Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2012 в 13:10, дипломная работа
Газонефтяное месторождение Прорва расположено в юго–восточной части в Южно–Эмбенском нефтеносном районе Прикаспийской впадины. Структура была выявлена в 1954-1955гг проведенными гравиметрическими сейсмическими работами.
В 1959 году началось глубокое разведочное бурение. Первая скважина №1 установила промышленную нефтегазоносность верхнеюрских отложений на Прорве и с 1963 года начата пробная эксплуатация. В 1966 году составлена и утверждена «Технологическая схема разработки юрских горизонтов месторождении Прорва, где предусмотрено бурение 75 скважин в чисто нефтяной части залежи и применение законтурного заводнения.
ВВЕДЕНИЕ……… …………………………………………….…..………...9
1 Геологическая часть…………………………….………………...………...10
1.1 Характеристика геологического строения месторождения…….……...10
1.1.1 Общие сведения……………………………… ………….….……….....10
1.1.2 Стратиграфия………………………………… ……………..………….12
1.1.3 Тектоника……………………………………………………..…………15
1.1.4 Нефтегазоносность…… ……………………….……….…………........16
2 Технологическая часть……………… ……………………..……………....21
2.1 Система разработки месторождения……………………..…………...…21
2.1.1 Анализ текущего состояния разработки………………..…………..…22
2.1.2 Анализ структуры фонда скважин и их текущих дебитов, технологических показателей разработки……… …………………………….…27
2.1.3 Анализ выработки запасов нефти и газа………… ………..………….28
2.1.4 Характеристика энергетического состояния залежи, режимы разработки……………………………………………………………….………….31
2.1.5 Система ППД и применяемые методы повышения нефтеотдачи пластов……………………………………………………………… ……………...32
2.2 Техника и технология добычи нефти и газа… …………….….………..38
2.2.1 Характеристика показателей способов эксплуатации скважин…......38
2.2.2 Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин……………………………………………………………..40
2.2.3 Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин………………………………………..….……...43
2.3 Специальная часть ……………..………………………………..… …....45
2.3.1 Повышение производительности скважин с применением термохимической обработки…………………………….…………………….......45
2.3.2 Технологический расчет термокислотной обработки..……..… ….…52
2.3.3 Расчет с использованием компьютерных программ….…......………..63
3 Экономическая часть………………………………………………..….…..65
3.1 Технико-экономические показатели разработки месторождения…......65
3.2 Расчет экономической эффективности…………………………..……...67
4 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности….…………….………72
4.1.1 Физические воздействия……………………………………….………72
4.1.2 Шум и вибрация……………………………………………...…………72
4.1.3 Пожаробезопасность……………………………………………………76
4.2.2 Безопасность в условиях ЧС………………………………………...…77
5 Охрана окружающей среды ………………………………….….…………79
5.1 Охрана атмосферного воздуха…………………………..……………….81
5.2 Охрана водных ресурсов……………………………...…..…………… ..82
5.3 Охрана земельных ресурсов……………………..….……..………… …83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………..……………… .84
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………..…… . …85
Приложение А…………………………………….…………………………..86
Приложение Б…………………………………………………………………87
Основными элементами нефти является углерод и водород. Опасность и вредность нефти зависит от количества тяжёлых и лёгких углеводородных фракций. Попутный газ содержит 82,6 % метана; 2,04 % этана; 1,96 % пропана; 0,4 % бутана; 0,1 % углекислоты, азота и другие инертные газы. Метан, этан, пропан, бутан относятся к числу неядовитых. Вдыхание их в небольшом количестве не оказывает заметного действия на организм человека. При содержании их в воздухе около 10 %, человек испытывает недостаток кислорода, а при большом содержании может наступить удушение.
При
проведении работ на месторождении
неизбежно будут возникать
Источниками возможного шумового, вибрационного и электромагнитного воздействия на окружающую среду во время бурения скважин будут: оборудование буровой установки и систем обеспечения, погрузочно-разгрузочная техника, производственные операции во время бурения и испытания скважин.
4.1.2
Шум и вибрация
Источниками шума и вибрации на ЦКППН, являются работа компрессоров, насосов, вентиляторов, сепараторов.
Для
борьбы с вибрациями и шумом предусмотрены
защитные мероприятия. Для уменьшения
шума в помещении с расположенными
в нём источниками
Ожидаемые уровни шума от транспортных средств, техники и оборудования представлены в таблице 6.1, а уровни шума от основных производственных операций в таблице 6.2.
Кроме того, для сравнения приводятся аналогичные уровни шума, создаваемые природными источниками. Во всех таблицах приводятся показатели уровней шума, измеренные в 1 м от источника шума в воздухе).
При
кратковременных работах (осмотре
оборудования, кислотной обработки скважин)
используется СИЗ (средство индивидуальной
защиты – противошумные наушники, вкладыши).
В процессе закачки воды возникают шумы
в значительной степени на компрессорных
станциях, и в других производственных
процессах.
Таблица 4.1.1
Ожидаемые уровни шума от транспортных средств, техники и
оборудования при бурении добычных скважин
Источник шума | Уровень шума (дБА) | |||||
Погрузочно-разгрузочная техника | ||||||
Гусеничный кран | 110 | |||||
Колесный погрузчик | 108 | |||||
Автопогрузчик | 100 | |||||
Оборудование буровой установки и систем обеспечения | ||||||
Приводные двигатели (дизельные генераторы), | 120 | |||||
Буровой ротор | 92 | |||||
Буровые насосы | 106 | |||||
Компрессоры | 117 | |||||
Токарный станок | 78 | |||||
Сверлильный станок | 81 | |||||
Заточной станок | 78 | |||||
Рейсмусовый станок | 91 | |||||
Фрезерный станок | 82 | |||||
Шлифовальный станок | 84 | |||||
Механизмы
приготовления и очистки раствора |
84 | |||||
Таблица
4.1.2
Ожидаемые уровни шума производственных операций от основных добычных скважин на месторождении Прорва | ||||||
Источник шума | Уровень шума (дБА) | |||||
Спуск колонны (буровая площадка) | 120 | |||||
Подъем колонны (буровая площадка) | 86 | |||||
Бурение (буровая площадка) | 135 | |||||
Сжигание пластового флюида (факельная установка) | 135 | |||||
Сильный дождь | 100 |
Вибрация и механические сотрясения характеризуются периодическими колебаниями до звуковой частоты.
Шумовые характеристики на ЦКППН являются техническими показателями, которые обеспечиваются при его изготовлении. На основании проведенных измерений были выданы заключения о том, что санитарно-гигиеническое состояние на всех объектах соответствует нормам и правилам №1.02.001-94 Республики Казахстан
Постоянная
помещения – это одна из основных
акустических характеристик замкнутого
воздушного пространства. Она зависит
от находившихся в помещении материалов
и оборудования или, как говорят,
от заглушенности комнаты, а также от
объема воздуха в ней.
,
т.к.
помещение с жесткой мебелью
и большим количеством людей.
У ненаправленных источников звука
граничный радиус находят из уравнения:
Постоянную
помещения в октавных полосах
частот находят из равенства:
П
= К.П1000 = 0,8.18 = 14,4,
где
К – частотный множитель.
,
где L - октавный уровень звукового давления, децибел;
- октавный уровень звуковой мощности источника шума, децибел;
w - телесный угол, в который
излучается шум.
,
(4.5)
,
где
Sогр - площадь ограждающих помещение
поверхностей.
,
Все
шумогенерирующее оборудование будет
расположено в специальных
Неконтролируемый постоянный рост числа источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве - все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать проведение мероприятий по электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:
- заболеваний глаз, в том числе хронических;
- зрительного дискомфорта;
-
изменения в опорно-
- кожно-резорбтивных проявлений;
- стрессовых состояний;
- изменений мотивации поведения;
- неблагополучных исходов беременности;
- эндокринных нарушений и т.д.
Электромагнитное
излучение при эксплуатации может
быть связано с воздействием воздушных
линий электропередач, работой систем
связи и функционированием
Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий регламентируется норма температуры, влажности, скорости движения воздуха в производственных помещениях, плюс 16°¸22° С. в холодный и переходной период года плюс 18°¸25° С. в тёплый период года. Влажность воздуха при этом составляет 30¸60 %, скорость его движения 0,2¸0,7 м/с.
Предельно взрывоопасные допустимые концентрации углеводородов занесены в таблицы 4.1.1, 4.1.2.
В отношении пожарной безопасности цех ППД относится к категориям производства «Б» III степени (огнеопасности) огнестойкости.
Причинами возникновения пожара могут быть открытый огонь, сильный нагрев, искры от электрооборудования, ударов, трения, разрядов статического и атмосферного электричества. В целях пожарной профилактики между отдельными объектами предусмотрены противопожарные размеры. Например: от устья скважины до ГУ, котельных, нефтесборных резервуаров, насосных станций расстояние 40 м, до компрессорных 60 м, до товарных резервуаров свечей для сжигания газа 120 м, до жилых и общественных зданий 500 м.
Высокий
уровень электрофикаций нефтяных промыслов
и тяжёлые условия эксплуатации
электрооборудования (сырость, переменные
температуры наличие
Таблица 4.1.3
Предельно взрывоопасные допустимые концентрации веществ в воздухе рабочей зоны.
Вещество | ПДВК | Вещество | ПДВК | ||||
об.% | мг/м 3 | мг/л. | об.% | мг/м 3 | мг/л. | ||
Аммиак | 0,75 | 5500 | 5,50 | Н – пентан | 0,07 | 2050 | 2,05 |
Бензол | 0,07 | 2250 | 2,25 | Пропан | 0,11 | 1900 | 1,90 |
Бутан | 0,09 | 2250 | 2,25 | Метан | 0,30 | 4600 | 4,60 |
Метан | 0,25 | 1650 | 1,65 | Этан | 0,15 | 1800 | 1,80 |
Керосин | 0,07 | 3700 | 3,70 | Этилен | 0,15 | 1700 | 1,70 |
Таблица 4.1.4
Пределы взрываемости некоторых газо-воздушных смесей
Название смеси | Предельные нормы, % | Предел взрываемости, % |
Бензин | 1,1 | 5,4 |
Бензол | 1,4 | 9,5 |
Ацетилен | 1,5 | 82,0 |
Водород | 4,1 | 75,0 |
Метан | 5,0 | 16,0 |