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101.
102.
浅析石油钻井作业的风险分析和应用 总被引:1,自引:0,他引:1
赵邦志 《安全.健康和环境》2009,9(4):12-14
从桌面分析、现场分析和分析应用3个阶段对石油钻井风险进行阐述,并概括各阶段的实施过程及特点。 相似文献
103.
通过对川东北地区钻完井事故资料的统计,分析了影响高含硫化氢气田钻完井安全的主要风险因素。 相似文献
104.
赵文芳 《安全.健康和环境》2007,7(6):16-18
为了预防、控制海上原油泄漏对海域的污染,分别对临海(水)罐区、海(水)上石油勘探生产设施、海(水)底管线、油轮和油驳、码头等,提出溢油防止对策. 相似文献
105.
106.
107.
针对特殊地质结构及远距离下行钻孔孔内残留钻屑量大,排渣困难,钻孔有效利用率低,抽采效果不理想等不利影响,结合现有悬浮剂资料,配置一定密度的悬浮液并进行排渣技术试验。试验结果表明,悬浮液排渣能够排出钻孔中残留的钻屑,清洗钻孔,避免钻屑填埋煤层段,延长钻孔有效深度,提高瓦斯抽采效果,浅钻孔瓦斯抽采纯量提高27%,抽采浓度提高8%,深钻孔瓦斯抽采纯量提高110%,抽采浓度提高340%。为特殊地质结构下深钻孔排渣工作提供一定的参考依据。 相似文献
108.
针对煤矿煤层底板采空区域不明确的问题,为了确定采空区的精确范围以及内部状态,采用物探的矿井反射地震波探测技术,首先利用地质探测仪对地震波波形进行数据采集,并进行数据分析以及波形的反演计算,最终根据波形的形状和频率确定底板破坏情况;其次将底板破坏区域分为上位层破碎带和下位层破碎带;最后在现场采用底板钻探的方法对地震波探测技术进行了验证。结果表明反射地震波探测技术得到的结果接近于钻探结果,采用反射地震波探测技术可以较精确判断底板采空区破坏范围。 相似文献
109.
This study investigated the relative toxicity of water-based cuttings (WBC) and synthetic oil-based cuttings (SOBC) to the marine species, Metamysidopsis insularis. Results obtained indicate that SOBC (LC50 1.2 (0.85–1.6)%) was more toxic to M. insularis than WBC (LC50 9.9 (8.3–11.8)%), with similar metal contents in both types of cuttings. The elevated levels of metals found in the cuttings when compared to surficial sediments may be due to both drilling fluids, as well as the rock strata from which the cuttings were obtained. Furthermore, total petroleum hydrocarbon (TPH) analyses demonstrated significantly higher concentrations of TPH present in SOBC (14,680?±?1250?mg?kg?1) compared to WBC (860?±?115?mg?kg?1). This may also be due to the increased depth and hence oil bearing rock formations in the selected sampling area, along with the associated synthetic oil-based drilling fluid. These findings therefore supply evidence that drill cuttings after treatment prior to discharge are potentially toxic to marine organisms. 相似文献
110.
海上钻完井作业面临海洋环境恶劣、浅层地质灾害等复杂工况,极易发生油气泄漏、井喷等事故。为有效预防海上钻完井作业事故,提出基于瑞士奶酪模型的安全屏障模型。采用事故树和故障模式及影响分析相结合的方法,分析作业过程风险。该模型根据挪威标准D-010,建立完井作业关井阶段的物理安全屏障和安全屏障控制原理图,在此基础上构建油气泄漏事故树和失效模式与影响分析表,找出关井阶段可能的油气泄漏途径。通过对重要度计算和风险优先度值排序确定作业过程中最薄弱的安全屏障和关键故障模式。结果表明,作业过程中最薄弱的安全屏障是采油树、油管和地面控制井下安全阀(SCSSV),采油树腐蚀、密封失效、油管接头密封失效和SCSSV开关故障是影响作业过程的关键故障模式。 相似文献