Отчет по технологической практике

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии  нефтяной и газовой 

промышленности» 
 
 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 
 
 

Руководители  практики: преподаватель, к. э.н.                           Д.А. Гамилова

                                        

ОКТЯБРЬСКИЙ - 2011

Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Природные условия работы предприяти………………………………… 5

2. Организационно-техническая характеристика предприятия

2.1. Организационная структура управления……………………………….8

     2.2. Производственная структура предприятия…...……………………….11

     2.3. Техника и технология  основного производства……………………….12

     2.4. Техника и технология  вспомогательных  цехов……………………….22

Заключение………………………………………………………………….…..23

Список  используемой литературы…………………………………………...25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

     История Краснохолмской группы месторождений нефти началась 3 июля 1953 г. со скважины № 5. Промышленная разработка началась позже, когда были созданы Калтасинский укрупненный нефтепромысел, а затем в 1964 г. нефтегазодобывающее управление «Краснохолмскнефть». С начала разработки пробурено около 7 млн метров горных пород, из недр извлечено около 150 млн тонн нефти. В настоящее время НГДУ «Краснохолмскнефть» разрабатывает 21 месторождение на территории пяти административных районов Республики Башкортостан.

     Данный  отчет актуален, так как важную роль в деятельности нефтяной компании занимает добыча нефти, и ее переработка которым в частности занимается ОАО «АНК Башнефть-Янаул», НГДУ Краснохолмскнефть.

     Цель  данной работы - изучение природных условий работы данного предприятия, его организационной и производственной структуры, техники и технологии основного и вспомогательного производства НГДУ Краснохолмскнефть.

     Поставленная  цель решается посредством следующих  задач:

     - рассмотреть природные условия работы предприятия НГДУ Краснохолмскнефть;

     -   определить тип организационной структуры, отразить ее в отчете в виде блок- схемы;

     -   описать технику и технологию основного производства, рассмотреть основные программные продукты;

          -    описать технику и технологию вспомогательного производства;

     -   сделать выводы о важности деятельности компании для нефтяной и газовой промышленности.

     Объект исследования – ОАО «АНК Башнефть-Янаул», НГДУ Краснохолмскнефть.

     Крупная  нефтяная компания сегодня - это прежде всего высочайшая ответственность, поскольку ее сверхзадача - бережное использование подземных богатств, эффективное превращение их в необходимый потребителю конечный продукт и его своевременная доставка по  назначению. Масштаб этой деятельности - в прямом географическом смысле и в финансовом измерении - столь велик, что неизбежно  воздействует на жизнь всей страны, а иногда и планеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Природные условия работы предприятия НГДУ Краснохолмскнефть

     Работу на нефтегазодобывающих предприятиях часто ведут на открытом воздухе, поэтому она связана с воздействием на работающих различных метеорологических условий (температуры, влажности воздуха, ветра, естественных излучений).

     Для улучшения метереологических  условий в производственных помещениях  применяют различные системы  отопления, вентиляцию и другие мероприятия. Правилами безопасности в нефтегазодобывающей промышленности предусмотрены мероприятия по защите рабочих от воздействия метеорологических факторов снабжением рабочих спецодеждой и спецобувью, устройство укрытия зонтов над рабочими местами, помещения для обогрева и т.д.

     Расположенные в северо-западной части Республики Башкортостан месторождения Краснохолмской группы приурочены к пограничной  зоне двух структур первого порядка: Башкирского свода и Верхне-Камской  впадины. По кровле терригенных отложений нижнего карбона здесь выделено более 60-ти локальных поднятий. Обе эти структуры, как многие другие в пределах Удмуртской и Татарской Республик, Пермской, Оренбургской и других областей, входят в состав значительной по площади Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Находящиеся здесь месторождения – преимущественно осадочного происхождения.  В их числе: горючие полезные ископаемые  (нефть, природный газ, каменный уголь, торф); агрономические руды; строительные   материалы (строительный камень, песчано-гравийные смеси, глины и суглинки ) и др.

     Наиболее  крупными из них на северо-западе республики являются Орьебашское, Четырманское, Югомашевское, Татышлинское и др. Большинство месторождений  перешагнуло пик своей максимальной добычи и находится в поздней стадии разработки с высокой степенью обводненности добываемой продукции. Разрез осадочной толщи «Краснохолмской группы» нефтяных месторождений изучен нами до глубины 5019 м (по материалам параметри-ческой скв. № 83 Калтасинская и поисковой скв. № 82 Орьебашская – 5013 м). Фундамент ни одной из скважин не был достигнут. В разрезе осадочного чехла вскрыты отложения докембрия, среднего и верхнего девона, карбона и перми, а также молодые кайнозойские отложения в долинах рек и на междуречьях.

     Сводный  разрез палеозоя зоны сочленения Верхне-Камской впадины и Башкирского свода дает отчетливое представление об основных этапах геологической истории этого региона. В условиях эпейрогенического режима развития создалась возможность формирования пликативных структур и насыщения их флюидами. Последние избрали местом своего скопления песчаные и карбонатные пласты девона и карбона.

     Отметим, что в платформенной части  Башкортостана, равно как и в  нашем регионе исследований, в  нефтенасыщенных палеозойских отложениях сегодния выделяются (по Е.В.Лозину, Г.П.Ованесову, М.А.Юнусову и др.) семь нефтегазоносных комплексов (снизу вверх по разрезу):

  1. Терригенно-карбонатный девонский;
  2. Карбонатный верхний девон – турней;
  3. Терригенный нижний карбон (ТТНК);
  4. Карбонатный башкирский;
  5. Терригенно-карбонатный верейский;
  6. Карбонатный каширо-гжельский;
  7. Карбонатный верхний девон-нижняя пермь.

     Эта классификация является важным элементом  в наших исследованиях по группированию  объектов и последующих аналитических  расчётах. Краткий очерк о геологическом строении Краснохолмских месторождений показывает, что в их пространственном расположении, как и содержании, есть определенная закономерность: 1) Подавляющее число месторождений сосредоточилось в зоне сочленения Башкирского свода и Верхне-Камской впадины.  В девоне она могла быть областью мелководного палеошельфа с многими  рукавообразными  притоками  с  пологого склона башкирского свода.

В карбоне  бассейн углублялся, возникали бортовые зоны с рифовыми постройками, сменившиеся затем фациями открытого моря.  2) Тектонически периферия двух структурных элементов оказалась благопрятной зоной нефтенакопления как «первичного» (в песчаниках), так и «вторичного» (в трещиноватых карбонатах) типов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. Организационно-техническая характеристика предприятия

     2.1. Организационная  структура управления 

     Организация - пространственно-временная структура  производственных факторов и их взаимодействие с целью получения максимальных качественных и количественных результатов  в самое короткое время и при минимальных затратах факторов производства.

     Как любое сложное образование, организация  состоит из отдельных взаимосвязанных  частей, т.е. имеет определенную структуру. Под организационной структурой фирмы понимается её организация из отдельных подразделений с их взаимосвязями, которые определяются поставленными перед фирмой и её подразделениями  целями и распределением между ними функций. Организационная структура предусматривает распределение функций и полномочий на принятие решений между руководящими работниками фирмы, ответственными за деятельность структурных подразделений, составляющих организацию фирмы.

     Начальник цеха осуществляет оперативное руководство деятельностью и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

     Заместителю начальника цеха подчиняется инженер-технолог, осуществляющий руководство и технический контроль над 4 бригадами по ППД.

     Однако  это не означает строгую иерархию подчинения. Согласно определению организационной структуры руководитель может обратиться к подчиненному, минуя нижестоящих руководителей. Это возможно в переделах всей организации, не только одного отдела. 
 
 

  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦППД НГДУ "Краснохолмскнефть" ООО "Башнефть-Добыча"
                                       
            Начальник цеха 1          
                     
                                       
            Заместитель начальника цеха 1          
                     
                                       
Ведущий геолог 1                             Ведущий инженер 1
Геолог 2 кат 2                   Инженер-технолог 1     Экономист 2 кат 1
                          Мастер по рекультивации земель 1
                                       
БРИГАДА  ПО ППД № 1 14       БРИГАДА  ПО ППД № 2 16       БРИГАДА  ПО ППД № 3 23   БРИГАДА  ПО ППД № 4 12
Мастер (по ППД) 1       Мастер (по ППД) 1       Мастер (по ППД) 1   Мастер (по ППД) 1
Оператор  по поддержанию пластового давления 4       Оператор  по поддержанию пластового давления 4       Оператор  по поддержанию пластового давления 5   Оператор  по поддержанию пластового давления 6
Машинист  насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 9       Машинист  насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 11       Машинист  насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 17   Оператор  пульта управления в добыче нефти  и газа 5

   Рисунок 1. Организационная структура ЦППД НГДУ "Краснохолмскнефть" ООО 

                                                    "Башнефть-Добыча"

    ЦППД  имеет в своём составе специалистов по геологии, экономике, технологии, диспетчерскую службу, бригады ППД и бригаду по МУН.

        Распределение обязанностей между работниками цеха производится

начальником цеха на основании утвержденного  штатного расписания, количественно-квалификационного  состава рабочих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.2 Производственная структура  ЦППД ОАО «АНК Башнефть-Янаул»

                                 НГДУ Краснохолмскнефть

          ЦППД организует производственную деятельность в соответствии с:

  • утвержденными производственными заданиями и планами;
  • правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
  • Положением о системе управления промышленной, экологической     безопасностью и охраной труда в ОАО «АНК «Башнефть»;
  • типовым проектом организации рабочих мест;
  • действующими техническими инструкциями;
  • приказами и распоряжениями руководства НГДУ; 
  • законодательством по охране окружающей среды (воздуха, водоемов,   почв и недр), радиационной безопасности, отходов производства и    потребления;
  • действующим законодательством.
 

          Для осуществления своей производственной деятельности цех наделяется основными фондами, обеспечивается согласно нормативам материально-техническими средствами, транспортом и надежной связью с объектами основного и вспомогательного производства, НГДУ.

     При возникновении аварийных ситуаций, требующих оперативного выполнения работ, распоряжения ЦИТС являются обязательными для подразделений.  
 
 
 
 

 

                2.3. Техника и технология  основного производства

     Основными видами деятельности предприятия являются:

  • Добыча нефти и газа;
  • Поддерживание пластового давления;
  • Подготовка и перекачка нефти;
  • Обустройство, капитальный и подземный ремонт скважин;
  • Производство товаров народного потребления;
  • Производство и реализация пара и воды.

      Цех по добыче нефти и газа  – производит добычу нефти  и газа, а также осуществляет контроль за бесперебойной работой нефтяных скважин и нефтегазопроводов. В случае неполадок немедленно докладывают об этом в ЦИТС и принимают меры по устранению аварий. В состав нашего НГДУ входит девять ЦДНГ.

      Поддерживание пластового давления осуществляет цех поддержания пластового давления ЦППД - обеспечивает заданный режим закачки воды в пласт, контролируя её объем и качество с помощью контрольно-измерительных приборов, а также наблюдает за приемистостью скважин., обеспечивая тем самым заданный отбор нефти. Вся информация о работе ЦППД поступает в НГДУ, на основании анализа которой централизованно принимают решения о проведении технологических процессов по поддерживанию пластового давления.

      Подготовку и перекачку сырой  нефти ведет цех по подготовке и перекачке нефти (ЦППН) - ведет работы по сбору и перекачки сырой нефти от скважины до сборной установки, проводит работы по перекачке нефти, подготовке её к переработке, учёту и сдаче в пункт назначения.

Основное  производство НГДУ осуществляет внедрение методов повышения нефтеотдачи на объектах разработки выделенных групп.

     За период 1970 – 2009 гг. в НГДУ  «Краснохолмскнефть» неоднократно  применялись следующие методы: микробиологические, физические, физико-химические и  комплексные.

Микробиологические  методы увеличения нефтеотдачи пластов

     Закачка сухого активного ила. В НГДУ «Краснохолмскнефть» внедрение сухой формы активного ила было начато в 1981 г. Биореагент представляет собой активный ил очистных сооружений микробиологических или гидролизных производств. Технология обработки скважин микробио-логическим воздействием заключается в следующем: сухой активный ил в мешках с баз приема на хранение завозится к устью нагнетательной скважины, подлежащей обработке.

     Раствор биореагента (с массовой 10 % на сухое вещество) готовится в металлической ёмкости 1 –3 м3. Для приготовления суспензии ила используется вода. Закачивание готовой суспензии ила осуществляется цементировочными агрегатами типа ЦА-320. В процессе закачки активного ила регистрируется давление на устье скважины.  После окончания закачки биореагента скважина вновь подключается к водоводу, замеряется приемистость и давление закачки. Оперативный контроль за влиянием биохимических процессов на разработку осуществляется путем регистрации изменений профиля приемистости очаговой нагнетательной скважины и проведения наблюдений за общей численностью микроорганизмов в пластовой жидкости окружающих добывающих скважин.

     Обработку скважин следует проводить многократно. Периодичность устанавливается по результатам исследований скважин и уточняется в ежегодных программах промысловых работ.

     Показатели  эффективности применения технологии на основе сухого активного ила за период 1999 – 2009 гг. (рисунок 5) показывают, что эта технология применялась на нескольких месторождениях и показывала не очень высокую эффективность. При этом  дополнительная добыча нефти лишь на Бураевском месторождении оказалась самой высокой – 11,5 тыс. т.

 

 Рисунок 5.   Распределение дополнительной добычи нефти за счёт технологии сухого активного ила на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период 1999 – 2009 гг. 

     Физические  методы повышения нефтеотдачи пластов представлены  дилатационно-волновым воздействием (ДВВ) и гидроразрывом пласта зарядом (ЗГРП-01-1).

     Дилатационно-волновое воздействие (ДВВ). Технология ДВВ основана на использовании статических (создаваемых весом колонны НКТ) и динамических (возбуждаемых работой ШГН) напряжений для формирования в продуктивной толще пород поля упругих деформаций: инфраниз-кочастотных волновых процессов и интенсивной сейсмической эмиссии, разрушающих связанную воду и стимулирующих фильтрационные процессы. Статические нагрузки на  пласт, создаваемые весом колонны НКТ, вызывают перераспределение поля напряжений в породах, частичную структурную перестройку и интенсивную сейсмическую эмиссию. В результате структурной перестройки частично высвобождается защемленная нефть и образуются новые фильтрационные каналы. В частности, в продуктивном пласте над точкой опоры колонны возникает   дилатация (разуплотнение) пород и раскрываются поры, что улучшает фильтрацию.

     Показатели  эффективности применения метода ДВВ  в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период 1999 – 2009 гг. представлены в рисунке  6. Они показывают, что метод ДВВ  эффективен для внедрения на многих месторождениях (12 месторождений) и на каждом дает эффективность, но самая большая дополнительная добыча нефти получена на Югомашевском месторождении (39,65 тыс. т).

     Гидроразрыв пласта зарядом (ЗГРП-01-1).  Данный метод основан на воздействии на ПЗП высоких температур и давлений газохимических процессов при сгорании зарядов в интервале перфорации. Указанные факторы способствуют расплавлению и сгоранию АСПО, разрушению кольматационной корки в перфорационных отверстиях, созданию   волновых   процессов   в   скважине   и   пласте.   Таким   образом происходит очистка ПЗП и улучшаются условия притока жидкости к забою сважины.

     Рассматривая  показатели эффективности применения физического метода «ЗГРП-01-1» в  НГДУ «Краснохолмскнефть» за период 1999 – 2009 гг. (рисунок 7) можно сделать следующий вывод: метод  ЗГРП-01-1 применялся на семи месторождениях, но эффективность получена только в четырёх – Бураевском, Игровском, Надеждинском и Югомашевском. Самая же высокая эффективность получена на Югомашевском месторождении (12,36 тыс. т).

 

Рисунок 6. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт метода ДВВ на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период 1999 – 2004 гг.

 

Рисунок 7. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт метода «ЗГРП» на место-рождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период  1999 – 2009 гг.

               Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов

     Закачка композиций на основе алюмохлорида. В основу технологии заложен принцип гелеобразования в высокопроницаемых каналах продуктивного пласта с использованием алюмохлорида – отхода производства химической промышленности (содержание основного вещества в товарном продукте   200  - 300 г/л,   рН   раствора  –  0,6-2).   Сущность    данного   метода

заключается в образовании гидрооксида аллюминия при смешивании солей алюминия с щелочными растворами. Работы проводятся с использованием серийно выпускаемого оборудования, применяемого при капитальном и текущем ремонте скважин. Анализ применения технологий на основе алюмохлорида в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период  1999 – 2009 гг. (рисунок 8) показывает, что за 5 лет  эта технология применялась на пяти месторождениях,  но получена эффективность только на двух месторождениях (Кузбаевском и Четырманском). При сравнении эффективности они сильно отличаются. Дополнительная добыча  нефти  на  Четырманском  месторождении  во  много  раз  больше,  чем дополнительная добыча нефти на Кузбаевском месторождении  (почти  в  91  раз). 

     Термогазохимическое воздействие (ТГХВ). Рассматривая процессы применяемых физико-химических методов ТГХВ в НГДУ «Краснохолмск-нефть» за период  1999 – 2009 гг. (рисунок 9), можно сделать следуюший вывод: из 10-ти месторождений, где применяли этот метод, только на 8 месторождениях получили хороший результат. Самая высокая дополнительная добыча нефти получена на Бураевском месторождении (почти 35 тыс. т).

     Обработка реагента СНПХ-9010. Технологический процесс обработки призабойной зоны СНПХ - 9010 предназначен для повышения производи-тельности низкопродуктивных скважин в карбонатных коллекторах и при освоении скважин. Эффект от применения достигается рядом факторов: увеличением радиуса активного дренирования пласта в результате частичного растворения скелета породы и очисткой поровых каналов от отложений АСПО, механических загрязнений и глинистых частиц. При освоении скважин эффект достигается более полной очисткой стенок скважин от корки бурового раствора.  По сравнению с соляной  кислотой  композиция СНПХ –  9010  имеет:

а) большую  скорость реакции с карбонатами, б) в 1,5 – 2 раза ниже коррозионную активность,  в) предотвращает образование эмульсии на границе «нефть – вода», частично отмывает АСПО. Рассматривая обработку месторо-ждений   реагентом   СНПХ – 9010  в   НГДУ   «Краснохолмскнефть» за  период 

1999 –  2009 гг. (рисунок 10) видно, что на  четырёх месторождениях применялся  этот метод. Только два месторождения  дали высокую эффективность. 

 

Рисунок 8. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт технологии на основе алюмохлорида на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период  1999–2009 гг.

 

Рисунок 9. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт технологии ТГХВ на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период  1999 – 2009 гг.

 

Рисунок 10.  Распределение дополнительной добычи нефти за счёт технологии на СНПХ – 9010 на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период  1999 – 2009 гг.

 

                 Комплексные технологии повышения нефтеотдачи пластов

     Среди комплексных методов повышения нефтеотдачи пластов, применяемых на НГДУ «Краснохолмскнефть», выделяются:  комлексное виброволновое воздействие, закачка композиции на основе биоПАВ и жидкого стекла, вибродепрессионное химическое воздействие и комплексная технология «КОГОР».

     Комплексное виброволновое воздействие  предназначено для    повышения    производительности    добывающих    и    приемистости нагнетательных   скважин.   Высокая   эффективность  метода достигается    за    счет    комплексного    воздействия    на    ПЗП    упругими колебаниями в сочетании с забойными депрессиями. Под действием упругих колебаний и перепадов давления, направленных из пласта в скважину, происходит     разуплотнение     кольматирующего  материала,  глинистых включений  и очистка поровых     каналов     коллектора.     Устраняется блокирующее влияние остаточных фаз газа, нефти и воды, происходит фильтрация   флюидов     в     низкопроницаемых  пропластках  и  зонах, увеличивается  охват пласта как  по  толщине,   так   и   по  простиранию. Из полученных результатов внедрения технологии ВВВ в НГДУ «Краснохолмскнефть» за период 1999 – 2009 гг. следует, что эта технология применялась на 11-и месторождениях, но только на девяти из них получен положительный результат. На Югомашевском месторождении получили хорошую дополнительную добычу нефти (25,29 тыс. т).

     Вибродепрессионное  химическое воздействие (ВДХВ). Технология  ВДХВ  предназначена для повышения производительности добывающих скважин.   ВДХВ – сочетание виброволнового, депрессионного и физико-химического воздействий на ПЗП. Немалая часть поверхности порового пространства призабойной зоны заблокирована и недоступна для  простых обработок.   Виброволновое воздействие на ПЗП в сочетании с депрессионно-химическим позволяет увеличить глубину обработки по пласту и извлечь продукты   реакции из пласта. Анализируя результаты применения физико-химических методов ВДХВ в НГДУ «Краснохолмскнефть» (рисунок 11), мы сделали следующий вывод: из семи месторождений, где применялся этот метод, эффективность получили только на трёх месторождениях – Воядинском, Татышлинском и Четырманском. Высокая дополнительная добыча нефти получена от внедрения этого метода лишь на Татышлинском месторождений (9,9 тыс. т).

 

Рисунон 11. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт метода ВДХВ на месторождениях в НГДУ «Краснохолмск-нефть» за период 1999 – 2009 гг.

 

Рисунок 12. Распределение дополнительной добычи нефти за счёт технологии КОГОР на месторождениях в НГДУ «Краснохолмскнефть»  за период 1999 – 2009 гг.

 

     Закачка композиции на основе биоПАВ и жидкого  стекла обладает свойством понижать поверхностное и межфазное натяжение на границе с нефтью, что позволяет отмывать остаточную нефть. Кроме того, при фильтрации в пористой среде и взаимодействии с остаточной нефтью водный раствор биоПАВ и жидкое стекло в нейтральной и щелочной среде образует устойчивую вязкую микроэмульсию, что улушает вынос нефти из низкопроницаемой части пласта. Результаты применения технологии на основе биоПАВ и жидкого стекла  в НГДУ «Краснохолмскнефть» на двух месторождениях показали хороший результат (10,5 тыс.т на Воядинском и 7,8 тыс. т на Кузбаевском месторожденииях).

Отчет по технологической практике