
- •10 Выявленные морские месторождения в снг и за рубежом
- •14 Способы эксплуатации морских скважин.
- •16.Системы удержания плавучих буровых средств (пбс).
- •17.Основания для мелководных акваторий.
- •21. Что такое глубоководная акватория
- •22. Инженерные изыскания в акваториях и на шельфе
- •30 Период волны
- •Период волны т - промежуток времени, в течение которого гребень волны перемещается по горизонтальному направлению на расстояние длины волны. Величина, обратная периоду, называется частотой волны.
- •31. Особенности бурения морских скважин. См. Вопрос № 25.
- •32. Мсп, закрепляемые сваями
- •33. Виды опоры спбу
- •35 Способы эксплуатации морских скважин.См вопрос № 14
- •39. Плотность сетки морских скважин
- •40. Гравитационно-свайные мсп
- •41. Назначения и типы подводного устьевого оборудования
- •42 Методы освоения морских скважин
- •43 Упругие морские стационарные платформы (мсп)
- •45 Конструкция трубопровода
17.Основания для мелководных акваторий.
Для того чтобы иметь возможность бурить скважины под дно водного бассейна, а затем добывать нефть или газ необходимо сооружать специальные основания, на которых и следует размещать буровое и эксплуатационное оборудование.
Стационарные основания подразделяют на насыпные острова, основания из металлоконструкций свайного типа, крупноблочного типов, основания очень большого веса гравитационного типа.
Металлические стационарные морские основания для бурения скважин и добычи нефти за рубежом начали свое развитие с простейших конструкций на глубину 6м до сложных конструкций на глубины до 305м и более.
Основания
свайного типа применяют
при различной глубине, а также в случае
резких изменений рельефа дна водоема.
Под сваи в дне моря со специального
судна бурят скважины. В каждую такую
скважину спускают свою – трубу и
цементируют её. Затем сваи обрезают
так, чтобы их концы были над водой на
одинаковым уровне. Концы труб связывают
плоскими металлическими фермами, на
которые настилают пол и устанавливают
вышку и буровое оборудование. Высота
свай над уровнем воды должна превышать
высоту самых больших волн.
Крупноблочные основания. В настоящее время для строительства морских оснований используют крупные блоки (МОС-1,2) конструкция Межлумова, Оруджева и Саттарова рассчитаны на применение при глубине вод до 8 м, 14 м, 22 м. После установки на дне моря блока, входящего в основание МОС, через внутреннего полость под дно водоема бурят скважины, в которые затем опускают железобетонные сваи, связывающие блоки с дном. Надводная часть блока оснащена фермами, регулируемыми по высоте, что позволяет использовать при изменениях рельефа дна до 1м.
18.Расчетный шторм - шторм, наблюдающийся один раз в течение заданного ряда лет (25, 50 и 100) с такой скоростью, направлением, разгоном и продолжительностью действия ветра, при которых в расчетной точке формируются волны с максимальными за этот ряд элементами.
На этапе проектирования морских нефтепромысловых сооружений требуются более детальные и в больших объемах данные для определения мест и схемы размещения на площади месторождения гидротехнических сооружений и степени воздействия среды на них. Сюда входят следующие исходные данные:
- максимальная высота волн и соответствующий им период;
- максимальные значения скорости ветра и течений;
- экстремальные изменения уровня воды с учетом приливов и штормовых нагонов;
- ледровые условия;
- режимные распределения высот, периодов и параметров волн, волн по румбам, скорости и направления ветров и течений;
- профили течений, спектра ветра и волн, групповые свойства волн;
- ход скорости ветра и параметры волн в типовых и наиболее жестких штормах.
19. Элементы гидрологического режима — совокупность закономерно повторяющихся изменений состояния водного объекта, присущих ему и отличающих его от других водных объектов. Гидрологический режим проявляется в виде многолетних, сезонных и суточных колебаний уровня воды, ее расходов, ледовых явлений, температуры воды, количества и состава переносимого потоком твердого материала, состава и концентрации растворенных веществ, изменений русла реки.
Ветровой режим – основной метеорологический фактор, влияющий на такие гидрологические элементы , как волнение , течение, дрейф льда и т.д. Силу ветра и влияние ее на гидрометеорологическое состояние водного бассейна принято определять по шкале Бофорта.
Морские течения - поступательное движение масс новой суши и т.д. Морские течения, оказывающие большое влияние на циркуляцию атмосферы и климат в различных частях земного шара, вызваны трением ветра о поверхность моря, неравномерным распределением солености (а, следовательно, и плотности) воды, изменением атмосферного давления, происходящем за счет притока и оттока морских вод. Различаются морские течения по степени устойчивости: изменчивые, временные, периодические (сезонные), устойчивые; по расположению: глубинные поверхностные, придонные; по физико- химическим и температурным свойствам.
Волной именуется распространение колебаний (возмущений) в любой деформированной среде. Из много численных типов волн существенно роль играют ветровые и гравитационные. Наиболее важными для расчетов параметрами являются их длина, высота и частота.
20.Винтовой или шнековый насос – насос, в котором создание напора нагнетаемой жидкости осуществляется за счёт вытеснения жидкости одним или несколькими винтовыми металлическими роторами, вращающимися внутри статора соответствующей формы.
При вращении ротора происходит постоянное открытие и закрытие полостей и их перемещение от приема к подаче насоса. Площадь полости между ротором и статором остается постоянной на любом сечении по всей длине насоса, что обеспечивает непульсирующий поток. Объем полости определяется как площадь закачки (площадь поперечного сечения полости) умноженная на шаг статора. Осевая линия ротора смещена от оси статора на постоянную величину, называемую "эксцентриситет". Для насоса с однозаходной геометрией эксцентриситет равен разнице между большим и малым диаметрами ротора деленной на два. Площадь полости насоса с однозаходной геометрией равна малому диаметру ротора умноженному на 4 и умноженному на эксцентриситет. Объем полости определяется как функция площади полости умноженная на шаг статора.
рис. – насос винтовой