Изобретение относится к нефтегазодобывающей и геологоразведочной отраслям промышленности и предназначено для дистанционного расчленения металлоконструкций, обрушившихся на скважину в результате возникновения и возгорания фонтана, а также для выполнения работ по разъединению элементов вышедшего из строя устьевого и скважинного оборудования, с целью их последующего удаления из приустьевой зоны в процессе подготовки ее к ликвидации аварийного фонтанирования.
Подготовка приустьевой зоны скважины является самым трудоемким, продолжительным и наиболее опасным этапом выполнения работ по ликвидации фонтана, требует значительных временных и материальных затрат с использованием специальной техники, приспособлений и оборудования.
Известны способы расчистки устья скважины [1, стр.231…242], при которых выполняемые оперативным персоналом операции по расчленению металлоконструкций осуществляются с использованием механизмов, специальных приспособлений, инструментов. При этом произвести их без непосредственного присутствия персонала в зоне действия фонтанирующей струи невозможно, что сопряжено с высокой степенью опасности как для жизни людей, так и для нарушения работоспособности применяемой техники.
Целью изобретения является реализация процесса, при котором высокопроизводительная разделка громоздких металлоконструкций для последующего их удаления из приустьевой зоны, и разъединение устьевого и привышечного оборудования для их демонтажа, может осуществляться дистанционно, без непосредственного присутствия оперативного персонала в опасной зоне. Это позволит существенно сократить время проведения аварийных работ и значительно уменьшить объемы потерь ценного сырья.
Поставленная цель достигается способом подготовки приустьевой зоны скважины для ликвидации аварийного фонтанирования, при котором разделительную резку металлоконструкций и вышедшего из строя оборудования, для последующего их демонтажа и удаления из зоны, производят дистанционно мобильным лазерным технологическим комплексом, состоящим из трех лазерных блок-контейнеров, в которых смонтированы лазерные блоки, и одного блок-контейнера формирующего телескопа, в котором смонтированы формирующий трехканальный телескоп с монтажной кассетой, система управления положением луча, система управления комплексом, система видеонаблюдения, устройство вывода луча на объект взаимодействия, соединенных между собой оптоволоконным кабелем, что позволяет располагать исполнительный орган на расстоянии, обеспечивающем разрезание стальных конструкций при полной безопасности персонала от воздействия неблагоприятных факторов фонтанирующей скважины.
Мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-20 разработан по договору между ООО «Газпром газобезопасность» и ФГУП «ГНЦ ТРИНИТИ» (г.Троицк) и, согласно условиям заключенного договора, поставлен на вооружение в ООО «Газпром газобезопасность». На фиг.1 изображены три лазерных блок-контейнера и блок-контейнер формирующего телескопа. На фиг.2, 3 показаны трехканальный телескоп, система управления положения луча, система управления комплексом, система видеонаблюдения, устройство вывода луча на объект взаимодействия и др., смонтированные в блок-контейнере формирующего телескопа.
В учебно-тренировочном центре ООО «Газпром газобезопасность» (Астраханская обл.) были проведены промышленные испытания комплекса МЛТК-20. В числе проведенных операций по разделке металлоконструкций произведено разрезание образца двухтрубной колонны обсадных труб (фиг.4), корпуса шиберной задвижки (фиг.5), продемонстрировано отрезание задвижки и ее удаление с фонтанной арматуры (фиг.6). Во время проведения испытаний все системы комплекса работали устойчиво, сбоев и неполадок в работе зафиксировано не было.
В полной мере работоспособность комплекса МЛТК-20 подтверждена при ликвидации совместным участием специалистов ООО «Газпром газобезопасность» и ФГУП «ГНЦ ТРИНИТИ» открытого, с возгоранием, фонтана на скважине №506 Западно-Тарко-Салинского нефтегазоконденсатного месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ) в июле 2011 г.[2].
Источники информации
1. Оборудование и инструмент для предупреждения и ликвидации фонтанов. Справочник. Москва, «Недра», 1996.
2. «Впервые лазерная установка успешно применена для ликвидации аварии на газовой скважине» (www.triniti.ru).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ | 2019 |
|
RU2708442C1 |
Устройство гидроприводное для среза труб на устье фонтанирующей скважины | 2019 |
|
RU2717597C1 |
Мобильный роботизированный комплекс фонтанирующих скважин МРК-ФС | 2019 |
|
RU2718550C1 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ МЛМ (КОМПЛЕКС) | 2021 |
|
RU2769194C1 |
ПОЛУПОГРУЖНАЯ БУРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАТАМАРАННОГО ТИПА | 2012 |
|
RU2529098C2 |
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО | 1997 |
|
RU2134771C1 |
Способ ликвидации открытых фонтанов на морских скважинах при подводном расположении их устья | 2019 |
|
RU2726742C1 |
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ УСТЬЯ АВАРИЙНО ФОНТАНИРУЮЩЕЙ ГЛУБОКОВОДНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2010 |
|
RU2431032C1 |
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ЛАЗЕРНОГО ПОДЖИГА ОТКРЫТОГО ФОНТАНИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ | 2020 |
|
RU2753833C1 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА | 2013 |
|
RU2529683C1 |
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам подготовки устья скважины для ликвидации аварийного фонтанирования. При осуществлении способа производят разделительную резку металлоконструкций и вышедшего из строя оборудования, для последующего их демонтажа и удаления из аварийной зоны, при помощи мобильного лазерного технологического комплекса. При этом исполнительный орган лазерного комплекса располагают на расстоянии от разрушаемых объектов, что обеспечивает разрезание стальных конструкций дистанционно, при полной безопасности персонала от воздействия неблагоприятных факторов фонтанирующей скважины. 6 ил.
Способ подготовки приустьевой зоны скважины для ликвидации аварийного фонтанирования, отличающийся тем, что разделительную резку металлоконструкций и вышедшего из строя оборудования, для последующего их демонтажа и удаления из зоны, производят дистанционно мобильным лазерным технологическим комплексом, состоящим из трех лазерных блок-контейнеров, в которых смонтированы лазерные блоки, и одного блок-контейнера формирующего телескопа, в котором смонтированы формирующий трехканальный телескоп с монтажной кассетой, система управления положением луча, система управления комплексом, система видеонаблюдения, устройство вывода луча на объект взаимодействия, соединенные между собой оптоволоконным кабелем, что позволяет располагать исполнительный орган на расстоянии, обеспечивающем разрезание стальных конструкций при полной безопасности персонала от воздействия неблагоприятных факторов фонтанирующей скважины.
Еженедельник снабженец, статья "Лазеры: технологии и техника нового века"; 2002, найдено в сети Интернет 11.10.2012, адрес Интернет страницы - http://www.snab.ru/arhiv/2002/index.html?n=39&s=1 | |||
Машина для разборки металлоконструкций | 1974 |
|
SU926242A1 |
МАШИНА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ОТКРЫТОГО ФОНТАНА | 1990 |
|
RU2018634C1 |
RU 94004622 A1, 10.04.1996 | |||
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2113956C1 |
СПОСОБ ДЕМОНТАЖА И РАЗДЕЛКИ РАДИОАКТИВНО-ЗАРАЖЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК | 1996 |
|
RU2120676C1 |
US 4707073 A, |
Авторы
Даты
2013-06-20—Публикация
2011-12-21—Подача