные операции? Конечной целью автоматизации является автономная работа. Для автономной работы требуются установки, работающие без вмешательства человека. Они постоянно адаптируются к изменениям в окружающей их среде. Некоторые заводы, такие как воздухоразделительные установки, ближе к этому, чем более сложные заводы, такие как нефтеперерабатывающие заводы.

Приоритетом автономных операций является использование новейших информационных технологий. С их помощью они могут производить топливо и химикаты без каких-либо инцидентов, связанных с безопасностью, и с нулевыми выбросами. Применение новейших технологий также имеет решающее значение для привлечения в отрасль лучших инженеров. В то же время вам необходимо адаптироваться к вызовам, с которыми сталкивается отрасль, сохраняя при этом прибыльность.

История автоматизации

С момента появления цифровых систем управления в 1970-х годах автоматизация непрерывно развивалась.Однако природа отрасли консервативна. Обрабатывающая промышленность не известна тем, что является подрывной отраслью. Так что прогресс был медленным. Многие из стандартных информационных технологий, используемых сегодня в отрасли, лишь постепенно совершенствовались за последние несколько десятилетий. Линейные программы, моделирование процессов, многопараметрическое прогнозирующее управление и регулирующее управление получили развитие. Но действительно инновационных решений по оптимизации или автоматизации, которые широко применялись за последние пару десятилетий, было немного.

За последние пару лет многие нефтегазовые компании заметили успех технологических компаний в разработке и применении технологий для создания ценности из данных. Самые прогрессивные компании активно стремятся внедрять новейшие облачные технологии, большие данные и технологии искусственного интеллекта во все аспекты своего бизнеса, включая оптимизацию и автоматизацию своих операций. В большинстве случаев они работают с доказательством ценности и пилотными проектами.

Используйте дизайн-мышление

Хорошим подходом к применению этих технологий является использование проектного мышления или аналогичных подходов, ориентированных на пользователя.Они начинаются с понимания проблем и возможностей, связанных с существующим рабочим процессом пользователей.

Многие из этих проблем связаны с традиционными приложениями оптимизации и автоматизации, которые сложно использовать и поддерживать. Кроме того, они плохо интегрированы, что требует гораздо больше усилий, чем необходимо. Как вы можете улучшить это? Используйте новейшие технологии искусственного интеллекта, чтобы улучшить эти традиционные технологии, сделав их более управляемыми данными

Автономные установки

Автономные предприятия должны быстрее реагировать на окружающую среду, включая рынок и цепочку создания стоимости.Принятие решений по планированию и составлению графиков почти в режиме реального времени может снизить риск и неопределенность. В результате резко увеличивается рентабельность.

Семантические веб-технологии, такие как графы знаний, делают данные машиночитаемыми и интегрируют хранилища данных. Google использует графы знаний для управления всемирной паутиной и улучшения своих поисковых приложений. Эта технология в настоящее время применяется для управления корпоративными знаниями и является ключом к уменьшению разрозненности данных и организации. Это может обеспечить визуализацию и оптимизацию по всей цепочке создания стоимости.Он может добавлять структуру к неструктурированным данным в электронных таблицах и документах. Это ключ к поддержке использования обработки естественного языка и другого ИИ для придания смысла данным.

Машинное обучение и автономная работа

Модели машинного обучения и основных принципов могут использоваться для согласования данных предприятия и сравнения фактических операций с запланированными. В настоящее время это обычно делается через несколько недель после окончания каждого месяца. Это ручной процесс, и он часто не выполняется строго. Сравнивая данные между объектами и за большой период времени, можно автоматизировать выявление и определение приоритетов возможностей повышения прибыли.

Люди не в состоянии обрабатывать огромные объемы данных о цепочке поставок и предприятиях, которые собираются каждую минуту. Однако модели машинного обучения могут быть построены для выявления закономерностей и аномалий в данных и оповещения пользователей. Затем графы знаний можно использовать для предложения вероятных причин аномалий и рекомендаций по корректирующим действиям.

Автономная работа требует новой комбинации ряда зрелых и новых технологий, включая:

  • Строгая симуляция
  • Многопараметрический прогностический контроль
  • Модульная автоматизация процедур
  • Графы знаний
  • Машинное обучение и
  • Символический ИИ

Сначала эти технологии будут дополнять оперативную группу, но в будущем. Будут возможны все более автономные операции.

Облачные вычисления и автономная работа

Для достижения этого вполне вероятно, что когнитивные автономные операции потребуют использования облачных вычислений для обработки огромных объемов данных почти в реальном времени. Данные поступают с устройств IIoT с использованием онлайн-моделей основных принципов и новейшего искусственного интеллекта. Облако также позволяет агрегировать данные с нескольких заводов для поддержки оптимизации цепочки создания стоимости. Он анализирует производительность оборудования и установок и привлекает специалистов для устранения неполадок.

Это захватывающее время в нашей отрасли с огромными проблемами, связанными с целями устойчивого развития и переходом на энергию, но также и с огромными возможностями, связанными с новейшими облачными вычислениями, большими данными, технологиями IIoT и AI.


Компании не используют потенциал больших данных!

Что такое большие данные? Как специалист по данным, я очарован данными. С энтузиазмом я погружаюсь в бушующее море данных, так называемые большие данные, и ищу идеи.

Роботы, сертифицированные по стандарту

ATEX/IECEx для зоны 1: почему?

Нефтегазовая промышленность с ее потенциально опасной окружающей средой должна учитывать строгие правила и нормы, которым они должны соответствовать. Чтобы выявить неожиданные инциденты, частое и тщательное наблюдение отнимает ценное время у операторов и руководства.

Edge Computing — новые облачные вычисления?

В связи с промышленным Интернетом вещей или анализом данных термины «облако» и «граничные вычисления» продолжают появляться.В то время как большинство людей знакомы с термином «облако» не позднее, чем через различные сервисы от Google или Amazon, граничные вычисления — довольно неизвестная область.

Автономная настройка газовых турбин GE Digital

Компания GE Digital объявила о выпуске программного обеспечения, которое помогает обеспечить работу газовых турбин при наиболее оптимальном сгорании для снижения выбросов и расхода топлива. Автономная настройка газовых турбин использует искусственный интеллект (ИИ) для создания модели цифрового двойника машинного обучения (МО) газовой турбины, чтобы постоянно находить наиболее оптимальные температуры пламени и разделения топлива, чтобы помочь минимизировать выбросы и акустику.Локальное программное обеспечение определяет изменения температуры окружающей среды, свойств газообразного топлива и деградации и отправляет автоматические корректировки в режиме реального времени на элементы управления каждые две секунды.

В газовых турбинах требуется сезонная регулировка температуры пламени и разделения топлива, что обычно выполняется вручную экспертом после простоя и может занять несколько дней. Однако ручная сезонная настройка обычно эффективна только для конкретных условий, в которых она была выполнена, и часто не реагирует на изменения температуры окружающей среды или свойств топлива.

Целью автономной настройки является отслеживание «наилучшего места» турбины (рабочие условия с низкой акустикой и низким уровнем выбросов) в ответ на изменения условий окружающей среды, свойств топлива или физической деградации, а также помогает снизить потребность в сезонное переназначение. Программное обеспечение применимо к большинству платформ газовых турбин OEM. Программное обеспечение также полностью связано с критически важным для безопасности программированием системы управления турбиной, что помогает гарантировать, что оно не может повредить турбину.

Производители электроэнергии, которые могут извлечь наибольшую выгоду из этого программного обеспечения, как правило, расположены в регионах со строгим регулированием или с ограниченными выбросами, таких как Европа, США и Канада, или в любом месте, которое не имеет постоянных погодных условий. Кроме того, любой объект, на котором возникают проблемы с непостоянством качества топлива, или сайты, стремящиеся снизить свои затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M) за счет сокращения ручной настройки и расхода топлива, могут выиграть. На электростанциях реализовано сокращение выбросов оксида углерода до 14%, выбросов закиси азота до 10-14%; и снижение расхода топлива и углекислого газа на 0.5 и 1 процент.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *