Реферат: Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной. Нагнетательные скважины реферат


Реферат Нагнетательная скважина

Опубликовать скачать

Реферат на тему:

План:

Введение

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой много меньше ее глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового оборудования

Различают вертикальные, горизонтальные, наклонные скважины. Начало скважины называется её устьем, дно — забоем, внутренняя боковая поверхность — стенками. Диаметры скважин колеблются от 25 мм до 3 м. Скважины могут иметь боковые стволы (БС), в том числе горизонтальные (БГС).

1. Некоторые виды скважин

По назначению различают буровые скважины: картировочные, опорные, структурные, поисковые, разведочные, эксплуатационные, геотехнологические и инженерно-технические (горнопроходческие, вентиляционные, дренажные, барражные, взрывные и т. д.).

2. Сверхглубокие скважины

3. Средняя глубина скважин

Средняя глубина добывающих скважин на данный момент в различных нефтегазовых провинциях Российской Федерации составляет 1500 — 3000 м, в перспективе из-за выработанности существующей ресурсной базы углеводородов России она может достигнуть значения 4000 — 6000 м, что повлечёт удорожание себестоимости добычи 1 условной тонны нефти (1000 условных кубометров газа) в 2 раза.

Примечания

  1. Уральская сверхглубокая скважина - www.uran.ru/gazetanu/2003/05/nu11/wvmnu_p5_11_042003.htm

Литература

скачатьДанный реферат составлен на основе статьи из русской Википедии. Синхронизация выполнена 12.07.11 16:25:54Похожие рефераты: Скважина 48-ГД, Скважина 44, Кольская скважина, Малодебитная скважина, Артезианская скважина, Нефтяная скважина.

Категории: Бурение, Горные выработки.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

wreferat.baza-referat.ru

Реферат - Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

Кандидат технических наук Касумов А.М.

Азербайджанский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности

г. Баку, Азербайджанская республика

Вопросу использования горизонтальных добывающих скважин в нефтедобывающих регионах мира посвящено достаточно большое количество исследований. Как правило, существующие исследования охватывают широкий спектр вопросов техники и технологии проводки горизонтальных стволов и эксплуатации скважин. На сегодняшний день существуют также весомые работы в части разработки месторождений горизонтальными скважинами. Однако отдельные, весьма существенные аспекты разработки месторождений в части касающейся их расстановки и выбора рациональной системы и сетки разработки требуют дальнейшей проработки целого комплекса взаимосвязанных вопросов. В Азербайджане, в силу различных причин, научному, особенно экспериментальному, исследованию и промышленному использованию горизонтальных скважин не уделялось должного внимания. Однако, в силу того, что в общей структуре углеводородных запасов республики с каждым годом возрастает доля трудно извлекаемых запасов нефти, возникает необходимость в новом подходе к вопросу их разработки, для обеспечения полноты отдачи пластов. Доразработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами традиционными для Азербайджана технологиями, часто оказывается нерентабельной. Анализ показывает, что применение комбинация уже существующих вертикальных добывающих с горизонтальными нагнетательными скважинами на месторождениях с трудно извлекаемыми запасами нефти позволит увеличить эффективность процесса их разработки Отмеченное возможно за счет многократного повышения охвата пласта заводнением. Исследованиями установлено, что весьма важным является порядок расстановки скважин.

Для изучения этого вопроса проведены серии лабораторных экспериментов на модели элемента пласта с пятиточечной схемой расстановки скважин, где добывающие скважины представлены вертикальными скважинами (ВС), а нагнетательные в одном случае вертикальной (ВНС), а в другом горизонтальной скважиной (ГНС).

В модели пласта с параметрами 25 х 25 х 5 см длина горизонтальной части ( ГС) равнялась 5; 10; 15; 20 и 25см. В экспериментах использованы пластовые нефть, вода и порода, отобранные из свиты ПК месторождения Балаханы-Сабунчу-Рамана. Проницаемость загруженной породой модели составила 0,4 мкм2.

Результаты экспериментов по вытеснению нефти из модели пластовой водой, закаченной через горизонтальную нагнетательную скважину показали, что даже при наименьшем значении длины ГС (5см), коэффициент нефтеотдачи модели пласта выше, чем при использовании ВС. При этом, с увеличением длины ГС увеличивается не только конечная нефтеотдача модели, но возрастает и безводная нефтеотдача.

Во второй серии экспериментов рассматривается вопрос сравнительной эффективности расположения ГС относительно кровли и подошвы пласта.

Исследованиями установлено, что при расположена ГС вблизи подошвы пласта, достигается более полное вытеснение нефти и как следствие большое значение конечного коэффициента отдачи пластов. Возможной причиной этому может быть проявления гравитационных сил, способствующих формированию фронта вытеснения нефти водой снизу вверх. При этом установлено, что снижается количество блокируемой нефти в порах малого диаметра. Отмеченное. создает благоприятные условия для большего микро охвата пористой среды рабочим вытесняющим агентом, и замедляет прорыв воды к добывающим скважинам.

Таким образом, экспериментальное исследование заводнения модели пласта, разрабатываемого пятиточечной сеткой скважин в условиях горизонтально-вертикальной системы последних показало, что:

при любом отношении длины ГНС к длине пласта безводная и конечная коэффициенты вытеснения нефти водой больше, чем при ВНГ;

независимо от расстояния от кровли и подошвы пласта конечная нефтеотдача ГНС больше, чем в случае ВНС;

удельный расход рабочего агента и время, необходимое для вытеснения единицы объема добытой нефти при всех длинах ГНС и расстояниях от кровли пласта в случае ГНС всегда меньше, чем в случае ВНС.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.laboratory.ru/

www.ronl.ru

Освоение нагнетательных скважин

Количество просмотров публикации Освоение нагнетательных скважин - 1206

Техническая характеристика УКП-80

Передвижные компрессорные установки

Для освоения скважин и вызова притока используются различные передвижные компрессорные установки. Широкий диапазон климатических и технологических условий потребовал создания передвижных компрессорных установок различных конструкций. Наиболее распространена передвижная компрессорная установка УКП-80. Она смонтирована на гусеничной телœежке ТГТ-20 ʼʼВостокʼʼ и имеет на общей раме дизель В2-300, редуктор и компрессор КП-80 с подачей 8 м3/мин при стандартных условиях.

Рабочее давление, Мпа
Подача, м3/мин
Расход топлива, кг/ч
Общая масса установки, кг 16 100
Длина, мм
Высота͵ мм
Ширина, мм
Мощность дизеля, кВт

УКП-80 транспортируется к скважинам трактором-тягачом. Для облегчения транспортировки УКП-80 к скважинам ее монтируют на шасси тяжелых грузовиков КрАЗ-257.

Новая станция КС-16/100 смонтирована на трехосном автоприцепе, закрытом цельнометаллическим кожухом. Общая масса станции 23 т. Станция имеет дизель 1Д12Б, редуктор, трансмиссию и четырехступенчатый компрессор с подачей 16 м3/мин при давлении 10 МПа, теплозвукоизолированную кабину для машиниста͵ в которую вынесены приборы для контроля и управления. Эта станция расширяет возможности освоения скважин, так как имеет в 2 раза большую подачу и рассчитана на повышенное давление. При этом для условий севера ее использование затруднено из-за заболоченности территорий и отсутствия дороᴦ.

Существенным достижением в этой области явилось использование относительно легких и компактных свободнопоршневых дизелœей-компрессоров ДК-10. Эти машины не имеют шатунно-кривошипного механизма, в связи с этим лучше уравновешены. Свободнопоршневой дизель-компрессор (СПДК) имеет двухтактный дизель и четырехступенчатый поршневой компрессор со свободными поршнями, движущимися в противоположных направлениях с одинаковой длиной хода. Он выполнен в одном корпусе, имеет общую для дизеля и компрессора пусковую систему, системы смазки и охлаждения. Поршневые группы движутся возвратно-поступательно в противоположных направлениях. В машинœе отсутствуют передаточные механизмы (редуктор, трансмиссия), нет маховиков, муфт сцепления и т. п. Это и обусловливает малую массу, компактность и высокий к. п. д.

На базе дизелœей-компрессоров ДК-10 создан передвижной агрегат АК-7/200, состоящий из двух компрессоров ДК-10, смонтированных под кожухом на металлических санях. Передвижной агрегат АК-7/200 может транспортироваться на внешней подвеске вертолета. Масса агрегата 6,8 т при подаче 7 м3/мин и давлении 20 МПа. Температура воздуха на выходе из последней ступени 35ºС. Расход топлива 34 кг/ч. Запуск производится от баллонов сжатым воздухом без предварительного подогрева. Имеется изолированная кабина для машиниста. Это позволило использовать агрегат в северных условиях и на заболоченных территориях Вместе с тем, имеется аналогичный агрегат (дизель-компрессорная станция ДКС 7/100 А), смонтированный на шасси автомобиля высокой проходимости КрАЗ-2555.

Для условий северных нефтяных месторождений создан также агрегат ДКС-3,5/200 Тп, состоящий из одного компрессора ДК-10, смонтированного на плавающем гусеничном транспортере ГТ-Т. Подача его 3,5 м3/мин, давление 20 МПа, расход топлива 17 кг/ч. Для освоения очень глубоких скважин используют агрегат ДКС-1,7/400, состоящий из одного дизеля-компрессора ДК-10 с подачей 1,7 м3/мин и развивающий давление 40 МПа. Он смонтирован на металлических санях. Его масса 3,5 т. При этом малые подачи сильно увеличивают продолжительность освоения скважин.

В случае если целью освоения эксплуатационной скважины является получение возможно большего коэффициента продуктивности при данных параметрах пласта͵ то цель освоения нагнетательной скважины - получение возможно большего коэффициента поглощения или приемистости, который можно определить как отношение изменения количества нагнетаемой воды к соответствующему изменению давления нагнетания

,

или в дифференциальном виде

.

При больших Кп возможна закачка в пласт расчетных количеств воды при относительно низких давлениях нагнетания. Это приводит к сокращению энергетических затрат на поддержание пластового давления и к некоторому сокращению крайне важно го числа нагнетательных скважин.

Нагнетательные скважины бурятся в водонасыщенной (к примеру, законтурные) и в нефтенасыщенной (скважины разрезающих рядов или внутриконтурные) частях пласта. Методы их освоения различны. В случае если первые осваиваются сразу под нагнетание воды, то вторые обычно предварительно эксплуатируются на нефть для получения самой нефти, а также для понижения пластового давления в зоне скважины. В случае если осваивается под нагнетание внутрпконтурный ряд нагнетательных скважин, то они осваиваются через одну, т. е. одна скважина ряда используется под нагнетание воды, а сосœедняя эксплуатируется как нефтяная с максимально возможным отбором жидкости. Следующая скважина также осваивается под нагнетание, а сосœедняя - как эксплуатационная и т. д.

Максимально возможный отбор нефти из скважин нагнетательного ряда производится до тех пор, пока в их продукции появится пресная вода, нагнетаемая в сосœедние водяные скважины. Такой порядок освоения позволяет сформировать в нефтенасыщенной части пласта линœейный фронт нагнетаемой воды, вытесняющий нефть к эксплуатационным рядам скважин.

По степени трудности освоения нагнетательные скважины можно условно разделить на три группы.

I группа. Скважины, пробуренные в монолитные сравнительно однородные песчаники с хорошей проницаемостью [(0,5 - 0,7)10-12 м2 с толщиной пласта более 10 м. Οʜᴎ осваиваются простейшими способами, к примеру, после тщательной промывки (допустимое КВЧ порядка 3 - 5 мг/л) последующим интенсивным поршневанием для создания чистых дренажных каналов в призабойной части пласта. Такие скважины обычно имеют высокие удельные коэффициенты приемистости (более 0,25 м3/(сут МПа) на 1 м толщины пласта) и работают с высокими устойчивыми расходами, превышающими 700 - 1000 м3сут.

II группа. Скважины, вскрывающие пласты с глинистыми прослоями, песчаники которых имеют пониженную проницаемость. Общая толщина песчаных прослоев обычно составляет от 6 до 12м. Средний удельный коэффициент приемистости таких скважин примерно в 2 раза меньше, чем у скважин I группы. Скважины II группы трудно осваиваемые и требуют специальных методов освоения или целого комплекса таких методов. Характеризуются затуханием поглотительной способности и периодическими остановками для мероприятий по восстановлению приемистости.

III группа. Скважины, вскрывающие пласты с глинистыми прослоями, чередующимися с проницаемыми песчаниками с малой суммарной толщиной и низкой проницаемостью. Удельные коэффициенты приемистости составляют менее 0,1 м3/(сут МПа). Освоение таких скважин под нагнетание затягивается на несколько месяцев и требует применения самых эффективных методов воздействия на их призабойную зону, как, к примеру, поинтервального гидроразрыва пласта͵ кислотных обработок и очень больших давлений нагнетания, соизмеримых с горным. Приемистость скважин III группы быстро затухает и через 2 - 3 мес в них снова проводятся работы по ее восстановлению. Для таких скважин особенно жесткими становятся требования к закачиваемой воде, которая не должна содержать взвесь и гидроокись желœеза.

При освоении нагнетательных скважин используют следующие технические приемы.

1. Интенсивные промывки прямые и обратные с расходом 1200 - 1500 м3/сут до минимально возможного и стабильного содержания КВЧ в обратном потоке. Их продолжительность обычно 1 - 3 сут. Воду для промывки берут из нагнетательного водовода или закачивают насосным агрегатом по закольцованной схеме с обязательным предварительным отстоем воды в специальных емкостях. При этом тщательно контролируются выходящая и нагнетаемая воды на содержание КВЧ. Вообще скважины промывают после всœех операций, проводимых для увеличения их поглотительной способности.

2. Интенсивный дренаж скважины для очистки призабойной зоны. Дренаж осуществляется различными методами.

а) Поршневанием при максимально возможной глубинœе спуска поршня, при этом крайне важно устанавливать пакер, изолирующий кольцевое пространство. В последнем случае удается получить большие депрессии на пласт (до 12 МПа).

б) Компрессорным способом. Жидкость из скважины отбирается с помощью передвижного компрессора при условии, что последний позволяет продавить жидкость до башмака НКТ. Трубы в данном случае должны быть спущены до верхних дыр фильтра. Сверление в НКТ пускового отверстия для снижения крайне важно го давления компрессора в данном случае нежелательно, так как при последующем нагнетании воды через это отверстие давление будет передаваться в затрубное пространство. Использование пускового отверстия возможно только лишь в период интенсивного дренирования. Дренирование производится до стабилизации КВЧ при постоянном контроле за его содержанием.

в) Насосным способом (ПЦЭН) до стабилизации КВЧ.

г) Самоизливом при интенсивном водопритоке, т. е. сбросом воды из скважины в канализацию. Такая операция более эффективна при многократных кратковременных изливах, когда скважина периодически в течение 6 - 15 мин работает на излив с максимальной производительностью. Такую операцию повторяют до стабилизации КВЧ. К такому способу целœесообразно прибегать в тех случаях, когда дебит скважины превышает несколько десятков кубометров в сутки. Кратковременными изливами удается в 4 - 6 раз сократить расход воды по сравнению с непрерывным самоизливом для достижения стабильного содержания КВЧ.

3. Солянокислотные обработки призабойных зон скважин, вскрывших карбонатные пласты или пласты, содержащие карбонатный цементирующий материал, а также для растворения окалины. Для этого в пласт закачивают 0,8 - 1,5 м3 на 1 м толщины пласта 10 - 15%-ного раствора ингибированной соляной кислоты и оставляют скважину на сутки. Далее после дренирования и промывки скважину переводят под нагнетание.

4. Гидравлический разрыв пласта (ГРП). Скважины III группы обычно удается освоить только после ГРП и ряда последующих операций (дренаж, промывка). При этом в горизонтах, представленных чередованием глин и песчаников, ГРП не эффективен, так как трещины образуются в одном наиболее проницаемом прослое. Лучшие результаты получаются при поинтервальном ГРП, т. е. гидроразрыве каждого прослоя. При этом крайне важно применение двух пакеров, спускаемых на НКТ II устанавливаемых выше и ниже намечаемого для обработки интервала.

5. Промывка скважины НКТ и водоводов водопесчаной смесью. Часто малоэффективность освоения нагнетательных скважин или малые приемистости являются результатом быстрого загрязнения поверхности пласта окалиной и твердыми частицами, приносимыми водой из водоводов.

Для их очистки водоводы и скважины промывают водопесчаной смесью (50 кг песка на 1 м3 воды) с помощью цементировочных агрегатов. При таких промывках из скважины или водовода выходит густая, черпая водопесчаная смесь с ржавчиной, по через 20 - 30 мин, исходя из интенсивности прокачки, вода светлеет и содержание в ней КВЧ и желœеза уменьшается до следов. После таких промывок уменьшаются почти наполовину потери на трение в водоводах.

6. Нагнетание в скважину воды в течение нескольких часов под высоким давлением, превышающим нормальное давление нагнетания, в тех случаях, в случае если коллектор имеет некоторую естественную трещиноватость. Для этого к скважинœе подключают три-четыре насосных агрегата и создают дополнительное давление, при котором естественные трещины в пласте расширяются и поглотительная способность скважины резко возрастает. Такая операция представляет собой упрощенный вариант ГРПʼʼ после которого в пласте происходит необратимый процесс раскрытия трещин, через которые глубоко в пласт прогоняются взвесь и глинистые осадки.

7. Предварительная обработка горячей водой или нефтью нефтяных скважин, предназначенных под нагнетание, для удаления парафиновых и смолистых накоплений в призабойных зонах. Подогрев осуществляют от паровых передвижных установок, смонтированных на автомобильном ходу (ППУ).

Расход нагнетаемой воды обычно увеличивается быстрее, чем растет давление нагнетания. Другими словами, коэффициент поглотительной способности увеличивается с ростом давления нагнетания. Глубинные исследования расходомерами показали, что при этом возрастает и интервал поглощения, а следовательно, и охват пласта процессом вытеснения по толщинœе в результате увеличения раскрытости естественных трещин и присоединœения дополнительных прослоев пласта к процессу поглощения жидкости.

Для расширения интервала поглощения иногда закачивают в скважину 2 - 5 м3 известковой суспензии концентрации 15 кг СаО на 1 м3 воды с последующим добавлением сульфит-спиртовой барды (ССБ) вязкостью примерно 500·10-3 Па-с для уплотнения поглощающего прослоя. При последующем увеличении давления нагнетания таким приемом удается расширить интервал поглощения и выравнять или расширить профиль приемистости. При получении отрицательных результатов закачанная известковая суспензия растворяется слабым раствором НСL и последующей промывкой скважины.

referatwork.ru

Реферат - Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

Кандидат технических наук Касумов А.М.

Азербайджанский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности

г. Баку, Азербайджанская республика

Вопросу использования горизонтальных добывающих скважин в нефтедобывающих регионах мира посвящено достаточно большое количество исследований. Как правило, существующие исследования охватывают широкий спектр вопросов техники и технологии проводки горизонтальных стволов и эксплуатации скважин. На сегодняшний день существуют также весомые работы в части разработки месторождений горизонтальными скважинами. Однако отдельные, весьма существенные аспекты разработки месторождений в части касающейся их расстановки и выбора рациональной системы и сетки разработки требуют дальнейшей проработки целого комплекса взаимосвязанных вопросов. В Азербайджане, в силу различных причин, научному, особенно экспериментальному, исследованию и промышленному использованию горизонтальных скважин не уделялось должного внимания. Однако, в силу того, что в общей структуре углеводородных запасов республики с каждым годом возрастает доля трудно извлекаемых запасов нефти, возникает необходимость в новом подходе к вопросу их разработки, для обеспечения полноты отдачи пластов. Доразработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами традиционными для Азербайджана технологиями, часто оказывается нерентабельной. Анализ показывает, что применение комбинация уже существующих вертикальных добывающих с горизонтальными нагнетательными скважинами на месторождениях с трудно извлекаемыми запасами нефти позволит увеличить эффективность процесса их разработки Отмеченное возможно за счет многократного повышения охвата пласта заводнением. Исследованиями установлено, что весьма важным является порядок расстановки скважин.

Для изучения этого вопроса проведены серии лабораторных экспериментов на модели элемента пласта с пятиточечной схемой расстановки скважин, где добывающие скважины представлены вертикальными скважинами (ВС), а нагнетательные в одном случае вертикальной (ВНС), а в другом горизонтальной скважиной (ГНС).

В модели пласта с параметрами 25 х 25 х 5 см длина горизонтальной части ( ГС) равнялась 5; 10; 15; 20 и 25см. В экспериментах использованы пластовые нефть, вода и порода, отобранные из свиты ПК месторождения Балаханы-Сабунчу-Рамана. Проницаемость загруженной породой модели составила 0,4 мкм2 .

Результаты экспериментов по вытеснению нефти из модели пластовой водой, закаченной через горизонтальную нагнетательную скважину показали, что даже при наименьшем значении длины ГС (5см), коэффициент нефтеотдачи модели пласта выше, чем при использовании ВС. При этом, с увеличением длины ГС увеличивается не только конечная нефтеотдача модели, но возрастает и безводная нефтеотдача.

Во второй серии экспериментов рассматривается вопрос сравнительной эффективности расположения ГС относительно кровли и подошвы пласта.

Исследованиями установлено, что при расположена ГС вблизи подошвы пласта, достигается более полное вытеснение нефти и как следствие большое значение конечного коэффициента отдачи пластов. Возможной причиной этому может быть проявления гравитационных сил, способствующих формированию фронта вытеснения нефти водой снизу вверх. При этом установлено, что снижается количество блокируемой нефти в порах малого диаметра. Отмеченное. создает благоприятные условия для большего микро охвата пористой среды рабочим вытесняющим агентом, и замедляет прорыв воды к добывающим скважинам.

Таким образом, экспериментальное исследование заводнения модели пласта, разрабатываемого пятиточечной сеткой скважин в условиях горизонтально-вертикальной системы последних показало, что:

при любом отношении длины ГНС к длине пласта безводная и конечная коэффициенты вытеснения нефти водой больше, чем при ВНГ;

независимо от расстояния от кровли и подошвы пласта конечная нефтеотдача ГНС больше, чем в случае ВНС;

удельный расход рабочего агента и время, необходимое для вытеснения единицы объема добытой нефти при всех длинах ГНС и расстояниях от кровли пласта в случае ГНС всегда меньше, чем в случае ВНС.

www.ronl.ru

Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

Заводнение нефтяного пласта горизонтальной нагнетательной скважиной

Кандидат технических наук Касумов А.М.

Азербайджанский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности

г. Баку, Азербайджанская республика

Вопросу использования горизонтальных добывающих скважин в нефтедобывающих регионах мира посвящено достаточно большое количество исследований. Как правило, существующие исследования охватывают широкий спектр вопросов техники и технологии проводки горизонтальных стволов и эксплуатации скважин. На сегодняшний день существуют также весомые работы в части разработки месторождений горизонтальными скважинами. Однако отдельные, весьма существенные аспекты разработки месторождений в части касающейся их расстановки и выбора рациональной системы и сетки разработки требуют дальнейшей проработки целого комплекса взаимосвязанных вопросов. В Азербайджане, в силу различных причин, научному, особенно экспериментальному, исследованию и промышленному использованию горизонтальных скважин не уделялось должного внимания. Однако, в силу того, что в общей структуре углеводородных запасов республики с каждым годом возрастает доля трудно извлекаемых запасов нефти, возникает необходимость в новом подходе к вопросу их разработки, для обеспечения полноты отдачи пластов. Доразработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами традиционными для Азербайджана технологиями, часто оказывается нерентабельной. Анализ показывает, что применение комбинация уже существующих вертикальных добывающих с горизонтальными нагнетательными скважинами на месторождениях с трудно извлекаемыми запасами нефти позволит увеличить эффективность процесса их разработки Отмеченное возможно за счет многократного повышения охвата пласта заводнением. Исследованиями установлено, что весьма важным является порядок расстановки скважин.

Для изучения  этого вопроса проведены серии лабораторных экспериментов на модели элемента пласта с пятиточечной схемой расстановки скважин, где добывающие скважины представлены вертикальными скважинами (ВС), а нагнетательные в одном случае вертикальной (ВНС), а в другом горизонтальной скважиной (ГНС).

В модели пласта с параметрами 25 х 25 х 5 см длина горизонтальной части ( ГС) равнялась 5; 10; 15; 20 и 25см. В экспериментах использованы пластовые нефть, вода и порода, отобранные из свиты ПК месторождения Балаханы-Сабунчу-Рамана. Проницаемость загруженной породой модели составила 0,4 мкм2.

Результаты экспериментов по вытеснению нефти из модели пластовой водой, закаченной через горизонтальную нагнетательную скважину показали, что даже при наименьшем значении длины ГС (5см), коэффициент нефтеотдачи модели пласта выше, чем при использовании ВС. При этом, с увеличением длины ГС увеличивается не только конечная нефтеотдача модели, но возрастает и безводная нефтеотдача.

Во второй серии экспериментов рассматривается вопрос сравнительной эффективности расположения ГС относительно кровли и подошвы пласта.

Исследованиями установлено, что при расположена ГС вблизи подошвы пласта, достигается более полное вытеснение нефти и как следствие большое значение конечного коэффициента отдачи пластов. Возможной причиной этому может быть проявления гравитационных сил, способствующих формированию фронта вытеснения нефти водой снизу вверх. При этом установлено, что снижается количество блокируемой нефти в порах малого диаметра. Отмеченное. создает благоприятные условия для большего микро охвата пористой среды рабочим вытесняющим агентом, и замедляет прорыв воды к добывающим скважинам.

Таким образом, экспериментальное исследование заводнения модели пласта, разрабатываемого пятиточечной сеткой скважин в условиях горизонтально-вертикальной системы последних показало, что:

при любом отношении длины ГНС к длине пласта безводная и конечная коэффициенты вытеснения нефти водой больше, чем при ВНГ;

независимо от расстояния от кровли и подошвы пласта конечная нефтеотдача ГНС больше, чем в случае ВНС;

удельный расход рабочего агента и время, необходимое для вытеснения единицы объема добытой нефти при всех длинах ГНС и расстояниях от кровли пласта в случае ГНС всегда меньше, чем в случае ВНС.

 

www.referatmix.ru

Эксплуатация нагнетательных скважин, реферат — allRefers.ru

Эксплуатация нагнетательных скважин - раздел Машиностроение, Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности&quot

Все темы данного раздела:

Основные положения. 1.1.1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (далее - Правила) разработаны в соответствии с

Организационно-технические требования и положения 1.2.1. Деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных производств

Требования к проектированию 1.3.1. Поиски и освоение месторождений нефти, газа, термальных источников энергии должны осуществляться по пр

Требования к строительству, объектам, рабочим местам 1.4.1. Решение о начале строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и

Требования к оборудованию, инструменту, другим техническим средствам 1.5.1. Разработка и использование технических устройств должны осуществляться в порядке, предусмотренном &quot

Организационно-технические требования 1.6.1.1. Проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровых и нефтепромысл

Требования по обеспечению взрывобезопасности 1.6.2.1. При выборе электрооборудования и электроаппаратуры для объектов нефтегазового комплекса следует рук

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников 1.7.1. Безопасные условия и охрану труда в организации обязан обеспечить работодатель. В процессе производст

Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности 1.8.1. Лица, виновные в нарушении требований промышленной безопасности, требований промышленной безопасност

Общие положения 2.1.1. Скважина любой категории должна закладываться за пределами охранных зон линий электропередач, магистр

Требования к проектированию строительства скважин 2.2.1. Рабочий проект может разрабатываться: – на строительство отдельной скважины - индивидуальный раб

Требования к проектированию конструкции скважин 2.3.1. Конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать: – м

Требования к строительным и вышкомонтажным работам 2.4.1. Подготовительные работы к строительству и монтажу буровой установки могут быть начаты при выполнении

Требования к буровым установкам, техническим устройствам, инструменту 2.5.1. Буровое оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и настоящих Правил безоп

Требования к эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента 2.6.1. Порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического оборудов

Проходка ствола 2.7.1.1. В процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться следующие параметры: – ве

Буровые растворы 2.7.3.1. Тип и свойства бурового раствора должны соответствовать рабочему проекту и в комплексе с технологиче

Крепление ствола скважины 2.7.4.1. Тампонажные материалы, используемые при строительстве скважин, должны иметь соответствующие сертифи

Испытание крепи скважин на герметичность 2.7.5.1. Все кондукторы, промежуточные и эксплуатационные колонны, несущие на себе противовыбросовое оборудов

Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования 2.7.6.1. На кондуктор, промежуточные колонны, ниже которых при бурении возможно вскрытие газонефтеводопроявля

Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин 2.7.7.1. Требования настоящих Правил к рабочим проектам на строительство скважин, буровым растворам, конструк

Дополнительные требования при строительстве горизонтальных скважин 2.8.1. Рабочие проекты на строительство горизонтальных скважин должны содержать следующие положения и решен

Освоение и испытание законченных бурением скважин 2.9.1. Работы по освоению и испытанию скважин могут быть начаты при обеспечении следующих условий: – выс

Дополнительные требования по строительству скважин в зонах многолетнемерзлых пород 2.10.1. Технология строительства скважин в зонах распространения многолетнемерзлых пород (ММП) должна опреде

Дополнительные требования при кустовом строительстве скважин 2.11.1. Настоящие требования распространяются на кустовое строительство скважин на нефтяных и нефтегазовых м

Общие положения 3.1.1. Настоящий раздел Правил безопасности направлен на предупреждение аварий и обеспечение промышленной б

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты 3.2.1. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных производственн

Требования к проектированию обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений 3.3.1. В проектной документации предусматриваются мероприятия по предупреждению аварий и локализации их пос

Требования к строительству, консервации и ликвидации опасных производственных объектов 3.4.1. В процессе строительства не допускаются отклонения от проектной документации. При необходимости корре

Общие положения 3.5.1.1. Организации, эксплуатирующая опасный производственный объект обязаны: – выполнять требования п

Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин 3.5.2.1. Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры, схемы их обвязки должна обеспечивать оптимальные р

Эксплуатация скважин штанговыми насосами 3.5.2.24. Устье скважины оборудуется запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации штока.

Эксплуатация скважин центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами 3.5.2.34. Скважины, эксплуатируемые с использованием погружных насосов, могут оборудоваться забойными клапана

Эксплуатация скважин гидропоршневыми и струйными насосами 3.5.2.43. Помещение технологического блока установки должно иметь: – постоянную принудительную вентиляц

Исследование скважин 3.5.2.59. Периодичность и объем исследований эксплуатационных скважин устанавливается на основании утвержден

Общие положения 3.5.3.1. Работы по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов проводятся в соответствии с пл

Закачка химреагентов 3.5.3.14. Работы должны выполняться с применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соответствии

Нагнетание диоксида углерода 3.5.3.21. Оборудование и трубопроводы должны быть защищены от коррозии. 3.5.3.22. При продувке скважины или уч

Внутрипластовое горение 3.5.3.24. Процесс внутрипластового горения должен осуществляться в соответствии с проектом. Система сбор

Тепловая обработка 3.5.3.29. Парогенераторные и водонагревательные установки должны быть оснащены приборами контроля и регулиро

Обработка горячими нефтепродуктами 3.5.3.39. Установка для подогрева нефтепродукта должна располагаться не ближе 25 м от емкости с горячим нефтепр

Обработка забойными электронагревателями 3.5.3.43. Забойные электронагреватели должны быть во взрывозащищенном исполнении. Сборка и опробование забойн

Термогазохимическая обработка 3.5.3.47. Пороховые заряды (пороховые генераторы давления или аккумуляторы давления) для комплексной обработк

Гидравлический разрыв пласта 3.5.3.53. Гидравлический разрыв пласта проводится под руководством ответственного инженерно-технического раб

Депарафинизация скважин, труб и оборудования 3.5.3.59. Нагнетательные трубопроводы теплогенерирующих установок должны быть: – оборудованы предохрани

Общие положения 3.5.4.1. Технологические процессы добычи, сбора, подготовки нефти и газа, их техническое оснащение, выбор систе

Эксплуатация установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата 3.5.4.22. Оборудование для сбора нефти, газа и конденсата должно удовлетворять требованиям стандартов и технич

Установки подготовки нефти 3.5.4.33. Ведение технологического процесса подготовки нефти должно осуществляться в соответствии с технолог

Электрообессоливающие установки УПН 3.5.4.35. Электрическая часть установки должна обслуживаться электротехническим персоналом, имеющим допуск н

Нагревательные печи УПН 3.5.4.46. Для УПН печи для нагрева нефти следует выбирать полностью автоматизированные, с программным запуском

Печи с панельными горелками и форсунками УПН 3.5.4.49. Розжиг панельных горелок должен производиться при давлении газа в коллекторах, соответствующих норм

Установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты) 3.5.4.59. Установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты) должны обеспечивать полное и

Насосное оборудование 3.5.4.75. Для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты, должны предусматриваться их дистанцио

Компрессорное оборудование 3.5.4.91. Компрессоры должны быть снабжены исправными арматурой, КИПиА, системами защиты и блокировками соглас

Дополнительные требования для установок низкотемпературной сепарации газа 3.5.4.110. Территория установки должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками. 3.5.4.111. Обор

Дополнительные требования при добыче природного газа 3.5.4.116. Конструкция газовых скважин, обвязка их устья, порядок испытания на прочность и герметичность, освое

Электростанции с газотурбинным приводом Стационарные и передвижные электростанции, находящиеся в ведении организаций и используемые ими в качеств

Химические лаборатории 3.5.4.131. Химические лаборатории должны располагаться в отдельно стоящих зданиях или пристраиваться к здания

Сливоналивные железнодорожные эстакады 3.5.4.158. Порядок установки (подачи) железнодорожных цистерн под слив-налив горючих продуктов должен обеспечи

Промысловые трубопроводы 3.5.4.176. Проектирование, строительство и эксплуатация промысловых трубопроводов должны осуществляться в соо

Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов воздухом Условный диаметр трубопровода, мм Радиус опасной зоны при очистке полости в обе стороны от т

Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов Диаметр трубопровода Радиус опасной зоны при давле-нии испытания 82,5 кгс/см2 в обе стор

Резервуары 3.5.4.223. Настоящие Правила распространяются на стальные сварные цилиндрические резервуары (РВС) вместимость

Емкости для хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата 3.5.4.258. Эксплуатация емкостей должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями. 3.5.4.2

Системы утилизации промстоков 3.5.4.264. Сточные воды установок подготовки нефти, газа и газового конденсата должны подвергаться нейтрализац

Требования к профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов 3.6.1. Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п., должны прой

Общие правила безопасности при ремонтных работах 3.6.56. Для обеспечения нормальной работы установок и оборудования должны быть составлены и утверждены годов

Ремонт насосов 3.6.76. Всякое исправление или ремонт движущихся частей насоса во время его работы запрещается. 3.6.77. Ремо

Ремонт печей и подогревателей 3.6.88. После подготовки змеевика печи (освобождения от продукта, продувки паром), отглушения всех технологиче

Ремонт электродегидраторов 3.6.101. Ремонт электрооборудования электрообезвоживающей и обессоливающей установок должен осуществляться

Ремонт технологических трубопроводов 3.6.105. Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть освобожден от нефти, конденсата и газа, про

Установка заглушек 3.6.117. Перед установкой заглушек должна быть составлена схема их установки, утвержденная лицом, ответственн

Общие положения 3.7.1.1. Требования настоящего подраздела Правил безопасности распространяются на факельные системы объекто

Устройство факельных установок 3.7.2.1. Конструкция факельной установки должна обеспечивать стабильное горение в широком интервале расходов

Требования к территории и сооружениям 3.7.3.1. Факельную установку следует размещать с учетом розы ветров, минимальной длины факельных трубопроводо

Требования к оборудованию, коммуникациям, средствам автоматизации 3.7.4.1. Для отдельных факельных систем следует предусматривать один факельный коллектор и одну факельную уст

Требования безопасности к эксплуатации факельных систем 3.7.5.1. В организациях, эксплуатирующих факельные системы, должны быть составлены и утверждены инструкции по

Требования к организации работ, подготовке и аттестации работников 3.8.1. Руководство работами, связанными с эксплуатацией опасных производственных объектов на нефтяных, газов

Общие положения 4.1.1. Работы по капитальному ремонту скважин (исправление повреждений в эксплуатационной колонне, ликвидаци

Требования к организациям 4.2.1. При осуществлении деятельности, связанной с ремонтом или реконструкцией опасных производственных объ

Требования к планированию работ и проектированию 4.3.1. Работы по текущему и капитальному ремонту скважин производятся по планам, разработанной организацией -

Требования к подготовительным и монтажным работам 4.4.1. Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должно провод

Требования к оборудованию, другим техническим устройствам 4.5.1. Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны применяться в

Требования к ведению работ по ремонту скважин 4.6.1. Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлена с возмо

Требования к ведению работ по реконструкции скважин 4.7.1. Целесообразность и возможность использования бездействующего фонда скважин, а также ранее ликвидиров

Требования к подготовке и аттестации работников 4.8.1. Руководство работами по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин должно осуществляться

Общие положения 5.1.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются специализированными (далее - геофизич

Требования к геофизическим организациям 5.2.1. Геофизические организации, деятельность которых связана с освоением нефтяных, газовых и газоконденсат

Требования к оборудованию, аппаратуре и техническим средствам 5.3.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах должны проводиться с применением оборудования, ка

Геофизические работы при строительстве скважин 5.4.1. Станция геолого-технических исследований должна устанавливаться по типовой схеме привязки ее к бурово

Геофизические работы при эксплуатации скважин 5.5.1. Геофизические исследования в процессе эксплуатации скважин проводятся в соответствии с планами геоло

Прострелочно-взрывные работы 5.6.1. Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах должны проводиться в соответствии с требованиями "Еди

Ликвидация аварий при геофизических работах 5.7.1. Возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения, связанные с прихватом кабеля, скваж

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников геофизических организаций 5.8.1. Работники геофизических организаций, прибывшие на опасный производственный объект, должны быть ознако

Общие положения 6.1.1. Дополнительные требования распространяются на организации и организации, деятельность которых связан

Требования к проектам на разведку, разработку и обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, строительство скважин 6.2.1. Проект обустройства месторождения должен иметь раздел "Охрана труда, обеспечение газовой и пожарной

Требования к строительству, территориям, объектам 6.3.1. Для обеспечения строительства опасного производственного объекта недропользователь (заказчик):

Требования к строительству скважин 6.4.1. Перед вскрытием (за 50-100 м до кровли) пластов с флюидами, содержащими сероводород, и на весь период их вск

Освоение и гидродинамические исследования скважин 6.5.1.1. Освоение скважин производится при обязательном присутствии представителя недропользователя. 6.5.

Эксплуатация и ремонт скважин 6.5.2.1. Наземное оборудование должно иметь продувочную и аварийную (для глушения скважины) линии длиной не ме

Сбор и подготовка нефти, газа и газоконденсата 6.5.3.1. В организации составляется и утверждается главным инженером график проведения проверки герметичност

Требования к ведению промыслово-геофизических работ 6.6.1. Промыслово-геофизические работы (далее - ПГР) в скважинах, где вскрыты пласты, содержащие сероводород, д

Требования к оборудованию, механизмам, инструментам 6.7.1. Технические устройства, применяемые (эксплуатируемые) на производственных объектах в процессе разведк

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников 6.8.1. Организации, осуществляющие деятельность в области освоения месторождений с высоким содержанием серо

Список использованных сокращений ВВ - Взрывчатые вещества ВМ - Взрывчатые материалы ГЖ - Горючая жидкост

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий (м) № Объекты Жилые здания, общежития, вахтовые поселки Общественные здания (клуб

Наименьшее расстояние между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяного месторождения, м Здания и сооружения Устья эксплуатационных нефтяных и газлифтных скважин Устья нагн

Рекомендации по составлению планов ликвидации аварий на взрывопожароопасных объектах 1. План ликвидации аварий (ПЛА) должен быть составлен на каждый взрывопожароопасный объект или его взрывопо

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ   Главный технолог организации ____________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество) ____________

Общие положения 1.1. Требования Положения о технологическом регламенте установок подготовки нефти распространяются на техн

Разработка, согласование и утверждение технологического регламента 2.1. ТР разрабатывается на установку подготовки нефти в целом. 2.2. При проведении опытного пробега, опроб

Срок действия регламента 3.1. Срок действия ТР устанавливается 5 лет. В случае разработки ТР, указанного в п. 2.2., срок действия регл

Порядок оформления и хранения технологического регламента 5.1. В действующий ТР могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением качества сырья, необход

Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов изготовляемой продукции №№ п/п Наименование сырья, материалов, реагентов изготавливаемой продукции Номер го

Нормы технологического режима №№ п/п Наименование стадий процесса, аппараты, показатели режима Номер по-зиции приб

Аналитический контроль технологического процесса №№ п/п Наименование ста-дий процесса, анали-зируемый продукт Место отбора пробы (мес

Перечень блокировок и сигнализации №№ п/п Наимено-вание парамет-ра Наимено-вание оборудо-вания Крити-ческий пара

Взрывопожароопасные, токсические свойства сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства №№ п/п Наименова-ние сырья, полупродук-тов, готовой продукции, отходов производст-ва

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок №№ п/п Наименование производственных зданий, помеще-ний, наружных установок Категор

Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации №№ п/п Вид аварийного состояния производства Причина возникновения Действия

Выбросы в атмосферу №№ п/п Наимено-вание выброса Количество обра-зования выбросов по видам Услов

Краткая характеристика технологического оборудования №№ п/п Наименование оборудования (тип, наименование аппарата, назначение и т.п.) Номе

Краткая характеристика предохранительных клапанов №№ п/п Место установки клапана (индекс защищаемого аппарата) Расчетное давление защ

allrefers.ru

Эксплуатация нагнетательных скважин, реферат — allRefers.ru

Эксплуатация нагнетательных скважин - раздел Право, Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 5 июня 2003 г. N 56 "Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности"

Все темы данного раздела:

Основные положения   1.1.1. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (далее - Правила) разработаны в соотв

Организационно-технические требования и положения   1.2.1. Деятельность, связанная с возможностью возникновения аварий, проявления опасных и вредных про

Требования к проектированию   1.3.1. Поиски и освоение месторождений нефти, газа, термальных источников энергии должны осуществлят

Требования к строительству, объектам, рабочим местам   1.4.1. Решение о начале строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консе

Требования к оборудованию, инструменту, другим техническим средствам   1.5.1. Разработка и использование технических устройств должны осуществляться в порядке, предусмотр

Организационно-технические требования   1.6.1.1. Проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровых и нефт

Требования по обеспечению взрывобезопасности   См. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников   1.7.1. Безопасные условия и охрану труда в организации обязан обеспечить работодатель. В процессе пр

Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности   1.8.1. Лица, виновные в нарушении требований промышленной безопасности, требований промышленной без

Общие положения   2.1.1. Скважина любой категории должна закладываться за пределами охранных зон линий электропередач

Требования к проектированию строительства скважин   2.2.1. Рабочий проект может разрабатываться: - на строительство отдельной скважины - индивидуаль

Требования к проектированию конструкции скважин   2.3.1. Конструкция скважины в части надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать:

Требования к строительным и вышкомонтажным работам   2.4.1. Подготовительные работы к строительству и монтажу буровой установки могут быть начаты при вып

Требования к буровым установкам, техническим устройствам, инструменту   2.5.1. Буровое оборудование должно отвечать требованиям государственных стандартов и настоящих Пра

Требования к эксплуатации оборудования, механизмов, инструмента   2.6.1. Порядок организации, проведения планового ремонта и обслуживания бурового и энергетического

Проходка ствола   2.7.1.1. В процессе проходки ствола скважины должны постоянно контролироваться следующие параметры:

Буровые растворы   2.7.3.1. Тип и свойства бурового раствора должны соответствовать рабочему проекту и в комплексе с тех

Крепление ствола скважины   2.7.4.1. Тампонажные материалы, используемые при строительстве скважин, должны иметь соответствующие

Испытание крепи скважин на герметичность   2.7.5.1. Все кондукторы, промежуточные и эксплуатационные колонны, несущие на себе противовыбросовое

Монтаж и эксплуатация противовыбросового оборудования   2.7.6.1. На кондуктор, промежуточные колонны, ниже которых при бурении возможно вскрытие газонефтевод

Предупреждение газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования скважин   2.7.7.1. Требования настоящих Правил к рабочим проектам на строительство скважин, буровым растворам,

Дополнительные требования при строительстве горизонтальных скважин   2.8.1. Рабочие проекты на строительство горизонтальных скважин должны содержать следующие положени

Освоение и испытание законченных бурением скважин   2.9.1. Работы по освоению и испытанию скважин могут быть начаты при обеспечении следующих условий:

Дополнительные требования по строительству скважин в зонах многолетнемерзлых пород   2.10.1. Технология строительства скважин в зонах распространения многолетнемерзлых пород (ММП) должн

Дополнительные требования при кустовом строительстве скважин   2.11.1. Настоящие требования распространяются на кустовое строительство скважин на нефтяных и нефте

Общие положения   3.1.1. Настоящий раздел Правил безопасности направлен на предупреждение аварий и обеспечение промыш

Требования к организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты   3.2.1. Организации, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных произв

Требования к проектированию обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений   3.3.1. В проектной документации предусматриваются мероприятия по предупреждению аварий и локализац

Требования к строительству, консервации и ликвидации опасных производственных объектов   3.4.1. В процессе строительства не допускаются отклонения от проектной документации. При необходимо

Общие положения   3.5.1.1. Организации, эксплуатирующая опасный производственный объект обязаны: - выполнять требо

Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин   3.5.2.1. Конструкция колонной головки, фонтанной арматуры, схемы их обвязки должна обеспечивать оптим

Эксплуатация скважин штанговыми насосами   3.5.2.24. Устье скважины оборудуется запорной арматурой и сальниковым устройством для герметизации ш

Эксплуатация скважин центробежными, диафрагменными, винтовыми погружными электронасосами   3.5.2.34. Скважины, эксплуатируемые с использованием погружных насосов, могут оборудоваться забойным

Эксплуатация скважин гидропоршневыми и струйными насосами   3.5.2.43. Помещение технологического блока установки должно иметь: - постоянную принудительную в

Исследование скважин   3.5.2.59. Периодичность и объем исследований эксплуатационных скважин устанавливается на основании у

Общие положения   3.5.3.1. Работы по нагнетанию в скважину газа, пара, химических и других агентов проводятся в соответс

Закачка химреагентов   3.5.3.14. Работы должны выполняться с применением необходимых средств индивидуальной защиты и в соотв

Нагнетание диоксида углерода   3.5.3.21. Оборудование и трубопроводы должны быть защищены от коррозии. 3.5.3.22. При продувке скважи

Внутрипластовое горение   3.5.3.24. Процесс внутрипластового горения должен осуществляться в соответствии с проектом. Сист

Тепловая обработка   3.5.3.29. Парогенераторные и водонагревательные установки должны быть оснащены приборами контроля и

Обработка горячими нефтепродуктами   3.5.3.39. Установка для подогрева нефтепродукта должна располагаться не ближе 25 м от емкости с горячим

Обработка забойными электронагревателями   3.5.3.43. Забойные электронагреватели должны быть во взрывозащищенном исполнении. Сборка и опробован

Термогазохимическая обработка   3.5.3.47. Пороховые заряды (пороховые генераторы давления или аккумуляторы давления) для комплексной

Гидравлический разрыв пласта   3.5.3.53. Гидравлический разрыв пласта проводится под руководством ответственного инженерно-техниче

Депарафинизация скважин, труб и оборудования   3.5.3.59. Нагнетательные трубопроводы теплогенерирующих установок должны быть: - оборудованы пре

Общие положения   3.5.4.1. Технологические процессы добычи, сбора, подготовки нефти и газа, их техническое оснащение, вы

Эксплуатация установок и оборудования для сбора и подготовки нефти, газа и конденсата   3.5.4.22. Оборудование для сбора нефти, газа и конденсата должно удовлетворять требованиям стандартов

Установки подготовки нефти   3.5.4.33. Ведение технологического процесса подготовки нефти должно осуществляться в соответствии с

Электрообессоливающие установки УПН   3.5.4.35. Электрическая часть установки должна обслуживаться электротехническим персоналом, имеющим

Нагревательные печи УПН   3.5.4.46. Для УПН печи для нагрева нефти следует выбирать полностью автоматизированные, с программным

Печи с панельными горелками и форсунками УПН   3.5.4.49. Розжиг панельных горелок должен производиться при давлении газа в коллекторах, соответствую

Установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты)   3.5.4.59. Установки комплексной подготовки газа (групповые и газосборные пункты) должны обеспечивать

Насосное оборудование   3.5.4.75. Для насосов (группы насосов), перекачивающих горючие продукты, должны предусматриваться их д

Компрессорное оборудование   3.5.4.91. Компрессоры должны быть снабжены исправными арматурой, КИПиА, системами защиты и блокировка

Дополнительные требования для установок низкотемпературной сепарации газа   3.5.4.110. Территория установки должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками. 3.5

Дополнительные требования при добыче природного газа   3.5.4.116. Конструкция газовых скважин, обвязка их устья, порядок испытания на прочность и герметичнос

Электростанции с газотурбинным приводом   Стационарные и передвижные электростанции, находящиеся в ведении организаций и используемые ими

Химические лаборатории   3.5.4.131. Химические лаборатории должны располагаться в отдельно стоящих зданиях или пристраиваться

Сливоналивные железнодорожные эстакады   3.5.4.158. Порядок установки (подачи) железнодорожных цистерн под слив-налив горючих продуктов должен

Промысловые трубопроводы   3.5.4.176. Проектирование, строительство и эксплуатация промысловых трубопроводов должны осуществлят

Зоны безопасности при очистке и испытании трубопроводов воздухом   ┌────────────────┬────────

Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов   ┌───────────┬─────────────

Резервуары   3.5.4.223. Настоящие Правила распространяются на стальные сварные цилиндрические резервуары (РВС) вме

Емкости для хранения сжиженных газов и нестабильного конденсата   3.5.4.258. Эксплуатация емкостей должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями.

Системы утилизации промстоков   3.5.4.264. Сточные воды установок подготовки нефти, газа и газового конденсата должны подвергаться ней

Требования к профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов   3.6.1. Все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п., до

Общие правила безопасности при ремонтных работах   3.6.56. Для обеспечения нормальной работы установок и оборудования должны быть составлены и утвержде

Ремонт насосов   3.6.76. Всякое исправление или ремонт движущихся частей насоса во время его работы запрещается. 3

Ремонт печей и подогревателей   3.6.88. После подготовки змеевика печи (освобождения от продукта, продувки паром), отглушения всех тех

Ремонт электродегидраторов   3.6.101. Ремонт электрооборудования электрообезвоживающей и обессоливающей установок должен осущес

Ремонт технологических трубопроводов   3.6.105. Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть освобожден от нефти, конденсата и

Установка заглушек   3.6.117. Перед установкой заглушек должна быть составлена схема их установки, утвержденная лицом, отв

Общие положения   См. Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем, утвержденные постановлением Г

Устройство факельных установок   3.7.2.1. Конструкция факельной установки должна обеспечивать стабильное горение в широком интервале

Требования к территории и сооружениям   3.7.3.1. Факельную установку следует размещать с учетом розы ветров, минимальной длины факельных труб

Требования к оборудованию, коммуникациям, средствам автоматизации   3.7.4.1. Для отдельных факельных систем следует предусматривать один факельный коллектор и одну факе

Требования безопасности к эксплуатации факельных систем   3.7.5.1. В организациях, эксплуатирующих факельные системы, должны быть составлены и утверждены инстр

Требования к организации работ, подготовке и аттестации работников   3.8.1. Руководство работами, связанными с эксплуатацией опасных производственных объектов на нефтян

Общие положения   4.1.1. Работы по капитальному ремонту скважин (исправление повреждений в эксплуатационной колонне, л

Требования к организациям   4.2.1. При осуществлении деятельности, связанной с ремонтом или реконструкцией опасных производстве

Требования к планированию работ и проектированию   4.3.1. Работы по текущему и капитальному ремонту скважин производятся по планам, разработанной орган

Требования к подготовительным и монтажным работам   4.4.1. Передвижение агрегатов по ремонту скважин и транспортирование оборудования на скважину должн

Требования к оборудованию, другим техническим устройствам   4.5.1. Все агрегаты специального назначения, используемые во взрывопожароопасных зонах, должны прим

Требования к ведению работ по ремонту скважин   4.6.1. Перед началом работ по текущему и капитальному ремонту скважин бригада должна быть ознакомлен

Требования к ведению работ по реконструкции скважин   4.7.1. Целесообразность и возможность использования бездействующего фонда скважин, а также ранее ли

Требования к подготовке и аттестации работников   4.8.1. Руководство работами по текущему, капитальному ремонту и реконструкции скважин должно осущес

Общие положения   5.1.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах выполняются специализированными (далее -

Требования к геофизическим организациям   5.2.1. Геофизические организации, деятельность которых связана с освоением нефтяных, газовых и газок

Требования к оборудованию, аппаратуре и техническим средствам   5.3.1. Геофизические работы в нефтяных и газовых скважинах должны проводиться с применением оборудо

Геофизические работы при строительстве скважин   5.4.1. Станция геолого-технических исследований должна устанавливаться по типовой схеме привязки ее

Геофизические работы при эксплуатации скважин   5.5.1. Геофизические исследования в процессе эксплуатации скважин проводятся в соответствии с плана

Прострелочно-взрывные работы   5.6.1. Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважинах должны проводиться в соответствии с требования

Ликвидация аварий при геофизических работах   5.7.1. Возникающие в процессе проведения геофизических работ осложнения, связанные с прихватом кабе

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников геофизических организаций   5.8.1. Работники геофизических организаций, прибывшие на опасный производственный объект, должны бы

Общие положения   6.1.1. Дополнительные требования распространяются на организации и организации, деятельность котор

Требования к проектам на разведку, разработку и обустройство нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, строительство скважин   6.2.1. Проект обустройства месторождения должен иметь раздел "Охрана труда, обеспечение газовой и

Требования к строительству, территориям, объектам   6.3.1. Для обеспечения строительства опасного производственного объекта недропользователь (заказчи

Требования к строительству скважин   6.4.1. Перед вскрытием (за 50-100 м до кровли) пластов с флюидами, содержащими сероводород, и на весь пери

Освоение и гидродинамические исследования скважин   6.5.1.1. Освоение скважин производится при обязательном присутствии представителя недропользовател

Эксплуатация и ремонт скважин   6.5.2.1. Наземное оборудование должно иметь продувочную и аварийную (для глушения скважины) линии дли

Сбор и подготовка нефти, газа и газоконденсата   6.5.3.1. В организации составляется и утверждается главным инженером график проведения проверки герм

Требования к ведению промыслово-геофизических работ   6.6.1. Промыслово-геофизические работы (далее - ПГР) в скважинах, где вскрыты пласты, содержащие серов

Требования к оборудованию, механизмам, инструментам   6.7.1. Технические устройства, применяемые (эксплуатируемые) на производственных объектах в процесс

Требования к организации труда, подготовке и аттестации работников   6.8.1. Организации, осуществляющие деятельность в области освоения месторождений с высоким содержан

Список использованных сокращений   ВВ - Взрывчатые вещества ВМ - Взрывчатые материалы ГЖ - Горюча

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий (м)   ┌─────┬───────────────────

Наименьшее расстояние между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяного месторождения, м   Начало таблицы. См. окончание ┌──────────────┬─

Условные обозначения классов взрывоопасных зон    

Рекомендации по составлению планов ликвидации аварий на взрывопожароопасных объектах   1. План ликвидации аварий (ПЛА) должен быть составлен на каждый взрывопожароопасный объект или его

Технологический регламент установки подготовки нефти   Главный технолог организации   ________________________________ (Фамилия, имя, отчество) _______

Общие положения   1.1. Требования Положения о технологическом регламенте установок подготовки нефти распространяютс

Разработка, согласование и утверждение технологического регламента   2.1. ТР разрабатывается на установку подготовки нефти в целом. 2.2. При проведении опытного пробе

Срок действия регламента   3.1. Срок действия ТР устанавливается 5 лет. В случае разработки ТР, указанного в п. 2.2., срок дейс

Порядок оформления и хранения технологического регламента   4.1. Текстовая часть регламента оформляется на формате А-4 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД "Форматы". 4.2. Кажд

Порядок оформления и хранения технологического регламента   5.1. В действующий ТР могут вноситься изменения и дополнения, связанные с изменением качества сырья,

Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов изготовляемой продукции   ┌─────┬────────────┬──────

Нормы технологического режима   ┌──────┬──────────────┬───

Аналитический контроль технологического процесса   ┌─────┬───────────────────

Перечень блокировок и сигнализации   ┌─────┬────────────┬─────&

Взрывопожароопасные, токсические свойства сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства   ┌─────┬──────────────┬───&

Классификация технологических блоков по взрывоопасности   ┌─────┬──────────┬────────

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений и наружных установок   ┌─────┬─────────────────┬─

Возможные виды аварийного состояния производства и способы их ликвидации   ┌─────┬───────────────────

Выбросы в атмосферу   ┌─────┬─────────────┬─────

Краткая характеристика технологического оборудования   ┌─────┬──────────────────┬

Краткая характеристика регулирующих клапанов   ┌─────┬─────────────────┬─

Краткая характеристика предохранительных клапанов   ┌─────┬────────────────┬──

Экспликация оборудования   ┌─────┬───────────────────

allrefers.ru


Смотрите также