en
Feedback
EngiCore

EngiCore

Open in Telegram

حـيثُ لا أحـتكار للـمعرفة ✔️ @ENGICORE2bot #Chemicalengineer | #petrochemicalengineer | #Mechanicalengineer | #productionengineer

Show more
5 025
Subscribers
-124 hours
+67 days
-65230 days
Posts Archive
منشآت الإنتاج السطحية | الجزء 02 ليش نستخدم أكثر من مرحلة فصل في المنشآت النفطية؟ وليش ما نقلل الضغط دفعة واحدة؟ في الجزء الثاني من سلسلة Surface Production Facilities ننتقل من فهم العازلة ثلاثية الطور إلى فهم الفصل متعدد المراحل (Stage Separation) خلال هذا الجزء راح نتناول: لماذا نستخدم الفصل على عدة مراحل؟ • شنو يصير للغاز المذاب بالنفط عندما ينخفض الضغط؟ • وظيفة كل من HP وMP وLP Separator شلون تنتقل الموائع بين مراحل الفصل؟ • أهم متغيرات التشغيل: الضغط، المستوى، درجة الحرارة واستقرار الجريان أبرز المشاكل التشغيلية مثل Pressure Imbalance وLiquid Carryover وGas Blow-by أساسيات تشخيص المشاكل والحفاظ على استقرار منظومة الفصل الهدف من السلسلة هو تبسيط المفاهيم الهندسية وربط النظرية بالتشغيل الفعلي داخل الحقول النفطية حتى تكون المعرفة أقرب للطالب والخريج والمهندس العامل في الموقع. https://t.me/engicore0 #منشآت_الإنتاج_السطحية #النفط_والغاز #هندسة_العمليات #الهندسة_الكيمياوية #هندسة_النفط #SurfaceProductionFacilities #StageSeparation #OilAndGas #ProcessEngineering #ProductionEngineering

📢 خلونا نكبر معاً ونصنع محتوى هندسي يستحق المتابعة! إذا وجدت في قناتنا معلومة مفيدة أو محتوى يستحق النشر فلا تبخل علينا بدعمك ❤️ 🔹 اشترك في القناة 🔹 فعّل الإشعارات 🔔 🔹 شارك المحتوى مع زملائك وأصدقائك المهندسين دعمكم هو الوقود الذي يدفعنا للاستمرار وتقديم محتوى هندسي أقوى وأكثر فائدة. 🤝 معاً نتعلم، نتطور، ونوصل المعرفة إلى أكبر عدد ممكن. https://t.me/engicore0 #دعم_القناة #محتوى_هندسي #شارك_المعرفة

📢 خلونا نكبر معاً ونصنع محتوى هندسي يستحق المتابعة! إذا وجدت في قناتنا معلومة مفيدة أو محتوى يستحق النشر فلا تبخل علينا بدعمك ❤️ 🔹 اشترك في القناة 🔹 فعّل الإشعارات 🔔 🔹 شارك المحتوى مع زملائك وأصدقائك المهندسين دعمكم هو الوقود الذي يدفعنا للاستمرار وتقديم محتوى هندسي أقوى وأكثر فائدة. 🤝 معاً نتعلم، نتطور، ونوصل المعرفة إلى أكبر عدد ممكن. #دعم_القناة #محتوى_هندسي #شارك_المعرفة

منشآت الإنتاج السطحية | الجزء 01 كل عملية إنتاج نفطي مستقرة تبدأ بعملية فصل فعالة في الجزء الأول من هذه السلسلة أشرح أساسيات العازلة ثلاثية الطور (Three-Phase Separator) وتشمل: لماذا نحتاج إلى عملية الفصل ثلاثي الطور كيف يتم فصل الغاز والنفط والماء داخل العازلة المكونات الداخلية الرئيسية للعازلة ووظيفة كل منها أهم متغيرات التشغيل: الضغط، درجة الحرارة، المستوى ومعدل الجريان أبرز المشاكل التشغيلية مثل (Liquid Carryover)، (Gas Blow-by)، وضعف فصل النفط عن الماء أساسيات تشخيص المشاكل والإجراءات التصحيحية (Troubleshooting) أتمنى أن تساعد هذه السلسلة الطلبة والخريجين والمهندسين في بناء فهم أقوى وأكثر وضوحاً لـ منشآت الإنتاج السطحية والعمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز. #منشآت_الإنتاج_السطحية #النفط_والغاز #الهندسة_الكيمياوية #هندسة_العمليات #هندسة_النفط #OilAndGas #SurfaceProductionFacilities #ThreePhaseSeparator #ProcessEngineering

منشآت الإنتاج السطحية | الجزء 01 كل عملية إنتاج نفطي مستقرة تبدأ بعملية فصل فعالة في الجزء الأول من هذه السلسلة أشرح أساسيات العازلة ثلاثية الطور (Three-Phase Separator) وتشمل: لماذا نحتاج إلى عملية الفصل ثلاثي الطور؟ كيف يتم فصل الغاز والنفط والماء داخل العازلة؟ المكونات الداخلية الرئيسية للعازلة ووظيفة كل منها. أهم متغيرات التشغيل: الضغط، درجة الحرارة، المستوى ومعدل الجريان. أبرز المشاكل التشغيلية مثل (Liquid Carryover)، (Gas Blow-by)، وضعف فصل النفط عن الماء. أساسيات تشخيص المشاكل والإجراءات التصحيحية (Troubleshooting). أتمنى أن تساعد هذه السلسلة الطلبة والخريجين والمهندسين في بناء فهم أقوى وأكثر وضوحاً لـ منشآت الإنتاج السطحية والعمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز. #منشآت_الإنتاج_السطحية #النفط_والغاز #الهندسة_الكيمياوية #هندسة_العمليات #هندسة_النفط #OilAndGas #SurfaceProductionFacilities #ThreePhaseSeparator #ProcessEngineering

من دواعي سرورنا أن يكون مدرب كورس Aspen HYSYS المهندس محمد معيوف عبد الحياني أحد الكفاءات الهندسية المتميزة في مجال الهندسة الكيمياوية وهندسة العمليات ما يميز المهندس محمد ليس الجانب الأكاديمي والمهني فقط وانما قدرته على ربط مفاهيم هندسة العمليات بالتطبيقات الواقعية داخل المنشآت النفطية وتقديم البرنامج بأسلوب واضح ومنظم يخدم المهندس في حياته العملية… وبصراحة اختيار المهندس محمد لتقديم هذا الكورس يمثل إضافة حقيقية وقيمة كبيرة للمشاركين لأن الهدف مو مجرد تعلم أوامر البرنامج وانما تعلم شلون تحلل العملية وتفهم النتائج وتفكر بعقلية مهندس عمليات وأنت تستخدم Aspen HYSYS كل التقدير والاحترام للمهندس محمد معيوف عبد الحياني ونتطلع إلى كورس غني بالمعلومات والخبرة والتطبيق العملي يليق بمكانته العلمية والمهنية 🙏🏻🙏🏻 ما راح تتعلم البرنامج فقط… راح تتعلم شلون تستخدمه بعقلية مهندس

three phase separator...EPOSIDE 01.pdf6.80 KB

📘 دليل سوق العمل لمهندسي النفط والهندسة الكيمياوية من أكثر الأسئلة اللي تواجه المهندس خصوصاً ببداية مسيرته: وين ممكن أشتغل؟ وشنو المجالات المتاحة لتخصصي؟ لهذا أعددت هذا الدليل حتى يكون خريطة مختصرة وواضحة تساعد المهندس يتعرف على أبرز المسارات والفرص الموجودة في سوق العمل. الدليل يتناول مجالات مثل: تكرير النفط، شركات الإنتاج ومحطات المعالجة، معالجة الغاز، البتروكيمياويات، شركات ومكاتب EPC، سلامة العمليات، Flow Assurance، إضافة إلى بعض الصناعات التحويلية ومعالجة المياه. والهدف مو فقط نعرف أسماء الوظائف وإنما نبدأ نفهم وين مكان المهندس داخل الصناعة وشنو المهارات اللي يحتاج يطورها حتى يدخل كل مسار. دعونا نلتقي… لنرتقي 📎 الدليل الكامل — احتفظوا بنسخة منه وشاركوه ويا كل مهندس ممكن يستفيد منه

دليل_سوق_الهندسة_الكيمياوي_والنفط.pdf3.40 MB

دليل_سوق_الهندسة_الكيمياوي_والنفط.pdf3.40 MB

دليل_سوق_الهندسة_الكيمياوي_والنفط.pdf3.40 MB

🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات - أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة https://t.me/engicore0

- أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة 🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات - أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة https://t.me/engicore0

🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات - أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة https://t.me/engicore0 🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات - أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة 🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات - أما عندما تنخفض الحرارة: تزداد لزوجة النفط تقل سرعة التفاعلات الكيميائية يزداد احتمال تكون الشمع (Wax Formation) قد تتكون الهيدرات (Gas Hydrates) في خطوط الغاز تقل كفاءة انتقال الحرارة داخل المبادلات الحرارية 🔴 إذا تجاوزت الحرارة القيمة التصميمية فقد تحدث عدة مشاكل: زيادة ضغط الأبخرة داخل المعدة ارتفاع الضغط الداخلي زيادة معدل التبخر فقدان جزء من الهيدروكربونات الخفيفة تلف بعض المواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة تشغيل أنظمة الإنذار أو الإيقاف إذا وصلت الحرارة إلى حدود خطرة https://t.me/engicore0 🔸المتغير الثاني: درجة الحرارة (Temperature) أن الحرارة في الحقيقة هي أحد أهم العوامل التي تتحكم في خواص الموائع /وسرعة التفاعلات الكيميائية/ وكفاءة الفصل/ وحتى العمر التشغيلي للمعدات في النفط والغاز قد يؤدي تغير درجة الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات مئوية فقط إلى تغير كبير في لزوجة النفط وزيادة الضغط داخل المعدة وانخفاض كفاءة عملية الفصل . 🔴لماذا لا توجد قيمة حرارة (مثالية) لكل العمليات بل لكل معدة ولكل عملية درجة حرارة تشغيل مصممة بعناية: - فعندما ترتفع الحرارة: تقل لزوجة النفط (Viscosity) تزداد قابلية السوائل للتبخر يزداد ضغط الأبخرة (Vapor Pressure) تزداد سرعة التفاعلات الكيميائية تتمدد السوائل والغازات

🔴 المتغيرات التشغيلية الأربعة (The Four Primary Process Variables) جميع أنظمة التحكم تقريباً تعتمد على أربعة متغيرات رئيسية فقط وهي: Pressure (P) – الضغط Temperature (T) – درجة الحرارة Flow (F) – معدل الجريان Level (L) – المنسوب 🔸الضغط (Pressure) : القوة المؤثرة على وحدة المساحة نتيجة اصطدام جزيئات السائل أو الغاز بجدران الوعاء أو خط الأنابيب ويقاس الضغط في اي نقطة يتوقع ان يتغير فيها الضغط مثل : 🔹رؤوس الآبار (Wellheads) 🔹خطوط الأنابيب (Pipelines) 🔹فواصل النفط والغاز (Separators) 🔹المضخات (Pump Suction & Discharge) 🔹الضواغط (Compressors) 🔹المبادلات الحرارية (Heat Exchangers) 🔹أوعية الضغط (Pressure Vessels) 🔹خزانات الغاز 📍 فبدون فرق في الضغط لن يتحرك أي سائل أو غاز داخل خطوط الأنابيب ولهذا السبب يعتمد تشغيل أي مصنع تقريباً على التحكم المستمر بالضغط ولهذا نقول دائماً : أن الضغط غالبا لا يكون المشكلة بل هو دليل على أن شيئاً قد تغير داخل النظام Pressure is not the problem it is the symptom of a problem ولذلك يعتبر الضغط اكثر المتغيرات مراقبة داخل العملية وهو مؤشر رئيسي لسلامة العملية https://t.me/engicore0

🔴 المتغيرات التشغيلية الأربعة (The Four Primary Process Variables) جميع أنظمة التحكم تقريباً تعتمد على أربعة متغيرات رئيسية فقط وهي: Pressure (P) – الضغط Temperature (T) – درجة الحرارة Flow (F) – معدل الجريان Level (L) – المنسوب 🔸الضغط (Pressure) : القوة المؤثرة على وحدة المساحة نتيجة اصطدام جزيئات السائل أو الغاز بجدران الوعاء أو خط الأنابيب ويقاس الضغط في اي نقطة يتوقع ان يتغير فيها الضغط مثل : 🔹رؤوس الآبار (Wellheads) 🔹خطوط الأنابيب (Pipelines) 🔹فواصل النفط والغاز (Separators) 🔹المضخات (Pump Suction & Discharge) 🔹الضواغط (Compressors) 🔹المبادلات الحرارية (Heat Exchangers) 🔹أوعية الضغط (Pressure Vessels) 🔹خزانات الغاز 📍 فبدون فرق في الضغط لن يتحرك أي سائل أو غاز داخل خطوط الأنابيب ولهذا السبب يعتمد تشغيل أي مصنع تقريباً على التحكم المستمر بالضغط ولهذا نقول دائماً : أن الضغط غالبا لا يكون المشكلة بل هو دليل على أن شيئاً قد تغير داخل النظام Pressure is not the problem it is the symptom of a problem ولذلك يعتبر الضغط اكثر المتغيرات مراقبة داخل العملية وهو مؤشر رئيسي لسلامة العملية https://t.me/engicore0

صباح مليئ بالـخير والـبركة ويوم جديد يعني فرصة جديدة حتى نتعلم ونتطور ونقترب أكثر من أهدافنا💪🏻

صباح الخير يا مهندسين يوم جديد يعني فرصة جديدة حتى نتعلم معلومة ونطور مهارة ونقترب أكثر من أهدافنا💪🏻