Главная страница

Идентификационный анализ состояния оборудования и отклонения технологических режимов на скважинах СВН. вкр. Идентификационный анализ состояния оборудования и отклонения технологических режимов на скважинах свн


Скачать 2.34 Mb.
НазваниеИдентификационный анализ состояния оборудования и отклонения технологических режимов на скважинах свн
АнкорИдентификационный анализ состояния оборудования и отклонения технологических режимов на скважинах СВН
Дата24.02.2022
Размер2.34 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлавкр.docx
ТипРеферат
#372163
страница16 из 16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ)


К СИЗ относятся: спецодежда; спецобувь; головные уборы; перчатки; рукавицы; приспособления для защиты органов дыхания, зрения, слуха. Защитные свойства спецодежды определяются свойствами ткани, из которой ее изготавливают.

Для нефтяной промышленности ткани должны быть с хорошими теплоизолирующими свойствами, воздухонепроницаемые, непроницаемые для нефти, а также обладать малой влагоемкостью.

Спецодежда не должна стеснять движения рабочего. Количество и тип средств индивидуальной защиты органов дыхания на каждом объекте должны определяться проектом с учетом специфических работ. Для большинства профессий СИЗ должны быть следующими:

  • костюм из смесовых тканей с масло водоотталкивающей пропиткой;

  • плащ непромокаемый;

  • сапоги кирзовые;

  • рукавицы брезентовые.

Зимой дополнительно:

Для защиты органов дыхания используют фильтрующие противогазы.

В зависимости от вида выполняемых работ в качестве СИЗ также могут использоваться защитные очки, резиновые сапоги, резиновые фартуки, респираторы, шланговые противогазы, защитные каски.

Организация освещения и вентиляции

Рабочие места, объекты, проезды и подходы к ним, проходы и переходы в тёмное время суток должны быть освещены. Искусственное освещение выполняется в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), строительных норм и правил, СНиП 23-05-95.

В производственных помещениях, кроме рабочего, необходимо предусматривать аварийное освещение, а в зонах работ на открытых площадках - аварийное или эвакуационное освещение. Светильники рабочего или аварийного (эвакуационного) освещения должны питаться от независимых источников. Вместо устройства стационарного аварийного (эвакуационного) освещения допускается применение ручных светильников с аккумуляторами. Выбор вида освещения производственных и вспомогательных помещений должен производиться с учётом максимального использования естественного освещения.

Нормы освещенности определяются в зависимости от точности выполняемых зрительных работ при различных технологических операциях. Например, при выполнении работ по КРС освещенность рабочих мест должна быть не менее:

  • устье скважины – 100 лк;

  • лебедка – 75 лк;

  • люлька верхнего рабочего – 25 лк;

  • приёмные мостки – 15 лк;

  • автонаматыватель – 15 лк;

  • шкалы КИП – 50 лк;

  • площадки для производства погрузочно-разгрузочных работ – 10 лк.

У устьев эксплуатационных скважин и станков-качалок минимальная освещенность должна быть 20 лк.

Закрытые помещения объектов сбора, замера, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата должны иметь постоянно действующую систему приточно-вытяжной вентиляции. Кратность воздухообмена рассчитывается из условий обеспечения ПДК в воздухе вредных веществ.

Заключение


В данной работе произведен анализ телеметрических данных с использованием алгоритмов на языке Java. Использовались такие инструменты обработки данных как автоматизированная система дистанционного контроля и управления для построения трендов нескольких параметров добычи сверхвязкой нефти.

Автоматизированная система дистанционного контроля и управления предназначена для исследования скважин всех разрабатываемых поднятий сверхвязкой нефти. Инструмент позволяет получать отчеты об инцидентах, которые появляются в процесс работы скважин. Это позволило в режиме реального времени производить своевременное техническое обслуживание.

С помощью идентификационного анализа возможно своевременное обнаружение поломок в работе скважины, отсюда следует, что время и затраты на техническое обслуживание скважин сокращается, уменьшатся затраты на выезды бригады специалистов.

Список использованной литературы


  1. Высоковязкие нефти и природные битумы: государственное участие в повышении эффективности разработки месторождений. Часть 1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://neftegaz.ru/science/development/331897-vysokovyazkie-nefti-i-prirodnye-bitumy-gosudarstvennoe-uchastie-v-povyshenii-effektivnosti-razrabotk/

  2. Гуссамов И.И., Петров С.М., Ибрагимова Д.А., Каюкова Г.П., Башкирцева Н.Ю. Компонентный и углеводородный состав битуминозной нефти Ашальчинскоого месторождения // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 10. С. 207-211.

  3. Байбаков Н.К. - М.: Термические методы добычи нефти в России и за рубежом ВНИИОЭНГ, 1995. - 181 с.

  4. Гуссамов И.И., Петров С.М., Ибрагимова Д.А., Каюкова Г.П., Башкирцева Н.Ю. Компонентный и углеводородный состав битуминозной нефти Ашальчинскоого месторождения // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 10. С. 207-211.

  5. Особенности разработки залежей сверхвязкой нефти западного склона Южно-Татарского свода [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.neftegas.info/upload/iblock/747/747d1385275f97a623e6a4b7193871f5.pdf

  6. Хафизов Р.И. Совершенствование технологии добычи трудноизвлекаемых запасов нефти на базе геолого-фильтрационного моделирования. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. 179 с.

  7. Гуссамов, И.И. Структурно-групповой состав высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения / И.И. Гуссамов, С.М. Петров, Д.А. Ибрагимова, Г.П. Каюкова, Н.Ю. Башкирцева // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – № 7. – С. 248-252.

  8. Петров, С.М. Потенциал высоковязкой нефти Ашальчинского месторождения как сырья для нефтепереработки / С.М. Петров, Д.А. Халикова, Я.И. Абдельсалам, Р.Р. Закиева, Г.П. Каюкова, Н.Ю. Башкирцева // Вестник технологического университета. – 2013. – Т. 16. – № 18. – С. 261-265.

  9. Обзор существующих технологий добычи высоковязкой и битумной нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kpfu.ru/portal/docs/F373800105/Lekciya_1.PDF

  10. Широкие возможности внутрипластового горения [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kpfu.ru/news-archive/shirokie-vozmozhnosti-vnutriplastovogo-goreniya.html

  11. Метод парогравитационного дренажа (SAGD) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vseonefti.ru/upstream/sagd.html

  12. Мингареев Р. Ш., Тучков И. И. Эксплуатация месторождений битумов и горючих сланцев. М.: Недра, 1980. 572 с.

  13. Циклическая стимуляция паром (ЦСП) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://neftegaz.ru/science/booty/331766-tsiklicheskaya-stimulyatsiya-parom-tssp/

  14. Руководящий документ Инструкция по организации закачки пара при разработке месторождений СВН – РД 123-39.0-925-15

  15. Насосная установка ЦА-320А [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.drillings.ru/ca320a

  16. Оборудование для прогрева ствола скважин [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.info-neft.ru/index.php?action=full_article&id=395

  17. РУМБ КСУ-07. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОФИЗМАШ» Контроллер станции управления. Руководство по эксплуатации. Версия 1. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docplayer.ru/88055084-Rumb-ksu-07-obshchestvo-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu-geofizmash-kontroller-stancii-upravleniya-rukovodstvo-po-ekspluatacii-versiya-1.html

  18. Контроллер А2И-ТК GA220 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ntca2i.ru/catalog/kontrollery/kontroller-a2i-tk-ga220/

  19. Контроллер расширения КР-HART.M2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.skbpa.ru/goods/old/kp-hartm2

  20. Инструкция по эксплуатации Proline Prowirl F 200 HART [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://portal.endress.com/wa001/dla/5000997/5710/000/00/BA01154DRU_0314.pdf

  21. Киясбейли А. Ш., Перельштейн М. Е. Вихревые измерительные приборы. — М.: Машиностроение, 1978. — 152 с.

  22. Контроллер расширения КР-HART.М2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://skbpa.ru/catalog/models/soglas_ustr/doc/re_krhart_m2.pdf

  23. Межгосударственный стандарт ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85)"Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения"(утв. постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26 декабря 1990 г. N 3294) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://dokipedia.ru/document/5159776

  24. Технология парогравитационного воздействия SAGD [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vseonefti.ru/upstream/sagd.html

  25. Паровая гравитационная дренажная система [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://star-wiki.ru/wiki/Steam-assisted_gravity_drainage

  26. Технология модифицированного парогравитационного воздействия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://neftegaz.ru/tech-library/tekhnologii/141652-tekhnologiya-modifitsirovannogo-parogravitatsionnogo-vozdeystviya/

  27. История разработки залежей сверхвязкой нефти (СВН) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.neftegas.info/upload/iblock/747/747d1385275f97a623e6a4b7193871f5.pdf

  28. Анализ эффективности технологий добычи сверхвязкой нефти для условий месторождений ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tng.elpub.ru/jour/article/viewFile/339/340.pdf

  29. Система управления повышением эффективности реализации проектов освоения месторождений сверхвязкой нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://spmi.ru/sites/default/files/imci_images/sciens/dissertacii/2017/2017-3/dissertaciya_ishkova_e.v.pdf

  30. Cyclic Steam Stimulation [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/286616425_Cyclic_Steam_Stimulation

  31. Технология добычи «тяжелой» нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docplayer.ru/47691181-Tehnologiya-dobychi-tyazheloy-nefti.html

  32. Техническое описание расходомера Proline Prowirl F 200 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://avinsystems.ru/wp-content/uploads/2019/10/tehnicheskoe-opisanie-proline-prowirl-f-200-7f2c-ti01333dru_0218.pdf

  33. Совершенствование пароциклического воздействия с применением растворителя на битумную нефть [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.tatnipi.ru/files/7/Dissertaciya_BeloshapkaIEpdf_z_5923231609194512.pdf

  34. Рахматуллина Р. Р. Исследование различных технологий повышения эффективности выработки запасов высоковязких нефтей на турнейских отложениях Ашальчинского месторождения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tatnipi.ru/upload/sms/2014/geol/013.pdf

  35. Саяхов В. А. Экспериментальное обоснование композиции растворителя для паротеплового метода добычи сверхвязкой нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.tatnipi.ru/files/97/Dissertaciya_Sayahov_VA_(AGNI)pdf_a_9335231209191155.pdf

  36. Разработка нефтяных месторождений [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tyuiu.ru/media/files/2015/01_19/uchebnoe-posobie.pdf

  37. Ибатуллин Р. Р. Технологические процессы разработки нефтяных месторождений [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-tehnologicheskie-processy-razrabotki-neftyanyh-mestorozhdeniy.pdf

  38. Технические характеристики КР HART M2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kipia.info/sredstva-avtomatizatsii-tehnologicheskih-protsessov/kontroller-rasshireniya-kp-hartm2%28versiya-21%29/

  39. Контроллер А2И ТК [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ttd.tatneft.ru/produktsiya/izmeritelnie-pribori-i-stantsii-upravleniya/kontrolleri/?lang=ru

  40. РУМБ, КЕДР, УЭЦН - ТЕЛЕМЕТРИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ http://www.gortehinvest.com/dopolnitelnoe-oborudovanie/rumb-kedr-uetsn-telemetriya-avtomatizatsiya.html

  41. Operating Instructions Proline Prowirl F 200 HART [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.instrumart.com/assets/EH-Prowirl-F200-manual.pdf

  42. Техническое описание расходомера Proline Prowirl F 200 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.logika-consortium.ru/wp-content/uploads/2018/03/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-6.pdf

  43. Гильманов А. Я. Моделирование перспективных направлений применения технологий парогравитационного дренажа / А. Я. Гильманов, А. П. Шевелёв // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2018. Том 4. № 1. С. 39-54. DOI: 10.21684/2411-7978-2018-4-1-39-54

  44. Повышение эффективности метода парогравитационного дренажа за счет волнового воздействия на пласт [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://core.ac.uk/download/pdf/197414391.pdf

  45. Расчет экономического эффекта от внедрения системы автоматизации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://antegra.ru/expert/raschet-ekonomicheskogo-effekta-ot-vnedreniya-sistemy-avtomatizatsii/

  46. Вяткин, А. С. Обзор внедрения технологии парогравитационного способа добычи нефти / А. С. Вяткин. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 4 (138). — С. 13-15. — URL: https://moluch.ru/archive/138/38618/ (дата обращения: 23.06.2021).

  47. Как в Татарстане осваивают добычу битума комбинированными методами [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://iadevon.ru/news/oil/kak_v_tatarstane_osvaivayut_dobichu_bituma_kombinirovannimi_metodami-10896/

  48. В Татнефти добыто 10 млн тонн сверхвязкой нефти [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://etpgpb.ru/posts/9114 -v_tatnefti_dobyto_10_mln_t_sverhvyazkoy_nefti/

  49. Аналитическая модель разработки залежи сверхвязкой нефти методом парогравитационного дренажа [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://naukarus.com/analiticheskaya-model-razrabotki-zalezhi-sverhvyazkoy-nefti-metodom-parogravitatsionnogo-drenazha

  50. Инновации в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://antat.ru/ru/activity/conferences/documents/%D0%A2%D0%9E%D0%9C_2.pdf

  51. Оценка эффективности закачки углеводородного растворителя на различных этапах технологии SAGD [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://inipe.com/conference-2021-terentev/

  52. ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения"

  53. ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

  54. ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ.

  55. ГОСТ 2.001-70 Единая система конструкторской документации. Общие положения

  56. ГОСТ 2.316-68 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

  57. ГОСТ 2.104-68 Единая система конструкторской документации. Основные надписи

  58. ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем»

  59. Сеттер Р. В. Изучаем Java на примерах и задачах. — СПб.: Наука и Техника, 2016. — 240 с.

  60. Фаэлла Марко Стильный Java. Код, который работает всегда и везде. — СПб.: Питер, 2021. — 352 с.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


написать администратору сайта