Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 21:46, дипломная работа
При бурении и эксплуатации скважин неизбежно возникновение песчаных пробок в стволе и на забое, оказывающих негативное влияние на производительность скважин. Наиболее эффективным и широко распространённым в последнее время средством решения данной проблемы является внедрение технологии НТ. Цель данного дипломного проекта состоит в том, чтобы доказать эффективность применения технологии НТ с целью промывки (очистки) забоя скважин от песчаных пробок на Холмогорском месторождении.
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Общая характеристика района
1.2 История освоения месторождения
2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Геологическая характеристика месторождения
2.1.1 Стратиграфия
2.1.2 Структурно-тектонические особенности
2.2 Характеристика продуктивных пластов
2.3 Свойства пластовых жидкостей и газов
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Основные проектные решения по разработке месторождения
3.2 Состояние разработки и фонда скважин Холмогорского месторождения
3.3 Контроль за разработкой Холмогорского месторождения
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Конструкция типовой скважины
4.2 Оборудование для работы с гибкими НКТ
4.2.1 Функции и характеристики наземного оборудования
4.2.2 Регистрируемые параметры
4.2.3 Скважинное оборудование для работы с гибкими НКТ
5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
5.1 Опыт применение установок с непрерывной трубой при ремонте скважин в ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»,ТПДН «Холмогорнефть»
5.2 Промывка скважины
5.2.1 Критерии расчета при проектировании работ
5.2.2 Несущая способность промывочных жидкостей
5.2.2.1 Вертикальные скважины и скважины с незначительным углом отклонения от вертикали
5.2.2.2 Скважины со значительным углом отклонения от вертикали
5.3 Промывка скважины с использованием пен
5.3.1 Влияние многофазного потока
5.3.2 Краткие сведения о пенах
5.3.3 Практическое применение
5.3.4 Основные критерии расчета
5.3.5 Упругие свойства пен при циркуляции в скважине
5.3.6 Гидростатическое давление, создаваемое пенной системой в стволе скважины
5.3.7 Плотность и дисперсность пен
5.3.8 Характеристики ПАВ
5.3.9 Незамерзающая пенообразующая жидкость
5.4 Гидромониторные инструменты
5.4.1 Различные конструкции гидромониторного инструмента
5.4.2 Основные критерии выбора гидромониторного инструмента
5.4.3 Основные расчеты
5.5 Лабораторные исследования и анализ процессов происходящих при промывке скважин
5.5.1 Постановка вопросов
5.5.2 Взаимосвязь скорости подъема «НТ» и выноса твердых частиц
5.5.3 Гидравлический расчет
5.5.4 Влияние типа промывочного инструмента
5.5.5 Влияние размера твердых частиц
5.5.6 Влияние вида промывочной жидкости
5.5.7 Влияние угла отклонения
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
6.1 Характеристика проектных решений
6.2 Методика расчета экономических показателей эффективности применения колонны гибких труб
6.3 Расчет показателей экономической эффективности
6.4 Анализ чувствительности проекта к риску
7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
7.1. Обеспечение безопасности работающих
7.2 Санитарные требования
7.3 Экологичность проекта
7.3.1 Влияние работ на окружающую среду
7.3.2 Выполнение природоохранных мероприятий
7.3.3 Оценка экологичности проекта
7.3.4 Чрезвычайные ситуации
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В таблице 7.4. указаны предельно допустимые кончентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Масса выбросов в атмосферу, сбросов в воду и размещение отходов, а также плата за них, на Холмогорском месторождении в 2006 году, представлена в таблице 7.5. [9,10]
Таблица 7.4.
Предельно допустимые кончентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
Загрязняющее вещество |
ПДКмр, мг/м3 |
ПДКсс, мг/м3 |
Класс опасности |
Диоксид азота N0 2 |
0.085 |
0.04 |
2 |
Диоксид серы ЗС2 |
0.5 |
0.05 |
3 |
Оксид углерода СО |
5 |
3 |
4 |
Пыль нетоксичная |
0,5 |
0,05 |
4 |
Метан СН4 |
50 (ОБУВ) |
- |
4 |
Бензин нефтяной малосернистый |
5 |
1,5 |
4 |
Таблица 7.5.
Выбросы, сбросы, размещение отходов и платежи за них на Холмогорском месторождении в 2006 году
Вещества |
Выбросы, т/год |
Норматив платы, руб./т |
Фактическая плата, руб/год |
Выбросы от стационарных источников | |||
Окись углерода |
65,38 |
0,005 |
0,3269 |
Диоксид азота |
14,78 |
0,42 |
7,4676 |
Окись марганца |
0,0011 |
16,5 |
0,01815 |
Сажа |
0,01 |
0,33 |
0,0033 |
Пыль древесная |
7,46 |
0,11 |
0,8206 |
Свинец |
0,0005 |
55,0 |
0,0275 |
Выбросы от сгорания на факелах | |||
Диоксид азота |
12,7 |
0,42 |
5,334 |
Окись углерода |
158,7 |
0,005 |
0,7935 |
Сажа |
110,0 |
0,33 |
36,3 |
Сбросы в водоемы | |||
Взвешенные вещества |
0,587 |
2,95 |
1,73165 |
Фосфаты |
0,03 |
11,09 |
0,3327 |
Хлориды |
0,081 |
0,007 |
0,000567 |
СПАВ |
0,023 |
4,44 |
0,10212 |
Размещение отходов | |||
Мусор складов |
48,5 |
2 |
97 |
АКБ |
2,49 |
2 |
4,98 |
Ветошь |
0,1 |
4 |
0,4 |
Отработанные масла |
9,0 |
4 |
36 |
Замазученый песок, шлам |
7,56 |
4 |
30,24 |
Отработанный металлолом |
11,46 |
4 |
45,84 |
Согласно постановлению правительства РФ № 632 от 28.08.92 г., со всех предприятий взимаются платы за выбросы, сборы загрязняющих веществ в окужающую природную среду и размещение отходов. Платы взимаются в зависимости от величины выбросов. На основании производственной паспортизации, производится для атмосферных выбросов расчет ПДВ (предельно допустимых выбросов), а для сбросов загрязняющих веществ в водоемы ПДС (предельно допустимые сбросы). ПДВ и ПДС предполагают, что количество атмосферы и водоема после выброса (сброса) в них загрязняющих веществ будет соответствовать предельно допустимым значениям (ПДК). [9,10]
7.3.2
Выполнение природоохранных
Работа по
охране окружающей среды и рациональному использо
Планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
♦Организационная часть:
♦Техническая часть:
1. Получение ГСМ производится в соответствии с действующими сертификатами.[ 10]
5. Территория кустовых площадок зачищается и сдается Заказчику в соответствии с установленными требованиями и заключенными договорами.[ 10]
6. Все бригады КРС укомплектованы желобными системами.[ 10]
10. Эксплуатируются установки для капитального ремонта скважин "Непрерывная труба", совершенство конструкции герметизирующего и противовыбросового оборудования которых позволяет полностью предотвратить возможные разливы нефтепродуктов в процессе ремонта.[ 10]
7.3.3 Оценка экологичности проекта
При ремонте скважин, добыче, транспортировке, и переработке нефти и газа происходит загрязнение атмосферы, земель, вод. [9,10]
В атмосферу, почву, водоемы ежегодно выбрасывается около 5 млд. т твердых веществ промышленных отходов, 700 м3 загрязненных сточных вод и около 900 наименований вредных веществ. Ядовитые загрязнения влияют на деторождаемость и наследственность, на функции нервной системы, а также на возникновение и развитие злокачественных образований. [9,10]
Содержание вредных примесей в воздухе в ряде случаев в 5-12 раз превышают норм ПДК. Загрязненным дымом, пылью, газами воздух обеднен кислородом. Загрязненный воздух резко сокращает сроки жизни деревьев, растений и других биологических видов. [9,10]
Нагретый воздух, насыщенный газами, копотью движется с окраин и заполняет центры городов, создавая особо тяжелую экологическую обстановку.[9,10]
Следовательно, при разработке проекта одним из важных разделов являются мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и недр. [9,10]
Охрана окружающей
среды и недр - это система мероприятий
по устранению и предотвращению
загрязнения земель, воды и атмосферы.
Мероприятия по охране недр являются важными элементами и составной частью всех технологических процессов при использовании газа, нефти и конденсата. К наиболее важным мероприятиям относятся следующие -правильный выбор арматуры средств КИПиА, работающих в средах, содержащих кислые газы, выбор материалов для оборудования трубопроводов, герметизации системы по добыче, транспорту и промысловой подготовки газа и углеводородного конденсата, применения систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечивающих отключение оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации системы, применение в качестве и для различных технологических нужд газа, прошедшего осушку и сероочистку на ГПЗ или локальных установках на промысле; применение закрытой факельной системы для ликвидации выбросов сероводорода при продувке скважин, при ремонте технологических установок и т.п. с помощью его сжигания в факелах. [9,10]
Основные выводы оценки экологичности проекта:
Критериями
экологической чистоты
7.3.4 Чрезвычайные ситуации
Мероприятия при аварийных разливах нефти. При малых аварийных разливах нефти, ее распространение предотвращают путем оконтуривания участка плугами ПЩ-1, ПКЛ-70, ПЛ-1, агрегируемых с трактором АХТ-55 или ДТ-75. Оконтуривание производят вспашкой с глубиной погружения лемеха в почву на 20-25 см. если плут создает односторонний отвал, то отвал ведут навстречу потоку поступления нефти. [9,10]
Средние разливы нефти локализуют с помощью траншей, которые отрывают на пути потока нефти экскаваторами МК-22 и ЭТР-206А и аккумулируют разлитую нефть в траншеи с последующей ее быстрой откачкой.[9,10]
Выемку грунта производят в сторону, противоположную от направления поступления нефти, на расстоянии от края траншеи не менее 1 метра. Через каждые 200-300 метров отвала создаются технологические разрывы шириной не менее 5 метров для подъезда к траншее техники, предназначенной для сбора нефти из траншеи. [9,10]
Локализация больших объемов разлива нефти производится также с помощью траншей. Технологический процесс локализации нефти аналогичен локализации нефти при средних разливах. [9,10]
При разливах нефти на водной поверхности место разлива
нефти локализуется с помощью специальных
поплавков - бон. С нижней части бонов имеется
металлическая пластина шириной 8 см, предотвращающая
перетекание нефти под бонами. Локализованную
нефть собирают плавающими насосными агрегатами импортного производства
("Морской дьявол" и т.п.) с гидравлическим приводом
от стационарного дизельного двигателя.
Сбор нефти производится либо в линии
близлежащих нефтепроводов, либо в случае
их удаленности в отдельные резервуары,
с периодической откачкой нефти из них
автоцистернами. Для бесперебойной работы насосного агрегата разлитая нефть периодически подтягивается к насосу при помощи бон. [9,10]
Технологический процесс сбора нефти с поверхности земли и загрязненного грунта включает в себя следующие операции:
Срезание грунта и оформление валов рекомендуется выполнять при помощи автогрейдеров, скреперов, бульдозеров. [9,10]
На рис. 7.1. представлена расстановка оборудования
при выполнении ремонтных работ с применением
гибкой НКТ, где указаны условные знаки
по чрезвычайным ситуациям, вредным и
опасным производственным факторам. [9,10]
Рисунок 7.1 Схема расстановки оборудования
при спуске гибкой НКТ
Определение глубины распространения аварийно химически опасных веществ (АХОВ) при разливе их с поражающей концентрацией:
Рисунок 7.2 Распространение АХОВ
Определим эквивалентное количество вещества по первичному облаку:
Qэ1=K1xK3xQ0, (7.4.)
где Qэ1-эквивалентное количество вещества по первичному облаку, тони; К1 -коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ для нефти (0);
Кз-коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе нефти (0,021);
Qo-количество разлившегося при аварии вещества, тонн (4,57т). [10] Определим эквивалентное количество вещества по вторичному облаку:
Qэ2 = (l-Kl)xK20,2xK3x(Q0/(h0,2xd0,2
где Qэ2 - эквивалентное
количество вещества по вторичному облаку,
т;
Qo - количество выброшенного при аварии
вещества, тонн (4,57т);
К1 - коэффициент, зависящий от условий
хранения нефти, (0);
К2 - коэффициент, зависящий от свойств
нефти, (0,021);