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石油天然气勘探开发过程中危险源辨识

石油天然气勘探开发过程中危险源辨识

石油天然气勘探开发过程中危险源辨识石油天然气勘探开发是一项高风险性的工作,其过程中存在各种危险源。

为了确保勘探开发工作的安全可靠进行,需要对危险源进行准确辨识,并采取相应的防范和控制措施。

下面将介绍石油天然气勘探开发过程中的常见危险源及其辨识方法。

1. 钻井作业中的危险源钻井作业是石油天然气勘探开发中的核心环节,也是危险最集中的环节之一。

在钻井作业中,可能存在以下危险源:(1) 高压高温: 钻井液中存在高压高温的情况,对人员身体造成严重威胁。

(2) 爆炸和火灾: 钻井作业中使用的钻井液中可能存在易燃易爆物质,一旦泄漏或失控,就会引发火灾或爆炸事故。

(3) 物体打击: 钻井作业中使用的大型设备和工具可能发生脱落、滑动等意外情况,导致物体打击伤害。

(4) 电气危险: 钻井作业中使用的电气设备可能引发电火灾或触电事故。

辨识方法:对于钻井作业中的危险源,可以通过以下方式进行辨识:(1) 风险评估:通过风险评估,确定钻井作业中可能存在的危险源,并对其进行分类和程度评估。

(2) 工作场所巡视: 定期巡视钻井作业现场,查看设备、工具和环境的状态,发现潜在的危险源。

(3) 经验总结: 参考历史事故案例,总结其中的教训和经验,发现钻井作业中可能存在的危险源。

(4) 员工培训: 对钻井作业人员进行培训,提高他们对危险源的识别能力和防范意识。

2. 井口作业中的危险源井口作业是石油天然气勘探开发中的另一个重要环节,也存在一些特定的危险源。

(1) 毒性气体泄漏: 井口作业中可能存在有毒气体泄漏的情况,对工作人员的生命安全造成威胁。

(2) 物体打击: 井口附近可能存在高速旋转的机械设备,一旦意外发生,可能导致物体打击伤害。

(3) 打孔操作:井口作业中常涉及到电磁、震动、高温等可燃性或易爆性工具,操作不当容易引发火灾或爆炸。

辨识方法:针对井口作业中的危险源,可以采取以下方法进行辨识:(1) 现场考察:对井口作业现场进行考察,查看有毒气体泄漏、高速旋转设备等潜在危险源的存在情况。

天然气钻井井控风险分析

天然气钻井井控风险分析

天然气钻井井控风险分析发布时间:2022-08-31T02:01:40.180Z 来源:《中国科技信息》2022年第8期作者:姜仲轩[导读] 天然气勘探开发属于常见工程项目,其能够开采天然气,满足社会具有的各项需求。

姜仲轩(大庆钻探钻井生产技术服务二公司井控装备管理中心,吉林松原138000)摘要:天然气勘探开发属于常见工程项目,其能够开采天然气,满足社会具有的各项需求。

但通过对天然气勘探开发作业进行分析,可发现其在实施过程中极有可能出现井喷或井喷失控现象,导致中毒、火灾及爆炸等多种安全事故发生,直接损害工程项目整体效益。

因此为防止上述现象发生,本文围绕导致井喷失控的原因展开探讨,并对解决措施进行分析,旨在为业内人员提供参考。

关键词:天然气;井喷;失控;风险分析引言:在社会天然气资源需求量不断增长的背景下,天然气勘探开发工程的建设数量也在不断增加。

考虑到天然气勘探开发过程中有可能出现井喷失控现象,引起安全事故发生,故而为实现有效控制井喷失控问题,有必要加大对井喷失控的研究投入,合理运用系统安全工程理论,以此分析井喷失控的原因及可能造成的后果,并制定可靠的防控措施,进而为天然气钻井勘探开发的安全性提供保障,该点对推动社会稳定发展具有现实意义。

1.井喷失控因素的分解对井喷失控因素进行分析时,必须对钻井发生井喷及失控事故的统计分析及资料采集等方面进行考量,并以安全工程角度分析为基础,选择相匹配的事故树分析法,进而实施定性分析[1]。

1.1.井喷分析通过对井喷原因进行分析,将获取井喷因果关系事故树。

通过对井喷事故不同因素之间具有的关系进行参考,可计算井喷割集:B1=D1×D2×D3+D1×D4+D1×D5。

通过井喷事故树分析,可发现割集的数量是68个,二阶割集的数量是44个,而三阶割集的数量是24个。

在上述68个割集中,导致C1因素与C2因素的割集数量相同,均为24个,而导致C3元素的割集有20个。

石油天然气勘探开发危险性剖析:地形地质、钻采风险等

石油天然气勘探开发危险性剖析:地形地质、钻采风险等

石油天然气勘探开发危险性剖析:地形地质、钻采风险等石油天然气勘探开发过程危险性石油天然气勘探开发是一项高风险的业务,涉及到多个环节和潜在的危险因素。

本文将从地形与地质风险、钻井与开采风险、气体泄漏与爆炸、水污染与土壤破坏、工人与公众健康风险、气候变化与环境破坏、事故响应与恢复困难以及恐怖主义与地缘政治风险等方面,探讨石油天然气勘探开发过程中的危险性。

1.地形与地质风险在石油天然气勘探开发过程中,地形和地质因素可能带来一些潜在风险。

比如,作业区域可能存在泥石流、山体滑坡等自然灾害,给现场工作人员和设备带来威胁。

此外,地质条件也可能影响钻井和开采的难易程度和成本,例如地层厚度、岩石硬度、地下水位等。

2.钻井与开采风险钻井和开采环节是石油天然气勘探开发的核心部分,但也存在多种风险。

例如,钻井过程中可能会发生井喷事故,导致严重的人员伤亡和财产损失。

火灾、爆炸和采矿伤害等也是开采过程中可能出现的安全风险。

3.气体泄漏与爆炸石油天然气勘探开发过程中,气体泄漏和爆炸是一种严重的危险。

例如,天然气泄漏可能导致窒息、火灾甚至爆炸,给现场作业人员和周边居民带来巨大威胁。

此外,石油泄漏也可能对环境造成严重破坏,影响当地的生态平衡。

4.水污染与土壤破坏石油天然气勘探开发过程中,水污染和土壤破坏也是不容忽视的环境问题。

例如,钻井和开采过程中可能导致地表水体污染和土壤侵蚀。

这些环境问题不仅影响当地居民的生活质量,还可能对生态环境造成长期负面影响。

5.工人与公众健康风险石油天然气勘探开发过程中,工人和公众可能面临多种健康风险。

例如,现场作业人员可能因接触有毒化学物质、噪声和振动等而患上职业病。

此外,事故发生时可能产生有害物质泄漏,对周边居民的健康造成威胁。

火灾事故也会给现场人员和周边居民带来生命安全的危险。

6.气候变化与环境破坏石油天然气勘探开发过程中,碳排放过量和对生态环境的破坏也是值得关注的问题。

大量的碳排放可能导致全球气候变暖,对全球环境和人类生活产生负面影响。

天然气钻井作业环境风险分析

天然气钻井作业环境风险分析

天然气钻井作业环境风险分析为了大力发展西部大开发战略,提质中西部地区经济的发展,为此,国家已确定将开发利用天然气作为国家重点基础设施建设。

近年来,钻井工程的环境风险已普遍化日益受到重视,尤其是高含硫气井的钻进,其环境风险和安全更是首要问题。

大型油气开采企业制造的安全生产与公共安全密切相关,因此,进行安全战备评估及完整的应急预案对于保障环境安全与周边居民的公共安全具有特殊的重大意义。

1天然气钻井工程的环境风险识别1.1钻井工程主要的排污环节正常生产时,钻井作业的主要污染有:1)废气钻井阶段钻进机具产生的柴油机大功率废气,主要污染物是NOx,CO,CnHm;放喷阶段的废气,主要污染物有SO<fontsize="2">2和H<fontsize="2">2S。

钻至目的的层位后,为了掌握地层天然气的产量测试可以进行天然气测试,测试时放出的天然气需要点火燃烧,在此过程中会产生燃烧废气和高压气流噪声,冷却废气中主要是SO<fontsize="2">2。

测试放喷气量取决于所钻井的产气量和测试时的释放量,一般产气量大放喷量亦大的,测试放喷时间一般为5~8h。

2)废水钻井废水主要产生于钻井中擦拭钻井工业废水平台、钻具等。

钻井废水的水质很差,主要污染物是COD,SS,石油类。

COD高达4000~18000mg/L。

每进尺的产量即约为1.5~2.0m<fontsize="2">3。

3)固体废弃物钻井时船用通过钻机、转盘带动钻杆旋转钻头、切削岩层,同时,由泥浆经轮缘向井内注入泥浆,冲刷井底,并将切削熔岩流下的岩屑不断带至地面。

固体废弃物主要是剩余泥浆废弃物和钻井岩屑。

4)噪音钻井机具通常为大功率设备,如泥浆泵、柴油机等,噪声在100dB以上。

1.2钻井中的环境市场风险因素1)事故放喷当能够检修或出现事故时,需要放喷天然气,火灾事故放喷量一般大于测试放喷量,且时间一般为1~2d。

钻井队风险防控措施方案范文

钻井队风险防控措施方案范文

钻井队风险防控措施方案范文一、引言钻井作业是一项高风险的行业,涉及众多的不确定因素,包括地质条件、环境因素、设备状况、操作人员技能等。

因此,制定一套全面、系统的风险防控措施方案对于保障钻井作业的安全、顺利进行具有重要意义。

本文将从钻井作业的风险识别、风险评估、风险控制和应急响应等方面,提出一套钻井队风险防控措施方案。

二、风险识别1. 地质风险:包括地层压力、井壁稳定性、油气水层识别等。

2. 环境风险:包括自然灾害、环境污染、生态保护等。

3. 设备风险:包括设备老化、故障、操作不当等。

4. 人员风险:包括操作人员技能、经验、安全意识等。

5. 管理风险:包括管理制度不健全、管理不到位、执行不力等。

三、风险评估1. 建立风险评估体系,对各类风险进行定性和定量分析。

2. 采用风险矩阵法、专家评审法等方法,对风险进行评估和排序。

3. 定期进行风险评估,及时更新风险数据库。

四、风险控制1. 地质风险控制:加强地质资料收集和分析,制定合理的钻井方案;加强地层压力监测,及时调整钻井参数。

2. 环境风险控制:严格遵守环保法规,采取有效措施减少污染;加强生态保护,确保钻井作业对环境的影响最小化。

3. 设备风险控制:定期对设备进行检查和维护,确保设备处于良好状态;制定设备操作规程,加强设备操作人员的培训。

4. 人员风险控制:加强人员培训,提高操作人员的技能和安全意识;制定应急预案,提高应急响应能力。

5. 管理风险控制:建立健全管理制度,确保管理制度得到有效执行;加强现场管理,提高管理效率。

五、应急响应1. 制定应急预案,明确应急组织架构和职责分工。

2. 定期进行应急演练,提高应急响应能力。

3. 储备必要的应急物资和设备,确保应急资源充足。

4. 建立应急信息平台,及时发布应急信息和指令。

六、结论钻井队风险防控措施方案的制定和实施,对于降低钻井作业风险、保障人员安全和环境保护具有重要意义。

通过风险识别、风险评估、风险控制和应急响应等方面的措施,可以有效预防和控制钻井作业中的各类风险,确保钻井作业的顺利进行。

天然气开采业的风险控制与危机应对

天然气开采业的风险控制与危机应对

天然气开采业的风险控制与危机应对天然气作为一种清洁、高效的化石能源,在我国能源结构中占据越来越重要的地位然而,天然气开采业在快速发展中也面临着众多风险和危机,如地质风险、技术风险、环境风险、市场风险等如何有效地控制这些风险,并在危机发生时进行应对,是天然气开采业亟待解决的问题一、天然气开采业的风险类型及识别天然气开采业的风险可分为多种类型,主要体现在以下几个方面:1. 地质风险地质风险是天然气开采过程中最常见的风险之一,包括油气藏枯竭、地质构造复杂、地下水活动等这些风险可能导致开采难度加大、产量下降,甚至造成安全事故2. 技术风险技术风险主要指在天然气开采过程中,由于技术水平、设备性能、操作失误等因素导致的故障、事故等如钻井平台事故、井口失控、设备故障等,都可能对天然气开采造成严重影响3. 环境风险天然气开采过程中可能对周边环境造成污染,如水资源污染、土壤污染、空气污染等此外,甲烷等温室气体的排放也是环境风险的一个重要方面4. 市场风险市场风险主要体现在天然气价格波动、供需失衡、政策调整等方面这些因素可能导致企业盈利能力下降,甚至影响到整个行业的稳定发展二、风险控制策略针对上述风险类型,天然气开采企业应采取以下风险控制策略:1. 地质风险控制(1)加强地质勘探,提高对油气藏的认识和预测能力(2)开展地质监测,及时发现地质变化,采取相应措施(3)加强油气藏改造技术研究,提高开采效率2. 技术风险控制(1)引进先进设备和技术,提高钻井和采气工艺水平(2)加强员工培训,提高操作技能和安全意识(3)建立应急预案,确保在突发情况下能迅速采取措施3. 环境风险控制(1)采用绿色开采技术,降低污染物排放(2)加强环保监管,确保污染物得到有效处理(3)开展环境监测,评估开采活动对周边环境的影响4. 市场风险控制(1)加强市场研究,准确把握市场动态(2)优化产业结构,拓展天然气应用领域(3)积极参与国家能源政策制定,争取有利政策支持三、危机应对措施在天然气开采过程中,危机事件可能随时发生企业应制定完善的危机应对措施,确保在危机发生时能迅速应对,将损失降到最低1. 建立危机应对机制(1)制定危机应对预案,明确危机应对流程和责任人(2)建立危机信息披露制度,确保信息透明(3)加强危机沟通,维护企业形象2. 加强危机预防(1)深入开展安全风险排查,消除安全隐患(2)加强环境保护,降低环境污染风险(3)关注市场动态,防范市场风险3. 提高危机处理能力(1)加强应急预案演练,提高应对突发危机的能力(2)建立专业危机处理团队,确保危机应对高效有序(3)学习借鉴国内外危机应对经验,不断提升自身危机处理能力通过以上风险控制和危机应对措施,天然气开采企业可以降低运营风险,确保产业稳定发展然而,在实际操作中,企业还需不断学习和完善,以应对日益复杂多变的市场环境四、天然气开采业风险控制的国际经验国际上,许多天然气开采企业已经在风险控制方面积累了丰富的经验这些经验对于我国天然气开采企业具有借鉴意义1. 强化监管和法律法规建设(1)加强政府对天然气开采业的监管,确保企业合规经营(2)建立健全法律法规体系,规范企业开采行为2. 创新技术研发与应用(1)加大科研投入,推动开采技术不断创新(2)引进国际先进技术,提高开采效率和安全性3. 注重环境保护和生态平衡(1)在开采过程中,充分考虑环境保护和生态平衡(2)实施绿色开采技术,降低对环境的影响4. 完善市场调节机制(1)建立完善的市场调节机制,确保天然气价格合理波动(2)加强国内外市场合作,优化资源配置五、我国天然气开采业风险控制与危机应对的挑战尽管我国在天然气开采业的 risk control方面取得了一定的进展,但在实际操作中,仍面临诸多挑战1. 地质风险识别与评估能力不足(1)地质勘探技术相对落后,对油气藏的认识不足(2)地质风险评估体系不完善,难以准确预测地质变化2. 技术水平有待提高(1)开采技术水平参差不齐,部分企业依赖传统开采方法(2)设备性能不足,影响开采效率和安全3. 环境保护意识不强(1)部分企业在开采过程中忽视环境保护,造成污染(2)环保监管不到位,难以有效遏制环境污染4. 市场风险应对能力不足(1)市场研究不足,对市场波动的预判能力有限(2)产业政策调整对天然气开采企业的影响较大六、我国天然气开采业风险控制与危机应对的建议针对上述挑战,我国天然气开采企业应采取以下措施,加强风险控制与危机应对能力1. 加强地质勘探和技术研发(1)提高地质勘探技术,加强对油气藏的认识(2)加大技术研发投入,推动开采技术创新2. 提高环境保护水平(1)强化环保意识,将环保理念融入开采过程(2)加强环保监管,确保污染物得到有效处理3. 完善市场风险管理体系(1)加强市场研究,提高市场预判能力(2)积极参与国家能源政策制定,争取有利政策支持4. 增强危机应对能力(1)建立完善的危机应对机制,明确危机应对流程(2)加强应急预案演练,提高应对突发危机的能力通过以上措施,我国天然气开采企业将能够更好地应对风险和危机,保障产业的稳定发展七、天然气开采业风险控制与危机应对的未来发展趋势在未来,天然气开采业的 risk control 和 crisis management 将呈现以下发展趋势1. 智能化与数字化随着和大数据技术的发展,天然气开采企业将越来越多地应用智能化和数字化技术,提高开采效率和安全性例如,利用无人机进行地质勘探,使用智能钻井平台等2. 绿色环保环境保护意识的不断提高,天然气开采企业将更加注重绿色环保,采用低碳、环保的开采技术,减少对环境的影响如利用水力压裂技术进行页岩气开采,减少对传统开采方法对环境的破坏3. 国际合作在全球化的背景下,天然气开采企业将加强国际合作,共享资源和技术,提高市场的竞争力和抗风险能力例如,通过跨国并购、合资等方式,拓展国际市场4. 政策支持政府将进一步加强对天然气开采业的监管和支持,出台相关政策,鼓励企业进行技术创新和产业升级如提供税收优惠、资金支持等八、结论天然气开采业的风险控制与危机应对是一个系统性、综合性的问题,需要企业、政府和社会各方共同努力天然气开采企业应加强地质勘探、技术创新、环境保护和市场研究,提高风险控制和危机应对能力同时,政府应加强对行业的监管和支持,推动天然气开采业的可持续发展通过上述措施,我国天然气开采企业将能够更好地应对风险和危机,保障产业的稳定发展同时,我国也将能够在国际天然气市场中发挥更大的作用,为国家的能源安全和经济发展做出贡献。

钻井作业安全风险评估

钻井作业安全风险评估

钻井作业安全风险评估
钻井作业是一项高风险作业,需要进行全面的安全风险评估。

以下是一些可能的安全风险评估方面和措施:
1. 地质风险:钻井过程中,地质条件变化可能导致地层突发情况,如井喷、地层塌陷等。

评估地质风险需要进行地质勘探和分析,确保在钻井作业开展之前了解地质情况,并采取相应的安全措施,如使用泵浆控制井压等。

2. 气体风险:在钻井作业过程中,可能会遇到有害气体,如可燃气体、有毒气体等。

评估气体风险需要进行气体检测,确保钻井场地的气体浓度在可接受范围内,同时采取必要的通风和防护措施。

3. 设备故障风险:钻井作业中使用的设备有可能出现故障,如钻井管断裂、井口设备故障等。

评估设备故障风险需要进行设备检查和维护,确保设备的正常运行,并准备备用设备以备不时之需。

4. 高温高压和火灾爆炸风险:在钻井作业中,可能会遇到高温高压环境,同时存在着火灾和爆炸风险。

评估高温高压和火灾爆炸风险需要进行风险识别和控制,确保工作环境的安全,并制定相应的紧急应急预案。

5. 人员伤亡风险:钻井作业是一项复杂的作业,工作人员可能会面临蓄意或非蓄意的伤害风险,如摔倒、被物体击中等。

评估人员伤亡风险需要进行人员培训和教育,确保工作人员具备
必要的安全知识和技能,并配备必要的个人防护装备。

综上所述,在钻井作业中进行全面的安全风险评估是非常重要的,能够帮助了解和控制各种潜在的安全风险,并采取相应的措施保障作业的安全进行。

石油天然气勘探开发过程中危险源辨识

石油天然气勘探开发过程中危险源辨识

石油天然气勘探开发过程中危险源辨识石油天然气勘探开发是一项复杂而危险的过程,涉及多种危险源。

在进行勘探和开发作业时,必须对危险源进行辨识,并采取相应的措施来减少和控制风险。

以下是石油天然气勘探开发过程中常见的危险源辨识。

1. 爆炸和火灾危险:石油和天然气是易燃易爆的物质,其开发过程中存在爆炸和火灾的风险。

这些风险可能来自于气体泄漏、静电引起的火花、压力异常等原因。

在辨识这些危险源时,需要对设备和管道进行定期检查,确保安全设备的完好性,以及建立火灾和爆炸的预防和应急措施。

2. 毒性危险:一些化学物质在石油和天然气的勘探开发过程中使用,这些化学物质可能对人体造成毒性影响。

常见的有苯、甲醇、硫酸等。

在辨识这些危险源时,需要进行化学品的风险评估,确保其安全使用,并采取防护措施,如穿戴防护设备和建立适当的通风系统。

3. 物理危险:石油天然气勘探开发作业中存在一些物理上的危险源,如高压设备、旋转机械和高温表面等。

这些危险源可能导致机械伤害、电击和灼伤等事故。

在辨识这些危险源时,需要对设备和工作环境进行评估,并采取相应的防护措施,如安装警示标志、设立防护围栏、提供个人保护设备等。

4. 环境危险:石油天然气勘探开发可能对环境产生负面影响。

例如,使用化学物质和产生大量废水、废气和固体废物。

在辨识环境危险源时,需要评估勘探和开发活动对土壤、水体和空气质量的影响,并采取相应的环境保护措施,如废物处理、污水处理和减少碳排放等。

5. 人为错误:人为错误也是石油天然气勘探开发过程中常见的危险源。

这些错误可能来自于操作不当、疏忽和缺乏专业知识。

在辨识这些危险源时,需要加强员工培训和教育,建立严格的操作规程和标准,并进行定期检查和审查。

在辨识这些危险源时,需要综合考虑勘探和开发作业的特点和环境条件。

同时,还需要参考相关法规和标准,以确保在石油天然气勘探开发过程中的安全和环保。

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天然气钻井作业环境风险分析
为了加快西部大开发战略,加快中西部地区经济的发展,为此,国家已确定将开发利用天然气作为国家重点基础设施建设。

近年来,钻井工程的环境风险已日益受到重视,尤其是高含硫气井的钻进,其环境风险和安全更是首要问题。

大型油气开采企业的安全生产与公共安全密切相关,因此,进行安全评估及完整的应急预案对于保障环境安全与周边居民的公共安全具有特殊的重大意义。

1天然气钻井工程的环境风险识别
1.1钻井工程主要的排污环节
正常生产时,钻井作业的主要污染有:
1)废气钻井阶段钻进机具产生的柴油机废气,主要污染物是NOx,CO,CnHm;放喷阶段的废气,主要污染物有SO2和H2S。

钻至目的的层位后,为了掌握地层天然气的产量需要进行天然气测试,测试时放出的天然气需要点火燃烧,在此过程中会产生燃烧废气和高压气流噪声,燃烧废气中主要是SO2。

测试放喷气量取决于所钻井的产气量和测试时的释放量,一般产气量大放喷量亦大,测试放喷时间一般为5~8h。

2)废水钻井废水主要产生于钻井中冲洗钻井平台、钻具等。

钻井废水的水质很差,主要污染物是COD,SS,石油类。

COD高达4000~18000mg/L。

每进尺的产量约为1.5~2.0m3。

3)固体废弃物钻井时通过钻机、转盘带动钻杆旋转钻头、切削岩层,同时,
体废弃物主要是剩余泥浆和钻井岩屑。

4)噪声钻井机具通常为大功率设备,如泥浆泵、柴油机等,噪声在100dB以上。

1.2钻井中的环境风险因素
1)事故放喷当需要检修或出现事故时,需要放喷天然气,事故放喷量一般大于测试放喷量,且时间一般为1~2d。

放喷时的天然气燃烧,产生大量的SO2,该浓度值超过了农作物保护限值,可能造成局部农作物急性伤害。

2)发生井喷失控事故井喷失控后,可能出现两种情况:释放的含硫天然气立即被点火燃烧排放,对环境空气的影响主要是SO2;释放的含硫天然气未能立即点火,大量H2S释放到空气中。

若为高含硫化氢气田,将造成严重的人员中毒伤亡和严重的污染后果。

3)废水池泄漏、垮塌钻井废水COD,SS,石油类含量非常高,若废水池渗漏或垮塌,废水进入了土壤、农田和地表水,将严重污染土壤,影响农作物收成。

4)固体废弃物污染钻井岩屑来自地下几千米,成分不清,若含有放射性物质,对周边的人群将带来危害和威胁。

5)热辐射放喷时天然气大量燃烧,引起周围温度急剧升高,放喷时的噪声和热辐射会对井场周围的人和动物带来影响,严重时热辐射可能引起植物被燃烧和森林火灾。

2环境风险影响分析
2.1环境风险预测
天然气钻井工程带来的环境风险影响程度大、范围广,主要是由天然气放喷和井喷失控所造成的危害。

以重庆开县气田为例,主要分析井喷失控环境风险影响。

开县气井基本上属高产气井,产气量(100~500)×104m3/d,H2S含量120~130g/m3。

考虑两种风险情况:①释放的天然气立即点火燃烧排放;②释放的天然气未立即点火燃烧排放。

以开县典型气井的释放量300×104m3/d计算,预测条件为:H2S含量125g/m3影响浓度大,范围广。

大气越稳定,污染物达标距离越远。

表1SO2放喷时最大落地浓度和出现的距离
稳定度
最大落地浓度(mg/m3)
13.8
5.3
2.6
最大落地浓度出现的距离/m
287
635
表2放喷时下风向影响值预测下风向距离/m
稳定度A
稳定度D
稳定度E
SO2
H2S
SO2
H2S
SO2
H2S
200
6.56
0.015
0.00
0.000 500 4.44
0.010
1.18 0.02 0.01 0.001 550
2.16 4.42 0.01 0.05 0.010
2.13
2.00
2600
0.50
1.49
3500
0.50
表3放喷时静风影响值预测距井口距离/m
稳定度A
稳定度D
稳定度E
SO2
H2S
SO2 H2S 200 10.35 0.010 6.59 0.013 2.64 0.013 500 4.30 2.22
0.010
1.51
1.40
1.97
0.85
0.010
2100
0.50
0.65
0.69
3300
0.50
0.57
4500
0.50
风险情况2的预测结果见表4。

可以看出,天然气释放量为500×104m3/d情况下,H2S最大落地浓度为665.2mg/m3,超过了标准的66520倍,其污染非常严
表4未点火情况下H2S最大落地浓度及距离大气稳定度
放喷气量(104m3/d)
100
200
300
400
500
不稳定
最大落地浓度(mg/m3)
133.0
266.1
399.1
532.2
665.2
287
287
287
287
287
中性
最大落地浓度(mg/m3)120.9
241.9
362.8
453.7
604.7
距离/m
635
635
635
635
稳定
最大落地浓度(mg/m3)。

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