Отчет по практике в нефте добыче

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Мая 2012 в 17:13, отчет по практике

Краткое описание

Методы повышения нефтеотдачи пластов считают основным резервом для добычи нефти.
За счет проведения геолого-технических мероприятий, в том числе с использованием различных технологий физико-химического и гидродинамического воздействия на пласты с целью повышения их нефтеотдачи добыто около 2954576 тыс.тонн нефти.
Для различных геолого-физических условий и стадии разработки месторождения одноз

Содержимое работы - 1 файл

оТЧЁТ.docx

— 57.52 Кб (Скачать файл)

При автоматизации газовые скважины оснащаются средствами местного контроля давления на буфере или на выкидной линии, при необходимости — в  затрубном пространстве.

При автоматизации  УКПГ и ГС ставятся задачи контроля и управления всем комплексом технологических  установок, а также предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций.

Необходимым условием применения СТМ является оснащение  подключаемых к ней технологических  объектов устройствами автоматизации, защиты, измерения количественных значений параметров, а также автоматически  регулируемыми исполнительными  устройствами.

Автоматизация и телемеханизация  газовых и га-зоконденсатных месторождений.

Автоматизация и телемеханизация осуществляются на базе СЦКУ «Свеча» и СТМ «Импульс-2».

Комплексная автоматизация и телемеханизация  магистральных газопроводов

Основой функционирования АСУ ТП магистральных  газопроводов (МГ) и КС является комплексная  автоматизация и телемеханизация.

Комплексная автоматизация и телемеханизация  МГ осуществляется на базе современных  систем централизованного контроля, автоматического управления, регулирования, телемеханики и передачи данных, обеспечивающих полную автоматизацию всех технологических  объектов: сбор, первичную обработку  и передачу на ЦДП информации об основных производственных и технологических  режимах газопередачи, а также  прием и отработку команд и  управляющих воздействий.

Структурная схема комплекса средств автоматизации  и телемеханизации МГ приведена  на рис.

КТС автоматизации и телемеханизации  КС цдп кп , Структурная схема  комплекса средств автоматизации  и телемеханизации МГ

В соответствии с основными положениями по комплексной  автоматизации газотранспортных предприятий, утвержденными Министерством газовой  промышленности в 1977 г.

, комплекс  средств автоматизации КС должен  обеспечивать: автоматическое управление  и защиту всех объектов КС; поддержание заданных давления.

Комплекс средств автоматизации  КС должен базироваться на системах автоматики станционного, цехового и агрегатного  уровней, обеспечивающих построение на их основе иерархических систем для  КС любой сложности (одноцеховых  и многоцеховых с различными типами ГПА).

Системы Системы Системы автоматики, датчики контроля Датчики контроля, аппаратура управ- автоматизации КЦ с ГТУ автоматизации КЦсЭПН автоматизации  КЦ с ГМК объектов водо-, масло-, энерго - ления и сигнализации объектов линей ной части газопро - снабжения  КС водаоснащается устройствами, обеспечивающими  полную автоматизацию и согласование с системой телемеханизации для  передачи на ДП КС необходимой информации и отработки управляющих воздействий.

Для автоматизации и телемеханизации  современных КС используются системы  централизованного контроля и управления компрессорной станцией («Кварц-2М», «Контур-1»); телемеханизации прилегающих  участков линейной части газопровода («Импульс-2», «Диспетчер-2», ТМ-120-4); автоматического  регулирования режимом работы КС («Сатурн», «Сирена»); автоматического  управления и защиты ГПА («Урал-1М», «Агат-1М», «Эра», «Электра-1», «Электра-2», «Компрессор-3», «Курс-1»); , управления кранами обвязки КЦ («Вега-1», «Вега-2»); централизованного контроля и управления КС с ГМК («Центр-1»), контроля загазованности объектов КЦ («Газ-1); управления установками  пожаротушения объектов КЦ, автоматизация  объектов вспомогательных служб  КЦ и КС.

Все системы  и устройства разработаны с учетом их взаимосвязей на различных уровнях  автоматизации в масштабе КС, что  позволяет избежать аппаратурной избыточности и сократить расход кабелей продукции.

Структура комплекса средств автоматизации  и телемеханизации КС учитывает  поэтапное строительство многониточных  газопроводов и позволяет модульно наращивать эти средства.

В комплексе технических средств  автоматизации КС основной является СЦКУ КС, представляющая собой базу построения АСУ ТП КС и диспетчеризации  управления всем технологическим оборудованием, расположенным на промплощадке и  на трассе газопровода.

Система базируется на двух полукомплектах аппаратуры — диспетчерском и цеховом, что  делает рациональной структуру автоматизации  многоцеховых КС различного типа и  позволяет при расширении станции  модульно наращивать систему.

При автоматизации КЦ с газотурбинными установками в каждом цехе устанавливается  главный щит управления (ГЩУ), который  оснащается системами централизованного  контроля, автоматического регулирования  и управления технологическим оборудованием («Сатурн», «Вега», «Агат», «Урал», «Турбина»).

САР «Сатурн-1»  технических средств автоматизации  КС.

Системы предусматривают централизованное управление агрегатами с ГЩУ компрессорного цеха в условиях функционирования АСУ  ТП КС и обеспечивают полную автоматизацию  всех процессов управления агрегатом, включая операции подготовки к пуску  и загрузки в газопровод.

Автоматизация КЦ с электроприводными  ГПА осуществляется на базе систем автоматического управления, контроля и регулирования «Зона», «Сирена», «Электра», «Эра», «Бега», обеспечивающих работу цехов без постоянного  обслуживающего персонала.

При автоматизации  электроприводных ГПА основной является система «Электра-1», разработанная  с учетом опыта эксплуатации системы  «Эра-1» на ряде КС.

Для автоматизации КЦ с газомотокомпрессорными агрегатами (ГМК), обладающими повышенной пожаро- и взрыво-опасностью, применяются  пневматическая СЦКУ «Центр-1» и  пневматические системы управления ГМК различных типов «Курс» и  «Компрессор».

Для автоматизации  ГМК различного типа, устанавливаемых  на линейных станциях магистральных  газопроводов, станциях подземного хранения газа, дожимных станциях и в цехах  ГПЗ применяются пневматические системы агрегатной автоматики «Компрессор-3»  и «Курс-1».

Автоматизация объектов вспомогательных  служб КС осуществляется на базе ряда локальных систем автоматики, позволяющих  эксплуатировать оборудование без  вахтенного персонала.

Причины неисправности расшифровываются на шкафах автоматизации, установленных  в помещениях вспомогательных служб.

Эти системы построены на унифицированных  конструктивных элементах (субблоках, каркасах, щитах), применяемых также  для систем автоматизации основного  технологического оборудования КС.

Унифицированная система «Вахта-1»  используется для комплексной автоматизации  электростанций для собственных  нужд с любым числом агрегатов.

Телемеханизация магистральных газопроводов должна сочетаться с автоматизацией технологических  объектов газопроводов (КС, ГРС, ПХГ) и  его линейной части (кранов, станций  катодной защиты и др.

 

   

 

 

 

 

 

 

  3.2 Автоматизация газовой

 

Руководящим техническим материалом по оценке экономической эффективности  автоматизации газовой промышленности являются «Основные положения по анализу и нормированию экономической  эффективности при внедрении  автоматизации управления производством  в добыче и транспорте», утвержденные Министерством газовой промышленности.

Высокая эффективность новой организационной  формы управления научно-техническим  прогрессом оказали решающее воздействие  на темпы развития автоматизации.

При разработке специального МО необходимо: использовать системы автоматизации  программирования, сокращающие сроки  составления программ; унифицировать  МО путем разработки общих решений  однотипных задач и использования  общих алгоритмических языков, стандартных  управляющх программ; создать библиотеки рабочих программ с учетом требований организующих и управляющих программ; обеспечить взаимосвязь между операциями технологического процесса обработки  информации для поэтапного контроля результатов обработки комплексом технических средств и контроля выполнения заданного процесса решения  задач; предусмотреть возможность  наращивания подсистем и задач  АСУ-газ; решить широкий комплекс организационно-экономических, оперативно-диспетчерских и инженерных задач, включая задачи цифрового  моделирования режимов; автоматизировать процесс решения задач на ЭВМ  с целью сведения к минимуму работы оператора по управлению ходом решения  задач, прерыванию процесса решения  задач с последующим его возобновлением, протоколированием процесса решения  на ЭВМ; обеспечить возможность внесения изменений в информацию после  выполнения определенного этапа  ее обработки; снизить трудоемкость ручных операций технологического процесса обработки данных .

В девятой пятилетке по сравнению  с восьмой темпы комплексной  автоматизации промыслов возросли в 5 раз, автоматизации компрессорных  цехов — в 3 раза, телемеханизации  магистральных газопроводов — в 2 раза.

Эффективность использования в  целом капитальных вложений в  автоматизацию газовой промышленности обеспечивается в результате: снижения энергетических и эксплуатационных затрат на транспортировку и распределение  газа в ЕСГ за счет оптимального сочетания работающего и резервного оборудования, увеличения согласованности  работы объектов добычи, подготовки и

Значительное  развитие получили работы по комплексной  автоматизации и телемеханизации, централизации контроля и управления на мощных газовых месторождениях и  важнейших магистральных газопроводах.

Экономическая эффективность внедрения  автоматизации и телемеханизации  на объектах газовой промышленности достигается также за счет: увеличения выхода конденсата, частичного повышения  дебита скважин, сокращения фонда заработной платы при снижении численности  обслуживающего персонала (на газовых  промыслах), увеличения производительности КС при сокращении непроизводительных потерь времени, снижения расходов вспомогательных  материалов, топливного газа и электроэнергии (на газоперекачивающих станциях), снижения потерь газа, сокращения персонала  обходчиков (на линейной части МГ).

Главной особенностью этого этапа  является развитие работ по созданию АСУ ТП на основе применения средств  вычислительной техники и дальнейшего  повышения уровня автоматизации  и телемеханизации газовых промыслов  и магистральных газопроводов.

В десятой  пятилетке продолжается автоматизация  УКПГ, в результате чего уровень  автоматизации промыслов значительно  возрос.

Апробированные в десятой пятилетке  технические решения по автоматизации  отрасли и созданию показательных  комплексно-автоматизированных предприятий  позволят перейти к новому этапу  автоматизации на основе тиражирования  типовых проектных решений.

В одиннадцатой пятилетке предполагается автоматизировать 35 УКПГ и повысить уровень их автоматизации  до 62%, комплексно автоматизировать 200 КЦ с повышением уровня автоматизации  КС до 92%, телемеханизировать 40 тыс.

Общие капиталовложения в автоматизацию  отрасли в одиннадцатой пятилетке  составят примерно 350 млн.

Дальнейшая перспектива развития автоматизации и АСУ создает  предпосылки коренного изменения  технико-экономических показателей  отрасли и надежного функционирования ЕАСГ страны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                4 Охрана труда, охрана окружающей среды в НГДУ

 

4.1 Охрана окружающей  природной среды

 

На всех возлагается ответственность  за обеспечение осуществления мероприятий  по охране окружающей среды, регламентированных соответствующими нормативными актами.

В своей работе служба руководствуется  принципами управления охраной окружающей среды, в основе которых лежат  целевой и комплексный подходы  к проблеме.

Следовательно, основной задачей служб  но охране окружающей среды является организация работ по снижению отрицательного воздействия предприятий на окружающую среду региона.

Охрана окружающей природной среды  охватывает целый комплекс технических, технологических, организационных  и экономических мероприятий, осуществляемых с одной целью — снижения воздействия  производственных процессов на окружающую среду.

Принцип комплектности в управлении охраной окружающей среды предполагает учет всех сторон природоохранной деятельности, включая вопросы определения  источников и масштабов загрязнения  окружающей среды в процессе производства, оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением среды, внедрения природоохранных  мероприятий и определения их экономической эффективности, общей  оценки природоохранной деятельности предприятий, разработки эффективных  путей снижения отрицательного воздействия  производственных процессов на окружающую среду.

Определение путей повышения природоохранной  деятельности нефтегазодобывающих  объединений и его предприятий  предполагает не только разработку и  внедрение наиболее эффективных  мероприятий, но и совершенствование  нормирования и планирования затрат на охрану среды, совершенствование  системы экономического стимулирования внедрения мероприятий, улучшение  организации работ и материально-технического снабжения, повышение роли моральных  стимулов, улучшение пропаганды.

Поэтому охрана окружающей среды выдвигается  в число основных производственных задач коллективов предприятий.

Важным принципом управления охраной  окружающей среды является народнохозяйственный, государственный подход к проблеме.

Кроме того, при расчетах экономической эффективности  мероприятий по охране окружающей среды  необходимо учитывать народнохозяйственный эффект от предотвращения загрязнения.

Такой подход позволит преодолеть субъективную преграду на пути внедрения природоохранных  мероприятий, выражающуюся в отношении  к затратам на охрану окружающей среды  со стороны производственников как  к неэффективным, снижающим рентабельность собственного производства.

Информация о работе Отчет по практике в нефте добыче