
- •5. Материально-техническое снабжение
- •5.1 Организация материально-технического обеспечения на предприятии
- •5.2 Нормирование расхода и запасов материальных ресурсов
- •5.3 Планирование материально-технического обеспечения на предприятии
- •6. Кадры и мотивация труда
- •6.1 Кадровый потенциал предприятия
- •6.2 Наем и отбор персонала
- •6.3 Профессиональная подготовка кадров
- •6.4 Производительность труда и методы ее измерения
- •6.5 Пути повышения производительности труда
- •6.6 Сущность заработной платы
- •6.7 Тарифная система
- •6.8 Формы и системы оплаты труда
- •6.9.Бестарифная система оплаты труда
- •Квалификационная группа Квалификационный бал
- •6.10 Мотивация труда
- •7 Себестоимость, ценообразование, прибыль и рентабельность производства
- •7.1 Понятие об издержках (себестоимости) на производство и реализацию продукции
- •7.2 Классификация затрат
- •11. Плата за недра - простая статья.
- •12. Цеховые расходы - комплексная статья.
- •Расходы на бурение скважин:
- •7.3 Резервы и пути снижения себестоимости добычи нефти и расчет ее снижения под влиянием отдельных факторов
- •7.4 Прибыль и рентабельность в нефтяной и газовой промышленности
- •7.5 Понятие об ценообразовании и виды цен
- •7.6 Выбор метода ценообразования
- •7.7 Формирование цены на нефть
- •7.8 Общая характеристика и основные виды налогов
- •Виды основных налогов и их характеристики
- •Глава 8. Инвестиционная деятельность и экономическая эффективность научно-технического прогресса
- •8.1 Понятие об инвестиционной деятельности и инвестициях
- •8.2 Понятие о капитальном строительстве и его роли в воспроизводстве основных фондов
- •8.3 Состав и структура капитальных вложений
- •8.4 Экономическая оценка эффективности инвестиций
- •8.5 Сущность и основные направления научно-технического прогресса
- •8.6.Научно-технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности
- •8.7.Методика экономической оценки технологических вариантов разработки нефтяных месторождений
- •8.8 Методика оценки эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса
- •Глава 9. Управление качеством продукции
- •9.1 Понятие и показатели качества продукции
- •9.2 Управление качеством продукции
- •9.3 Управление качеством продукции в нефтегазодобыче
- •Примеси - - 0.5
- •9.4 Управление качеством продукции в строительстве скважин
- •Глава 10. Внешнеэкономическая деятельность предприятия
- •10.1 Понятие о внешнеэкономической деятельности
- •10.2 Составление внешнеторгового контракта
- •Раздел I. «Предмет контракта»
- •Раздел II. «Качество товара»
- •Раздел III. «Цена и общая сумма контракта»
- •Раздел IV. «Срок поставки»
- •Раздел V. «Условия платежа»
- •Раздел VI. «Сдача—приемка»
- •Раздел VII. «Упаковка и маркировка товара»
- •Раздел VIII. «Санкции»
- •Раздел IX. «Арбитраж»
- •Раздел X. «Форс-мажор»
- •Раздел XI. «Прочие условия»
- •Раздел XII «Юридические адреса сторон»
- •10.3 Организация управления внешнеэкономической деятельностью в россии
- •Глава 11. Основы учета и отчетности на предприятии
8.6.Научно-технический прогресс в нефтяной и газовой промышленности
Главные направления технического прогресса в нефтегазодобыче связаны с совершенствованием систем разработки нефтяных и газовых месторождений и с увеличением нефте- и газоотдачи пластов.
Основные направления совершенствования методов разработки месторождений — это внедрение искусственных методов поддержания пластового давления, законтурное заводнение, внутриконтурное, законтурное в сочетании с внутриконтурным, площадное, очаговое, избирательное и барьерное. Опыт разработки месторождений показал высокую эффективность методов заводнения. Так, при законтурном заводнении Туймазинского месторождения суммарная добыча нефти за весь срок разработки почти вдвое увеличивается по сравнению с эксплуатацией месторождения на режиме растворенного газа. Для крупных месторождений особенно эффективно сочетание законтурного и внутриконтурного заводнения. Например, Ромашкинское месторождение только при законтурном заводнении разрабатывали бы несколько сотен лет. Использование же еще и внутриконтурного заводнения с разрезанием месторождения на 20 самостоятельных участков сокращает срок его разработки в несколько раз.
Важное значение для повышения нефтеотдачи пластов имеют термохимические методы интенсификации добычи. В СССР с применением методов интенсификации добывают более 80 % всей получаемой в стране нефти. Сущность методов интенсификации заключается в увеличении количества нефти, поступающей из пласта путем проведения мероприятий по повышению проницаемости призабойной зоны.
К числу перспективных методов воздействия на призабойную зону относятся термогазохимические воздействия; обработки: пенокислотная, термокислотная, солянокислотная; циклическая закачка пара или горячей воды; гидроразрыв пласта и др. Кислоты и их смеси с различными веществами очищают призабойную зону от ила, а также поры пласта от твердых или разбухших частиц породы, отложений тяжелых смолистых остатков нефти или солей из пластовой воды и т.д. Для большего эффекта солянокислотную обработку совмещают с гидроразрывом. Применяют и другие методы интенсификации добычи нефти: виброобработку, разрыв пласта под давлением пороховых газов, торпедирование, ядерные взрывы, метод внутрипластового движущегося очага горения и др. Все более широкое применение в процессах интенсификации добычи нефти находят различные полимеры, растворители, поверхностно-активные вещества (ПАВ), микроэмульсии. Полимеры в пласт закачивают с целью уменьшения неоднородности коллекторов по проницаемости, что способствует выравниванию фронта обводнения. Этот метод повышает нефтеотдачу на 15 % и более по сравнению с обычным заводнением. Весьма эффективна закачка в пласт растворителей (сжиженных и углеводородных газов и др.).
Для месторождений Западной Сибири имеет большое значение метод компрессорного газлифта. При истощении месторождения применяют насосную добычу нефти штанговыми (ШГН) и электроцентробежными насосами (ЭЦН). Сейчас на промыслах применяют десятки модификаций ЭЦН с подачей от 40 до 700 м3/сут. Использование таких насосов позволяет обеспечить формированный отбор жидкости из скважин, при этом увеличивается межремонтный период работы скважин в 2—3 раза по сравнению с периодом работы скважин, оборудованных ШГН.
Используют также объемные скважинные насосы с электроприводом, с гидроприводом, диафрагменные скважинные насосные установки. Для снижения гидравлических сопротивлений насосно-компрессорных труб, уменьшения их коррозии и отложений солей и парафинов все большее распространение получают НКТ с внутренней поверхностью, покрытой стеклом, эмалью, пластмассовой или эпоксидными смолами.
Одно из направлений технического прогресса на промыслах — это комплексная автоматизация нефтепромысловых объектов, охватывающая устьевую арматуру, систему сбора, сепарационные установки и групповые замерные установки (ЗУГ). Установки типа «Спутник» автоматически замеряют дебиты всех подключенных к ним скважин, а типа «Спутник Б» позволяют не только замерить, но и проводить раздельный сбор обводненной и необводненной нефти, определять степень ее обводненности, измерять количество газа и т.д.
Установки комплексной подготовки нефти (УКПН) осуществляют весь комплекс технических процессов, обеспечивающих обезвоживание и обессоливание нефти.
Внедрение средств автоматизации учета нефти повышает оперативность в управлении, при этом значительно снижаются потери нефти, уменьшается пожароопасность. На пунктах учета товарной нефти автоматы не только измеряют количество нефти, но определяют содержание в ней солей и воды. Расчеты показали, что дополнительные капитальные вложения по комплексной автоматизации добычи нефти и газа окупаются в достаточно короткий срок. Комплексная автоматизация промыслов служит базой для внедрения автоматизированной системы управления производством, в состав которой входят: кустовые информационно-вычислительные центры (КИВЦы). Они связаны с информационными пунктами НГДУ кабельными каналами связи и высокоскоростными средствами передачи информации. Вычислительные центры и службы обработки информации предприятий оснащают современной электронно-вычислительной техникой.