Требования безопасности к территории факельных установок (РД 08-624-03 п. 3.7.3.1-3.7.3.8)

Билет №17

Пористость и проницаемость горных пород.

 

См. Б.1/1

 

Физические методы нефтеотдачи пластов. Меры безопасности.

 

Методы увеличения проницаемости пород призабойной зоны скважин можно условно разделить на химические, физические и тепловые. Часто для получения лучших результатов эти методы применяют в сочетании друг с другом или последовательно. Выбор метода воздействия на призабойную зону скважины определяется пластовыми условиями.

Физические методы предназначаются для удаления из призабойной зоны скважины остаточной воды и твердых мелкодисперсных частиц, что в конечном итоге увеличивает проницаемость пород, по нефти. Одним из физических методов является ГРП.

Гидроразрыв пласта (ГРП) - один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, конденсат, нефть) к забою скважины.

Технология осуществления ГРП при добыче нефти включает в себя закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости разрыва (гель, либо кислота при кислотных ГРП) при давлениях выше давления разрыва нефтеносного пласта. Для поддержания трещины в открытом состоянии, как правило в терригенных коллекторах используется расклинивающий агент - проппант, в карбонатных - кислота, которая разъедает стенки созданной трещины.

Трещины, образующиеся при ГРП, имеют вертикальную и горизонтальную ориентацию. Протяженность трещин достигает нескольких десятков метров, ширина – от нескольких миллиметров до сантиметров.

После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна.

 

Классификация пород для выбора конструкции скважины.

 

См. Б.16/3

 

В какие сроки и кем проводится наружный и внутренний осмотр сосудов, работающих под давлением.

 

Проводится наружный и внутренний осмотры при первичном освидетельствовании, что сосуд установлен и оборудован в соответствии с настоящими Правилами и представленными при регистрации документами, а также что сосуд и его элементы не имеют повреждений.

-ответственным за осуществление производственного контроля наружный и внутренний осмотр проводится раз в 2 года.

-специалистом организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора России наружный и внутренний осмотр проводится раз в 4 года.

 

Требования безопасности к территории факельных установок (РД 08-624-03 п. 3.7.3.1-3.7.3.8)

 

Факельную установку следует размещать с учетом розы ветров, минимальной длины факельных трубопроводов и с учетом допустимой плотности теплового потока.

Расстояние между факельными стволами определяется из условия возможности производства ремонтных работ на одном из них при работающем соседнем факеле.

Расстояние между факельным стволом и зданиями, сооружениями объектов обустройства следует определять исходя из допустимой плотности теплового потока и противопожарных норм.

Территория вокруг факельного ствола, а также всех сооружений факельной установки должна быть спланирована, к ним должен быть обеспечен подъезд.

Территория вокруг факельного ствола в радиусе его высоты, но не менее 30м, ограждается и обозначается. В ограждении должны быть оборудованы проходы для персонала и ворота для проезда транспорта. Количество проходов должно равняться числу факельных стволов, причем путь к каждому стволу должен быть кратчайшим.

При размещении факельных систем в малообжитых районах допускается вместо ограждения выполнять обвалование высотой не менее 1м и шириной по верху не менее 0,5м.

Все оборудование факельной установки, кроме оборудования факельного ствола, должно размещаться вне ограждения (обвалования).

Не допускается устройство колодцев, приямков и других углублений в пределах огражденной территории.