تهيه نانو پودر به روش قالب ريزي ژل
بررسی ترمودینامیکی تشکیل رسوبات واکس
بررسي تأثير نسبت مولي آلومينيم به تيتانيم در پليمريزاسيون اتيلن .....
Longtion AutoRun Pro Enterprise
*يک نرم افزار عالي براي ساخت اتوران
اگر مي خواهيد منو ، وب سايت ، فايل Pdf ، پروژه پاور پوينت ، ويديو ، اسلايدها يا هر چيز ديگري که در اين باب است را بر روي يک CD برده و سپس بصورت خودکار (AutoRun ) اجرا نماييد؛ از اين نرم افزار استفاده کنيد.
حجم دانلود: 16 مگابايت
Active Desktop Calendar 7.9 Build 100226
*يک تقويم هوشمند روي مونيتور شما
اگر شما جزء آندسته از افرادي هستيد که دوست داريد تقويم روزانه روی Desktop خود داشته باشيد ، اين نرم افزار را نصب نماييد. اما آنچه که در کنار نصب اين نرم افزار بدست خواهيد آورد نيز قابل تامل است و شما در زير با تعدادي از آنها آشنا مي شويد:
CFosSpeed v5.00.1560 Final *Full*
براي توضيح اين نرم افزار نيازي به حرف اضافه اي نيست . فقط همين قدر کافي
است بدانيد که اين نرم افزار سرعت دانلود و مرور صفحات اينترنتي شما را تا سه برابر افزايش مي دهد. نهايت استفاده از اين نرم افزار زماني است که از ارتباط DSL استفاده نماييد. و اگر مي خواهيد در VoIP (گفتگوي اينترنتي) راحت باشيد ؛ از اين نرم افزار حتما بهره بگيريد.
اين نرم افزار کليه تنظيمات را بطور خودکار انجام ميدهد و نيازي نيست که شما هيچ کار خاصي انجام دهيد.
روش نصب و کرک برنامه :
* ابتدا برنامه ست آپ يا همان فايي cfosspeed-v311-build1180.exe را اجرا نماييد.
* سپس روي فايل key.cfosspeed دابل کليک نموده و شماره سريالي که در فايل serial موجود است را به جاي پسوردي که از شما مي خواهد ، وارد نماييد.
* دکمه Finish را فشار دهيد.
* تمام شد. موفق باشيد.
Combined effects of polymer/surfactant/oil/alkali on physical chemical properties
حل دقيق معادلات لاية مرزي براي يك سيال ويسكوالاستيك از نوع مرتبة دوم در جريان بالاي يك صفحة ساكن
جزوات آموزشی شرکت نفت اهواز
اصول تئوری و عملی تستهای غیر مخرب:
http://www.2shared.com/file/11696589...e_testhay.html
http://rapidshare.com/files/35620898...hareb.pdf.html
Properties of Cast Films Made of HCl-Methanol Modified Corn Starch
محاسبات تحلیل پینچ برای انتگراسیون حرارتی با استفاده از نرم افزار MATLAB
محاسبات به صورت آن لاین در سایت
جهت محاسبات PRESURE VESSLE اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه عدد رينولدز اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه ميزان FLOW اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه ميزان DENSITY اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه بازدهي پمپ اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه ORIFICE اينجا را كليك كنيد.
جهت تبديل سرعت به جريان، اينجا را كليك كنيد.
جهت محاسبه NPSH درپمپهاي سانتريفوژ اينجا را كليك كنيد.
Chemical and Physical Characteristics of CornSilages and Their Effects on InVitro Disappearance
The Fine Structure of Corn Starches of Various Amylose-Percentage: Waxy, Normal and Amylomaize
physical and chemicalcharacterizations of corn stover and poplar solids resulting from leading pretr
گزارش كاراموزي کارخانه نشاسته و گلوکز یاسوج
بررسي تعادلات فازي مخلوط هيدروكربن ها با استفاده از نظريه ترموديناميك نيمه پيوسته
كتاب بازيافت گوگرد تاليف مهندس رضا مسگريان
آشنایی بالوله واتصالات
مطاله تجربی تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز به روش اکسایش جزیی غیر کاتالیستی
استفاده از نانوكامپوزيت هاي زمينه سراميكي بر پايه هيدروكسي آپاتيت به عنوان كاشتني
بررسی رفتار خوردگی
بررسی خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت هاي بر پایه EPDMPP
بررسی تاثیر تشکیل رسوب نفت خام روی عملکرد مبدل های حرارتی واحد پیش گرمکن تقطیر اتمسفریک
بازیافت مواد كامپوزیتی
- روش كار در دانشگاه برونل به كار گیری مجدد كامپوزیت های گرما سخت خرد شده به عنوان پر كننده درپلیمرها و فن آوری مروبطه بود. یك فن آوری با فرآیندهایی كه به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا منجر می شود. این فرآیندها به ویژه برای بازیافت قراضه های تقریبا تمیز و غیر آلوده كامپوزیتی مناسب هستند.
- در دانشگاه ناتینگهام كار بر روش های حرارتی بستر سیال متمركز شده بود كه انرژی و الیاف را به شكلی مناسب برای تهیه محصولات با ارزش بازیافت می كنند. این فرآیند برای قراضه های آلوده و مخلوط با سایر مواد، حاصل از قطعات صنایعی همچون صنعت خودرو مناسب است.

- این گزارش نتایج كارهای انجام شده در دانشگاه ناتینگهام را بیشتر مورد بررسی قرار می دهد. در این دانشگاه یك فرآیند بستر سیال به كار گرفته شد. فرآیندی كه بای بازیافت ماده تقویت كننده و انرژی از طریق سوزاندن زمینه پلیمری مواد كامپوزیتی مناسب است. سپس الیاف بازیافتی مشخصه سازی شده و كاربرد آنها درجاهایی كه ارزش افزوده بالایی دارند نشان داده شده است.
- هدف اصلی این مطالعه، كامپوزیت های گرما سختی بود كه درحجم بالا به كارگرفته می شوند. كامپوزیت هایی با زمینه پلی استر، و فنلیك كه با الیاف شیشه تقویت شده و با مواد معدنی پر شده اند. كامپوزیت های الیاف كربن نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند.
فرآیند بستر سیال
به كارگیری بستر سیال برای بازیافت الیاف و شیشه و انرژی از مواد كامپوزیتی، بر مبنای یك كار قبلی در دانشگاه ناتینگهام انجام شد كه درآن فرآیندهای گوناگون احتراق به عنوان روش بازیابی انرژی از كامپوزیتها مورد مطالعه قرار گرفته بودند. زمینه پلیمری كامپوزیت هنگام ورود به بستر سیال دما بالا تجزیه شده و این امر منجر به آزاد شدن الیاف و پركننده و خروج آنها از بستر به وسیله جریان گاز می شود. یك بستر سیال دراندازه های آزمایشگاهی و به قطر 315 میلی متر ساخته شده و هوای سیال ساز به صورت الكتریكی پیش گرم شد تا بستر در دمایی بیش از 750 درجه سانتی گراد كار كند. الیاف و پركننده ها پس از ترك بستر سیال به وسیله چرخانه از جریان گاز جدا شدند.
پژوهشهای نخستین روی یك نمونه صنعتی پایه پلی استری انجام شد كه به روش قالب گیری ورقه ای ساخته شده بود. نتایج نشان دادند كه استحكام الیاف شیشه در طول فرایند با افزایش دما كاهش می یابد. با این وجود حداقل دمایی برای تجزیه پلیمر و آزاد شدن الیاف مورد نیاز بود. به این ترتیب دمای بهینه فرایند تعیین شد.
در دمای 450 درجه سانتی گراد ، سوختن كامل نمی شد و به محفظه ای برای احتراق ثانویه نیاز بود كه در آن، گازهای بستر سیال، پس از جدا شدن از الیاف و پركننده ها بسوزند. پس از این محفظه، یك مبدل گرمایی قرارداده شد كه در آن از سوزاندن پلیمر انرژی به دست آید.
بهینه سازی دستگاه بازیافت الیاف
سیستم جریان گردبادی الیاف و پركننده نصب شده، نمی توانست الیاف را به طور كامل از پركننده جدا كند و برای دستیابی به الیافی با كیفیت بالاتر، به سیستم جداساز بهتری نیاز بود. به همین علت، یك توری چرخان روی مجرای بستر سیال نصب شد. با عبور گازهای خروجی بستر سیال از توری، الیاف در سوراخ های توری گیر می كنند.
با چرخش توری، الیاف از جریان گاز خروجی جدا شده و داخل یك جریان هوای مخالف قرار می گیرند كه الیاف را از توری گذرانده و وارد مجرای جمع كننده می كند. ذرات پركننده روی شبكه توری جمع نمی شوند. این توری چرخان قادراست الیاف شیشه را با خلوص 80 در صد جمع آوری كند.
آماده سازی مواد برای بازیافت
قراضه های كامپوزیتی از داخل یك قیف و به وسیله یك ماردون به درون بستر سیال تغذیه می شوند. موثرترین روش آماده سازی، به كار گیری آسیاب چكشی برای خرد كردن ضایعات است، تا حدی كه از یك توری با شبكه های 5 تا 10 میلی متری عبور كنند. نتایج نشان دادند كه با كوچك تر شدن ابعاد مواد ورودی، روند فرایند بستر سیال سریع تر می شود و مواد باقی مانده دركف بستر در هر مرحله، كاهش می یابد. با این وجود درچنین شرایطی متوسط طول الیاف بازیافتی كوتاه تر است. علاوه بر قطعات SMC ، دیگر ضایعات كامپوزیتی تقویت شده با الیاف شیشه نیز از روش بستر سیال بازیافت شدند، از جمله قطعه ای از وینیل استر/ شیشه با پركننده سیلیس. هر دوی این كامپوزیت ها با روشی مشابه به روش ذكرشده برای قطعات SMC فرآوری شدند، اگر چه تجزیه رزین وینیل اسر بسیار كند تر از پلی استر انجام شد. یك صفحه فنلیك/ شیشه نیز بازیافت شد. رزین فنلیك زمان بیشتری برای تجزیه نیاز داشت و قطعات باقی مانده از الیاف شیشه با سختی به رشته های جداگانه تبدیل می شدند.
بازیافت قطعات خودرو
هدف اصلی این پروژه، نمایش امكان بازیافت قطعات كامپوزیتی كهنه و اسقاطی از طریق بستر سیال بود، به ویژه ضایعات صنعت خودرو كه در صورت ورود كامپوزیت به صنعت خودرو حجم زیادی خواهند داشت. این ضایعات اغلب به مواد دیگر چسبیده اند و قطعه انتخاب شده برای این آزمایش نیز درصندوق عقب یك خودرو- سازه ای ساندویچی متشكل از دو لایه پلی استر تقویت شده با شیشه و یك مغزی از فوم پلی اورتان – بود. این قطعه رنگ شده بود و تعدادی قطعه فلزی داخل آن قرار داشت. این قطع ابتدا با برش و سپس آسیاب چكشی به قطعاتی كوچك تر از 10 میلی متر خرد شد. سپس تمام محصولات آسیاب شده به درون بستر سیال تغذیه شد و دردمای 450 درجه سانتی گراد فراری شد. خلوص محصول به دست آمده 80 درصد بود. پس از آزمایش مقدار كمی زغال (ناشی از فوم پلی اورتان) و تعدادی قطعه فلزی در بستر سیال باقی مانده بود.
بازیافت كامپوزیت های الیاف كربن
چندین آزمایش نیز برای تحقیق در زمینه فرایند بازیافت الیاف كربن ازمواد كامپوزیتی انجام شد. ماده مورد آزمایش، قطعه ای اپوكسی- الیاف كربن بود كه به روش پیچش الیاف ساخته شده و با آسیاب چكشی به قطعاتی كوچك تر از 10 میلی متر رد شده بود. آزمایش های بستر سیال تا دمای 5 درجه سانتی گراد انجام شدند و نتایج نشان دادند كه تا این دما، اپوكسی از الیاف جدا شد ولی اكسیداسیون زیادی در سطح رخ نداد. الیاف كربن بازیافتی با میكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM) بررسی شدند. این الیاف در شرایط مناسب قرار داشتند.
مشخصه سازی الیاف شیشه بازیافتی
الیاف شیشه بازیافتی به شكل تك رشته های كوتاه بودند. استحكام كششی، مدول یانگ و توزیع طول آنها مورد بررسی قرار گرفت. مدول این الیاف تغییری نداشت ولی كاهش محسوس در استحكام آنها مشاهده شد كه دلیل آن دمای بالای بستر سیال بود. استحكام الیاف بازیافتی در دمای 450 درجه سانتی گراد، نصف استحكام الیاف شیشه اولیه بود. این كاهش استحكام در مقالات نیز گزارش شده است. آزمایش های كنترل شده در كوره آزمایشگاهی ، نشان دادند كه این اثر به علت افزایش دمای فرایند است و به نظر میرسد كار مكانیكی در بستر سیال ، تاثیر محسوسی بر استحكام ندارد.
اندازه گیری توزیع طول الیاف بازیافتی بسیار دشوار بود. پس از چندین مرحل تحقیق و بررسی، روش پردازش تصویری با به كار گیری چندین نرم افزار دقیق مورد استفاده قرار گرفت. به این ترتیب میانگین طول الیاف بازیافتی 5-3 میلی متر گزارش شد.
بررسی تصویرهای میكروسكوپی الیاف نیز نشان دهنده كیفیت خوب الیاف و آلودگی سطحی بسیار كم بود. به این ترتیب فرایند بستر سیال روشی مناسب برای جداكردن الیاف از زمینه های پلیمری است.
به كار گیری مجدد الیاف شیشه بازیافتی
الیاف شیشه بازیافت شده تك رشته های كوتاهی بودند كه سفتی آنها برابر سفتی الیاف شیشه اولیه اما استحكام آنها كم تر بود. بر پایه شكل و اندازه آنها، امكان به كار گیری این الیاف دركاربردهای مورد بررسی قرار گرفت كه استحكام الیاف درآنها به اندازه سفتی مهم نبود. دو كاربرد با جزئیاتی كه درپی خواهد آمد مورد بررسی قرار گرفتند. در هر دوی این كاربردها الیاف بازیافتی مستقیما به جای الیاف نو به كار گرفته شدند. بنابر این می توان گفت الیاف بازیافتی این توان بالقوه را دارند كه به صورت موادی ارزشمند مورد توجه قرار گیرند.
1. تهیه پارچه سوزنی
پارچه سوزنی الیاف شیشه كربرد های بسیاری ، در صنعت كامپوزیت و چه در دیگر صنایع دارد. این نوع پارچه ها به روش های گوناگون تهیه می شوند و متداول ترین روش، فرایندی تر مشابه روش شبیه به صورت تك رشته هایی درون یك مایع پراكنده شده و سپس روی یك پارچه توری یا الك خوابانده می شود تا بافت مورد نظر به دست آید. از آنجائی كه در بسیاری از كاربردها استحكام پارچه ویژگی زیاد مهمی نیست، این فرایند، فرایندی ایده آل به ویژه برای به كارگیری دوباره الیاف شیشه بازیافتی است.
پارچه های تهیه شده با نسبت های گوناگون الیاف بازیافتی، از روش های متفاوتی ارزیابی شدند. به عنوان مثال مناسب بودن بافت سطحی این پارچه ها برای فراهم كردن سطح پرداخت نهایی خوب هم در آزمایشگاه (اندازه گیری زبری سطح) و هم بصورت صنعتی (به كار گیری به عنوان پوشش یك یا چند لایی) آزمایش شد و در هر دو آزمایش ، پارچه نو عمل كرد. آزمایش های محیطی نیز به این صورت انجام شد كه پارچه به عنوان بافت پوششی یك یا چند لایه به كار گرفته شد و سپس قطعه درمعرض محیط فرساینده مناسبی قرار گرفت و مجددا مشاهده شد كه كارایی پارچه تهیه شده از الیاف بازیافتی، تفاوتی با پارچه های نو نداشت. استحكام پارچه سوزنی بازیافتی، به علت كاهش استحكام تك تك الیاف، عمدتا كم تر از پارچه سوزنی نو بود، اگر چه طول كوتاه تر الیاف نیز تاثیر گذار بود.
2. قالب گیری تركیبات گرما سخت
ساخت تركیبات گرم سخت به روش قالب گیری نیز فرصت مناسبی برای به كار گیری مجدد الیاف شیشه بازیافتی است. این مواد معمولا ركاربردهای نیازمند استحكام زیاد به كارگرفته نمی شوند و فرایند تركیب سازی آنها با كمی اصلاح، می تواند برای الیاف بازیافتی تغییر داده شود. آزمایش های انجام شده روی یك تركیب قالب گیری خمیری (DMC) درآزمایشگاه نشان دادند كه جایگزینی الیاف شیشه بازیافتی به جای الیاف معمولی تا 50 درصد تاثیر قابل ملاحظه ای بر ویژگی های مكانیكی ماده-استحكام كششی، مدول و استحكام ضربه ندارد.
به دنبال این آزمایش ها، یك قطعه آزمایشی توسط یكی از شركتهای همكار در پروژه ساخته و به كار گرفته شد. برای ساخت این قطعه با كاربرد الكتریكی، 17 كیلوگرم تركیب خمیری شكل تهیه شد كه در آن 50 در صد الیاف شیشه با الیاف بازیافتی جایگزین شده بود. فرایند تركیب سازی وعملیات قالب گیری تحت تاثیر این جایگزینی قرار نرگفت و تركیب تولید شده از نظر ظاهری تفاوتی با سایر تركیبات نداشت. ویژگی های مكانیكی و الكتریكی قطعه DMC تولید شده با الیاف بازیافتی درمحدوده قابل قبولی قرار داشت.
تحلیل اقتصادی
به منظور ارزیابی چشم انداز احتمالی توسعه بیشتر فرایند بستر سیال و تعیین حوزه هایی كه اصلاح آنها می تواند به بیشتر عملی شد این فرایند منجر شود، یك برآورد اقتصادی ازاین فرایند انجام شد. برای انجام این تحلیل ابتدا یك كارخانه بازیافت د رمقیاس واقعی طراحی شده و تجهیزات مورد نیاز ، اندازه تجهیزات و شرایط كار آنها (دما، فشار، سرعت، جریان سیال و...) مشخص شد.
نتایج نشان دادند كه برای سر به سر شدن هزینه های این كارخانه، توان بازیافت آن باید 10000 تن در سال باشد. برای این كه كارخانه پس از 10 سال، سالانه 3 درصد سود داشته باشد، توان بازیافت آن باید 15000 تن در سال باشد.
تغییر و بهبود فرایند بستر سیال ممكن است به افزایش توان تولید و عملی تر شدن چنین طرح هایی منجر شود. تحلیل هزینه های مشابهی برای كارخانه بازیافت الیاف كربن شیشه ارزش بیشتری دارد، تاسیس چنین كارخانه ای با توان تولید چند صد تن الیاف در سال امكان پذیر خواهد بود.
تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
سوالات کارشناسی ارشد 1389
Simultaneous solubility of SO2 and NH3 in (salt + H2O) and enthalpy change upon dilution of (SO2 + N
Phenomenological simulation model for gas hold-ups and volumetric mass transfer coefficients in exte
نشانه های اختلال در سیستم های هیدرولیک
تکنولوژي افزايش الکترواستاتيکي انعقاد آب در امولسيون نفت
غشاهای پلیمری شیرین سازی گاز طبیعی
بررسي اثر پيش اکسيداسيون بر حذف کربن کل آلي از آب به وسيله نانو فيـلتراسيون
Preparation and gas permeation of nano-sized zeolite NaA-filled carbon membranes
Study of the performance of modified nano-scale ZSM-5 zeolite on olefins reduction in FCC gasoline
Comparing synthesis routes to nano-crystalline zeolite ZSM-5
تاثير انتي اکسيدانها روي روانكارها
Experimental report on the reliability of ammonia-water absorption chillers
مدلسازي سينتيكي فرايند هيدروكراكينگ
مقایسه اثر پایه های و ارتقاء دهنده های مختلف بر کاتالیست کبالت در سنتز فیشر - تروپش در راکتورهای بست
Development of a smart packaging for the monitoring of fish spoilage
بررسي انتقال حرارت در فرآيند خشك كردن الياف كنف
جزوات آموزشی شرکت نفت اهواز
وسایل ثابت عملیات:
http://www.2shared.com/file/11707844...e_amaliat.html
وسایل ثابت عملیات 2:
http://www.2shared.com/file/11707951...maliate_2.html
وسایل متحرک عملیات:
http://www.2shared.com/file/11707916...e_amaliat.html
THERMODYNAMICS AND HYSYS
THERMODYNAMICS AND HYSYS
Download
Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics - 6th Edition
جلوگیری از پدیده ضریه قوچ در سیستم های بخار
Application of the hole quasi-chemical group contribution equation of state for phase equilibrium ca
تکنولوژيهاي کاتاليستي جديد در صنايع نفت و پتروشيمي
مدلسازي و كنترل غير خطي بيوراكتور توليد مخمر نان
ساخت غشاهاي نانوفيلتراسيوني
توليد ورقه های ميکرو متخلخل پلی وينيل کلرايد و پلي وينيل کلرايد اکريلونيتريل-بوتادين
فرايند مرکاپتان زدايي از برش هاي نفتي
تخمین میزان بازیابی نفت به کمک شبکه عصبی
توزيع بهينه افت فشار در شبكه هاي مبدل حرارتي طراحي شده با pdm
Experimental study of polystyrene thermolysis to moderate conversion
توزيع بهينه بار حرارتي در شبكه هاي مبدل حرارتي با روش Pinch
مشتقات سنتزشده کربوفسفرها وکاربرد آنها
اهمیت شبکه های عصبی در مهندسی مخازن نفت و گاز
استفاده از اتانول به جای mtbe در بنزین
تشخيص و اندازه گيري تركيبات مولّد طعم و بو در مخازن آب
آلکیلاسیون با اسید هیدروفلوئوریک
مدلسازي فرآيند خشك كردن نارنگي در خشك كن سيني دار
جداسازي آمونياک از سولفيد هيدروژن آب ترش پالايشگاه ها
الودگيهاي محيط زيستي
حل المسائل انتقال حرارت (هولمن)
Convective Heat Transfer
Convective Heat Transfer by I. Pop, D.B. Ingham
Product Description
Interest in studying the phenomena of convective heat and mass transfer between an ambient fluid and a body which is immersed in it stems both from fundamental considerations, such as the development of better insights into the nature of the underlying physical processes which take place, and from practical considerations, such as the fact that these idealised configurations serve as a launching pad for
modelling the analogous transfer processes in more realistic physical systems. Such idealised geometries also provide a test ground for checking the validity of theoretical
analyses. Consequently, an immense research effort has been expended in exploring and understanding the convective heat and mass transfer processes between a fluid and submerged objects of various shapes. Among several geometries which have received considerable attention are plates, circular and elliptical cylinders, and spheres, although much information is also available for some other bodies, such as
corrugated surfaces or bodies of relatively complicated shapes.
The book is a unified progress report which captures the spirit of the work in progress in boundary-layer heat transfer research and also identifies potential difficulties and areas for further study. In addition, this work provides new material on convective heat and mass transfer, as well as a fresh look at basic methods in heat transfer. Extensive references are included in order to stimulate further studies of the problems considered. A state-of-the-art picture of boundary-layer heat transfer today is presented by listing and commenting also upon the most recent successful efforts and identifying the needs for further research.
Product DetailsDownload
* Hardcover: 666 pages
* Publisher: Pergamon; 1 edition (February 1, 2001)
* Language: English
* ISBN-10: 0080438784
* ISBN-13: 978-0080438788
A group contribution equation of state for associating mixtures
بيوسورفكتانتها - چگونگي توليد و كاربردهاي آنها در صنايع مختلف
Working Guide to Petroleum and Natural Gas Production Engineering
عمليات پيگ راني (pigging)
اصطلاح پیگ عموماَ به ابزاری اطلاق می شود که وارد خط لوله می شوند و بوسیله جریان سیال موجود در خط لوله روی سطوح داخلی لوله کشیده می شوند و به طرف جلو رانده می شوند و بوسیله چنگک های تعبیه شده در آن،لوله را می خراشند و درنتیجه برای پاک سازی و رفع گرفتگی لوله بکار میرود.
به عمل استفاده از پیگ در داخل لوله ها، پیگرانی گفته می شود. پیگ های اولیه تنها برای تمیز کردن لوله – به عنوان روشی کمهزینه و سریع – مورد استفاده قرار میگرفتهاند؛ و در حال حاضر نیز پیگرانی معمولی (تنها برای تمیزکاری) استفادهی فراوانی دارد. پیگرانی هوشمند، توسط پیگهای هوشمند انجام میشود که وظایفی از قبیل نظارت بر بدنهی لوله و ضبط اطلاعات هندسی لوله را نیز به عهده دارند.
پیگ ها در بالاترین سطح به دو دسته تقسیم می شوند:
1- ابزار بازرسی درون خطی (پیگ های هوشمند)
2- پیگ های یوتیلیتی
پیگ های عمومي (UTILITY PIGS)
پیگها دارای دیسکها و برس هایی هستند که دیوارهی داخلی لوله را تمیز میکنند. همچنین ذرات معلق و اضافی موجود در سیال به دلیل اغتشاش و جریان گردابی به وجود آمده در سیال جابهجا میشوند. پیگهای عمومی (Utility PIGs)، دارای اندازههای مختلف و تعداد سرها (cops) و تعداد برسهای مختلف است که انتخاب آنها برای کاربردهای مختلف، متفاوت است.
پیگ به وسیلهی تلهی فرستنده (PIG Launcher) وارد خط لوله شده و پس از آن، به وسیلهی فشار جریان معمول سیال، داخل لوله حرکت میکند؛ تا در انتهای خط لوله، به تلهی گیرنده (PIG Catcher) برسد.
پیگرانی در موارد بسیاری از قبیل مخلوط، ذخیرهسازی، صنایع روانسازی، نقاشی، مواد شیمیایی، لوازم بهداشتی، غذایی، خطوط انتقال نفت و گاز و... مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله مزایای استفاده از پیگرانی میتوان به صرفه جویی، عدم نیاز به شستن با جریان سریع، ایجاد قابلیت نمونهبرداری سریع و قابلیت استفاده از کنترلگر منطقی برنامهپذیر PLC اشاره كرد .
تمامی سیستمهای پیگرانی قابلیت دریافت پیگ در قسمت پرتابکننده را دارند، تا در مواردی که راه پیگ مسدود شده، پیگ به نقطهی شروع بازگردانده شود.
پیگهاي عمومي را از نظر شکل ظاهری میتوان به 6 دسته تقسیم کرد:
1- ژل پيگها: ژلپیگهای شیمیایی، بر پايهی آب، هيدروكربن و اسيد هستند، انعطافپذیری مناسبی دارند و معمولاً جهت پاکسازی آب و روغن مورد استفاده قرار میگیرند. مزیت پیگهای شیمیایی نسبت به پیگهای مکانیکی آن است که در لوله گیر نمیکنند و زیستتجزیهپذیر هستند.
2- پيگهاى بدنه فلزى: پیگهای بدنهفلزی یا میلهای یا محوری، در طيف گستردهاى از نظر تعداد سر (کاپ)، برس و يا تجهيزات، توليد و بهكار گرفته مىشوند.
3- پیگهای توپر ریختگی: براى خطوط هيدروكربن و آب و برخى از محصولات پتروشيمى و نيز خطوطى كه قبلاً پيگرانى نشده اند قابل استفاده است.
4- توپکها: براى جدا سازى سيال قابل استفاده است و از لاستيك ها و پلي اورتان ساخته مي شود و محدوديت عبور دارد.
5- پیگهای اسفنجی: جهت خشك كردن خطوط از مايعات و انتقال برخى از سيالات بر پايهی هيدروكربن و آب مناسب است .
6- پيگهاى خاص: در شرايط عملياتى خاص، در مواردى كه استفاده از پيگهاى رايج امكان پذير نباشد؛ پيگهاى ويژه اى طراحى و توليد مىگردد.
مهمترین اين پيگها عبارتند از:
پيگهاى تراشندهی رسوبات سخت و كريستالى (Decaling pin type)
قطار هاى چند منظوره (Pig Train)
پيگهاى انعطاف پذير (Universal Joint)
پيگهاى دو و چند اندازهای (Dual & Multi Size)
پيگهاى تركيبى (Combination)
پيگهاى انتقال حلال و مواد شيميائى
پیگ هوشمند (Intelligent PIG یا Smart PIG)
پیگ های هوشمند ، پیگ هایی هستند که قادر به ردیابی عیوب واقع در خط لوله هستند و پیگی است که وظیفهی جمعآوری اطلاعات مختلفی راجع به مسیر حرکت خود را بر عهده دارد.و مجهز به سیستم های پیچیده الکترونیکی می باشند .









