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:

▪ Работник розничной торговли. Типовая инструкция по охране труда

▪ Обслуживание и ремонт фреоновых холодильных установок и оборудования охлаждаемых помещений. Типовая инструкция по охране труда

▪ Машинист раскряжевочно-штабелевочного агрегата ДО-36 на обрезке вершин хлыстов на автопоезде. 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:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива

Нейроны меняют собственную ДНК 06.05.2015

Стабильность ДНК - залог долгой и счастливой жизни, поэтому всякие мутации клетка старается ликвидировать с помощью специальных молекулярных машин. Конечно, здесь можно вспомнить про явление кроссинговера, который происходит, например, во время созревания половых клеток (и вообще у делящихся клеток) - при кроссинговере происходит масштабный обмен ДНК-фрагментами между гомологичными хромосомами.

Однако этот процесс находится под тщательным контролем, и привязан он все-таки к клеточному делению. Что же до остальных случаев нестабильности генома, то они возникают либо по внешним причинам (вроде мутагенного излучения), либо из-за не слишком точной работы молекулярных машин, занимающихся удвоением и ремонтом ДНК. Нормальная, здоровая клетка старается как можно тщательнее следить за изменениями в хромосомах и по возможности восстанавливать все, как было.

Тем удивительнее выглядят результаты исследовательской группы Хунцзюнь Суна (Hongjun Song) из Университета Джонса Хопкинса . Он и его сотрудники обнаружили, что обычные, зрелые нейроны мозга постоянно вносят исправления в собственную ДНК, пользуясь эпигенетическими метками. Как известно, чтобы изменить активность того или иного гена, клетке не нужно вмешиваться в последовательность нуклеотидов, достаточно снабдить ген специальными маркерами, которые сделают его менее привлекательным для белков, синтезирующих РНК. Такими маркерами выступают метильные группы, которые пришиваются к азотистому основанию цитозину, одному из четырех "букв" генетического кода. (В скобках заметим на всякий случай, что метильные метки и вообще эпигенетическая регуляция далеко не единственный способ управления активностью генов.)

Прометилировать ДНК легко, но бывает, что метку нужно с цитозина снять. Это сделать уже не так просто, и тут запускается целая цепь реакций, причем по ходу дела меченая "буква" вырезается и на ее место вставляется обычный, неметилированный цитозин. То есть в одной из цепей ДНК образуется дыра, которая представляет собой сильный элемент нестабильности - ведь сюда может по ошибке попасть какая-то другая "буква", и у нас получится настоящая мутация. Тем не менее, процессы метилирования и деметилирования ДНК идут в клетках млекопитающих довольно активно, причем даже в таком "нежном" органе, как мозг, который вообще по максимуму защищен от непредсказуемой внешней среды и от остального тела.

В своей статье в Nature Neuroscience авторы работы пишут, что в нейронах мозга мыши деметилирующая активность была четко связана с синаптической пластичностью клеток. Под синаптической пластичностью понимают способность нейрона регулировать силу межнейронного соединения с соседями - благодаря ей импульс в цепочке может слабеть или усиливаться. На молекулярном уровне это можно увидеть по тому, как меняется количество нейромедиаторов, передающих сигнал от одного нейрона к другому, и как меняется количество нейромедиаторных рецепторов у "принимающей стороны" - чем в более широком диапазоне происходят изменения, тем большей пластичностью обладает нейрон. Так вот, когда в клетках мозга отключали ген Tet3, который подавляет деметилирование, синаптическая пластичность повышалась; и наоборот, когда активность Tet3 стимулировали, пластичность снижалась.

Дальнейшие эксперименты показали, что ген Tet3 влияет на уровень синаптического белка GluR1, который как раз служит рецептором для нейромедиаторов. Если нейроны начинали реагировать на самый ничтожный раздражитель, активность Tet3 возрастала, и как следствие, снижался уровень рецептора GluR1 - то есть клетки переставали реагировать на малейшие изменения в импульсах, синапсы возвращались к стандартному режиму работы. Но могло быть и обратное: если активность синапсов сильно уменьшалась, у Tet3 она уменьшалась тоже, так что уровень GluR1 повышался - что, в свою очередь, отражалось на работе синапсов. Активность же гена, отвечающего за деметилирование, можно было увидеть по состоянию ДНК, по тому, насколько часто в ней происходило вырезание нуклеотида.

Синаптическая пластичность связана со способностью к обучению - считается, что чем она больше, тем лучше для мозга. Но у нее, очевидно, должны быть какие-то регуляторы, одним из которых неожиданно оказался ген Tet3, реагирующий на изменения активности межнейронных контактов. Конечно, возникает вопрос, как именно такая "микрохирургия" ДНК, то есть постоянное вырезание букв из последовательности нуклеотидов, влияет на способность синапсов реагировать на разные сигналы. Возможно, что бреши в ДНК-цепочках приходятся как раз на те гены, что непосредственно влияют на силу и чувствительность синапсов, но что именно там происходит, можно будет узнать лишь из дальнейших исследований.

Другие интересные новости:

▪ Батарейка заряжается от компьютера

▪ На экзамен - без часов

▪ Системная плата Asus X79-Deluxe

▪ Серверы на базе процессоров Intel Xeon

▪ Смартфон Nokia N9

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Должностные инструкции. Подборка статей

▪ статья Эпикур. Знаменитые афоризмы

▪ статья Что такое нефть? Подробный ответ

▪ статья Инженер-электронщик. Должностная инструкция

▪ статья Усилитель 3Ч на цифровой микросхеме. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Схема, распиновка (распайка) кабеля Samsung SGH-600. 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
2000-2025