Предупреждение гидратообразования в системах сбора и промысловой подготовки скважинной продукции на примере Ямбургского месторождения

Дипломная работа - Геодезия и Геология

Другие дипломы по предмету Геодезия и Геология



; индекс токсичности воды в безымянном озере (в районе аэропорта) составил 0,44 ед. эквитокс, а в оз. Неляко-Собетьяхо-Малто - 0,5-0,55 ед. эквитокс. Эти факты свидетельствуют о том, что для сброса очищенных стоков выбраны не самые лучшие водоприемники.

Полученные результаты биотестирования очищенных сточных вод с КОС могут быть использованы для пересмотра нормативов ПДС по азоту нитратов, железу общему, сухому остатку, хлоридам в сторону их увеличения.

Определение токсикантов в составе сточной воды является сложной задачей, которая может быть решена только в результате комплексного применения химико-аналитических методов исследований и биотестирования. При контроле за качеством очистки более широкое внедрение биотестовых методов в практике экологического мониторинга позволит снизить расходы на гидрохимический мониторинг, связанный с приобретением и эксплуатацией дорогостоящего химико-технологического оборудования. В условиях широкого использования биотестовых методов достоверность экологического мониторинга резко возрастает.

В результате мероприятий по реконструкции и модернизации неэффективно работающих КОС, проводимых на предприятии 000 "Ямбурггаздобыча", удалось добиться решения ряда вопросов специфичных для КОС, работающих в условиях Крайнего Севера.

Прежде всего, перед компактными установками типа КУ-25 (КОСы с производительностью 25 м3/сут) были смонтированы резервуары-усреднители, что позволило уменьшить коэффициент часовой неравномерности и снизить температуру до проектных значений поступающих СВ, усреднить химсостав СВ.

Качество биологической очистки СВ в аэротенках на КОС типа КУ-25 с учетом низких по БПК нагрузок возрастает в случае применения метода полного окисления или продленной аэрации.

В рамках программы ОАО "Газпром" "Чистая вода" проведены работы на КОС-100 Аэропорт и КОС УКПГ-3 по антикоррозионному покрытию стенок аэротенков, что уменьшило вынос ВВ и железа общего в отстойники.

"Ямбурггаздобыча" одним из первых на Крайнем севере применило технологию очистки СВ на биореакторах с ершовой загрузкой при расширении КОС УКПГ-б (Ерш-100 на УКПГ-4, Ерш-30 на УКПГ-2В, УКПГ-ЗВ), в результате чего решена проблема (как и на КОС п. Ямбург) утилизации илового осадка, включающая минерализацию, обезвоживание ила на пресс-фильтре, складирование и последующий вывоз для захоронения на полигоны ТБО.

В настоящее время на малых КОС проводятся опытные работы с целью перевода традиционного узла дезинфекции на дезинфекцию с помощью ультрафиолетовых облучателей (УФО), что позволит снизить уровень токсичности очищенных СВ за iет уменьшения содержания остаточного хлора. На КОС пос. Ямбург проводятся эксперименты по изучению возможности применения фитотехнологий для решения вопросов частичной денитрофикации и дефосфатизации без использования химических реагентов.

Сооружения биологической очистки сточных вод - это трудно управляемые биологические системы. Управление процессом биологической очистки сточных вод возможно лишь при условии своевременной и точной диагностики биохимического окисления загрязняющих веществ, для чего необходимо регулярно проводить технологический, химический, гидробиологический и токсикологический контроль в ходе процесса очистки.

7.3.2 Утилизация отходов производства

Для утилизации выбросов газа на УКПГ предусмотрены системы сброса на факел и на свечу. Сброс газа от предохранительных клапанов осуществляется на свечу в атмосферу без сжигания, так как он происходит только при нарушении технологического режима и непродолжителен по времени. В случае необходимости предусмотрен также сброс газа в атмосферу с аппаратов воздушного охлаждения.

В технологических цехах предусмотрена дренажная система сброса газа и паров с отдельных аппаратов и емкостей. При адсорбционной осушке газа отработанный адсорбент после двух лет эксплуатации выгружается из адсорберов. Селикогель вывозится за территорию УКПГ для захоронения в местах, согласованных с государственными инспектирующими организациями, а муллит сортируется и его основная часть 85 % возвращается в технологический процесс, а деформированные шарики подлежат захоронению.

Заключение

В данной работе представлены результаты теплового раiета по шлейфам Ямбургского месторождения на 2003 год для всех шлейфов кустов УКПГ-5. Здесь принята средняя проектная производительность скважин, что на практике не всегда реализуется. Весьма существенно отметить, что при заданных расходах газа в шлейфах имеет место дисперсно-кольцевой режим течения газожидкостного потока и обеспечивается непрерывный вынос жидкой фазы (воды, либо водного раствора метанола) из шлейфа. Из рассмотрения видно, что при температуре окружающей среды до минус 20 ?С и работе шести и более скважин в один шлейф темп падения температуры не превышает 0,7 - 0,9 град/км. Однако при уменьшении производительности шлейфов и при низких температурах воздуха (минус 30 - минус 35 ?С), температура газа в конце шлейфа может быть на 10 - 14 ?С ниже температур газа на устьях скважин. Следовательно, гидратный режим работы шлейфов Ямбургского месторождения реализуется в настоящее время (при температурах газа на устьях 12 - 14 ?С и давлениях 2,27 - 3,0 МПа) главным образом для данных шлейфов (L>6 км.) и при температуре воздуха ниже минус 30 ?С.

По результатом раiета видно, что в зимнее время удельный раiет ингибитора сильно зависит от длины шлейфа. Это явле