
- •Глава 6. Разработка и эксплуатация месторождений
- •Глава 7. Системы сбора и первичной подготовки
- •Глава 8. Морские нефтяные и газовые трубопроводы 371
- •Глава 9. Специализированные суда и вспомогательные средства для обслуживания морских нефте газопромыслов 400
- •Глава 1. Морские нефтегазовые сооружения
- •1.1. Основные виды сооружений, их назначение
- •1.2. Информационное и техническое обеспечение проектирования и строительства морских нефтегазовых сооружений
- •1.2.1. Понятие об элементах гидрологического режима акваторий
- •Омывающим берега России, %
- •1.2.2. Грунты морского дна
- •Прочность грунтов на сдвиг
- •Глава 2. Морские стационарные платформы (мсп)
- •2.1. Основные этапы и тенденции развития конструкций мсп
- •2.2. Классификация мсп
- •2.3. Основания островного типа в комбинации с тендерными судами
- •2.4. Самоподъемные платформы
- •2.5. Сваи
- •Стандартный метод расчета несущей способности сваи, забитой в глину
- •Стандартный метод расчета несущей способности сваи, забитой в песок
- •Примеры расчета заглубления свай
- •Расчет несущей способности вставной сваи
- •2.6. Зарубежный опыт конструктивного решения стационарных платформ, их сооружения
- •Глава 3. Плавучие буровые средства (пбс)
- •3.1. Самоподъемные плавучие буровые установки (спбу) Назначение и типы спбу
- •Технологическое оборудование спбу
- •Энергетическое оборудование спбу
- •Эксплуатация спбу
- •Особенности учета нагрузок на спбу
- •3.2. Полупогружные плавучие буровые установки (ппбу) Назначение и типы ппбу
- •Плавучая полупогружная буровая установка типа «шельф»
- •Управление и контроль работы ппбу
- •Перегон ппбу на новую точку
- •3.3. Буровые суда (бс)
- •Буровая вышка вбп53-320
- •Нагрузки на вышку
- •Комплекс механизмов кмсп-6500
- •Механизмы и узлы,
- •Буровые суда в зарубежной практике
- •Буровые вышки, применяемые в морском бурении за рубежом
- •Расчетные сочетания нагрузок для морских башенных вышек и матч
- •3.4. Подводное устьевое оборудование (пуо) Назначение и типы подводного устьевого оборудования
- •Нагрузка на морской стояк
- •3.5. Системы удержания плавучих буровых средств на точке бурения Назначение и типы систем удержания
- •Якорные системы удержания
- •Система динамической стабилизации
- •Глава 4. Бурение скважин
- •4.1. Некоторые понятия нефтегазопромысловой геологии
- •Состав земной коры
- •Образование залежей нефти и газа
- •Физико-химические свойства нефти и газа
- •1859 Г. Американский полковник Дрейк пробурил удачную скважину водной из низин штата Пенсильвания и это дало основание закладывать
- •Состав и минерализация подземных вод
- •Геофизические исследования скважин
- •4.2. Общие понятия о строительстве скважин
- •Основные понятия и определения
- •Привод долота
- •4.3. Промывка скважин
- •Термины и определения основных показателей бурового раствора
- •4.4. Буровые промывочные растворы
- •Вибросита
- •Гидроциклонные шламоотделители
- •Очистка бурового раствора от газа
- •4.5. Утилизации отработанных буровых растворов и шлама
- •Глава 5. Специфика проектирования и бурения наклонно направленных скважин
- •5.1. Цели и задачи направленного бурения скважин
- •5.2. Основы проектирования направленных скважин
- •Определение радиуса искривления при наборе кривизны скважины
- •5.3. Факторы, определяющие траекторию забоя скважины
- •Опорные забойные компоновки
- •Комбинированная (жесткая) компоновка
- •5.4. Забойные компоновки для бурения направленных скважин
- •5.5. Методы и устройства контроля траектории направленных скважин
- •5.6. Особенности бурения и навигации горизонтальных скважин
- •Глава 6. Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа
- •6.1. Основные виды морских промыслов
- •6.2. Надводные промыслы
- •6.3. Подводные промыслы
- •6.4. Подводные системы добычи и сбора нефти
- •6.5. Шахтно-тоннельные и комбинированные системы
- •6.6. Комбинированные морские промыслы
- •6.7. Проблемы освоения морских нефтяных и газовых месторождений
- •6.8. Пример заканчивания глубоководных скважин с фонтанной арматурой вблизи поверхности моря
- •Описание системы nsc
- •Влияние волн и течений
- •Глава 7. Системы сбора и первичной подготовки пластовой продукции
- •Глава 8. Морские нефтегазовые трубопроводы
- •8.1. Проблемы, связанные с прокладкой и устойчивостью трубопроводов
- •8.2. Разведка дна и грунтов перед прокладкой трубопроводов
- •8.3. Расчет устойчивости и проблемы заглубления трубопроводов
- •8.4. Газопровод «Голубой поток»
- •Глава 9. Специализированные суда и вспомогательные средства для обслуживания морских нефтегазопромыслов
- •Основные характеристики современных судов для выполнения сложных подводно-технических работ
- •9.1. Крановые, пожарные, трубоукл ад очные суда и суда специального назначения
- •9.2. Устройства для спасения людей с морских буровых платформ
- •Глава 10. Защита морской среды от загрязнения при разработке нефтяных и газовых месторождений
1.2. Информационное и техническое обеспечение проектирования и строительства морских нефтегазовых сооружений
Строительство морских гидротехнических сооружений требует проведения целого комплекса инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических изысканий на месте строительства и в Лабораторных условиях, которые определяют в соответствии со СНиП.
Объем и состав инженерных изысканий определяются по программам, разработанным изыскательскими организациями в соответствии с техническими заданиями заказчика. Состав, объем и технические требования к производству инженерных изысканий регламентируются соответствующими инструкциями.
Программа инженерных изысканий включает наименование и местоположение объекта с указанием административной принадлежности района (участка) изысканий; краткую физико-географическую характеристику района и местных условий (особенности рельефа, климата, неблагоприятных природных процессов и явлений), влияющих на производство изыскательских работ; сведения об изученности района; результаты анализа имеющихся материалов и рекомендаций по их использованию, обоснования категории сложности природных условий, состава, объемов, методов и последовательности выполнения изысканий, обоснование площадей и мест проведения отдельных видов изысканий, требования, связанные с охраной окружающей среды при проведении изысканий; особые требования к организации и технологии производства и безопасности ведения изыскательских работ.
Материалы инженерно-геологических изысканий должны обеспечить составление прогноза возможных изменений при строительстве и эксплуатации сооружений, гидрогеологических условий, состояния и свойств грунтов, развитие физико-геологических процессов.
Данные исследований морского дна необходимы на следующих этапах проектирования сооружения:
определение места строительства и типа сооружения;
проектирование сооружения;
разработка технических требований для производства строительных работ;
монтаж;
контроль за сооружением во время эксплуатации.
На первом этапе информация о грунтах может быть предварительной, а на последующих требуются детальные данные исследований. Предварительные исследования включают: неглубокое сейсмическое профилирование по широкой сетке с использованием отражатель-
18
ных систем; батиметрические изыскания и топографию морского дна; отбор проб грунта на участках, выбранных на основании акустического профилирования; бурение одной - двух скважин с отбором керном для корреляции с данными акустических исследований. Сюда могут входить также измерения течений и волн.
Детальные инженерно-геологические исследования зависят от типа гидротехнического сооружения (объекта). Эти исследования включают бурение большого числа шурфов разной глубины, испытание пород конусным пенетрометром.
Исследование пород грунтов проводят на глубинах их залегания ниже, чем пород, воздействие на которые окажут элементы платформы (сваи и др.) после ее установки. Грунтовые исследования включают взятие проб в придонной зоне до глубины 12 м ниже уровня дна и путем отбора образцов напластования через интервал 3 м до глубины 60 м и через 7,5 м ниже 60 м. У морского дна пробы отбирают через 1 м.
При детальных исследованиях соблюдают два условия: расположение шурфов мест различных изысканий по отношению к будущему сооружению должно быть точно известно путем установки на морском дне приемопередатчиков, исследуемая площадь должна быть достаточно большой, чтобы на ней разместить основание сооружения с учетом возможной погрешности в размещении.
По проекту сооружение должно быть точно установлено на место, отклонение от выбранного места может достигать лишь 15-45 м.
В зарубежной практике для гравитационных платформ детальную информацию об изменении верхних слоев грунта получают с помощью исследования по вдавливанию конуса (ИВК). Для свайных платформ большое значение имеет изменчивость более глубокозалегаемых слоев грунта. ИВК дает четкую картину изменчивости свойств грунта. Бурение шурфов и исследования по испытанию пород осуществляют с буровых судов, удерживаемых на якорях (до 200 м глубины воды), или судов с динамической стабилизацией при глубине воды более 200 м.
Существуют значительные различия между изысканиями на море и суше. Бурение под направление и промежуточные колонны (кондукторы) может привести к неблагоприятным изменениям фундамента, что встречается в практике строительства и эксплуатации стационарных сооружений.
Комплекс технических средств для освоения нефтяных и газовых месторождений состоит из большого количества типов и видов уникальных и дорогостоящих гидротехнических сооружений геологоразведочного, бурового и нефтепромыслового оборудования, систем связи, навигации, охраны окружающей среды и другой техники (табл. 1.2, рис. 1.2).
19