Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Инструкция по охране труда при эксплуатации газовых скважин, объектов сбора и подготовки газа. Полный документ

Охрана труда

Охрана труда / Типовые инструкции по охране труда

Комментарии к статье Комментарии к статье

Техника безопасности

1. Общие требования охраны труда

1.1. Положения настоящей Инструкции обязательны для предприятий и организаций, деятельность которых связана с эксплуатацией газовых скважин, объектов сбора и подготовки газа, а также для проектно - конструкторских и других организаций, выполняющих работы для указанных целей.

1.2. Настоящая Инструкция является развитием соответствующих разделов и пунктов Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

1.3. Допускается временное пребывание на газоопасных объектах лиц, не связанных с выполнением работ на этих объектах, после инструктажа и разрешения руководителя объекта (старшего по вахте), при наличии СИЗ и в присутствии сопровождающего.

1.4. Все работающие по обслуживанию газовых скважин и объектов сбора и подготовки газа должны иметь соответствующую профессиональную подготовку.

1.5. В диспетчерской по обслуживанию объектов газодобычи должны быть:

  • технологическая схема добычи, сбора и комплексной подготовки газа и отдельных блоков и узлов с указанием запорной, регулирующей арматуры, КИПиА;
  • правила пуска и остановки скважин и технологических узлов и их обслуживания;
  • план ликвидации возможных аварий;
  • порядок остановки отдельных технологических узлов и всей установки КПГ при аварийной ситуации;
  • инструкции и плакаты по технике безопасности;
  • вахтенный журнал;
  • телефон или рация;
  • аптечка с медикаментами.

С диспетчерского пункта должен осуществляться контроль за работой скважин и при этом фиксироваться следующие параметры:

  • давление (трубное, затрубное, межколонное);
  • расход газа;
  • загазованность объекта.

1.1.6. Требования безопасности к производственным объектам газодобычи, помещениям и оборудованию

1.1.6.1. Территории, промплощадки, здания, сооружения и помещения должны отвечать требованиям СНиП, санитарным и противопожарным нормам, а оборудование - требованиям технических условий завода-изготовителя и руководству по эксплуатации.

1.1.6.2. На газовом промысле должны быть масштабные планы расположения скважин, коммуникаций и объектов подготовки и транспорта газа.

1.1.6.3. Устройство и эксплуатация сепараторов, резервуаров, технологических емкостей и сосудов с рабочим давлением выше 0,07 МПа должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

На использование оборудования, закупленного по импорту, должно быть разрешение Госгортехнадзора России. Каждый вид оборудования должен иметь инструкцию по его эксплуатации.

1.1.6.4. Технологическое оборудование (фонтанная арматура, сепарационное и насосное оборудование, емкости), а также технологическая трубопроводная обвязка должны быть оснащены приборами контроля и регулирования процессов, устройствами для отбора проб, штуцерами для ввода ингибиторов коррозии и гидратообразования.

Контроль за работой технологического оборудования должен осуществляться по технологическому регламенту, разработанному для этого оборудования.

1.1.6.5. Технологические емкости (резервуары) должны быть оборудованы приборами дистанционного замера уровня жидкости.

1.1.6.6. Для защиты от коррозии технологического оборудования и трубопроводов систем добычи, сбора, подготовки и транспорта газа и конденсата, а также эксплуатационной колонны и скважинного оборудования должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, включающий применение ингибиторов коррозии и гидратообразования, защитных покрытий и технологических методов уменьшения коррозийной активности продукции. Должен осуществляться систематический контроль коррозионного состояния оборудования.

1.1.6.7. Запрещается в случае аварийной остановки (отключения) скважины, оборудования, трубопроводов, КИПиА повторный пуск их в работу до выявления и устранения причины нарушения, вызвавшей аварийную остановку (отключение).

1.1.6.8. Горячая поверхность оборудования (теплообменников) и трубопроводов должна быть покрыта тепловой изоляцией, температура поверхности которой не должна превышать внутри помещения 45°C и 60°C - вне его.

1.1.6.9. Опробование или испытание после ремонта запорной, регулирующей или предохранительной арматуры должно быть оформлено актом.

1.1.6.10. В производственном подразделении (объекте) должно быть назначено лицо, ответственное за контроль воздуха рабочей зоны промплощадок, зданий, сооружений и колодцев. Результаты проверок должны регистрироваться в журнале контроля воздушной среды.

1.1.6.11. Технологическая схема добычи, сбора и подготовки газа к транспорту должна быть разработана проектной организацией на основании характеристики месторождения и норм проектирования, согласованных с Госгортехнадзором России.

2. Исследование и освоение скважин

2.1. Перед проведением работ на газовых скважинах должен быть составлен план исследования и освоения, утвержденный главным инженером и главным геологом предприятия и согласованный с ВЧ.

В плане работ должны быть указаны мероприятия по обеспечению безопасности работающих, график контроля газосодержания.

2.2. К плану работ должна прилагаться схема расположения оборудования, машин, механизмов, инструмента, КИПиА и материалов с указанием их типа и количества, возможных размеров загазованной зоны и числа работающих.

2.3. Длина продувочного отвода должна быть не менее 100 м от устья скважины.

Отводы после блока задвижек должны быть смонтированы с применением герметизирующей ленты "ФУМ" или смазки УС-1 и испытаны на герметичность.

Отводы должны монтироваться из труб, стойких к агрессивным веществам, иметь четкую маркировку и устанавливаться на бетонных тумбах или стойках без поворотов и прогибов. Узел крепления отвода должен исключать возможность возникновения местных напряжений при креплении.

2.4. Установка для исследования скважин должна подвергаться техническому освидетельствованию (внутреннему и внешнему осмотру, ультразвуковому контролю, измерению толщины стенок) перед допуском к работе, периодически в процессе эксплуатации, после ремонта. Гидравлические испытания установки обязательны после каждого ремонта и монтажа установки на новом месте.

2.5. Перед испытанием установка должна быть освобождена от заполняющей среды и отключена от трубопроводов, соединяющих ее со скважиной.

2.6. При обнаружении утечек, превышении рабочего давления, выходе из строя КИПиА, неисправности предохранительного клапана установка должна быть немедленно отключена от скважины и давление в ней снижено до атмосферного.

2.7. Периодичность освидетельствования установок для исследования скважин должна быть следующей: осмотр - не реже одного раза в год, гидравлическое испытание - один раз в год, ультразвуковой контроль - после каждого исследования.

2.8. Установка признается пригодной к эксплуатации, если при освидетельствовании и эксплуатации не обнаружено:

  • признаков разрыва;
  • коррозии выше допустимых величин;
  • течи, потений в сварных соединениях и на основном металле;
  • видимых остаточных деформаций.

2.9. Предохранительные клапаны и разрывная диафрагма должны быть соединены индивидуальными трубопроводами высокого давления с факельным сепаратором и свечой, обеспечивающей улавливание конденсата, воды и других жидкостей.

2.10. Перед освоением скважины комиссия под председательством главного инженера предприятия с участием представителя Госгортехнадзора и ВЧ должна проверить готовность бригады по опробованию и освоению скважин, оборудования и инструмента к началу работ по вызову притока газа из пласта и составить акт о готовности.

2.11. Перед испытанием скважины необходимо иметь запас бурового раствора соответствующей плотности, равный двукратному объему скважины, а также запас материалов и химических реагентов.

Разогрев раствора (в случае необходимости) следует производить только паром.

2.12. При исследовании скважины на устьевой арматуре и диафрагменном измерителе критического течения ДИКТ (прувере) должны быть установлены регистрирующие манометры и термометры. Дублирующие показывающие приборы должны устанавливаться на общем щитке, удаленном от скважины не менее чем на 25 м в противоположную от пруверной линии сторону, с учетом направления ветра.

2.13. Запрещаются гидродинамические исследования и освоение скважины без утилизации или сжигания продукции. Сжигание газа допускается в течение не более двух - трех дней на специальной свече.

2.14. Вызов притока и гидродинамические исследования должны проводиться в светлое время суток под руководством лица, ответственного за проведение работ.

2.15. На время вызова притока из пласта при освоении (глушении) скважины необходимо:

  • обеспечить постоянное круглосуточное дежурство ответственного ИТР и оперативной группы ВЧ по графику, утвержденному главным инженером предприятия;
  • обеспечить круглосуточное дежурство транспортных средств;
  • обеспечить постоянную круглосуточную радиосвязь бригады с вышестоящей организацией.

2.16. Освоение скважины воздухом запрещается.

2.17. Освоение скважины должно производиться нагнетанием:

  • природного или попутного нефтяного газа по согласованию с местным органом Госгортехнадзора;
  • двух- и многофазных пен, инертных к компонентам добываемого газа;
  • инертных (дымовых) газов с содержанием кислорода не более 2% объема;
  • азота с содержанием кислорода не более 2% объема;
  • жидкости меньшей плотности, инертной к компонентам добываемого газа.

2.18. Перед открытием задвижки на одной из струн фонтанной арматуры все работающие, кроме находящихся у задвижек, должны быть удалены от устья скважины и продувочной линии на безопасное расстояние. При наличии в газе вредных веществ (сероводорода, углекислого газа) работа должна проводиться по специальному плану с указанием средств защиты персонала.

2.19. При продувке скважины и во время исследования двигателей внутреннего сгорания, в том числе двигателей автомобилей, тракторов, находящихся около скважины, должны быть оборудованы искрогасителями.

Для измерений и продувки необходимо пользоваться только крайними задвижками на струнах, открывая или закрывая их полностью. Работа через неполностью открытую задвижку запрещается.

2.20. Смена диафрагмы на диафрагменном измерителе критического течения (ДИКТ) должна производиться через 15 минут после закрытия скважины с предварительным проведением анализа воздуха рабочей зоны.

2.21. Запрещается при исследовании и освоении скважины подходить к устью, трубопроводам, распределительным пунктам, сепарационным установкам без соответствующих СИЗ.

2.22. Для обеспечения чистоты воздушного бассейна освоение скважины должно проводиться при безветрии или при направлении ветра от близлежащих населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов.

2.23. Бригада по освоению скважины должна быть обучена методом отбора проб воздуха и проведению экспресс - анализа.

2.24. Отбор газа, конденсата и воды из скважины должен производиться пробоотборником, спущенным через лубрикатор в лифтовые трубы, при герметизированном устье скважины. Запрещается использование для этих целей затрубного пространства.

2.25. Установку для исследования скважины с приводом лебедки от двигателя автомобиля необходимо размещать с наветренной стороны на расстоянии не менее 25 м от устья скважины.

2.26. Глубинные измерения в скважине проводятся глубинными приборами, спускаемыми в скважину через лубрикатор, оборудованный самоуплотняющимся сальником, отводом с трехходовым краном и манометром.

2.27. После установки лубрикатора необходимо проверить его на герметичность путем постепенного перепуска давления из скважины в лубрикатор.

2.2 Периодически, в соответствии с утвержденным главным инженером предприятия регламентом, лубрикатор должен опрессовываться на полуторакратное максимальное рабочее давление.

2.29. Проволока, применяемая для глубинных исследований, должна быть коррозионно - стойкой, цельной, без механических повреждений и скруток. При пуске в скважину проволока должна обрабатываться ингибитором коррозии.

2.30. После извлечения проволоки из скважины и перед ее спуском должно быть произведено испытание проволоки на перегиб.

В случае уменьшения допустимой пластичности проволоки ее дальнейшее применение для спуска глубинного прибора в скважину запрещается.

2.31. При спуске (подъеме) глубинного прибора в скважину работники должны быть удалены с рабочей площадки.

2.32. По завершении работ необходимо провести обследование (осмотр) объекта и проверку герметичности устьевой арматуры, произвести передачу скважины по акту предприятию, очистить прилегающую территорию к скважине.

 Рекомендуем интересные статьи раздела Типовые инструкции по охране труда:

▪ Оператор загрузочной и разгрузочной установки. Типовая инструкция по охране труда

▪ Разгрузка битума, гудрона, дегтя. Типовая инструкция по охране труда

▪ Водитель автолесовоза. Типовая инструкция по охране труда

Смотрите другие статьи раздела Типовые инструкции по охране труда.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Восприятие музыки зависит от цвета концертного зала 03.03.2026

Восприятие живой музыки традиционно связывают с слухом, однако на впечатления от концерта влияют и другие факторы, включая визуальное оформление и освещение. Вопрос о том, может ли цвет интерьера напрямую изменять то, как мы слышим звук, долго оставался открытым. Недавнее исследование ученых из Технического университета Берлина проливает свет на эту связь и демонстрирует, что визуальная среда способна влиять на субъективное восприятие музыки. Чтобы изучить эффект цвета, исследователи предложили участникам прослушать записи концерта в виртуальных залах, оформленных в красные, зеленые и синие оттенки. Цвета варьировались по яркости и насыщенности, что дало 12 различных вариантов оформления. Поскольку построить физические залы с таким разнообразием цветов было невозможно, использовалась технология виртуальной реальности. Звук воспроизводился через наушники с бинауральной технологией, адаптирующей звучание к движениям головы, что создавало ощущение реального присутствия в зале. Участ ...>>

Chrysalis: концепт межзвездного корабля для 400-летнего путешествия 03.03.2026

Межзвездные полеты остаются одной из самых амбициозных целей человечества. Международный научный проект Chrysalis предложил концепцию космического корабля, способного совершить 400-летнее путешествие с экипажем из 2400 человек. Победивший в конкурсе 2025 года дизайн демонстрирует не только инженерные решения, но и социальную архитектуру, рассчитанную на 16 поколений людей, живущих на борту. В основе концепции лежит вращательная конструкция длиной 58 километров. Такая масштабная система должна создать искусственную гравитацию, достаточную для нормального функционирования организма, без вызывающей дезориентацию центробежной нагрузки. Для стабилизации конструкции проект предусматривает несколько цилиндров, вращающихся в противоположных направлениях, что минимизирует колебания и вибрации. Сборка корабля планируется в точках Лагранжа - участках космоса, где можно минимизировать расход топлива. Движение корабля предполагается обеспечить прямым термоядерным двигателем на гелии-3 и дейте ...>>

Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости 02.03.2026

Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%. Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета. При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>

Случайная новость из Архива

ADS8688 - многоканальный SAR АЦП для измерения биполярного сигнала 26.06.2015

Новый SAR АЦП ADS8688, выпущенный компанией Texas Instruments, будет интересен для использования в применениях промышленной автоматики, где необходимо обеспечить измерение биполярного входного аналогового сигнала при однополярном (+5 В) питании системы.

ADS8688 представляет собой 16-битный 8-ми канальный АЦП последовательного приближения (SAR), обеспечивающий возможность измерения сигнала со скоростью до 500 квыб/с. Микросхема является полноценным входным аналоговым трактом с защитой каждого входа от перенапряжения 20 В. Встроенный 8-ми канальный мультиплексор позволяет реализовать измерения по каждому каналу как в автоматическом так и ручном режиме. При напряжении питания 5 В микросхема обеспечивает возможность измерения входного сигнала в диапазоне: +-10,24 В, +-5,12 В, и +-2,56 В, либо: 0...10,24 В и 0...5,12 В по каждому каналу. Входной диапазон задается программированием внутренних регистров независимо для каждого канала. При этом, вне зависимости от выбранного входного диапазона, обеспечивается входное сопротивление 1 МОм.

В ADS8688 интегрированы все необходимые для предварительной обработки сигнала узлы: усилитель, источник опорного напряжения, АЦП. При этом обеспечивается достаточная точность измерения, которая достигается за счет малой ошибки усиления 0.5% и малой величины дрейфа встроенного источника опорного напряжения. Для тех случаев, когда необходимо получить температурную стабильность источника опорного напряжения лучше чем 10 ppm/C есть возможность подключить внешний ИОН.

Широкий диапазон напряжений питания цифровой части АЦП от 1,65 В до 5,25 В дает возможность использовать его с различными микроконтроллерами. Для коммуникации с внешним микроконтроллером в АЦП используется SPI интерфейс.

Микросхема выполнена в TSSOP корпусе и предназначена для работы в диапазоне температур от -40 до +125°С.

Основные характеристики:

Тип преобразования: последовательное приближение (SAR);
Разрядность: 16-бит;
Количество входных каналов: 8;
Максимальный диапазон входных напряжений:
+-10,24 В;
Напряжение питания:
электропитание аналоговых цепей (AVdd) от 4,75 В до 5 В;
электропитание цифровых цепей (DVdd) от 1,65 В до AVdd;
Входное сопротивление: 1 МОм;
Возможность последовательного подключения - Daisy chain;
Защита входов от перенапряжения: 20 В;
Встроенный ИОН: 4,096 В;
Дрейф встроенного ИОН: 10ppm/C;
Диапазон рабочих температур: -40...125°C.

Другие интересные новости:

▪ ЖК и плазма: спроса нет, цены сильно упадут

▪ Фотодатчик HDSL-9000 для подсвета ЖК-индикаторов и клавиатур

▪ Строить здания по примеру шершней

▪ Теперь понятно, зачем нам аппендикс

▪ Опасность исчезновения шоколада

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Радиолюбителю-конструктору. Подборка статей

▪ статья Рассудку вопреки, наперекор стихиям. Крылатое выражение

▪ статья Почему производителей электрических автомобилей заставляют искусственно повышать их шумность? Подробный ответ

▪ статья Баобаб. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Переключение прием-передача в режиме CW. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простое зарядное устройство для Li-Ion аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026