Применение технологии НТ с целью промывки (очистки) забоя скважин от песчаных пробок на Холмогорском месторождении

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2013 в 21:46, дипломная работа

Описание

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.

Содержание

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

Работа состоит из  1 файл

Диплом.doc

— 4.86 Мб (Скачать документ)

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 мероприятий

Работа по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в 2006 году осуществлялась с учетом возрастающих требований к вопросу охраны природы. [10]

Планом предусмотрено  выполнение следующих мероприятий:

♦Организационная  часть:

  1. Проведение анализа и оценка состояния применяемых  мер по защите окружающей среды в цехах, на объектах.
  2.  
  3. Постоянное осуществление контроля по выполнению природоохранных мероприятий в бригадах КРС.
  4. Согласование мероприятий по ООС в Комитете по охране окружающей среды.
  5. Оформление документации на получение разрешений по видам отходов.
  6. Разработка проекта лимитов отходов.
  7. Сбор материалов для корректировки экологического паспорта предприятия. [10]

♦Техническая  часть:

1. Получение ГСМ производится в соответствии с действующими сертификатами.[ 10]

  1. Производится сбор и нейтрализация отработанных масел.[ 10]
  2. Промышленные и твердо-бытовые отходы утилизируются в соответствии с заключенными договорами на отведенных полигонах.[10]
  3. Эксплуатация автотранспорта производится с регулярными замерами на токсичность.[ 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]

  1. Применяются пылеуловители на заточных и шлифовальных станках.
  2. Применяются проточные вытяжные вентиляции в столовых и цехах.[ 10]
  3. Глушение скважин производится по закрытой технологической схеме.[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]

 

  1. Исключен   разлив   солевого   раствора   за   пределы   растворного   узла, благодаря применению соответствующей технологии приготовления раствора на солерастворном узле.[ 10]
  2. Запущена  в   эксплуатацию  установка   «Непрерывная  труба»   М-10   с комплексом оборудования,  позволяющим проводить работы по ликвидации 
    гидратно-парафиновых отложений в скважинах, эксплуатируемых штанговыми 
    глубинными насосами.[ 10]
  3. Для хранения химических реагентов имеется специальный склад.[ 10]
  4. Проводятся санитарные "Пятницы" по очистке территории. [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 разработки месторождений нефти и газа, технологического процесса производства или его эксплуатации служит количество отходов, образующихся при добыче полезных ископаемых с учетом их токсичности. Разработку участка на месторождении рассмотренного в этом проекте, можно считать экологически безопасной, так как в результате анализа проведенных расчетов установлено, что в приземном слое атмосферы содержание компонентов не превышает предельно-допустимые максимально разовые. [9,10]

 

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 верхней части грунта совместно с загрязнениями и создание 
    продольных валов по ходу техники;
  • погрузку   загрязненного   грунта   в   транспортные   средства   и   его 
    транспортировку в отведенные для этого места. [9,10]

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)), (7.5.)

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);                          КЗ - коэффициент, равный   отношению пороговой токсодозы   хлора    

Информация о работе Применение технологии НТ с целью промывки (очистки) забоя скважин от песчаных пробок на Холмогорском месторождении