Структурная анизотропия нефтегазовых месторождений и утилизация бурового шлама

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-219747.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

В настоящее время при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений сталкиваются с проблемой переработки и утилизации отходов бурения. В России практически все отходы, связанные с бурением, складируются на полигонах и в шламовых амбарах, что, однако, не освобождает компании от необходимости их утилизации. Весьма обычной является практика сливания жидких продуктов бурения в землю и захоронения твердых продуктов на арендованных землях [5]. Шламовые амбары и котлованы предназначены для хранения в них бурового и тампонажного растворов, буровых сточных вод и шлама, продуктов испытания скважин, материалов для приготовления и химической обработки буровых и тампонажных растворов, ГСМ, хозяйственно-бытовых сточных вод и твердых бытовых отходов, а также ливневых сточных вод. Процентное соотношение между этими составляющими меняется в зависимости от геологических условий, технического состояния оборудования, культуры производства. Средний состав отходов: 65 % воды, 30 % шлама (выбуренной породы), 5, 5 % нефти, 0, 5 % бентонита и 0, 5 % различных присадок, которые используются для обеспечения оптимальной работы буровых установок [6, 7]. Использование котлованов и амбаров для размещения и хранения шлама, бурового раствора и других материалов является небезопасным в экологическом отношении способом хранения.

На практике обычным является использование неподготовленных, открытых котлованов, что ведет к просачиванию потенциально токсичных веществ в землю и загрязнению окружающей среды. Специально оборудованные котлованы могут быть причиной загрязнения среды при повреждении и переполнении хранилищ. Закрытые амбары, применяемые для хранения буровых отходов, являются более надежными. Они имеют крышку, которая изолирует шлам от окружающей среды, животных и домашнего скота. Однако данная система не является герметичной, и газообразные продукты могут попадать в атмосферу. Кроме того, система не имеет вторичной защиты, подвержена коррозии, что может приводить к загрязнению окружающей среды [4, 5]. По имеющимся прогнозным оценкам, в России добыча нефти возрастет к 2020 г. в нефтегазоносных провинциях Европейской части до 120 млн т в год, в Западно-Сибирской провинции – до 315 млн т в год, в Восточной Сибири – до 60 млн т в год, на Дальнем Востоке – до 20 млн т в год [2]. Этот рост будет сопровождаться и соответствующим ростом экологических проблем. В настоящее время обычными способами утилизации нефтяных шламов являются: сжигание плавающей в амбарах нефти; биохимическое разложение путем «разбрасывания» нефтяного шлама на поверхность почвы или откачки на поля орошения; компостирование (перемешивание шлама с торфом, соломой и т. п.); захоронение шлама в специально отведенном месте (на промышленных и бытовых свалках) [4]. Вместе с тем появились данные о значительной токсичности нефтешламов, об их высокой подвижности в подземных водах и почвах. Это заставило пересмотреть применяемые способы утилизации. Одним из наиболее надежных способов признается закачка шлама в пласт. В настоящее время она применяется в странах Северной и Южной Америки [4, 5]. Шлам преобразуется в пульпу с определенной вязкостью, которая закачивается в пласт с помощью насоса высокого давления. Технологию можно адаптировать под уже существующие шламовые амбары и полигоны, извлекать шлам непосредственно оттуда для закачки его в скважину. Применяют два способа закачки шлама в пласт: кольцевая закачка (Annular injection) и использование специальных скважин для промысловых отходов (Disposal well injection). В процессе кольцевой закачки шлам попадает в определенный пласт через пространство между обсадными трубами в нефтяных или газовых скважинах. В нижней части внешней обсадной трубы шлам проникает в пласт. При использовании скважины для промысловых отходов шлам закачивается в пласт под давлением с использованием насосно-компрессорных труб ниже обсадной колонны или в перфорированную секцию, созданную специально для закачки шлама в интервалах принимающего пласта [4].
База данных розничная торговля интернет-магазин
Содержание: Введение…………………………………………………………………….……3 1. Описание предметной области……………………………………………….6 1.1. Предметная область……………………………………………………..6 1.2. Подробное описание процессов в интернет-магазине ……………….16 2. Ядро предметной области. Сущности предметной области …………….24 2.1. Контекстная модель…………………………………………………….26 2.2. Декомпозиция…………………………………………………………..28 2.3. Диаграмма дерева узлов……………………………………………….30 2.4. Модель потока данных………………………………………………….30 2.5. Модель жизненного цикла………
User vviris : 25 февраля 2017
1300 руб.
База данных розничная торговля интернет-магазин
Реформирование налоговой системы в Российской Федерации
Содержание: Введение ГЛАВА I. Понятие и сущность налога §1. Сущность налогов в Российской Федерации §2. Виды налогов §3. Функции налогов ГЛАВА II. Налоговая система Российской Федерации. §1. Противоречия налоговой системы §2. Стабилизирование налоговой системы Российской Федерации §3. Реформирование налоговой системы Российской Федерации §4. Итоги реформирования налоговой системы Заключение Список использованных нормативно-правовых актов и литературы Введение Налоги зародились еще
User evelin : 27 октября 2013
10 руб.
Вилка коаксиальная. Вариант 25 ЧЕРТЕЖ
Вилка коаксиальная. Вариант 25 ЧЕРТЕЖ Вилка является одной из двух частей коаксиального разъема, применяемого в устройствах СВЧ. В отверстие изолятора 4 вставляется контакт 2, на него надевается лепесток 7 и закрепляется шайбой 5 по ГОСТ 11371-78 и гайкаи 6 по ГОСТ 5916-70. Изолятор с контактом вставляется в корпус 1 и зажимается навинчиваемой втулкой 2. Сбоку к корпусу присоединяется патрубок 11. Через патрубок пропускается коаксиальный кабель (на рисунке не показан), и его центральный провод
User coolns : 6 мая 2025
500 руб.
Вилка коаксиальная. Вариант 25 ЧЕРТЕЖ
Применение изотопных генераторов для получения короткоживущих радионуклидов
Лабораторная работа № 17 Цель работы: Применение изотопных генераторов для получения короткоживущих радионуклидов. Теоретическая часть: Для многих прикладных радиохимических целей удобнее применять короткоживущие радионуклиды с периодами полураспада от нескольких минут до нескольких часов. Однако эффективное применение таких изотопов вдали от места их образования (реактор, ускорители) возможно лишь в таких случаях, когда нужный радионуклид является дочерним продуктов другого радионуклида с больш
User wizardikoff : 7 марта 2012
up Наверх