Перевод: с русского на французский

с французского на русский

gas+production

  • 1 добыча

    ж.
    1) ( добывание) extraction f; production f (руды́, угля, соли и т.п.); recherche f ( поиски)
    2) ( добытое) butin m, prise f; proie f ( зверя)

    добы́ча охо́тника — chasse f

    3) перен. proie f
    * * *
    n
    1) gener. pêche, dépouille, extraction, trophée, production, butin, capture, prise, proie
    2) liter. gibier, curée
    3) mining. arrachement, gain, rendement
    5) oil&gas. production brute

    Dictionnaire russe-français universel > добыча

  • 2 добыча из морских месторождений

    n

    Dictionnaire russe-français universel > добыча из морских месторождений

  • 3 насосная эксплуатация

    Dictionnaire russe-français universel > насосная эксплуатация

  • 4 нефтегазодобыча

    Dictionnaire russe-français universel > нефтегазодобыча

  • 5 газонапорный режим

    ( пласта) poussée de gaz, régime par expansion du chapeau de gaz, drainage par poussée de gaz, expansion du gas-cap, expansion du gaz, extension de gas-cap, mode de production par gas drive, refoulement par poussée du gaz

    Русско-французский словарь по нефти и газу > газонапорный режим

  • 6 газовая компания

    1. compagnie du gaz

     

    газовая компания

    [ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    EN

    gas company
    Company charged with the production and distribution of gas for domestic use. (Source: RRDA)
    [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > газовая компания

  • 7 оптимизация

    1. optimisation

     

    оптимизация
    Процесс отыскания варианта, соответствующего критерию оптимальности
    [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

    оптимизация
    1. Процесс нахождения экстремума функции, т.е. выбор наилучшего варианта из множества возможных, процесс выработки оптимальных решений; 2. Процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. Иначе говоря, первое определение трактует термин «О.» как факт выработки и принятия оптимального решения (в широком смысле этих слов); мы выясняем, какое состояние изучаемой системы будет наилучшим с точки зрения предъявляемых к ней требований (критерия оптимальности) и рассматриваем такое состояние как цель. В этом смысле применяется также термин «субоптимизация» в случаях, когда отыскивается оптимум по какому-либо одному критерию из нескольких в векторной задаче оптимизации (см. Оптимальность по Парето, Векторная оптимизация). Второе определение имеет в виду процесс выполнения этого решения: т.е. перевод системы от существующего к искомому оптимальному состоянию. В зависимости от вида используемых критериев оптимальности (целевых функций или функционалов) и ограничений модели (множества допустимых решений) различают скалярную О., векторную О., мно¬гокритериальную О., стохастическую О (см. Стохастическое программирование), гладкую и негладкую (см. Гладкая функция), дискретную и непрерывную (см. Дискретность, Непрерывность), выпуклую и вогнутую (см. Выпуклость, вогнутость) и др. Численные методы О., т.е. методы построения алгоритмов нахождения оп¬тимальных значений целевых функций и соответствующих точек области допустимых значений — развитой отдел современной вычислительной математики. См. Оптимальная задача.
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Параллельные тексты EN-RU из ABB Review. Перевод компании Интент

    The quest for the optimum

    Вопрос оптимизации

    Throughout the history of industry, there has been one factor that has spurred on progress more than any other. That factor is productivity. From the invention of the first pump to advanced computer-based optimization methods, the key to the success of new ideas was that they permitted more to be achieved with less. This meant that consumers could, over time and measured in real terms, afford to buy more with less money. Luxuries restricted to a tiny minority not much more than a generation ago are now available to almost everybody in developed countries, with many developing countries rapidly catching up.

    На протяжении всей истории промышленности существует один фактор, подстегивающий ее развитие сильнее всего. Он называется «производительность». Начиная с изобретения первого насоса и заканчивая передовыми методами компьютерной оптимизации, успех новых идей зависел от того, позволяют ли они добиться большего результата меньшими усилиями. На языке потребителей это значит, что они всегда хотят купить больше, а заплатить меньше. Меньше чем поколение назад, многие предметы считались роскошью и были доступны лишь немногим. Сейчас в развитых странах, число которых быстро увеличивается, подобное может позволить себе почти каждый.

    With industry and consumers expecting the trend towards higher productivity to continue, engineering companies are faced with the challenge of identifying and realizing further optimization potential. The solution often lies in taking a step back and looking at the bigger picture. Rather than optimizing every step individually, many modern optimization techniques look at a process as a whole, and sometimes even beyond it. They can, for example, take into account factors such as the volatility of fuel quality and price, the performance of maintenance and service practices or even improved data tracking and handling. All this would not be possible without the advanced processing capability of modern computer and control systems, able to handle numerous variables over large domains, and so solve optimization problems that would otherwise remain intractable.

    На фоне общей заинтересованности в дальнейшем росте производительности, машиностроительные и проектировочные компании сталкиваются с необходимостью определения и реализации возможностей по оптимизации своей деятельности. Для того чтобы найти решение, часто нужно сделать шаг назад, поскольку большое видится на расстоянии. И поэтому вместо того, чтобы оптимизировать каждый этап производства по отдельности, многие современные решения охватывают процесс целиком, а иногда и выходят за его пределы. Например, они могут учитывать такие факторы, как изменение качества и цены топлива, результативность ремонта и обслуживания, и даже возможности по сбору и обработке данных. Все это невозможно без использования мощных современных компьютеров и систем управления, способных оперировать множеством переменных, связанных с крупномасштабными объектами, и решать проблемы оптимизации, которые другим способом решить нереально.

    Whether through a stunning example of how to improve the rolling of metal, or in a more general overview of progress in optimization algorithms, this edition of ABB Review brings you closer to the challenges and successes of real world computer-based optimization tasks. But it is not in optimization and solving alone that information technology is making a difference: Who would have thought 10 years ago, that a technician would today be able to diagnose equipment and advise on maintenance without even visiting the factory? ABB’s Remote Service makes this possible. In another article, ABB Review shows how the company is reducing paperwork while at the same time leveraging quality control through the computer-based tracking of production. And if you believed that so-called “Internet communities” were just about fun, you will be surprised to read how a spin-off of this idea is already leveraging production efficiency in real terms. Devices are able to form “social networks” and so facilitate maintenance.

    Рассказывая об ошеломляющем примере того, как был усовершенствован процесс прокатки металла, или давая общий обзор развития алгоритмов оптимизации, этот выпуск АББ Ревю знакомит вас с практическими задачами и достигнутыми успехами оптимизации на основе компьютерных технологий. Но информационные технологии способны не только оптимизировать процесс производства. Кто бы мог представить 10 лет назад, что сервисный специалист может диагностировать производственное оборудование и давать рекомендации по его обслуживанию, не выходя из офиса? Это стало возможно с пакетом Remote Service от АББ. В другой статье этого номера АББ Ревю рассказывается о том, как компания смогла уменьшить бумажный документооборот и одновременно повысить качество управления с помощью компьютерного контроля производства. Если вы считаете, что так называемые «интернет-сообщества» служат только для развлечения,
    то очень удивитесь, узнав, что на основе этой идеи можно реально повысить производительность. Формирование «социальной сети» из автоматов значительно облегчает их обслуживание.

    This edition of ABB Review also features several stories of service and consulting successes, demonstrating how ABB’s expertise has helped customers achieve higher levels of productivity. In a more fundamental look at the question of what reliability is really about, a thought-provoking analysis sets out to find the definition of that term that makes the greatest difference to overall production.

    В этом номере АББ Ревю есть несколько статей, рассказывающих об успешных решениях по организации дистанционного сервиса и консультирования. Из них видно, как опыт АББ помогает нашим заказчикам повысить производительность своих предприятий. Углубленные размышления о самой природе термина «надежность» приводят к парадоксальным выводам, способным в корне изменить представления об оптимизации производства.

    Robots have often been called “the extended arm of man.” They are continuously advancing productivity by meeting ever-tightening demands on precision and efficiency. This edition of ABB Review dedicates two articles to robots.

    Робот – это могучее «продолжение» человеческой руки. Применение роботов способствует постоянному повышению производительности, поскольку они отвечают самым строгим требованиям точности и эффективности. Две статьи в этом номере АББ Ревю посвящены роботам.

    Further technological breakthroughs discussed in this issue look at how ABB is keeping water clean or enabling gas to be shipped more efficiently.

    Говоря о других технологических достижениях, обсуждаемых на страницах журнала, следует упомянуть о том, как компания АББ обеспечивает чистоту воды, а также более эффективную перевозку сжиженного газа морским транспортом.

    The publication of this edition of ABB Review is timed to coincide with ABB Automation and Power World 2009, one of the company’s greatest customer events. Readers visiting this event will doubtlessly recognize many technologies and products that have been covered in this and recent editions of the journal. Among the new products ABB is launching at the event is a caliper permitting the flatness of paper to be measured optically. We are proud to carry a report on this product on the very day of its launch.

    Публикация этого номера АББ Ревю совпала по времени с крупнейшей конференцией для наших заказчиков «ABB Automation and Power World 2009». Читатели, посетившие ее, смогли воочию увидеть многие технологии и изделия, описанные в этом и предыдущих выпусках журнала. Среди новинок, представленных АББ на этой конференции, был датчик, позволяющий измерять толщину бумаги оптическим способом. Мы рады сообщить, что сегодня он готов к выпуску.

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > оптимизация

  • 8 СРП

    abbr
    oil&gas. CPP, Contrat de Partage de Production

    Dictionnaire russe-français universel > СРП

  • 9 добывающая скважина

    Dictionnaire russe-français universel > добывающая скважина

  • 10 соглашение о разделе продукции

    Dictionnaire russe-français universel > соглашение о разделе продукции

  • 11 воздействие промышленности на окружающую среду

    1. impact de l'industrie sur l'environnement

     

    воздействие промышленности на окружающую среду

    [ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    EN

    environmental impact of industry
    The effects on the environment connected with industrial activities are mainly related to the production of industrial wastes that can be divided into various types: solid waste, such as dust particles or slag from coal; liquid wastes from various processes, including radioactive coolants from power stations; and gas wastes, largely produced by the chemical industry. (Source: RRDA)
    [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > воздействие промышленности на окружающую среду

  • 12 газотермический способ получения покрытия

    1. procédé gazothermique d`obtention du revêtement

     

    газотермический способ получения покрытия
    Получение покрытия распылением газовой струей нагретого до жидкого или вязко-текучего состояния диспергированного материала.
    [ГОСТ 9.008-82]

    Тематики

    • покрытия металл. и неметалл.

    EN

    DE

    FR

    • procédé gazothermique d`obtention du revêtement

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > газотермический способ получения покрытия

  • 13 контроль за загрязнением

    1. lutte contre la pollution

     

    контроль за загрязнением

    [ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    EN

    pollution control
    Chemical and physical methods to lessen discharges of most pollutants; for carbon dioxide there is, at present, no economic or practical way to reduce the quantities discharged except by reduced fossil fuel usage. Most specific means for removing pollutants from emissions include flue-gas desulphurisation, fluidised combustion, catalytic converters and the redesign of equipment, such as furnace burners and car engines, to lessen the production of pollutants. (Source: BRACK)
    [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > контроль за загрязнением

  • 14 нефтехимическая промышленность

    1. industrie pétrochimique

     

    нефтехимическая промышленность

    [ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    EN

    petrochemical industry
    The production of materials derived from petroleum or natural gas. (Source: MGH)
    [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

    Тематики

    EN

    DE

    FR

    Русско-французский словарь нормативно-технической терминологии > нефтехимическая промышленность

См. также в других словарях:

  • List of countries by natural gas production — 2009 Natural Gas Production World Production of Natural Gas in 2009 2010 Statistical Yearbook In 2009, world production of natural gas was cut down by 2.8% …   Wikipedia

  • Natural gas production — is the process of extraction of liquid and gaseous hydrocarbons from the subsurface by process equipment. The term natural gas production is also used as an economic category and is measured in volume and weight units: in cubic meters (natural… …   Glossary of Oil and Gas

  • Dry natural gas production —   The process of producing consumer grade natural gas. Natural gas withdrawn from reservoirs is reduced by volumes used at the production (lease) site and by processing losses. Volumes used at the production site include (1) the volume returned… …   Energy terms

  • Unconventional oil and natural gas production —   An umbrella term for oil and natural gas that is produced by means that do not meet the criteria for conventional production. See Conventional oil and natural gas production. Note: What has qualified as unconventional at any particular time is… …   Energy terms

  • natural gas production and distribution engineer — gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris specializuojasi gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo srityje. atitikmenys: angl. natural gas extraction and distribution engineer; natural …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Natural gas production —   See Dry natural gas production.   U.S. Dept. of Energy, Energy Information Administration s Energy Glossary …   Energy terms

  • natural gas production and distribution technician — gamtinių dujų gavybos ir paskirstymo technikas statusas T sritis profesijos apibrėžtis Technikas, kuris specializuojasi gamtinių dujų gavybos ir jų paskirstymo pirkėjams srityje. atitikmenys: angl. natural gas production and distribution… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • Gas depletion — is the inescapable result of extracting and consuming natural gas since it is a nonrenewable natural resource. The number of years of natural gas left is estimated by the ratio of proven natural gas reserves to the current consumption rate.… …   Wikipedia

  • Gas Works Park — in Seattle, Washington is a 19.1 acre (77,000 m²) public park on the site of the former Seattle Gas Light Company gasification plant, located on the north shore of Lake Union at the south end of the Wallingford neighborhood. Gas Works park… …   Wikipedia

  • Gas well deliquification — Gas well deliqufication, also referred to as gas well dewatering , is the general term for technologies used to remove water build up from producing gas wells.When natural gas flows to the surface in a producing gas well, the gas carries liquids… …   Wikipedia

  • Gas gangrene — Classification and external resources Photograph before right leg amputation (hemipelvectomy) of a patient with gas gangrene. The right thigh is swollen, edematous and discoloured with necrotic bullae (large blisters). An impressive crepitation… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»