Файл: Выпускной квалификационной работы Внедрение ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений нового состава на Сузунском месторождении.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 141

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

52
Уровень взрывозащиты оборудования “Gc“ (повышенный), знак взрывозащиты вида “e” – повышенная взрывозащита. [32]
Система пожарной сигнализации предназначена для автоматического обнаружения пожара, подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией людей, на приборы управления автоматическими установками пожаротушения, инженерным и технологическим оборудованием. На рабочей площадке установлена автоматическая система пожарной сигнализации, оборудованная независимыми с ней ручными пожарными извещателями через каждые 50 м.
[32]
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) для тушения пожара обуславливается размерами возможных очагов пожара; соответствием их температурного диапазона применения и климатического исполнения условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
Первичным средством пожаротушения в лаборатории является огнетушитель. По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют по эффективности:
- для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
- для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);
- для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара
С);
- для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ
(класс пожара Д);
- для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

53
5.6 Обеспечение безопасности в аварийных и чрезвычайных
ситуациях
При эксплуатации скважин на кустовой площадке возможны аварийные и чрезвычайные ситуации: взрывы газовых баллонов или взрывоопасных смесей при проведении работ в газоопасной зоне, взрыв дренажной емкости на промысловом объекте или на кусте скважин.
Анализ возможных аварийных ситуаций на территории кустовой площадки представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Анализ возможных аварийных ситуаций
Возможные аварии
Последствия
Превышения давления закачки, для
УЭЦН выше давления опрессовки эксплуатационной колонны
- порыв технологических трубопроводов
- прорыв лишнего объема в скважину
Разгерметизация емкости для хранения горячей нефти в АДПМ, запорной арматуры, фланцевых соединений
- розлив горячей нефти из АДПМ
- загазованность помещения
Пожар в производственном помещении
- выброс газа и разлив нефти в помещении
- поражение людей продуктами сгорания
- загазованность территории и помещения
Облом или заклинивание оборудование в скважине
- немедленное прекращение работ
-длительная выемка сломанного оборудования
- выброс газа и нефти в окружающую среду
Негерметичность межколонного пространства (повышение давления в межколонном пространстве) скважины, открытое фонтанирование скважины
- выброс газа и розлив нефти в окружающую среду
- загазованность территории
- отравление газом, облив нефтью
Для предотвращения аварийной ситуации в компании существует
«План ликвидации аварий»:
- при возникновении пожара на агрегате;


54
- при порыве технологических трубопроводов;
- при нарушении нормальной работы систем агрегата, грозящем безопасности обслуживающего персонала.
Для исключения возникновения аварий необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования и агрегатов.
Добыча нефти и газа производится непрерывно, круглосуточно и круглогодично. Общая численность работающих на кустовой площадке при выполнении исследуемых операций составляет 8-10 человек.
На территории всего месторождения находятся склады с химическими веществами (кислоты, щелочи), имеется сеть трубопроводов, доставляющих добытый флюид в магистральный трубопровод.
Жилые блоки обеспечиваются водо- и теплоснабжением, общежития отапливаются с помощью ГТЭС. Кустовые площадки и отдельные производственные объекты обеспечиваются электроэнергией сетями ЛЭП.
Для исключения возникновения аварий необходимо проводить ежедневный осмотр оборудования и агрегатов.
При обнаружении на месте производства работ загазованности воздушной среды необходимо сообщить мастеру или начальнику цеха о случившемся, принять меры по устранению загазованности, и действовать, согласно оперативной части плана ликвидации аварий.
Для безопасного пуска производства после аварии, ответственный руководитель работ определяет порядок обследования оборудования скважин, электрооборудования, трубопроводов, вентиляции с целью установления полного соответствия их требованиям производственной и пожарной безопасности. После этого он даёт указания о переходе на нормальный режим работы.

55
1   2   3   4   5

5.7 Экологичность проекта
Природоохранные мероприятия при эксплуатации Сузунского месторождения направлены на решение следующих основных задач:
- предупреждение загрязнения недр, и в первую очередь, подземных вод хозяйственно-питьевого назначения и потенциально минеральных
(бальнеологических) вод нефтью, промышленными стоками и вредными отходами, разлившимися на поверхности в аварийных ситуациях;
- недопущение проникновения флюидов из продуктивных пластов по заколонному пространству в пресные водоносные горизонты в процессе строительства и эксплуатации скважин;
- полное и комплексное извлечение из месторождения всех его полезных компонентов;
- недопущение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, а также эксплуатируемых и находящихся в консервации скважин;
- разработка и соблюдение технологий, обеспечивающих сохранение криолитозоны в естественном состоянии;
- недопущение развития негативных инженерно-геологических процессов.
С целью максимального сокращения вредных выбросов в атмосферу при разработке Ванкорского месторождения предусматривается: закачка большей части (90 %) добытого газа в систему ИНД; утилизация оставшейся части (10 %) добытого газа для нужд собственного энерго- и теплоснабжения; применение герметизированных процессов сбора и транспорта нефти, исключающих выделение нефтепродуктов в атмосферу; минимизация и сбор утечек от технологического оборудования с последующим возвратом их в технологический процесс;

56 оборудование аппаратов, работающих под давлением, предохранительными клапанами, связанными с факельной системой; на всех резервуарах, используемых для хранения нефти, применение специальных устройств для предотвращения утечки летучих углеводородов и других газов в атмосферу (плавающие крыши); организация санитарно-защитной зоны от объектов.

57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эксплуатация нефтяных скважин во многих регионах страны осложнена образованием твердых асфальтосмолопарафиновых отложений
(АСПО) в подземном оборудовании. Такие осложнения частично или полностью перекрывают проходное сечение насосно-компрессорных труб
(НКТ), являясь причиной роста нагрузок на оборудование скважин и снижения подачи погружных насосов.
В настоящее время на Сузунском месторождении при добыче нефти наиболее остро стоит проблема осложнения скважин в виде отложений на
НКТ асфальтенов, смол, парафинов.
В ходе выполнения данной работы изучены состав и свойства ингибитора АСПО «СНПХ-7821». На первоначальном этапе подбора оптимального состава ингибитора 40% гексана и 60% толуола – уже получены положительные результаты: показатели температуры застывания улучшились на 6,5%, вязкости – на 2,7%, защитного эффекта ингибирования
– на 2,4%. Также определены технико-экономические расчеты по проекту: ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта составляет 2 236
тыс. руб. в год.
На данный момент разработка нового состава ингибитора продолжается, создан план по подбору оптимального количественного и качественного соотношения компонентов ингибитора, планируется проведение лабораторных исследований и – в случае положительного эффекта – опытно-промышленные испытания на скважинах с малым дебитом.


58
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДС - волокнисто-дисперсная система
ВНГЗ - водонефтегазовая зона
ВНЗ - водонефтяная зона
ВНК - водонефтяной контакт
ВПП - выравнивание профиля приёмистости
ВУС - вязкоупругий состав
ГИС - геофизические исследования скважин
ГНК - газонефтяной контакт
ГОС - гелеобразующий состав
ГТЭС - газотурбинная электростанция
КИН - коэффициент извлечения нефти
КИК - коэффициент извлечения конденсата
НТК - нефтегазоконденсатный
НГКМ - нефтегазоконденсатное месторождение
ПАА - полиакриламид
ПАВ - поверхностно-активное вещество
ПГС - полимер-гелевая система
ПДС - полимер-дисперсная система
ПДНС - полимерная дисперсно-наполненная система
ПЗП - призабойная зона пласта
ПОТ - потокоотклоняющие технологии
ППД - поддержание пластового давления
СПС - сшитые полимерные системы
СПГ - силикатно-полимерный гель
ФЕС - фильтрационно-емкостные свойства
ЧНЗ - чистонефтяная зона
ЭСС - эмульсионно-суспензионная система
ЭЦН - электроцентробежный насос

59
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. М.:
ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. 653 с.
2.
Тронов В.П. Механизм образования смолопарафиновых отложений и борьба с ними. М.: Недра, 1970. 192 с.
3.
Трофимов, А. С. Новая технология Majorpack для увеличения
СНО НКТ на осложненном фонде скважин: Инженерная практика /
Трофимов, А. С. – Москва, 2012. №1 – 74 с.
4.
Селютин, Г.Е. Композиционные материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена: свойства, перспективы использования: статья/ Г. Е. Селютин, Ю. Ю. Гаврилов, Е. Н. Воскресенская,
В. А. Захаров, В. Е. Никитин, В. А. Полубояров – Красноярск: Институт химии и химической технологии Сибирского отделения РАН, 2015. – 28 с.
5.
Каюмов М.Ш., Тронов В.П., Гуськов И.А., Липаев А.А. Учет особенностей образования асфальтосмолопарафиновых отложений на поздней стадии разработки нефтяных месторождений // Нефтяное хозяйство.
2006. №3. С. 48-49.
6.
Галибеев, С.С. С верхвысокомолекулярный полиэтилен.
Тенденции и перспективы/ C.С. Галибеев, Р.З. Хайруллин, В.П. Архиреев. –
Казань: Вестник Казанского технологического университета, 2008 – 6 с.
7.
Мищенко, И.Т. Скважинная добыча нефти [Текст]: учебное пособие для вузов / И.Т.Мищенко. – Москва: ФГУП Издательство Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 816 с.
8.
Чикалов, С.Г. Коррозийно-стойкая сталь для наносно- компрессорных труб и нефтегазодобывающего оборудования [Текст]: реферат/ C.Г. Чикалов, В.И. Тазетдинов, С.А. Ладыгин, С.В. Александров,
С.Б. Прилуков, Ю.Б, Белокозович, А.П. Медведев, О.В. Ярославцева –
Первоуральск, 2010 – 8 с.


60 9.
Мусияченко, Е.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб-м пособие / Е.В. Мусияченко, А.Н. Минкин. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016. – 47 с.
10.
МР 2.2.7.2129-06 Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях.
– Введен 01.11.2006. – Москва: ГУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» РАМН, 2006. – 14 с.
11. приказ № 786 О режимах работы в холодное время года. – Введен
12.11.2001. – Красноярск: Администрация Красноярского края, 2001. – 3 с.
12.
ГОСТ 12.0.03-74 ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. – Введен 01.01.1976. – Москва: Госкомитет стандартов Совета
Министров СССР, 1976. – 12 с.
13.
Мусияченко, Е.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/Е.В. Мусияченко, А.Н. Минкин. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2016. – 47 с.
14.
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003. – Введен 01.01.2013.
– Москва: Минрегион России, 2012. – 67 с.
15.
СНиП 2.09.04 - 87 Административные и бытовые здания. –
Введен 20.05.2011. – Москва:Минрегион России, 2010. – 30 с.
16.
СНиП II-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. – Введен 26.07.1976. – Москва: Стройиздат,
1977. – 35 с.
17.
СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. – Введен 01.10.1996. – Москва:
Стандартинформ, 1996. – 20 с.
18.
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введен 01.01.1989. – Москва: Стандартинформ,
1988. – 78 с.

61 19.
СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. –
Введен 01.01.1996. – Москва : Стандартинформ, 1996. – 9 с.
20.
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. – Введен
31.10.1996. – Москва :МинздравРоссии, 1996. – 8 с.
21.
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. – Введен 31.10.1996. – Москва:
МинздравРоссии, 1996. – 20 с.
22.
ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. – Введен 01.07.1991. – Москва: Государственный комитет СССР по Управлению качеством продукции и стандартам , 1996. – 37 с.
23.
ГОСТ 12.1.002-84 "Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. – Москва:
Государственный комитет СССР по стандартам , 1986. – 8 с.
24.
СанПиН 2.2.4.1191-03
Электромагнитные поля в производственных условиях.

Введен
19.02.2003.

Москва
:МинздравРоссии, 2003. – 41 с.
25.
Руководство 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. – Введен 01.11.2005. – Москва: ГУ НИИ медицины труда
Российской академии наук, 2005. – 182 с.
26.
Трудовой кодекс Российской федерации: федер. закон от
30.03.1999. № 52-ФЗ – Москва :Совет Федерации, 1999. – 74 с.
27.
Приказ № 443
Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, в организациях нефтегазового комплекса. – Введен 06.07.2005.