Курсы оператора по добыче нефти и газа. Ответы по билетам - 2019 год

 

  Главная       Учебники - Нефть      Экзаменационные билеты с ответами по добыче нефти и газа

 поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9     

 

 

 

Курсы оператора по добыче нефти и газа. Ответы по билетам - 2019 год

 

 

Билет №1

1. Физико-химические свойства нефти. Классификация нефти.

    Физико-химические свойства нефти.

Нефть –  это горючая масленая жидкость, представляющая собой смесь различных УВ.

Состоит из: углеводородов, серы, кислорода, воды, соли органических и неорганических кислот, и азот-содержащих соединений.

     Классификация нефти.

По содержанию серы: малосернистые (меньше 0,5%), сернистые (0,5-2%) и высокосернистые (больше 2%)

По содержанию смолистых в-в: малосмолистые (меньше 18%), смолистые (18-35%) и высокосмолистые (более 35%).

По содержанию парафина: без парафинистые (менее 1%), слабо парафинистые (1-2%) и парафинистые (более 2%).

Цвет нефти от светло-коричневого до тёмно-бурого и чёрного.

Плотность от 730 до 980 кг/м.куб.

Св-ва нефти: - вязкость (при постоянном давлении и увеличении температуры вязкость нефти увеличивается, т.е. из неё выходит газ),

-усадка нефти (показывает насколько изменяется её объём на поверхности по сравнению с глубинными условиями), - объёмный коэффициент (это отношение объёма жидкости в пластовых условиях и её её объёма с стандартных условиях).

Нефть обладает диэлектрическими св-ми (проводит ток). 

2. Разработка газовых и газоконденсатных месторождений при различных режимах пласта.

При газовом режиме разработка газовых месторождений ведётся без подержания пластового давления, те на истощение.

При разработке газо-конденсатных месторождений с промышленными запасами конденсата при газовом режиме работы пласта, разработка ведётся с подержанием пластового давления.

А после того как промышленные запасы конденсата будут извлечены, то переходят на без подержания пластового давления.

При водонапорном режиме газовые и газо-содержащие месторождения эксплуатируются без искусственного подержание пластового давления.

3.Периоды эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений.

1-й: период напряженной добычи. В этот период происходит разбуривание скважин. Добыча постоянно увеличивается. Отсутствует ДКС. Заканчивается период при достижении максимальной добычи.

2-й: период постоянной добычи. Характерен добуриванием скважин; подержанием на постоянном уровне максимальной годовой добычи. Строиться и работает ДКС.

3-й: период падения добычи. Характеризуется низким пластовым давлением; выводом некоторых скважин из работы.

4. Виды инструктажей. Их содержание и сроки проведения.

- Вводный  инструктаж;

- Инструктаж на рабочем месте; 

- Текущий (через 3 месяца);  

- Периодический (через 1 год);   

- Разовый (приём машины с сырьём и т.п.); 

- Внеочередной (замена сырья или реагентов;

- Замена оборудования;

- Изменение технологи­ ческой схемы;

- По приказу свыше (несчастный случай).

 

 

 

Билет №2

1. Физико-химические свойства УВ конденсатов. Понятие стабильный конденсат.

Конденсат – это УВ фаза, выделяющаяся из газа при снижении давления

Давление начала конденсации – это давления, при котором начинает выпадать конденсат.

В пластовых условиях конденсат бывает в 2-х газовых состояниях: газ и жидкость.

Конденсат в жидком состоянии находясь в пласте перекрывает поры и трещины, таким образом уменьшает проницаемость газа.

Стабильный конденсат – это конденсат, не содержащий в своём составе газа. (Нестабильный конденсат – содержит газ).

2. Технологическая схема адсорбционной осушки газа.

Сырой газ по трем технологическим ниткам последовательно проходит входные монифольды и поступает в газосборный коллектор. Из газосборного коллектора проходит входные монифольды и направляется во всасывающийся коллектор ДКС.

На ДКС проходит очистку в пылеуловителях, компрементируется в газотурбинных нагнетателях и охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения.

Из нагнетательного коллектора ДКС охлажденный газ поступает в горизонтальный сепаратор и далее в адсорбер.

3. Устройство и принцип действия пружинных манометров.

Манометры служат для измерения давления.

К пружинным относятся манометры с трубчатой одновитковой пужиной. Их действие основано на использовании зависимости между упругой деформации  чувствительного элемента (пружины) и внутренним давлением.

На шкалотехнических и контрольных мвмометрах нанесены значения давления в Н/м.кв. или кг.с./см.кв. Шкальные мамонемтры разделены на 100 и 300 делений.

Бывает: геликсные манном. (МГ); самопишущие трубчатые многовитковые (МСТМ);  трубчатые самопишущие (МТС).

Манном. устанавливаются в вертикальном положении.

Рекомендуется так устанавливать манометры, что бы измеряемое давление составляло1/3 или 2/3 максимума его шкалы.

Простейшая проверка состоит в проверке 0-го положения стрелки.

4. Средства индивидуальной защиты. (СИЗ) Порядок получения, применения, защиты.

СИЗ - это комплект средств защиты и инструментов, которые создаются на всех газовых объек­тах для спасения людей и ликвидирования возможных аварий. СИЗ выдаются рабочим и служащим.

Выдаются в зависимости от характера и условий выполняемых работ. Спец.одежда и предохранительные приспособления, выдаваемые рабочим и служащим, счита­ются собственностью предприятия, и подлежат возврату: -при увольнении; по окончании срока;

при переводе в том  же предприятии на другую работу.

Рабочие и служащие во время работы обязаны пользоваться выданными СИЗ.

При применении респираторов, противогазов, само-спасателей и т.д. рабочие должны проходить специальный инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправ­ности этих приспособлений, а так же тренировку по их применению.

К СИЗ относятся: Х/Б костюм; ватник, шапка, сапоги (спец.обувь не имеет подков - не даёт искру);  москитка, подшлемник. 

 

Билет №5

1. Углеводороды: состав, виды, особенности, фазовые состояния. 

Углеводороды — соединения углерода с водородом, не содержащие других элементов.

УВ также могут состоять из: воды, углекислого газа, соли, сероводорода, гелия, азотистых кислородных соединений и тд.

УВ в естественных условиях содержат два типа компонентов: примеси и основные компоненты.

Могут находиться в 3-х фазовых состояниях: газообразном (природный газ); жидком (нефть, газовый конденсат) и твёрдом (битум, уголь, гидраты природного газа).

2. Технологическая схема регенерации аДсорбента.

Предназначена для восстановления первоначальных свойств адсорбента сухим газом и включает в себя: Подогреватель газа регенерации; десорбер (адсорбер); холодильник газорегенерации; сепаратор газа регенерации.

Процесс регенерации состоит из циклов подогрева и охлаждения. Подогрев адсорбента осушки газа происходит при t 13- 200С, давлении 25- 35 МПа и расходом газа - 8100 м3/час. Газ отбирается из выходного коллектора цеха и направляется в компрессор газорегенерации.

3. Манометрические термометры. Устройство и принцип действия.   

Манометрические термометры состоят из чувствительного элемента (термо-болона заполненного рабочим веществом соединительного капилляра), манометрической трубчатой пружины, придаточного механизма, записывающего устройства.

Принцип действия: изменение температуры влечёт изменение объема или внутреннего давления в погружаемом устройстве. Давление деформирует измерительную пружину, отклонение которой передается с помощью стрелочного механизма на стрелку.

Особенности: колебания температуры окружающей среды могут не приниматься во внимание, так как для компенсации между стрелочным механизмом и измерительной пружиной встроен биметаллический элемент.

Бывают газовыми (заполнены азотом) и паровыми (заполнены жидкостью).

Предел измерения от 0 до 300. Погрешность 1%.

4. Оказание первой помощи при ранениях и кровотечениях.

Раны – повреждения тканей, вызванные механическим воздействием, сопровождающиеся нарушением целости кожи или слизистых оболочек. Раны бывают: колотые, рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные и другие раны.

При небольших, поверхностных ранах кровотечение останавливающееся самостоятельно или после наложения давящей повязки.

Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки. Кровотечение называют наружным и внутренним. Бывают травматическими и нетравматическими,

При кровотечениях: жгут накладывается на 1,5-2 часа, если требуется дольше, то жгут сни­мается на 10 – 15 мин. И накладывается вновь несколько выше или ниже (можно проде­лывать несколько раз, зимой – через 30 мин., летом – через 1 час. К повязке прикрепить записку со временем наложения жгута).

 

 

 

Билет №3

1. Условия залегания нефти, газа и воды в пластах.

Большая часть месторождений нефти и газа приурочена к осадочным породам. Осадочные горные породы состоят из зёрен отдельных минералов, сцементированных глинистыми, известняковыми и другими веществами. Нефть и газ – это тоже горные породы, но не твёрдые, а жидкие и газообразные.

Нефть и газ в нефтяных и газовых залежах располагаются в промежутках между зёрнами, в трещинах и пустотах пород, слагающих пласт Нефть в промышленных объёмах обычно находят только в тех коллекторах ,  которые совместно с окружающими их породами образуют ловушки различных форм, удобные для накопления нефти.

Нефть и газ располагаются в залежи обычно соответственно плотностям – в верхней части ловушки залегает газ, ниже располагается нефть и ещё ниже – вода. В газовой залежи, не содержащей нефти, газ залегает непосредственно над водой. Полного гравитационного разделения газа, нефти и воды не происходит, и часть воды остаётся в нефтяной и газовой зонах пласта.

Жидкость и газы в пласте находятся под давлением, которое растёт с глубиной залежи. В залежах, расположенных на большой глубине, с большим пластовым давлением и высокими температурами при наличии достаточного количества газа значительная часть нефти находится в виде газового раствора

2. Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа. Система регенерации адсорбента.

Технологическая схема установки адсорбционной осушки газа.

Сырой газ по трем технологическим ниткам последовательно проходит входные монифольды и поступает в газосборный коллектор. Из газосборного коллектора проходит входные монифольды и направляется во всасывающийся коллектор ДКС. На ДКС проходит очистку в пылеуловителях, компрементируется в газотурбинных нагнетателях и охлаждается в аппаратах воздушного охлаждения. Из нагнетательного коллектора ДКС охлажденный газ поступает в горизонтальный сепаратор и далее в адсорбер.

Система регенерации адсорбента.

Система регенерации адсорбента предназначена для восстановления первоначальных свойств адсорбента сухим газом и включает в себя:

- подогреватель газа регенерации; десорбер (адсорбер); холодильник газорегенерации; сепаратор газа регенерации.

Процесс регенерации состоит из циклов подогрева и охлаждения. Подогрев адсорбента осушки газа происходит при t 13- 200С, давлении 25- 35 МПа и расходом газа - 8100 м3/час. Газ отбирается из выходного коллектора цеха и направляется в компрессор газорегенерации.

3. Абсолютное и избыточное давление газа. Единицы измерения давления.

Различают избыточное и абсолютное давление.

Избыточное давление – разность между давлением жидкости или газа и давлением окружающей среды.

Абсолютное давление – давление отсчитываемое от абсолютного нуля давления или от абсолютного вакуума. Это давление является т/д параметром состояния.

Давление измеряется в Н/м.кв., мм ртутного (или водяного) столба, кг.с./м.кв.

4. Огневые работы. Меры безопасности при проведении огневых работ. Плановые и Аварийные. Наряд-допуск.

     Огневые работы. Меры безопасности при их  проведении.

К огневым работам относятся все операции, связанные с применением открытого огня, искрообразования и нагревом до t°, способных вызвать воспламенение материалов и конструкций.

Необходимо оформить наряд-допуск. Приступать к работе только после указания ответственного лица. Обеспечить рабочее место первичными средствами пожаротушения. Контроль воздушной среды. Аппараты, сосуды, ёмкости должны быть очищены, отключены заглушками с со­ответствующими записями в журнале. Баллоны должны находятся не ближе 10 м от рабочего места.

      Наряд-допуск

Составляется в 2-х экземплярах. Оформляется ответственным за проведение работ, подписывается начальником объекта, согласовывается с пожарными, производственным отделом и отделом охраны труда. Утверждается гл.инженером, зам.начальником производства и начальником ПТО.                        

     Плановые и Аварийные

Противопожарные основные работы делятся на плановые и аварийные.

Плановые огневые делятся на:

- простые – это работы затрагивающие непосредственно газопровод, газовое оборудование, трубопровод, оборудование транспорта горюче смазочных материалов (ГСМ);

- сложные – это работы на газопроводах,  и т.д. (см выше). Выполняется по наряду-допуску и плану организации и проведению огневых работ;

- комплексные – это работы проводимые одновременно на нескольких технологически связанных объектах или в нескольких рассредоточенных местах на одном объекте.

Аварийные огневые работы выполняються по наряду допуску и плану ликвидации аварий, подписываемый руководством работ.

 

 

 

 

 

Билет №4

1. Физико-химические свойства природного газа. Классификация природных газов.

В состав природного газа входят: УВ, алканы, циклоалканы, сероводород, углекислый газ, азот, ртуть и инертные газы (гелий, аргон).Продукт, представляющий промышленный интерес – метан (СН4).

Сухой газ содержит 96% метана, жирный газ 95%.

Классификация природных газов. 1) газодобываемые из чисто газовых месторождений ( состоит из сухого газа; практически свободен от тяжелых УВ); 2)Газодобываемые вместе с нефтью (смесь сухого газа с тяжелым и газовым бензином); 3) Газодобываемые из газоконденсатных месторождений (сухой газ и жидкий конденсат).

2. Гидраты и способы борьбы с ними.

Гидраты – это это твёрдые соединения УВ и Н2О. Образовываются при наличии УВ и Н2О, также про низкой температуре и высоком давлении.

Способы борьбы с гидратами: понижение давления (гидраты распадаются при атмосферном давлении); повышение температуры; воздействие ингибиторами (метанолом).

3. Приборы для измерения температуры газа. Жидкостные стеклянные термометры, ртутные термометры. Устройство и принцип действия.

Термометр - прибор для измерения температуры газа, действие которого основано на зависимости давления или объёма идеального газа от температуры.

Жидкостные термометры используются для измерения температуры в пределах от -100 до +650 градусов Цельсия: -спиртовые термометры применяются для измерения низких температур (до -100); ртутные применяться для измерения температур в широком диапазоне (-38 до +500).

На точность измерения влияет глубина погружения прибора в среду. Для точного измерения необходима что бы глубина погружена термометра была равна высоте столбика ртути

Ртутные термометры делятся на: показывающие(столбик ртути соответствует текущей температуре), МАХ (поднимается до мах и остается неизменным) и контактные (введены контакты-электросхемы)

Термометры находятся в Термо-Кармане.

4.Газоопасные работы. Меры безопасности при проведении газоопасных работ. Организационные и технические мероприятия по их проведению.   

К газоопасным работам относятся все операции, выполняемые в загазованной среде, или рабо­ты, при которых возможен выход газа, а так же работы в ограниченном пространстве(замена насосов; вскрытие сепараторов; устранение утечек га­за  и  др.)

Газоопасные работы следует выполнять только при наличии наряда-допуска после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ несут руководители предприятий.

Аппараты, сосуды, ёмкости должны быть очищены, отключены заглушками с со­ответствующими записями в журнале

 

 

 

 

 

Билет №7

1. Способы эксплуатации скважин.

Скважина – это цилиндрическая водная выработка, длина которой во много раз превосходит её диаметр. Предназначена для подачи УВ на поверхность. Используется для подачи реагентов с целью поддержания давления в пласте, для контроля за разработкой месторождения.

Скважины бывают:

- Скважина с открытым забоем (совершенный по степени и характеру вскрытия).

Забой находиться в открытом состоянии, а пласт вскрыт на всю глубину.

- Несовершенные по характеру вскрытия.

Забой остаётся открытым. Вскрытие пласта произошло не на всю длину.

 

- Несовершенный по характеру вскрытия.

Пласт вскрыт на всю его глубину, а поступление УВ в скважину осуществляется через перфорационное отверстие.

 

2. Технологическая схема абсорбционной осушки газа.

Сырой газ из скважины по шлейфам поступает в сепаратор(1).В сепараторе газ очищается от капельной влаги и мех примесей. После сепаратора газ выходит на обсушку в абсорбер. Далее газ уходит по коллектору осушенного газа в межпромысловый коллектор.

Насыщенный абсорбент из абсорбера уходит на регенерацию в колонну регенерации, при этом проходя через теплообменник, где он подогревается регенерированным абсорбентом. Регенерация происходит при температуре=164 градуса(для ДЭГ). ТЕГ больше.

3. Электро-контактные манометры (ЭКМ). Назначение, устройство и принцип действия.

(используются для сигнализации и регуляции давления.) Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления газа, неагрессивных к материалам деталей, контактирующих с измеряемой средой, и замыкания или размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления

Принцип действия: электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора и при превышении номинального значения происходит замыкание или размыкание электрической цепи.

4. Меры безопасности при обслуживании эксплуатационных скважин.

Не разрешается проводить исследование скважины при сильном тумане, грозе или направлению ветра в сторону фонтанной арматуры от разведывающей линии.

Используемая специальная техника и техника для провоза людей должна устанавливаться от скважины и шлейфа с наветренной стороны,  не ближе 30 метром.

Смену шайб следует производить при полностью закрытых задвижках и отсутствии давления за продувочной задвижкой или линией.

 

 

 

 

 

Билет №8

1. Технологические режимы эксплуатации газовых скважин.

Технологическим режимом эксплуатации скважин называется совокупность показателей и условий, обеспечивающей наибольшей возможностью дебит скважин и нормальную работу оборудования скважин и промысловых скважин.

МАХ дебит – это дебит, при котором скважина может эксплуатироваться без опасности разрушения призабойной зоны пласта, обводнения, вибрации и т.д.

MIN дебит – это дебит, при котором обеспечивается вынос с забоя жидкости и твёрдых частиц и не образование гидратов.

Условия ограничения дебита: 1) геологические (опираясь на это условие следует не допускать разрушение пласта и образование конусов обводнения);  2) технологические (необходимо поддерживать такое устьевое давление, которого будет достаточно для транспортировки УВ от скважины, до газового промысла);  

3) технические (следует поддерживать такое давление в подземном и наземном оборудовании скважин, которое с одной стороны не привело бы к разрыву, а с другой стороны не произошло бы снятие ствола скважины);  4) экономическое (опираясь на это условие, следует обеспечить такой объём добычи, при котором удовлетворялся бы полностью спрос потребителей).

 2. Технологическая схема низкотемпературной сепарации (НТС) газа и конденсата.

Низко-температурная сепарация используется когда имеются излишки пластового давления в течении продолжительного периода времени.

Газ после 1-го сепаратора поступает в теплообменник, где охлаждается отсепарированным газом в сепараторе 4. После теплообменника газ проходит через дроссель, после которого резко снижает свою температуру (на 1мПа приходиться 3-4 градусаС). После дросселя газ поступает на низкотемпературную сепарацию в теплообменник 5 где подогревается с сырым газом. После из теплообменника выходит сырой газ в межпромысловый коллектор или на УКПГ. Сконденсированный в главном сепараторе 4 газ выходит в  разделитель 6, где делиться на метанол и конденсат. Метанол из разделителя выходит на регенерацию метанола, а конденсат вывозиться в автоцистернах или сжигается на ГПУ.

P.S.: между сепаратором 1 и теплообменником 2 проводиться впрыск метанола с целью предупреждения образования гидрата.

3. Устройство и принцип действия регуляторов уровня типа УБП.

Предназначены для измерения жидкости под давлением в закрытых сосудах.

Служит для автоматической системы контроля, управления и регулировки с целью выдачи информации о пневматического выходного сигнала об уровне жидкости в сосуде.

Пневматический входной сигнал – 1,4 кгс/см. куб., выходной сигнал от 0,2 до 1 кгс/см.куб.

Подбирается от 0,20,40,60,80мм до 16 см жидкости.

Принцип работы состоит из пневмо-силового преобразователя и измерительного блока.

Принцип действия основан на пневматической силовой компенсации.

4. Меры безопасности, принимаемые перед проведением внутреннего осмотра или ремонта сосудов, работающих под давлением.

Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосуд должен быть остановлен, охлаждён и освобождён от заполнявшей его среды, отключён штатным заглушителем от всех трубопроводов, отсоединен от всех сосудов работающих под давлением и других сосудов. Изоляция должна быть частично или полностью удалена, если имеются дефекты в деталях сосуда. До вскрытия люк-лаза сосуд необходимо проинертизировать, при необходимости пропарить или охладить, взять анализ воздушной среды. При работе внутри сосуда должны применяться закрытые светильники (не выше 12 Вольт), прошедшие испытание на взрывоопасность. Верёвочные лестницы, спасательные сигналы также должны быть взрывобезопасные.

Сосуды высотой свыше 2 метров должны быть оборудованы приспособлениями, обеспечивающие безопасный доступ при осмотре всех частей сосуда.

Особое внимание надо уделить: трещинам, надрывам, коррозии стенок сосуда; трещинам, пористости в сварных швах.

Гидравлическое испытание сосуда проводиться пробным давлением на 25% превышающего рабочее. Испытание проводиться водой с t= 5-40градучов. Давление в испытываемом давлении следует повышать плавно, испытание должно контролироваться двумя манометрами одного типа, с пределом измерения одинакового класса точности и с одинаковой ценой деления. Время выдержки сосудов 10мин (с толщиной стенок сосуда до 50 мм) и 20 мин (свыше 50мм).

 

 

 

 

 

Билет №9

1. Технологические режимы эксплуатации нефтяных скважин.

Технологическим режимом эксплуатации скважин называется совокупность показателей и условий, обеспечивающей наибольшей возможностью дебит скважин и нормальную работу оборудования скважин и промысловых скважин.

МАХ дебит – это дебит, при котором скважина может эксплуатироваться без опасности разрушения призабойной зоны пласта, обводнения, вибрации и т.д.

MIN дебит – это дебит, при котором обеспечивается вынос с забоя жидкости и твёрдых частиц и не образование гидратов.

Условия ограничения дебита: 1) геологические (опираясь на это условие следует не допускать разрушение пласта и образование конусов обводнения);  2) технологические (необходимо поддерживать такое устьевое давление, которого будет достаточно для транспортировки УВ от скважины, до газового промысла);  

3) технические (следует поддерживать такое давление в подземном и наземном оборудовании скважин, которое с одной стороны не привело бы к разрыву, а с другой стороны не произошло бы снятие ствола скважины);  4) экономическое (опираясь на это условие, следует обеспечить такой объём добычи, при котором удовлетворялся бы полностью спрос потребителей).

2. Эксплуатация обводненных скважин.

Меры по предотвращению обводнению скважины:

- изоляция обводнённых пропластков;

- перераспределение отбора газа по скважинам с целью замедления перемещения газо-водяного контакта (ГВК).

3. Контроль загазованности воздушной среды. Приборы для замера загазованности.

Для определения загазованности воздуха устанавливаются газоиндикаторы (предназначены для определения содержания газа в воздухе) и сигнализаторы.

Газоиндикаторы бывают:

- электрические. Действие основано на определении входного эффекта сгорания газа и паров конденсата на каталитически активной платиновой спирали. Тепловой эффект зависящий от конденсации газа в анализируемой смеси определяется по изменению электрического сопротивления платиновой нити.

- оптические. Приборы интерферометры. Принцип действия основан на явлении интерференции однородных световых лучей. Т.е. усилении/ослаблении световых волн при их наложении друг на друга.

С их помощью измеряют смещение интерферационного спектра, возникающего при изменении плотности загазованного воздуха, который находиться на пути одного из двух световых лучей.

- калолиметрические. Не имеют нагреваемых частей или контактов, которые могут искриться. Поэтому можно использовать в загазованном помещении.

4. Охранная зона газопровода. Порядок производства работ в охранной зоне.             

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации исключающих возможность повреждения магистральных газопроводов и их объектов, устанавливается охранная зона, размер которой и порядок производства в этих зонах с/х и других работ регламентируется как правило охраной магистральных трубопроводов и составляет 25 метров относительно крайнего газопровода все стороны. После приёма в эксплуатацию газопровода организация должна в месячный срок проконтролировать нанесение на карты землеустройства границы охранной зоны и фактическое положение газопровода с обязательным составлением двустороннего акта. В процессе эксплуатации газопровода, эксплуатирующая организация не реже одного раза в три года проверяет правильность нанесения трасс газопровода на районных картах. Трассу магистрального газопровода в пределах 3-х метров от оси крайнего трубопровода в каждую сторону между ниткой необходимо расчищать от кустарников и другой растительности и содержать в противопожарной безопасности. Если трубопровод проложен в одну нитку, то ширина охранной зоны составляет 6 метров

 

Билет №10

1. Подземное оборудование скважин. Конструкции забоев.

Комплексы подземного оборудования предназначены для эксплуа­тации в условиях: больших глубин; высокого пластового давления; наличия в разрезе вечной мерзлоты; содержания в газе коррозионно-активных компонентов (сероводорода, углекислого газа).

Комплексы подземного оборудования обеспечивают защиту от коррозии, предотвращают заколонное газопроявление и открытое фонтанирование.

Состоит из: 1.Направление  - предохраняет от размыва рыхлых

пород  вблизи устья скважины. 2.Кондуктор – перекрывает  и изолирует  трещиноватые пласты, встречающиеся в верхней части разреза скважины. 3.Эксплуатационная колонна – для  эксплуатации газовой скважины. 4.Фонтанная труба ( НКТ- насосно-компрессорная труба ) – по ней газ движется из пласта  на поверхность (устье). 5.Пакер (герметизирующее устройство). 6.Фильтр (предназначен для  фильтрации  твёрдых частиц горных пород пласта на забое). 7.Цементный башмак (крестовик на забое, служащий для недопущения оседания НКТ). 8.Клапаны – циркулирующий (создаёт циркуляцию между внутренней полостью фонтанной трубы  и затрубным пространством), ингибиторный (служит для подачи ингибитора во внутреннюю полость фонтанной трубы) и аварийного глушения. 

Подземное оборудование служит для: недопущения разрушения призабойной зоны пласта; предохранение от коррозии и эрозии экспл. и фонт. труб; предупреждении образования гидратов; предотвращения растепления вечно мёрзлых пород; недопущения открытого фонтанирования; обеспечения подачи в забой ингибиторной коррозии гидратообразования; обеспечения увеличения или уменьшения добычи скважины; обеспечения для проведении исследовательских и ремонтных работ.

Скважина в зависимости от характеристики продуктивных пластов    может     быть оборудована забоями: открытым - если продуктивный пласт содержит крепкие однородные породы (песчаники, известняки и т.д.); и закрытым - если продуктивный пласт представлен неоднородными породами с прослоями глин, песками, неустойчивыми и слабоцементированными песчаниками.

2. Технологическая схема абсорбционной осушки газа.

Сырой газ из скважины по шлейфам поступает в сепаратор(1).В сепараторе газ очищается от капельной влаги и мех. примесей. После сепаратора газ выходит на обсушку в абсорбер. Далее газ уходит по коллектору осушенного газа в межпромысловый коллектор.

Насыщенный абсорбент из абсорбера уходит на регенерацию в колонну регенерации, при этом проходя через теплообменник, где он подогревается регенерированным абсорбентом. Регенерация происходит при температуре=164 градуса(для ДЭГ). ТЕГ больше.

3. Вторичные приборы. Виды и назначение.

Предназначены для измерения давления, температуры и расхода.

Данные приборы используются только в комплекте с датчиками.

По принципу действия бывают: механическими, электрическими и пневматическими.

По способу регистрации: показывающие и регистрирующие (бывают печатными, в них значение измеряемой дискретной величины выдаётся в печатной форме; и самопишущие, показания непрерывно пишется на диаграммной ленте)

4. Оказание первой помощи при отравлениях. Виды отравлений.

При удушении газом: при отравлении газом необходимо вывести пострадавшего из загазованной зоны, обезо­пасив себя фильтрующим противогазом (ПДУ-3); удобно уложить, расстегнуть стесняющую дыхание одежду. Если в сознании - дать понюхать нашатыр­ный спирт, выпить крепкого чая или кофе (молоко), следить, чтобы не заснул. При пре­кращении дыхания сделать искусственное дыхание способом "рот в рот" или "рот в нос", при отсутствии пульса - проводить непрямой массаж сердца с чередованием вдыхания воздуха в лёгкие через марлевую салфетку или платок, предварительно очистив полость рта и глотки при помощи пальца, платка или любого отсоса. Если отравление произошло    раздражающим газом (хлор, фосген, окись азота, аммиак) - искусственное дыхание де­лать нельзя!

 

 

 

 

Билет №11

1. Режимы работы нефтяных пластов.

 

2. Адсорберы: назначение, строение и принцип действия.

Конструкция адсорбера А-1: адсорбер представляет собой вертикальный аппарат  цилиндрической формы. Внутри корпуса аппарата установлен сетчатый патрон, смонтированный из стальных стоек и  обтянутый металлической сеткой.  Внутри  патрона проходит перфорированная труба,  покрытая также металлической сеткой. Адсорбент загружается в пространство между трубой и  сеткой  патрона

 В  качестве адсорбента для осушки импульсного газа используется гранулированный силикагель.  Количество силикагеля, загружаемого  в  адсорбер, составляет 200 кг. Газ в  адсорбер  поступает  через  штуцер входа газа. Перфорированная труба  соединяется со штуцером выхода газа. Адсорбер имеет штуцер выхода конденсата и люк-крышку с пробкой-воздушником. Люк-крышка адсорбера служит для  загрузки и выгрузки адсорбента.

Адсорбер работает следующим образом: сырой импульсный газ через штуцер входа поступает в нижнюю часть адсорбера, распределяется по диаметру аппарата и через сетку попадает в адсорбент, находящийся в патроне. При прохождении сырого газа через слой адсорбента происходит поглощение (адсорбация) водяных паров и частично газового конденсата. Осушенный газ через сетку, отверстия в трубе (окна) поступает в трубу и через штуцер выхода из адсорбера направляется в коллектор импульсного газа. Конденсат из нижней части адсорбера периодически удаляется в канализацию по дренажной линии через штуцер выхода конденсата.

3. Технологическая схема абсорбционной осушки газа.

Со скважин по шлейфам газ поступает в сепараторы, в которых он очищается от механических примесей и капельной влаги (воды и конденсата). После сепаратора газ выходит на обсушку в абсорбер. От туда газ уходит па коллектору осушенного газа в межпромысловый коллектор.

4. Метанол. Меры безопасности при работе с ним.

Метанол-это ЯД!!! Метиловый спирт-СН2ОН. Бесцветная прозрачная жидкость по запаху и вкусу напоминает винный этиловый спирт. Температура кипения = 64,7. При испарении –  взрывоопасен. Пределы взрываемости – 5,5- 36,6% объемных в смеси с воздухом. ПДК – (предельно допустимые концентрации) метанола в воздухе – 5 мг/куб м. Метанол действует на нервную  и сосудистую систему. В организм человека может проникнуть как через дыхательные пути, так и даже через неповрежденную кожу. Особо опасен прием метанола внутрь. 5-10 гр метанола – тяжелое отравление, слепота. 30гр – смерть. Симптомы отравления: головная боль; головокружение; слепота; боль в желудке; слабость; раздражение слизистых оболочек.

Для предотвращения случайного метанола нужно добавлять одорант (1/1000л) или керосин (1/100л)и хим.чернила или другой краситель темного цвета. t воспл = 7С, t самовоспл.=436С.

 

 

Билет№12

1. Режимы работы газовых и газоконденсатных пластов.

1-й: Газовый. Режим расширяющегося газа. Основным источником энергии является давление, создаваемое расширяющимся газом. Коэффициент извлечения газа достигает 97%.

2-й: Водонапорный. Упругий режим связан с упругими силами воды и породы. Жёсткий режим связан с наличием активных пластовых вод, которые в процессе разработки и эксплуатации месторождения постепенно внедряется в газовую залежь. При этом происходит поднятие ГВК. 

2. Эксплуатация скважин при условии гидратообразования в стволе.

Признаком образования гидрата в скважине является снижение устьевого давления и дебита скважины. При t = 25 и выше, с давлением 50мПа и ниже образования гидрата в скважине исключено. Одним из методов предотвращения гидратообразования в скважины является теплоизоляция.

3. Термометры сопротивления: устройство, принцип действия.

Термометры сопротивления бывают: стержневыми  и биметаллическими. Действие основано на использовании явления линейного расширения двух тел с различным температурным коэффициентом. ТС делятся на платиновые (ГСП) и медные (ГСМ). Чувствительный элемент – отрезок проволки или ленты навитой на изоляционный материал. Под действием t изменяется электросопротивление навитой проволки. Чем выше t, тем ниже сопротивление.

4. Действия персонала при загазованности в технологическом цехе.

-сообщить о происшествии начальнику, мастеру ПГ, диспетчеру;  -известить персонал; -прекратить все виды газоопасных огневых, ремонтно-восстановительных работ в цехе. С применением ПДУ-3 определить место пропуска газа; -оценить обстановку; -при необходимости остановить ТН (аппарат, другие линии); -проветрить цех с помощью вытяжной вентиляции; -не дать образоваться взрывоопасной смеси в воздухе; -если визуально и на слух нельзя определить место пропуска газа применить прибор СГГ-20.

 

Билет №6.

1. Наземное оборудование скважин, назначение. Схема обвязки устья.

Назначение наземного оборудования: герметичность  межтрубного  пространства; регулирование добычи газа за  единицу  времени (дебит); контроль за устьевым давлением и температурой; регулирует направление потоков газа; колонная головка – предназначена  для герметизации  межтрубных пространств, подвязки и закрепления  обсадной  колонны; трубная головка – предназначена  для подвески и обвязки  фонтанной трубы, проведения  технологических  операций при  освоении, эксплуатации и ремонта скважины,  герметизации  межтрубных  пространств между  эксплуатационной  трубой и НКТ; фонтанная ёлка – устанавливается на трубную головку, предназначена для  направления продуктов  скважины  в выкидные линии,  регулирует отбор газа  через задвижки и угловые регулирующие штуцеры, для  проведения различных исследовательских и ремонтных работ, а также для закрытия  скважины.

 На ФЁ установлены: стволовые задвижки ( коренная и надкоренная ); крестовина; задвижка буферная и манометр (для замера устьевого давления); струны ( рабочая и резервная ); на струнах  задвижки  резервная  и рабочая (дублируют друг друга); угловые регулирующие штуцеры (путём замены отработанной шайбы на новую с  калиброванным отверстием); выкидные линии; межструнная задвижка для переключения  струны; шлейф на факел для проведения исследовательских работ (факельная линия ); задавочная линия (для подачи раствора  большой плотности при  проведении ремонтных работ); шлейф на УКПГ  с термокарманом и манометром.

2. Технологическая схема регенерации аБсорбента.

Насыщенный абсорбент из абсорбера поступают в ёмкость 4 насыщенного ДЭГом или ТЭГом (отделяют абсорбент от газа). Далее насыщенный абсорбент уходит на регенерацию в колонну регенерации, при этом проходя через теплообменник, где он подогревается регенерированным абсорбентом. Регенерация происходит при t = 164градусов (для ТЭГа больше). 

3. Назначение КИП в осуществлении заданного технологического режима сбора и подготовки газа.

Приборы применяемые на промысле делятся на две основные и одну вспомогательную группы: -для измерения паров ( давление, температура ) и расхода газа и конденсата; -для контроля за качеством подготовки газа к транспорту; -для определения скорости коррозии уноса жидкости сепараторов и абсорберов концентрации вводного раствора, ТЭГА и др.

ГСП – общегосударственная система приборов – система унифицированных блоков и устройств. На промыслах применяют: электрические, пневматические, гидравлические приборы, которые различаются по виду энергии, используемые для формирования сигналов.

Измерительные устройства сост.из первичных преобразований ( датчиков ) и вторичных измерительных приборов. Преимущество электроприборов – возможность передачи показаний на большие расстояния. Централизация и одновременность изменения многочисленных и различных по своей природе величин. По способу отчета измеряемой величины приборы можно разделить на показывающие и регистрирующие. В автоматизированных системах управления, приборы с помощью спец.устройств сигнализируют, регулируют измеряемый параметр или отключают соответствующий участок технологической линии.

4. Первичные средства пожаротушения: классификация, порядок применения.

Виды огнетушителей: ОХП-10 – огнетушитель хим.пенный, емкость 10л; ОП-1,2,5,10,60,80 – огнетушители пенные; ОУ-2,5,10,60,80–огнетушители углекислотные (разрешается тушить электропроводы); КП-пожарные краны–диаметр 66,77–со знаками для подключения пожарного рукава ( длина рукава 10 и 20 метров); ПГ–пожарные гидранты – для подключения распределительной колонны.

На УКПГ имеются пожарные насосы для создания в системе давления, а на ДКС пена пожаротушения.

ОП,СД – предназначены для тушения 1,2,3,5,10 тлеющих материалов. ОУ – на колесах баллон сифонный, тушение происходит методом охлаждения до 70%( нельзя брать за раструб).

 

Билет №13

1. Технология подготовки УВ, наземная инфраструктура.

Наземная инфраструктура месторождений включает в себя устьевое оборудование скважин.

Система сбора скважин: оборудование очистки, осушки газа; линия электропередач; дорожные сети и др.вспомогательные оборудования.Обустройства месторождения и развитие инфраструктуры одно из самых финансово затратных мероприятий по разработки и эксплуатации месторождения. Объясняется тем, что при обустройстве месторождения и выборе установленного оборудования упор делается на высокое качество исполняемых материалов. И как следствие идет к большим финансовым затратам. При обустройстве месторождения важную роль играет надежность и прочность устанавливаемого оборудования. Это объясняется рядом физических факторов как внутренних ( высокое р,t ) коррозионные элементы, так и внешних  (низких t окр.среды – ветер, осадки). При  t =95С и выше, давление 50МПа и выше образование гидрата в скважине исключены. Одним из методов предотвращений гидратообразования соли является установка теплоизоляции.

 2. Технологическая схема абсорбционной осушки газа.

Со скважин по шлейфам газ поступает в сепараторы, в которых он очищается от механических примесей и капельной влаги (воды и конденсата). После сепаратора газ выходит на обсушку в абсорбер. От туда газ уходит па коллектору осушенного газа в межпромысловый коллектор.

3. Требования, предъявляемые к манометрам.

Требования к манометрам: класс точности: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; манометр устанавливают так, чтобы его показания были отчётливо видны обслуживающему персоналу; манометры  должны иметь класс точности не ниже 2,5 при рабочем давлении сосуда до 25 атм. (25кгс/см.кв. = 2,5 мПа); класс точности не ниже 1,5 при рабочем давлении сосуда свыше 25 кгс/см.кв. (2,5 мПа); манометры  и соединяющиеся с ними трубопроводы должны быть защищены от замерзания; проверка манометров с их пломбированием или клеймением должна проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев проводят дополнительную проверку рабочих манометров контрольным манометром с записью результатов в "Журнал контрольных проверок".

Манометры не допускаются к применению если отсутствует пломба или клеймо, просрочен ГОСТ проверки, стрелка не возвращается к нулевому показателю шкалы, при её отключении, разбито стекло, или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний.

4.Вредные производственные факторы. Понятие ПДК вредных веществ, их характеристика.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) - это концентрация вредных веществ в воздухе, которая при ежедневной работе в течении всего рабочего стажа не может вызвать заболевания, отклонения в состоянии здоровья. По степени воздействия на человеческий организм вредные вещества в промышленности подразделяются на 4 класса опасности: 1-го КЛАССА-ПДК  до 0,1 мг/м3 (чрезвычайно опасные); 2-го КЛАССА-ПДК  от  0,1 мг/м3 до 1 мг/м3 (высоко опасные); 3-го КЛАССА-ПДК  от 1,1 мг/м3 до 10 мг/м3 (умеренно опасные); 4-го КЛАССА-ПДК  более 10 мг/м3 (мало опасные).

При отнесении вещества к тому или иному классу опасности учитывается так же средняя смер¬тельная доза при попадании в желудок, при вдыхании и т.п.

 

 

 

Билет №14

1. Физико-химические свойства УВ конденсатов. Понятие нестабильный конденсат.

Конденсат – это УВ фаза, выделяющаяся из газа при снижении давления. Давление начала конденсации – это давления, при котором начинает выпадать конденсат. В пластовых условиях конденсат бывает в 2-х газовых состояниях: газ и жидкость. Конденсат в жидком состоянии находясь в пласте перекрывает поры и трещины, таким образом уменьшает проницаемость газа. Нестабильный конденсат – это конденсат, содержащий в своём составе газ.

2. Адсорберы: назначение, строение и принцип действия.

Конструкция адсорбера А-1: адсорбер представляет собой вертикальный аппарат  цилиндрической формы. Внутри корпуса аппарата установлен сетчатый патрон, смонтированный из стальных стоек и  обтянутый металлической сеткой.  Внутри  патрона проходит перфорированная труба,  покрытая также металлической сеткой. Адсорбент загружается в пространство между трубой и  сеткой  патрона

 В  качестве адсорбента для осушки импульсного газа используется гранулированный силикагель.  Количество силикагеля, загружаемого  в  адсорбер, составляет 200 кг. Газ в  адсорбер  поступает  через  штуцер входа газа. Перфорированная труба  соединяется со штуцером выхода газа. Адсорбер имеет штуцер выхода конденсата и люк-крышку с пробкой-воздушником. Люк-крышка адсорбера служит для  загрузки и выгрузки адсорбента.

Адсорбер работает следующим образом: сырой импульсный газ через штуцер входа поступает в нижнюю часть адсорбера, распределяется по диаметру аппарата и через сетку попадает в адсорбент, находящийся в патроне. При прохождении сырого газа через слой адсорбента происходит поглощение (адсорбация) водяных паров и частично газового конденсата. Осушенный газ через сетку, отверстия в трубе (окна) поступает в трубу и через штуцер выхода из адсорбера направляется в коллектор импульсного газа. Конденсат из нижней части адсорбера периодически удаляется в канализацию по дренажной линии через штуцер выхода конденсата.

3. Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на сосудах, работающих под давлением.

Сосуды, работающие под давлением. Сосудом, работающим под давлением называется герметично закрытые ёмкости или аппараты, предназначенные для ведения технологического процесса, а так же для хранения и перевозки сжиженных  и растворённых газов и жидкостей под давлением, если они работают свыше 0,07 мПа (0,7 кгс/см.кв.). К таким сосудам относятся: воздухосборники, пылеуловители, сепараторы, адсорберы, абсорберы, десорбера, резервуары, цистерны, бочки, баллоны и т.п. Некоторые сосуды  регистрируются  в органах ГОСГОРТЕХНАДЗОРА ( ресивера воздуха,  ресивер  инертного газа), а остальные  регистрируются на предприятиях  в  отделе главного механика (работающие в непрерывном технологическом процессе).

Если Р атм. х V(л) > 200 , то сосуд регистрируется  в Госгортехнадзоре.

Конструкция сосудов должна быть надёжной, обеспечивать  безопасность при эксплуатации и предусматривать возможность полного опорожнения , очистки, осмотра и ремонта сосудов. Устройства,  препятствующие наружному и внутреннему осмотру сосудов (змеевики, тарелки, перегородки и др) должны быть  съёмными. Сосуды должны иметь штуцеры для  наполнения, слива  воды и удаления воздуха. На каждом  сосуде  должен быть устройство, позволяющее осуществлять контроль за  отсутствием  давления в сосуде перед его открыванием.

4.Первая помощь при шоке, черепно-мозговой травме, травмах позвоночника. Вывихи и переломы.

 

 

 

Билет №15

1. Основы технологии процесса бурения. Конструкция скважин.

Бурение – это процесс механического разрушения горной породы и удалением разбуренной породы ствола скважины на поверхность. Применяется два способа бурения: роторный (при помощи специального привода вращают ведущую трубу и соединяют с ней бурильную колону) и с забойным двигателем. В основном используют второй способ бурения, т.к. при работе с ним не затрачивается энергия на вращение колоны бурильных труб, при этом исключается износ труб от трения со стенками скважины и обвалы стенок.

Подземное оборудование состоит из: направления; кондуктора; эксплуатационной колонны; фонтанной трубы (НКТ- насосно-компрессорная труба; фильтра; цементного башмака; клапаны – циркулирующего, ингибиторного и аварийного глушения.   Наземное из колонной головки, трубной головки, коренной и надкоренной задвижки, рабочей и конторльной задвижек расположенный на струнах фонтанной ёлки, буферной задвижки и манометра.

2. Абсорберы: назначение, строение и принцип действия.

Абсорбер представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, предназначен для осушки газа. Абсорбер состоит из трёх технологических зон: зона входа газа; маслообменная зона  (состоит из глухой тарелки и 12-ти контактных тарелок. Расстояние  между тарелками 600 мм. Количество колпачков на каждой тарелке - 66 штук); зона окончательной очистки газа (расположена на выходе из аппарата; включает в себя тарелку с фильтр-патронами, предназначенную для коагулирования и улавливания ДЭГа, уносимого потоком газа. Количество фильтр патронов на тарелке - 66  штук, высота = 1000 мм, наружный 01010 мм; сетчатый отбойник, толщиной 150 мм, предназначенный для улавливания ДЭГа и осушенного газа). Абсорбер работает следующим образом: Сырой газ через штуцер входа поступает в абсорбер, затем газ через раструб глухой тарелки поступает в массообменную секцию. Газ барботирует через прорези в колпачках контактных тарелок сквозь слой регенерированного ДЭГа (РДЭГ) на тарелках, устанавливаемых высотой переливной планки. РДЭГ подаётся на верхнюю тарелку и, стекая вниз по тарелкам, поглощает из газа влагу. Газ, пройдя через массообменные тарелки, поступает на тарелку с коагулирующими фильтр патронами,  где происходит коагулирование и улавливание ДЭГа, уносимого потоком газа. Окончательное отделение ДЭГа осуществляется в сетчатом отбойнике, после чего осушенный газ выводится из аппарата через штуцер выхода газа. Насыщенный  влагой ДЭГ (НДЭГ) стекает на глухую тарелку, откуда через штуцер выхода НДЭГ, по мере накопления уровня, автоматически сбрасывается в выветриватель насыщенного ДЭГа. Осушенный  до точки росы (-20°С в зимний период; -10°С в летний период) газ из абсорбера направляется в фильтр для улавливания ДЭГа.

3. Устройство фонтанной арматуры.

Фонтанная арматура служит для герметизации устья скважины, направления движения газожидкостной смеси в выкидную линию, регулирования и контроля режима работы скважины созданием противодавления на забое. Фонтанная арматура состоит из трубной головки и фонтанной ёлки. Трубная головка состоит из:  крестовика, тройника, приводной катушки. Фонтанная ёлка состоит из: тройников,  дренажной задвижки, буферной задвижки, задвижек на выкидных линиях для перевода работы скважины на одну из них. Буферная задвижка служит для перекрытия и установки лубрикатора.

4. Основные мероприятия по поддержанию жизни.

 

 

 

Билет №16

 

1. Особенности эксплуатации скважин при гидратообразовании.

Признаком образования гидрата в скважине является снижение устьевого давления и дебита скважины. При t = 25 и выше, с давлением 50мПа и ниже образования гидрата в скважине исключено. Одним из методов предотвращения гидратообразования в скважины является теплоизоляция.

2. Физико-химические свойства природного газа. Классификация природных газов.

В состав природного газа входят: УВ, алканы, циклоалканы, сероводород, углекислый газ, азот, ртуть и инертные газы (гелий, аргон).Продукт, представляющий промышленный интерес – метан (СН4).

Сухой газ содержит 96% метана, жирный газ 95%.

Классификация природных газов. 1) газодобываемые из чисто газовых месторождений ( состоит из сухого газа; практически свободен от тяжелых УВ); 2)Газодобываемые вместе с нефтью (смесь сухого газа с тяжелым и газовым бензином); 3) Газодобываемые из газоконденсатных месторождений (сухой газ и жидкий конденсат).

3. Абсорберы: назначение, строение и принцип действия.

Абсорбер представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, предназначен для осушки газа. Абсорбер состоит из трёх технологических зон: зона входа газа; маслообменная зона  (состоит из глухой тарелки и 12-ти контактных тарелок. Расстояние  между тарелками 600 мм. Количество колпачков на каждой тарелке - 66 штук); зона окончательной очистки газа (расположена на выходе из аппарата; включает в себя тарелку с фильтр-патронами, предназначенную для коагулирования и улавливания ДЭГа, уносимого потоком газа. Количество фильтр патронов на тарелке - 66  штук, высота = 1000 мм, наружный 01010 мм; сетчатый отбойник, толщиной 150 мм, предназначенный для улавливания ДЭГа и осушенного газа). Абсорбер работает следующим образом: Сырой газ через штуцер входа поступает в абсорбер, затем газ через раструб глухой тарелки поступает в массообменную секцию. Газ барботирует через прорези в колпачках контактных тарелок сквозь слой регенерированного ДЭГа (РДЭГ) на тарелках, устанавливаемых высотой переливной планки. РДЭГ подаётся на верхнюю тарелку и, стекая вниз по тарелкам, поглощает из газа влагу. Газ, пройдя через массообменные тарелки, поступает на тарелку с коагулирующими фильтр патронами,  где происходит коагулирование и улавливание ДЭГа, уносимого потоком газа. Окончательное отделение ДЭГа осуществляется в сетчатом отбойнике, после чего осушенный газ выводится из аппарата через штуцер выхода газа. Насыщенный  влагой ДЭГ (НДЭГ) стекает на глухую тарелку, откуда через штуцер выхода НДЭГ, по мере накопления уровня, автоматически сбрасывается в выветриватель насыщенного ДЭГа. Осушенный  до точки росы (-20°С в зимний период; -10°С в летний период) газ из абсорбера направляется в фильтр для улавливания ДЭГа.

4. ТЭГ и меры безопасности при работе с ним.

ТЭГ – бесцветная сиропообразная жидкость без запаха. В отличие от метанола не летуч. Действует протоплазменный яд, действуя на центральную нервную систему. Скрытый период отравления 2 – 13 часов. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, состояние опьянения, боль в пояснице,  тошнота, слабость. Предел взрываемости 62 – 68. НКПР – концентрационный предел распространения пламени паров 0,9 – 22,7%. Воспламенение при 173,9 – 293С, самовоспламенение при 379,5С, по ДК – 10 мг/куб.м. Доврачебная первая помощь – свежий воздух, увлажненный кислород,  при попадании на кожу обмыть водой с мылом. При проглатывании немедленное обилие воды от 8 до 10 л. Промывание желудка теплой водой или 2% содовым раствором, крепкий чай, давать пить этиловый спирт 30% по 30мл через 3 часа.

 

 

 

 

 

Билет №17

1. Особенности эксплуатации скважин при пескопроявлениях.

Особенности эксплуатации скважин при пескопроявлениях.

Пескопроявление проявляется на скважинах вскрывших рыхлые и равноцементированные породы. В  таких скважинах устанавливают фильтры, а так же при рыхлых и слабо цементированных породах. Могут применять специальные скрепляющие растворы с целью недопущения разрушения призабойной зоны пласта. Кроме этого выбирают такой технологический режим работы скважины, который с одной стороны обеспечивал вынос твердой частицы забоя, а с другой стороны не приводил бы к разрушению призабойной зоны.

2. Конструкция газовых скважин. Конструкция забоя скважин.

Конструкция скважины. Подземное оборудование состоит из: направления; кондуктора; эксплуатационной колонны; фонтанной трубы (НКТ- насосно-компрессорная труба; фильтра; цементного башмака; клапаны – циркулирующего, ингибиторного и аварийного глушения.   Наземное из колонной головки, трубной головки, коренной и надкоренной задвижки, рабочей и конторльной задвижек расположенный на струнах фонтанной ёлки, буферной задвижки и манометра.

Конструкция забоя скважин.

- Скважина с открытым забоем (совершенный по степени и характеру вскрытия).

Забой находиться в открытом состоянии, а пласт вскрыт на всю глубину.

- Несовершенные по характеру вскрытия.

Забой остаётся открытым. Вскрытие пласта произошло не на всю длину.

 

- Несовершенный по характеру вскрытия.

Пласт вскрыт на всю его глубину, а поступление УВ в скважину осуществляется через перфорационное отверстие.

3. Описание рефлекс – процесс в установке регенерации ДЭГ.

Рефлекс - это пары воды, испарённые из НДЭГа, после осушки газа. Сборник рефлекса представляет собой горизонтальную ёмкость, снабжённую люк - лазом, предназначенным для осмотра и ревизии аппарата, и штуцерами входа и выхода рефлюкса, и т.д. Уровень смеси воды и газового конденсата в Р - 1 поддерживается автоматически при помощи клапана-регулятора уровня, установленного на линии откачки рефлюкса в пром. канализацию.

4. Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях.

Первая мед. помощь

при термическом ожоге: Степени ожогов: I степень: покраснение кожи, отёчность, боль (самая лёгкая степень ожога): П степень: интенсивное покраснение и образование пузырей, наполненных прозрачной жидкостью, резкая сильная боль. Выздоровление через 10-15 дней; Ш степень: некроз (омертвение) всех слоев кожи, образуется плотный струп, под которым находятся повреждённые такни. Заживление медленное;  IV степень: обугливание. Возникает при воздействии высоких Т° (пламя вольтовой дуги,    расплавленный металл). Это самая тяжёлая степень ожога, при которой повреждается    кожа, мышцы, сухожилия, кости. Заживление медленное. Первая помощь: прекратить воздействие высокой на пострадавшего; погасить горящую одежду; снять сильно нагретую (тлеющую) одежду; горящую одежду погасить водой, окутав пострадавшего плотной тканью, затем снять её с тела. Снимать всю одежду не рекомендуется во избежание влияния травм на организм и развития шока.  Закрыть ожоговую поверхность антисептической повязкой; запрещается промывание области ожога, прокалывать пузыри, отрывать прилипшие части одежды, смазывать поверхность жирами (вазелин, животное или растительное масло) и присыпать порошками. При обширных ожогах II, Ш, IV степеней следует завернуть пострадавшего в чистую  проглаженную простыню, для снятия боли ввести наркотики (морфий, парамедол), дать горячего чая, кофе и госпитализировать. Транспортировать в положении лёжа на неповреждённой части тела.

При химических ожогах: От воздействия на теле кислот или щелочей. Сразу смыть , промыть место в течение  20 минут холодной водой, мылом. Если ожог кислотой – то используют 3% раствор соды пищевой, а если щёлочью – то 2% раствором уксуса.

Первая помощь при обморожении.

Первые признаки обморожения : потеря чувствительности , а затем сильная боль, кожные покровы становятся  бледными и  восковидными или пурпурно-багровыми, на ощупь твёрдыми.

 По глубине и тяжести различают 4 степени обморожения:  I степень: расстройство кровообращения, воспаления (отёчность, краснота, боль); П степень: некроз поверхностных слоев кожи, пузыри, наполненные прозрачной или белой жидкостью, постепенное отторжение повреждённых слоев кожи;   Ш  степень: нарушение кровообращения (тромбоз сосудов), некроз всех слоев кожи и мягких тканей на различную глубину. Ткани совершенно не чувствительны, но страдают  от мучительных болей; IV степень: омертвление всех слоев тканей, включая кости. Кожа быстро покрывается пузырями, наполненными чёрной жидкостью. Помощь: согревание отмороженного места производить нельзя, растирать снегом, растирать и массировать при появлении пузырей и отёков отмороженных  участков нельзя, а также смазывать жирами, кремами, мазями. Создают условие покоя обмороженной части тела 

Из подручных средств (картон, фанера, дощечка и т.п.), закрытого ватником или одеялом для создания эффекта «термос», так как необходимо очень медленное  внешнее согревание. Больным дают горячий кофе, чай, молоко, возможно ограниченное количество спиртного напитка. Дать 1-2 таблетки анальгина., папаверина, но-шпы, аспирина, небольшое количество пищи. Доставка в лечебное учреждение.

 

 

 

 

Билет №18

1. Особенности эксплуатации обводняющихся скважин.

Меры по предотвращении обводнения скважин: изоляция обводненных пропластов; перераспределение отбора газа от скважин с целью замедлить перемещения  ГВК.  

2. Сепараторы: типы, назначение, особенности.

Представляет собой вертикальный сосуд, предназначенный для отделения и улавливания десорбированной жидкости, для очищения частиц жидкости, увлеченных газовой фазой. Внутри сепаратора устанавливается сетчатый отбойник.

Первичный сепаратор: сепаратор представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, состоящий из трёх основных технологических секций:    1.Первая секция предварительной очистки газа. а) Штуцер входа газа.  б) Отбойный лист, придающий газожидкостному потоку вращательное движение, со          съёмом жидкостей и механических примесей.   в) Уловитель примесей  г) Сетчатый коагулятор мелкодисперсного аэрозоля.    2.Секция тонкой очистки газа. Представляет собой тарелку с прямоточными центробежными элементами (69 штук); каждый элемент состоит из патрубка диаметром 10 мм, приваренного к нему снизу, тангенциально завихрителя, сверху каплесъёмника.    3.Нижняя секция - сборник жидкостей и механических примесей. В нижней части аппарата установлен успокоительный лист, смонтированный ниже штуцера входа газа, для устранения вторичного уноса газовым потоком жидкостей из нижней секции. Успокоительный лист, в виде полукруга, образует с внутренней поверхностью аппарата кольцевой зазор, через который жидкость и механические примеси стекают в нижнюю секцию аппарата.

3. Охарактеризовать типы насосов (винтовые, струйные, газлифт).

 

4.Действия персонала при пожаре.

Действие персонала при пожаре: в случае пожара необходимо сообщить 01; сообщить руководству объекта; преступить к эвакуации людей. Если не сработали установленные автоматические пожарные сигнализации привести их в действие дистанционно или по месту. По возможности приступить к тушению пожара возможными средствами.

 

 

 

 

Билет №19

1. Режимы работы газовых и газоконденсатных пластов.

 

2. Конструкция газовых скважин. Конструкция забоя скважин.

Конструкция скважины. Подземное оборудование состоит из: направления; кондуктора; эксплуатационной колонны; фонтанной трубы (НКТ- насосно-компрессорная труба; фильтра; цементного башмака; клапаны – циркулирующего, ингибиторного и аварийного глушения.   Наземное из колонной головки, трубной головки, коренной и надкоренной задвижки, рабочей и конторльной задвижек расположенный на струнах фонтанной ёлки, буферной задвижки и манометра.

Конструкция забоя скважин.

- Скважина с открытым забоем (совершенный по степени и характеру вскрытия).

Забой находиться в открытом состоянии, а пласт вскрыт на всю глубину.

- Несовершенные по характеру вскрытия.

Забой остаётся открытым. Вскрытие пласта произошло не на всю длину.

 

- Несовершенный по характеру вскрытия.

Пласт вскрыт на всю его глубину, а поступление УВ в скважину осуществляется через перфорационное отверстие.

 

3. Назначение и устройство пружинных манометров. Средства и методы их проверки, периодичность калибровки.

 

4. Виды и применение СИЗОД.

Противогазы ПША-1 и ПША-2.

Шланговые противогазы состоят из: лицевой части с двумя последовательно гофрированными трубками, которые прикреплены к воздуховодящемму формированному шлангу 10-20м; аэрозольного фильтра; предохранительному поясу, состоящему из мешка и ремня. На левой лямке через угольник закрепляется гофрированная трубка, а на ремне с помощью скобы и гайки воздуховодящий шланг, сигнально-спасательная верёвка соответственной длины привязывается к лямкам пояса со стороны спины. На ПША-2 имеются воздуходувки для принудительной подачи воздуха.

Во время работы запрещается входить в загазованное помещение, где имеется возможность запутать шланг. Войдя в зону загрязнения следует сделать несколько глубоких вздохов и если появится запах покинуть комнату.

Противогазы ПДУ-3 (портативное дыхательное устройство), предназначен для экстренной защиты органов дыхания и зрения людей в атмосфере непригодной для дыхания. Время работы: при средней физической нагрузке или эвакуации 20мин., при нахождении в покое 70мин.

Приведение в рабочее положение: вскрыть стяжную ленту; извлечь части ПДУ-3; надеть маску и зафиксировать; привести в действие повернув рычаг на 180 градусов; одеть; выдохнуть; убедиться в срабатывании пускового брикета.

СПИ-20 (самоспасатель изолирующий). Предназначено для защиты органов дыхания и зрения при пожаре и эвакуации. Время работы в движении 20мин., в покое 40мин.

Действие в аварийной ситуации: открыть футляр (крышку на себя и вниз); разорвать пакет; Вынуть рабочую часть СПИ; расправить колпак; одеть; потянуть вперёд ремень с кольцом и отрегулировать; нажать несколько раз большим пальцем на металлический колпачок пусковой ампулы.

ИП-4М (противогаз изолирующий). При экстренных ситуациях необходимо соблюдать меры безопасности: число лиц, одновременно работающих в противогазе ИП должно быть не меньше 2-х и с ними должна поддерживаться связь; в задымлённых помещениях и ёмкостях работающий должен быть  обвязан тросом, другой конец которого должен находиться у специально назначенного дежурного вне ёмкости.

Порядок работы в ИП-4М. При положении Наготове: развязать мешок для хранения противогаза; извлечь; надеть через левое плечо (сумка должна быть на левом боку);  закрепить противогаз на боку с помощью ремня. Положение Боевое: подвинуть противогаз вперёд; открыть крышку сумки; вынуть пробку из патрубки лицевой части.

 

 

 

Билет №20

1. Нефтяные и газовые залежи. Классификация УВ по физико-химическим характеристикам.

 Нефтяные и газовые залежи. Классификация УВ по физико-химическим характеристикам.

Залежь нефти и газа - это скопление нефти и газа конденсата и др.компонентов находящихся в ловушке в количестве достаточных для промышленной обработки.

Классификация залежей.

Первый тип: •газовые залежи – основным компонентом является газ; •нефтяные залежки - основным компонентом является нефть; •нефтегазовые – осн. компонентом занимающий объем явл. газ. Нефть присутствует в качестве нефтяной оторочки; •газонефтяные – осн. насыщенным компонентом явл. нефть. Газ присутствует в небольших объемах в виде газовой шапки; •газоконденсатные залежи – осн. компонентом явл. газ с содерж. конденсата от 1% и выше; •нефтегазоконденсатные – нефть, газ и конденсат содержатся в достаточных объемах для промышленной разработки.

По составу УВ залежи подразделяются: однофазные и двухфазные (газ с нефтью, газоконденсат в независимости от типа залежь в нижних ее областях могут находиться в подошвенных и краевых водах.

ГВК – зона распределения газовой и водяной областей. ВНК – водонефтяной контакт – зона распределения воды и нефти. ГНК – газонефтяной контакт.

В процессе разработки производиться постоянный контроль за динамикой движения ГВК, ВНК, ГНК.

Контроль за ГВК,ВНК,ГНК производиться с целью недопущения воды в скважины. Контроль за динамикой движения ГНК производит с целью недопущения проникновения газа в нефтяные скважины или нефтегазовые скважины.

2. Технологическая схема низкотемпературной сепарации (НТС).

Низко-температурная сепарация используется когда имеются излишки пластового давления в течении продолжительного периода времени.

Газ после 1-го сепаратора поступает в теплообменник, где охлаждается отсепарированным газом в сепараторе 4. После теплообменника газ проходит через дроссель, после которого резко снижает свою температуру (на 1мПа приходиться 3-4 градусаС). После дросселя газ поступает на низкотемпературную сепарацию в теплообменник 5 где подогревается с сырым газом. После из теплообменника выходит сырой газ в межпромысловый коллектор или на УКПГ. Сконденсированный в главном сепараторе 4 газ выходит в  разделитель 6, где делиться на метанол и конденсат. Метанол из разделителя выходит на регенерацию метанола, а конденсат вывозиться в автоцистернах или сжигается на ГПУ.

P.S.: между сепаратором 1 и теплообменником 2 проводиться впрыск метанола с целью предупреждения образования гидрата.

3. Автоматическое управление уровнями в резервуарах и технологических аппаратах. Состав систем и назначение оборудования.

 

4. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Напряжение до 1000В. Шаговое напряжение.

Необходимо немедленно прекратить действие электрического тока на пострадавшего (выключить рубильник, выкрутить пробки, обрыв проводов, отвод проводов от пострадавшего сухой деревянной палкой, тряпкой, верёвкой; шунтированием или заземлением  проводов (то есть соединением между собой двух токоведущих проводов)). При напряжении свыше 1000В следует: надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или калоши; взять изолирующую штангу или клещи; замкнуть провода ВЛ 6 - 20 кВ накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции; сбросить изолирующей штангой    провод с пострадавшего; оттащить пострадавшего за одежду на расстояние не менее 10 метров от места касания проводом земли или оборудования, находящегося под напряжением. Схема действий в случае поражения электрическим током: 

 Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии: обесточить пострадавшего; убедиться в отсутствии реакции зрачка на свет; убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; нанести удар кулаком по грудине; начать непрямой массаж сердца; сделать "вдох" искусственного дыхания; приподнять ноги; приложить холод к голове; продолжать реанимацию до прибытия медиков.

Если нет сознания но есть пульс: убедиться в наличии пульса; перевернуть на живот и очистить рот; приложить холод к голове; на раны наложить повязки; наложить шины; вызвать медиков

При остановке сердца: (первые 5 мин от начала остановки сердца) провести искусственное дыхание "рот в рот" 12-16 вдохов в минуту и непрямой массаж сердца с частотой 50-60 сжатий в минуту в области сердца; реанимацию проводят до появления пульса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     7      8      9