Особенности усовершенствования системы промышленной безопасности при эксплуатации временной мобильной установки для подготовки нефти | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №23 (470) июнь 2023 г.

Дата публикации: 05.06.2023

Статья просмотрена: 18 раз

Библиографическое описание:

Широкова, Д. Н. Особенности усовершенствования системы промышленной безопасности при эксплуатации временной мобильной установки для подготовки нефти / Д. Н. Широкова, Н. А. Шишкина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 23 (470). — С. 143-144. — URL: https://moluch.ru/archive/470/103694/ (дата обращения: 01.05.2024).



В статье рассматриваются функции и устройство МУПН, возможные аварийные ситуации и приведены мероприятия усовершенствования системы промышленной безопасности.

Ключевые слова: мобильная установка подготовки нефти, аварийные ситуации, промышленная безопасность.

Временная мобильная установка для подготовки нефти (далее — МУПН) применяется на нефтяных и газовых месторождениях, которые находятся на начальной стадии разработки.

Назначение МУПН  прием продукции скважин, сепарация нефти, утилизация газа сепарации на факельной установке и на собственные нужды, отделение пластовой воды для дальнейшей закачки ее в пласт, подготовка нефти и откачка подготовленной нефти [1].

Оборудование МУПН включает в себя объекты, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Объекты МУПН

№ п/п

Наименование

1

Установка дозирования химреагента (УДХ)

2

Сепаратор нефтегазовый (НГС-1), V=50 м 3

3

Сепаратор нефтегазовый (НГС-2), V=50 м 3

4

Подогреватель нефти с промежуточным теплоносителем ПП-1.1 (ПБТ-1.6М)

5

Подогреватель нефти с промежуточным теплоносителем ПП-1.2 (ПБТ-1.6М)

6

Подогреватель нефти с промежуточным теплоносителем ПП-2.1 (ПБТ-1.6М)

7

Подогреватель нефти с промежуточным теплоносителем ПП-2.2 (ПБТ-1.6М)

8

Сепаратор нефтегазовый (НГСВ-1.1), V=50 м 3

9

Сепаратор нефтегазовый (НГСВ-1.2), V=50 м 3

10

Сепаратор нефтегазовый (НГСВ-2.1), V=50 м 3

11

Сепаратор нефтегазовый (НГСВ-2.2), V=50 м 3

12

Сепаратор газовый (ГС-1) 0,8 м 3

13

Сепаратор газовый (ГС-2), V=12.5 м 3

14

Отстойник нефти (ОН-1.1), V=50 м 3

15

Отстойник нефти (ОН-1.2), V=50 м 3

16

Отстойник нефти (ОН-2.1), V=50 м 3

17

Отстойник нефти (ОН-2.2), V=50 м 3

18

Отстойник воды (ОВ-1), V=50 м 3

19

Отстойник воды (ОВ-2), V=50 м 3

20

Буферная емкость (БЕ), V=50 м 3

21

Дренажная ёмкость (ДЕ-1), V=50 м 3

22

Дренажная ёмкость (ДЕ-2), V=50 м 3

23

Насосная внешнего транспорта нефти (НВТ) — выведена из эксплуатации

24

Насосная пластовой воды (НПВ)

25

Горизонтальная факельная установка (ГФУ)

26

Операторная

27

Блок контроля качества (БКК)

28

Блок-бокс НКУ

29

Резервуар вертикальный стальной (РВС-10000)

30

Резервуар вертикальный стальной (РВС-10000)

31

Дизель электростанция (ДЭС)

Оценка риска заключается в определении вероятности причинения вреда персоналу и населению и ущербу имуществу и окружающей природной среде.

Для каждой аварии рассчитаем вероятность реализации различных сценариев ее развития.

Вероятности реализации различных сценариев развития аварий оценивались с помощью графоаналитического метода «дерева событий». Частота возникновения исходных событий определялись, в основном, на основании статистических данных по отказам аналогичного оборудования и аппаратов. При отсутствии необходимой статистики частота реализации исходного события рассчитывалась с помощью графоаналитического метода «дерева отказов» с учетом имеющихся справочных данных по частотам элементарных отказов [1].

Исходной для оценки риска аварий на нефтесборных трубопроводах является среднестатистическая частота аварий, значение которой, исходя из статистических данных РОСТЕХНАДЗОРА, принято равным 2,3·10– 4 1/год/км (за последние 5 лет).

При этом доля разгерметизации с характерными размерами повреждений составляет:

— для прокола — 0,9;

— для порыва трубопровода — до 0,1.

При эксплуатации мобильной установки подготовки нефти могут возникнуть следующие опасные факторы:

— наличие легковоспламеняющихся жидкостей, паров и газов, способность паров и газов образовывать с воздухом взрывоопасные смеси;

— коррозия трубопроводов, арматуры, оборудования;

— способность нефти образовывать самовоспламеняющиеся на воздухе пирофорные соединения;

— способность нефти образовывать при движении по трубопроводам статическое электричество;

— вредное воздействие нефти на кожу человека, а паров и газов на органы дыхания;

— наличие избыточного давления в сепарационных аппаратах и насосном оборудовании;

— наличие опасного высокого напряжения электрического тока в электродвигателях насосов, статического электричества;

— наличие вращающихся и движущихся частей оборудования и механизмов и др.

Наиболее вероятными авариями на МУПН являются аварии, связанные с разгерметизацией единицы технологического оборудования резервуара (трубопровода) и истечением жидкой фазы смеси ЛВЖ [2].

Внедрение современных систем управления промышленной безопасности позволяет создать благоприятные условия, как для снижения риска аварий на опасных производственных объектах до уровня приемлемого на современном этапе развития общества, так и для стабильного и устойчивого развития предприятий.

В качестве усовершенствования системы промышленной безопасности на МУПН следует производить:

— инвентаризацию состояния основных объектов МУПН, с целью определения остаточного ресурса эксплуатации технологического оборудования и реализации мероприятий по замене оборудования, отработавшего срок службы;

— комплекс мероприятий по технической диагностике оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и техники, а также оптимизации расходов; на реконструкцию и обновление основных производственных фондов, капитальный и текущий ремонт промышленного оборудования;

— повышение уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации МУПН, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совершенствования систем управления промышленными рисками;

— совершенствование проектной документации на разработку месторождения;

— обеспечение завершения мероприятий, связанных с разработкой декларации промышленной безопасности;

— повышение уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий на МУПН;

— повышение эффективности мероприятий, связанных с обеспечением физической защиты и антитеррористической устойчивости МУПН;

— обеспечение необходимого уровня готовности аварийно- спасательных формирований и служб, проведения их проверок и своевременной аттестации.

Литература:

  1. Технологический регламент «Временная мобильная установка подготовки нефти (МУПН) в режиме комплексного опробования» № П1–01.05 ТР-4490 ЮЛ-416. — Тюмень, 2021. — 156 с.

2. Декларация промышленной безопасности. «Временная мобильная установка подготовки нефти (МУПН) в режиме комплексного опробования». — Тюмень, 2021. — 280 с.

Основные термины (генерируются автоматически): промышленная безопасность, отстойник нефти, подогреватель нефти, промежуточный теплоноситель, сепаратор, вероятность реализации, мобильная установка подготовки нефти, отстойник воды, пластовая вода, статическое электричество.


Ключевые слова

промышленная безопасность, аварийные ситуации, мобильная установка подготовки нефти

Похожие статьи

Совершенствование процессов подготовки нефти к перекачке

Процесс состоит из трех стадий: предварительный сброс пластовой воды, обезвоживания и стабилизации нефти. Процессы подготовки нефти схематично указаны на рисунке 1.

На входе сырой нефти в отстойники подается пресная вода от насосов для отмывки солей от нефти.

— снижение температуры нефти до 30 0 С на установке охлаждения.

Особенности развития аварийных ситуаций на мобильной...

Процессы подготовки и транспорта нефти и попутного нефтяного газа являются

газа, в том числе выделение попутного нефтяного газа из пластовой сырой нефтиреализация погодных условий

Технологический регламент «Временная мобильная установка подготовки нефти (МУПН) в режиме

— Тюмень, 2021. — 156 с. 2. Декларация промышленной безопасности.

Выбор оптимального давления и температуры на первой ступени...

Продукция нефтяных скважин представляет собой смесь нефти, попутного нефтяного газа, пластовой воды, АСПО, минеральных

При контактном разгазировании нефти в сепараторе происходит, наоборот, резкое

Компонентный состав пластовой нефти Вынгапуровского месторождения.

Техика и технология добычи и подготовки нефти и газа: Учебное пособие.

Защита от коррозии оборудования первичной подготовки нефти

В установках подготовки нефти при получении товарной нефти из сырой нефти

отстоя воды из сильно обводненной нефти, отстойники и дегидраторы технологических установок по подготовке нефти.

Гуревич И. Л. Технология подготовки нефти и газа.

Нефть является основным органическим загрязнением пластовых вод, извлекаемых на.

Технология работы Установки раннего предварительного сброса...

...оптимизированным узлом сепарации пластовой воды и выделенным блоком ее подготовки, использующим

– Укрупненные капли уловленной нефти всплывают вверх и отводятся с блока.

— 2016. ООО «РН-Пурнефтегаз», Программа и методика опытно-промышленных

Схема предполагает сброс упаренного раствора в отстойник, а возврат морской воды...

Выбор оптимального давления и температуры на второй ступени...

Ключевые слова: сепарация, мольный состав нефти, мольная доля отгона.

В состав КСП входят установка предварительного сброса воды и отбора газа, нагреватели и отстойники

Горячую воду из отстойников подают в трубопровод перед первой ступенью сепарации.

- - - Нефть, полученная из блока сепаратора, проходит вторую ступень сепарации.

Технологические устройства объектов добычи и подготовки...

Здесь происходит частичное отделение попутного нефтяного газа от самой нефти.

Здесь осуществляется: сброс пластовой воды, нагрев продукции скважин, закачка

Отличие в том, что на ДНС промежуточный этап подготовки, а на УПН — завершающий.

Реагенты, используемые при сборе и подготовке нефти, доставляются на месторождение в бочках.

Повышение эффективности механической очистки сточных вод...

Поэтому актуальным является вопрос очистки промышленных сточных вод от различных

Превышение ПДК по нефтепродуктам наблюдается в пробах I и II системы сточных вод.

технологий механической и физико-химической очистки воды от нефти и нефтепродуктов.

Очищенная на биофильтрах вода отделялась во вторичных отстойниках от биопленки.

Сравнение эффективности заводнения и водогазового...

В модели 3 наблюдается более равномерное изменение пластового давления, а также значительное снижение вязкости нефти до 119,7 сП, которое способствует увеличению накопленной добычи нефти до 239,5 тыс. м 3. КИН составил 0,43 д. ед.

Похожие статьи

Совершенствование процессов подготовки нефти к перекачке

Процесс состоит из трех стадий: предварительный сброс пластовой воды, обезвоживания и стабилизации нефти. Процессы подготовки нефти схематично указаны на рисунке 1.

На входе сырой нефти в отстойники подается пресная вода от насосов для отмывки солей от нефти.

— снижение температуры нефти до 30 0 С на установке охлаждения.

Особенности развития аварийных ситуаций на мобильной...

Процессы подготовки и транспорта нефти и попутного нефтяного газа являются

газа, в том числе выделение попутного нефтяного газа из пластовой сырой нефтиреализация погодных условий

Технологический регламент «Временная мобильная установка подготовки нефти (МУПН) в режиме

— Тюмень, 2021. — 156 с. 2. Декларация промышленной безопасности.

Выбор оптимального давления и температуры на первой ступени...

Продукция нефтяных скважин представляет собой смесь нефти, попутного нефтяного газа, пластовой воды, АСПО, минеральных

При контактном разгазировании нефти в сепараторе происходит, наоборот, резкое

Компонентный состав пластовой нефти Вынгапуровского месторождения.

Техика и технология добычи и подготовки нефти и газа: Учебное пособие.

Защита от коррозии оборудования первичной подготовки нефти

В установках подготовки нефти при получении товарной нефти из сырой нефти

отстоя воды из сильно обводненной нефти, отстойники и дегидраторы технологических установок по подготовке нефти.

Гуревич И. Л. Технология подготовки нефти и газа.

Нефть является основным органическим загрязнением пластовых вод, извлекаемых на.

Технология работы Установки раннего предварительного сброса...

...оптимизированным узлом сепарации пластовой воды и выделенным блоком ее подготовки, использующим

– Укрупненные капли уловленной нефти всплывают вверх и отводятся с блока.

— 2016. ООО «РН-Пурнефтегаз», Программа и методика опытно-промышленных

Схема предполагает сброс упаренного раствора в отстойник, а возврат морской воды...

Выбор оптимального давления и температуры на второй ступени...

Ключевые слова: сепарация, мольный состав нефти, мольная доля отгона.

В состав КСП входят установка предварительного сброса воды и отбора газа, нагреватели и отстойники

Горячую воду из отстойников подают в трубопровод перед первой ступенью сепарации.

- - - Нефть, полученная из блока сепаратора, проходит вторую ступень сепарации.

Технологические устройства объектов добычи и подготовки...

Здесь происходит частичное отделение попутного нефтяного газа от самой нефти.

Здесь осуществляется: сброс пластовой воды, нагрев продукции скважин, закачка

Отличие в том, что на ДНС промежуточный этап подготовки, а на УПН — завершающий.

Реагенты, используемые при сборе и подготовке нефти, доставляются на месторождение в бочках.

Повышение эффективности механической очистки сточных вод...

Поэтому актуальным является вопрос очистки промышленных сточных вод от различных

Превышение ПДК по нефтепродуктам наблюдается в пробах I и II системы сточных вод.

технологий механической и физико-химической очистки воды от нефти и нефтепродуктов.

Очищенная на биофильтрах вода отделялась во вторичных отстойниках от биопленки.

Сравнение эффективности заводнения и водогазового...

В модели 3 наблюдается более равномерное изменение пластового давления, а также значительное снижение вязкости нефти до 119,7 сП, которое способствует увеличению накопленной добычи нефти до 239,5 тыс. м 3. КИН составил 0,43 д. ед.

Задать вопрос