
- •Введение
- •1 Техническая часть
- •1.1 Цели и виды исследования скважин
- •1.2 Анализ конструкций оборудования для исследования скважин
- •1.3 Комплекс оборудования для исследования скважин
- •1.3.1 Самоходный подъемник
- •1.4 Составные части комплекса оборудования и их назначение.
- •1.6 Устьевой лубрикатор для исследования скважин
- •1.6.1 Назначение и область применения
- •1.6.2 Требования к маркировке, упаковке и транспортировке
- •1.6.3 Сальниковое устройство
- •1.6.4 Устьевое оборудование
- •1.7 Канатный инструмент и оборудование для проведения работ
- •1.8 Лубрикатор устьевой скважинный л 65х14, лу 65х21, лс 65х35, 70 мПа
- •2 Специальная часть
- •2.1 Анализ авторских свидетельств
- •3 Расчетный раздел
- •3.1 Расчет корпуса лубрикатора, находящийся под действием внутреннего давления газа
- •3.2 Расчет и конструирование фланцевых соединений
- •4 Безопасность и охрана труда
- •4.1 Причины и характер возникновения осложнений при канатных работах
- •4.2 Мероприятия по предупреждению осложнений и аварий при работе инструментом, спускаемым на проволоке (тросе)
- •4.3 Техника безопасности при проведении канатных работ
- •4.4 Общие требования безопасности и охраны труда
- •4.5 Электробезопастность
- •4.6 Противопожарная безопасность.
- •4.7 Микроклимат
- •4.8 Мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией
- •4.9 План ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •5 Охрана окружающей среды
- •5.1 Анализ воздействия нефтегазопромысла на компоненты биосферы
- •5.1.1 Воздействие на атмосферу
- •5.1.2 Воздействие на гидросферу
- •5.1.3 Воздействие на литосферу
- •5.2 Организационные мероприятия
- •5.3 Инженерные и природоохранные мероприятия по защите окружающей среды
- •5.3.1 Защита атмосферы
- •5.3.2 Защита гидросферы
- •5.3.3 Защита литосферы
- •6 Экономический раздел
- •6.1 Структура нефтегазодобывающих предприятий
- •6.2 Определение эксплуатационных затрат до внедрения мероприятия
- •6.3 Определение годового экономического эффекта от внедрения мероприятия
- •Заключение
- •Список использованной литературы
5.1.1 Воздействие на атмосферу
Основными компонентами загрязнителей природы, выделяемых нефтегазодобывающими и перерабатывающими предприятиями, являются сероводород, сернистый ангидрид, окись углерода, углеводороды, окислы азота и другие, представляющие собой токсиканты III-IV классов опасности.
Атмосфера в районах добычи нефти загрязняется сернистыми соединениями в результате сжигания минерального топлива в стационарных условиях.
Сера может содержаться в виде соединения в угле, природном и нефтяном газе некоторых месторождений. При сжигании газа в факелах сернистые улетучиваются в атмосферу. Наибольший уровень загрязнения техногенной природы отмечается в населенных пунктах, расположенных с подветренной стороны месторождения и классифицируется как «сильный ».
5.1.2 Воздействие на гидросферу
Для оценки степени загрязнения вод рассчитывается средняя кратность превышения ПДК (К воды) делением фактической концентрации (С) на ПДК и на количество проб (П) по каждому классу опасности.
К воды =С/ПДК/П (5.1)
Среднюю кратность превышения ПДК (К воды) следует умножить на коэффициенты аддитивности для четырех классов опасности:
для 1 класса - на 1,0;
для 2 класса - на 0,5;
для 3 класса - на 0,3;
для 4 класса - на 0,25.
Среднее содержание веществ 4 класса опасности (хлориды, кадмий)составляет 2 ПДК, 3 класса (магний, железо)–6,67 ПДК.
Критерии уровня загрязнения воды представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Критерии уровня загрязнения воды
Уровень загрязнения воды |
Суммарный показатель загрязнения (Ксумм.) |
Допустимый |
до 1 |
Слабый |
1-3 |
Умеренный |
3-10 |
Высокий |
10-25 |
Очень высокий |
25-100 |
Чрезвычайно высокий |
Более 100 |
Некоторые наиболее характерные результаты исследований объективно освещают состояние загрязнения поверхностных вод в пределах контрактной территории и в зоне ее влияния и свидетельствуют как о локальном загрязнении водных объектов, так и о возможных путях миграции загрязнения.
Загрязнение поверхностных водоемов в зоне влияния КНГКМ достигло значений, когда техническое, технологическое или иное решение, сопряженное с нарушением сложившегося неустойчивого равновесия в окружающей среде, может привести к последствиям, ликвидация которых будет сопряжена со значительными непроизводственными затратами .
5.1.3 Воздействие на литосферу
Для оценки загрязнения почвы, как и в предыдущих случаях (воздух, вода), рассчитывают среднюю кратность превышения ПДК (Кпочвы) путем деления фактических концентраций (С) на ПДК и на количество проб (П) по каждому классу опасности.
К почвы =С/ПДК/П (5.2)
После этого, среднюю кратность превышения ПДК следует умножить на коэффициент аддитивности для четырех классов опасности (1,0; 0.5; 0.3; 0,25). Суммарный уровень загрязнения почвы (Ксумм.п.) определяется суммированием всех значений по классам опасности, а полученные результаты оцениваются по следующим критериям.
Критерии уровня загрязнения почвы представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Критерии уровня загрязнения почвы
Уровень загрязнения почвы |
Суммарный показатель загрязнения |
Допустимый |
до 1 |
Слабый |
1-3 |
Умеренный |
3-10 |
Высокий |
10-25 |
Очень высокий |
25-50 |
Чрезвычайно высокий |
Более 50 |
Почва в зоне влияния КНГКМ интенсивно загрязнена. Расчет суммарного показателя загрязнения подтверждает прямую зависимость техногенного загрязнения территории от розы ветров.
Земельные ресурсы контрактной территории используются населением для сельскохозяйственных нужд, в связи с чем, транслокационный перенос техногенного загрязнения представляет важную проблему.