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一、概述 五是地面设备的高承压 ■地面设备选择及操作控制; ■水化物导致地面设备或井下管柱堵塞; ■地面放喷及燃烧难度增大。 六是压井工艺安全 ■保护套管挑战; ■保护仪表工具挑战; ■井底硫化氢或高压天然气挑战; 压井设备要求高; 压井工艺风险大; 高温高压的破坏能量对人身安全、环境、社区的影响大。 二、高温高压井测试技术方案 ③高温高压测试及挤压井管柱 射孔枪 RTTS封隔器 震击器 RD循环阀 LPR-N阀 RD循环阀 RD安全循环阀等 ④高温高压测试及酸化管柱 射孔枪 RTTS封隔器 震击器 LPR-N阀 OMNI多次循环阀 RD循环阀 RD安全循环阀 伸缩接头等 △Pmax=套管和水泥环的最大安全压力(kPa),△T<300μs/m 判断条件: △Pmax>△Pmin ,根据是否有出砂史,按照式给出一个合理的负压值; △Pmax<△Pmin ,取消负压射孔。 B部分硫化氢井测试技术 硫化氢井测试风险: 危及操作人员及周边人群(包括牲畜)的生命安全。 腐蚀管柱造成管柱氢脆折断 污染泥浆性能。 H2S扩散后造成污染。 造成地面及井下的复杂与事故 ①硫化氢井测试人员资质控制 意识; 技能:至少5年的测试现场工作经验;熟练掌握硫化氢报警仪、正压呼吸器的使用;紧急救助能力;逃生能力。 资质:硫化氢培训资质证书;井控证书;压力容器的操作证书;紧急救助和CPR证书; 身体健康(精神的和物理的) ②设备、材料控制 参照美国防腐协会 NACE MR-01-75标准选材; 井下工具采用高镍合金或者更高级别钢材 封隔器胶筒一般采用Viton或Aflas的组合,满足高温及防硫要求; 井下O圈采用Fluorcarbon 或Aflas。 丝扣油可采用Pro-Long Plug,Pro-Long EP2 Plus,Petrolon S-50等; ③井下管柱安全设计 超级安全阀; LPR-N阀+OMNI阀; RD循环阀,RD安全循环阀 ESD系统 ④地面安全控制 参照加拿大国家石油最小安全距离标准 ⑤地面安全控制 安全控制及应急系统配置 安全阀实现紧急地面情况包括 H2S泄露情况下紧急关闭; ESD系统设置多点远程控制关闭; 上游接放喷管线到燃烧坑; 硫化氢报警装置在井口、泥浆池、 地面流程等多点监测。 地面实时监测系统 多点风向标风向监测; 多点H2S自动报警系统; 数据自动采集系统; 地面视频监测技术; 固定式和便携式 H2S报警仪配置。 ⑥洁净燃烧系统 燃烧坑距离井口距离100米以外; 多种点火方式:包括液化气传送点火、点火枪、电子自动点火; 辅助燃烧系统,采用柴油、液化气助燃,燃烧期间连续明火; 设垂直方向两个燃烧坑,时刻监测风向变化 ⑦应急程序 佩带就近简易呼吸器; 上风向逃生路线逃生; 集散地集合; 有组织地带正压呼吸器开展紧急救助; 控制:倒流程、关闭ESD等; 处置:修复、更换、改变工艺等; 恢复:循环压井、安全生产。 三、高温高压井测试安全方案 1,国际作业HSE风险控制以管理和技术标准为依据。 管理标准:ISO14001,ISO9001,OHSAS18001,OGP 技术标准: ISO, IEC, API, ANSI, ASME, NICE, OGP, BSI, 2,HSE管理体系 ------OGP推荐的结构: 领导力与承诺; 方针与目标; 资源、机构与职责、文件化; HEMP 风险识别、评价、控制、应急的过程风险控制方案; 计划; 实施与监视; 内部审核; 管理评审。 3,HSE管理模式 HSE管理模式 4, HSE政策和子政策 目前长城公司已制定了一个政策和15个子政策: 5,HEMP过程风险控制方案 5,HEMP过程风险控制方案 建立HEMP风险管理技术方案原理 识别顶级事件和事故潜在途径;(生产线及工艺过程) 设定预防性和应急性的安全屏障(管理技术,流程分析); 细化成关键活动;(子流程分解) 细化成关键任务(HSE 操作规程和规范;技术标准) 5,HEMP过程风险控制方案 长城公司测井、测试、录井专业18个高风险的HEMP风险控制方案,具体统计如下表: ①确定特定风险导致产生顶级事件的途径识别 人员最低要求不满足(意识、技能、资质和健康); 硫化氢检测仪(保养、调式、安装) HSE呼吸器不合格(保养、调式和安装); 井控设备不合格(选型、保
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