<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <channel rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2706">
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2706</link>
    <description />
    <items>
      <rdf:Seq>
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3287" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3286" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3285" />
        <rdf:li rdf:resource="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3284" />
      </rdf:Seq>
    </items>
    <dc:date>2026-04-05T22:37:30Z</dc:date>
  </channel>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3287">
    <title>Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3287</link>
    <description>Title: Літолого-фаціальні особливості майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів
Authors: Довжок, Т. Є.; Вакарчук, С. Г.; Іщенко, І. І.; Євдощук, М. І.; Орач, С. В.; Галко, Т. М.
Abstract: Викладено результати літолого-фаціального аналізу відкладів майкопського нафтогазоносного комплексу українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів. Встановлено три фації осадонакопичення (прибережно-морська, лагунно-затокова та морська) та виділено 10 основних літотипів порід. Побудовано літолого-фаціальні карти планорбелового, молочанського, керлеутського та верхньомайкопського&#xD;
горизонтів.; Results of lithofacies analysis for the sedimentary rocks of the Maykop petroleum-prone formation in the&#xD;
Ukrainian part of the Azov and Black seas are summarized. It has been recognized three sedimentation environments&#xD;
(near shore-littoral, lagoonal-estuary and open marine ones) and 10 basic rock lithotypes. Lithofacies maps&#xD;
for the Planorbellian, Molochanian, Kerleutian and Upper Maykopian horizons have been compiled.</description>
    <dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3286">
    <title>Аналіз відмов морського противикидного обладнання</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3286</link>
    <description>Title: Аналіз відмов морського противикидного обладнання
Authors: Копей, Б. В.; Іванків, Р. В.; Мосора, Ю. Р.
Abstract: Проаналізовано дані, зібрані з 83 свердловин, що бурилися в акваторіях морів глибиною від 400 до 2100&#xD;
м. В комплексі обладнання морських бурових установок відіграє важливу роль противикидне обладнання. В&#xD;
даний час невирішеними залишаються питання надійності підводного ПВО. Метою досліджень є оцінка&#xD;
надійності морського противикидного обладнання, що використовується при бурінні свердловин в акваторіях морів. В ході аналізу побудовано діаграму залежності виникнення відмов елементів ПВО від глибини&#xD;
акваторії, діаграму залежності часу простою елементів ПВО від глибини акваторії, графік залежності&#xD;
втраченого часу, який витрачається на усунення відмов противикидного обладнання, від глибини акваторії,&#xD;
де проводиться буріння, діаграму кількості відмов різних елементів ПВО, що припадає на один день&#xD;
експлуатації обладнання, діаграму середнього часу простою різних елементів ПВО, що припадає на один&#xD;
день експлуатації обладнання. Опрацювання даної інформації дає змогу зробити висновок про найбільш ненадійні елементи морського противикидного обладнання, вплив глибини акваторії на надійність морського&#xD;
ПВО та фінансові і матеріальні втрати, що мають місце при відмовах даного обладнання.; The article analyzed data collected from 83 wells that have been drilled in the waters of the seas of 400 to&#xD;
2100 m depth. In the complex machinery of marine drilling rigs, blowout equipment plays an important role. Currently,&#xD;
reliability of underwater blowout preventer equipment (BPE) remains unresolved. During the analysis the&#xD;
diagram of air protection elements failures subject to the depth of waters, the dependency diagram of the downtime&#xD;
BPE elements on the water depth, the chart of dependency of the lost time spent to eliminate blowout equipment&#xD;
failures, on the depth of waters where the drilling occurs, the diagram of quantity of failures of different BPE elements&#xD;
that appears during one-day equipment operation, the diagram of the average downtime of various BPE elements&#xD;
during the one-day operation of the equipment were constructed. The information processing allows to judge&#xD;
about the most unreliable elements of the sea BPE, the impact of deep waters on the reliability of blowout&#xD;
equipment and financial and material costs that occur in case of equipment failure.</description>
    <dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3285">
    <title>Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3285</link>
    <description>Title: Методи та устаткування зменшення забруднення водних ресурсів стоками з об'єктів нафтогазового комплексу
Authors: Челядин, Л. І.; Григорчук, Л. І.; Челядин, В. Л.; Богославець, М. М.
Abstract: Описано методи та устаткування, які зменшують забруднення довкілля стічними водами, що має&#xD;
екологічне, соціальне та народногосподарське значення. Основні методи очищення стічних вод від н\п і завислих, що використовуються в нафтогазовому комплексі, це фізичні та фізико-хімічні і рідко біологічні.&#xD;
Для очищення пластових вод від н\п і завислих використовують технології, які описані в літературі, є метод відстою в земляних і горизонтальних відстійниках, а на бурових установках цей відстій відбувається в&#xD;
амбрах. Реальна ефективність очищення стоків цим методом складає 50-60% від нафтопродуктів і 60-70-&#xD;
% від завислих, а ХСП-55-65%. Методи очищення розливів нафтопродуктів на поверхні ґрунтів чи морів&#xD;
включають покриття їх різними сорбентами з їх наступним збором та спалюванням,що також є неефективним. Для підвищення ефективності очищення забруднених середовищ на основі проведених експериментальних досліджень розроблено удосконалені технології очищення стічних вод від нафтопродуктів та&#xD;
устаткування – тонкошаровий відстійник, фільтр-адсорбер. Запропоновані заходи дають змогу підвищити ступінь очищення стоків до 75-85%, що зменшить викиди в довкілля, а значить підвищити рівень екологічної безпеки промислових об’єктів.; The paper describes methods and equipment that reduce the pollution by sewage, which has environmental,&#xD;
social and economic importance. Basic cleaning methods of wastewater from oil and suspended particles that are&#xD;
used in the oil and gas complex are the physical and physicochemical and rarely biological ones. To clean the reservoir&#xD;
water from oil and suspended particles using technologies that are described in the literature is the method&#xD;
of sludge in earthen and horizontal cesspools, and the rigs on tapes place this crap in an amber. The real effectiveness&#xD;
of wastewater treatment from oil using this method is 50–60%, and 60–70% of suspended particles from&#xD;
chemical consumption of oxygen – 55–65%. Methods for cleaning up oil spills on the soil and sea surface include&#xD;
their coverage by different sorbents with their next collection and incineration, which is also inefficient. To improve&#xD;
the efficiency of contaminated environment on the basis of the conducted experimental research developed were the&#xD;
advanced technologies of wastewater purification from oil and equipment – thin-layer tank, filter-adsorber. Proposed&#xD;
measures allow to increase the degree of effluent to 75–85%, which will reduce emissions into the environment,&#xD;
and thus improve the environmental safety of industrial facilities.</description>
    <dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
  <item rdf:about="http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3284">
    <title>Особливості конструкції і надійність зварних комбінованих балонів високого тиску</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3284</link>
    <description>Title: Особливості конструкції і надійність зварних комбінованих балонів високого тиску
Authors: Савицький, О. М.; Мандрик, О. М.; Савицький, М. М.
Abstract: Розглянуто питання особливостей конструкції, забезпечення надійності та технології зварювання&#xD;
комбінованих балонів малої, середньої і великої місткості для газифікації автотранспорту та транспортування газу морським і сухопутним шляхом. Незалежно від ємкості і габаритів усі ці балони експлуатуються в умовах циклічних навантажень високим (до 20МПа) тиском і призначені для накопичення, зберігання та транспортування природного газу.&#xD;
Показано, що для виготовлення металевих корпусів вказаних балонів доцільно застосовувати високоміцні сталі з показниками міцності і пластичності σв=1000-1300МПа і δ=12-16%. При такому співвідношенні міцності і відносного подовження металу корпусу забезпечується оптимальне поєднання статичної&#xD;
міцності і циклічної довговічності балонів.&#xD;
Для спрощення і здешевлення технологічного циклу виготовлення балонів, а також для забезпечення&#xD;
необхідної якості зварних з’єднань металевих корпусів необхідно застосовувати технології зварювання,&#xD;
які забезпечують зменшення тепловкладення у зварні з’єднання і керування структурою їх металу. До таких технологій відносяться процеси зварювання в захисних газах з активуючими флюсами.&#xD;
Показано, що посилення циліндричної частини зварного металевого корпусу композитною оболонкою&#xD;
у співвідношенні до його товщини 1:1 в 2 рази підвищує статичну міцність балону і в 4 рази – його циклічну довговічність. При цьому забезпечується коефіцієнт запасу міцності на рівні 2,6 і циклічна довговічність 18000 циклів, що свідчить про високу надійність зварних комбінованих балонів.; The paper deals with design features, reliability maintenance and technologies of welding the composite cylinders&#xD;
of small, medium and large capacity for the installation of gas service to vehicles and for offshore and&#xD;
onshore gas transportation. Regardless of the capacity and size these cylinders are operated under the&#xD;
circumstances of repeated stresses by high pressure (up to 20 MPa) and are designed for accumulating, storing and&#xD;
transporting natural gas.&#xD;
It is proven that creating appropriate metal casings of cylinders requires the use of high-strength steel with the&#xD;
strength index of σv = 1000-1300MPa and ductility index of δ = 12-16%. This ratio of strength and specific&#xD;
elongation of the casing metal provides best configuration of static strength and cylinders cyclic life.&#xD;
To simplify and reduce the costs of the technology cycle of constructing cylinders as well as to ensure a&#xD;
certain quality of weld joints of metal casings it is necessary to apply welding technologies that produce less heat&#xD;
input to the weld joints and architectural control of their metal. These technologies include the processes of gasshielded&#xD;
welding with activating fluxes. This article states that the reinforcing of the cylindrical part of the welded metal casing with the composite&#xD;
shell at the ratio of 1:1 to its thickness increases the static strength of the cylinder by 2 times and its cyclic life by 4&#xD;
times. This provides the safety factor of 2.6 and the cyclic life of 18,000 cycles that provide the high reliability of&#xD;
welded composite cylinders.</description>
    <dc:date>2013-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </item>
</rdf:RDF>

