Материал: Геология пласта

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Для выполнения расчета, экспериментальным путем, определяем интенсивность движения автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями. Для этого в течении 15 минут подсчитываем количество проезжающих мимо грузовых и легковых автомобилей, автобусов с карбюраторными двигателями. Результаты наблюдений занесены в таблицу 4.7:

Таблица 4.7

Время наблюдения, мин.

Грузовых

Автобусов

Легковых

Общее количество автомобилей

Количество автобусов и грузовых автомобилей

% автобусов и грузовых автомобилей от общего количества.

15

12

18

53

83

30

36


По формуле определяем уровень ожидаемого загрязнения воздуха окисью углерода (СО).

Ссо = (7.33 + 0.026×332) × 0.86×1=13.73,

где К1 принят равным 0.86 при средней скорости транспортного потока 40 км/ч, К2=1.

Определение загазованности воздуха возле корпуса предприятия.

Для этого воспользуемся следующим соображением:

СОх = 0.5 × Ссо - 0.1Х,

где СОХ - загазованность воздуха в точке, удаленной от проезжей части дороги, мг/м3;

Х - удаление данной точки от кромки проезжей части дороги, м.

СОх = 0.5 × 13.73 - 0.1 × 27 = 4.16 мг/м3.

Полученную величину сравниваем с предельно допустимой концентрацией окиси углерода в воздухе населенных пунктов по таблице 4.8

Таблица 4.8

Вещества

ПДК, мг/м3

Класс опасности


Максимальная разовая

Среднесуточная


Двуокись азота

0.085

0.04

2

Акролеин

0.03

0.03

2

Бензин (нефтяной, малосодержащий в пересчёте на С)

5

1.5

4

Окись углерода

5

3

4

Сернистый ангидрит

0.5

0.05

3


Загазованность возле предприятия в 1.5 раза больше среднесуточной предельно допустимой нормы окиси углерода. Следовательно, необходимо предусмотреть мероприятия по улучшению состояния воздушной среды производственного помещения, в частности, установка кондиционеров, вентиляции и т.д.

Безопасность производственных работ при чрезвычайных ситуациях

Для Тюменской области характерны следующие чрезвычайные ситуации.

Природного характера:

·   паводковые наводнения;

·   лесные и торфяные пожары;

·   ураганы;

·   сильные морозы - ниже 40 0С;

·   метели и снежные заносы.

Техногенного характера:

·   пожары;

·   взрывы паровоздушных смесей;

·   отключение электроэнергии;

·   техногенные аварии.

В «Положении о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации (ЧС) подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные. Классифицируются ЧС в зависимости от количества людей, пострадавших в этих ситуациях, людей, у которых оказались нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба, а также границы зон распространения поражающих факторов ЧС.

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организацией независимо от их организационно - правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (РФ), на территориях которых сложилось ЧС, под руководством соответствующих комиссий по ЧС.

В помещениях ВЦ наиболее возможны ЧС техногенного характера. Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В (пожароопасная). Взависимости от пределов огнестойкости строительных конструкций СНиП 2.01.02 - 85 «Противопожарные нормы» установлены восемь степеней огнестойкости зданий. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ здания для ВЦ должны быть I или I I степени огнестойкости. Данные о пределах огнестойкости строительных конструкций приведены в таб. 4.9.

Таблица 4.9.

Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, ч

Степень огнестойкости здании

Стены несущие и лесничных клеток

Стены самонесущие

Стены наружные не несущие (в том числе из навесных панелей)

Стены внутрение несущие (перего-родки)

Колонны

Лестничные площадки, ступени, балки, марши клеток лестничных косоуры

Плиты, настилы (в том числе с утиплителем) и др. несущие конструкции перекрытий

Балки, Фермы, арки, рамы

I

2,5

1,25

0.5

2,5

1

1

0.5










II

2

1

0.25

0.25

2

1

0.75

0.25











В ВЦ противопожарные преграды в виде перегородок из несгораемых материалов устраивают между машинными залами, помещениями для хранения носителей информации, для персонала, осуществляющего эксплуатацию ПК. Противопожарные окна должны быть неоткрывающимися. В машинных залах кабельные линии прокладывают под технологическими съемными полами, которые выполняют из негорючих или трудногорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0.5 ч.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяют первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, огнетушители ручные и передвижные, сухой песок, асбестовые одеяла, кошмы и др. В зданиях ВЦ пожарные краны устанавливают в коридорах, на площадках лестничных клеток, у входов.

С целью снижения ущерба от загрязнения объектов природы для каждой строящейся скважины должен быть план ликвидации аварии (фонтанирование нефтью, газом, минерализованной водой, нарушение обваловки амбара и т. п.). План должен содержать:

· указания по оповещению служб и организаций, которые должны участвовать в ликвидации аварии;

· перечень требуемых технических средств и аварийного запаса обезвреживающих реагентов (торф, опилки, известь, ПАУ и др.);

· способ сбора и удаления загрязняющих веществ и обезвреживания территории, а также объектов водопользования.

В целях предупреждения пожаров и взрывов, сохранения жизни и имущества необходимо соблюдать ряд запретов и несложных правил.

Не рекомендуется устанавливать электронагревательные приборы вблизи горючих предметов. Необходимо содержать исправными выключатели, вилки и розетки электроснабжения и электрических приборов. Запрещается перегружать электросеть, оставлять включенными электронагревательные приборы. Запрещается загромождать подъездные пути к зданиям, подход к пожарным гидрантам, заставлять тяжелыми предметами легко разрушаемые перегородки, закрывать проемы воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток, необходимо следить за исправностью средств пожарной автоматики и содержать систему оповещения и дымоудаления, а также средства пожаротушения в исправном состоянии.

. Экономическая часть

5.1 Общие положения

При расчете проекта определения подсчетных параметров по данным ГИС в скважинах Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения требуется также определить сметную стоимость проведения комплекса геофизических исследований. Для этого необходимо произвести расчет, состоящий из трех последовательных операций: определение затрат времени на ГИС; расчет сметной стоимости проведения ГИС; определение затрат на интерпретацию данных.

Геофизические исследования скважин на Западно- и Восточно-Мессояхское месторождении проводились в масштабах глубин 1:200 (в интервале залегания продуктивных пластов) и 1:500 (по всему стволу скважины).

Проезд геофизических партий на скважины осуществлялся в два этапа: проезд от базы экспедиции до месторождения - по шоссе, и от месторождения до скважин - в условиях бездорожья.

Условия проведения ГИС при расчете принимаются: температура наружного воздуха - от 5 до 20°С; исследования проводятся в открытом стволе скважин; угол наклона скважин не более 20°С. Общее время проведения геофизических исследований в скважинах складывается из времени на подготовительные работы на базе и скважине, переезд партии с базы на скважину и собственно исследования.

5.2 Расчет затрат

Нормы времени на подготовительно-заключительные работы (ПЗР), необходимые для производства и получения качественных материалов ГИС Западно- и Восточно-Мессояхское месторождения, приведены в таблице 5.1.

Суммарное время на ПЗР для исследований в разведочной скважине составляет 5,3 парт./ч.

Таблица 5.1.

Затраты времени на ПЗР

№ п/п

ПЗР

Время на базе, парт./ч

Время на скважине, парт./ч

1

Основной комплекс

1

1

2

Эталонировка аппаратуры: РМ (ГМ+ННМ-Т) ГГМ-П ИМ АМ БМ КВ МКЗ МБМ

 0,8 0,4 - - 0,3 0,4 0,4 0,4

 - - 0,3 0,3 - - - -


Итого

3,7

1,6


Время на переезд партии по шоссе до месторождения на расстояние 55км и до скважин в условиях бездорожья на расстояние 50км составляет в сумме 1,9парт./ч.

Расчет затрат времени на геофизические исследования включает в себя два этапа: расчет затрат времени на проведение исследований в масштабе глубин 1:200; расчет затрат времени на проведение исследований в масштабе глубин 1:500. Вычисления производятся по формуле:

,

где    tn - время на запись первым зондом;     tс - время на запись последующим зондом;      l - интервал исследований; tД - дополнительное время.

Результаты расчета приведены в таблице 5.2.

Таблица .2.

Затраты времени на проведение ГИС

№ п/п

Метод

Время, парт./ч

№ п/п

Метод

Время, парт./ч

Масштаб глубин 1:200

Масштаб глубин 1:500

1 2 3 4 5 6 7 8  9

БЭЗ+резистивиметрия ПС Боковой Микрозондирование Микробоковой Индукционный Акустический Радиометрия (ГМ+ННМ-Т) Гамма-гамма плотностной Итого:

1,2 0,45 0,45 0,9 0,9 0,45 0,9 1,15 1,15 7,55

1  2 3 4 5  6

Стандартная электрометрия Индукционный Кавернометрия Акустический Радиометрия (ГМ+ННМ-Т) Гамма-гамма плотностной   Итого:

1,4  1,4 3,1 3,1 4,8  5,7 19,5


Интервал исследований в масштабе глубин 1:200 составляет 200м, в масштабе 1:500 принимается равным 1600м. Суммарное время на проведение геофизических исследований одной партией в разведочной скважине составляет 27,05парт./ч.

Расценки на промыслово-геофизические работы, производимые на месторождении, сведены в таблицу 5.3.

Таблица.3.

Расценки на проведение работ

№ расценки

4214 (руб.)

4257 (руб./км)

4002 (руб.)

4005 (руб.)

Работа комплексной партии

Проезд партии

ПЗР на базе

ПЗР на скважине

Прямые затраты

В т.ч. з/п

Прямые затраты

В т.ч. з/п

Прямые затраты

В т.ч. з/п

Прямые затраты

В т.ч. з/п

2053,95

236,3

44,8

6,6

1269,65

228,65

1182,5

212,7


Затраты на работу комплексной партии рассчитываются по формуле:

п=Т(ГИС)×рi,

Где Т(ГИС) - затраты времени партией на проведениеГИС; pi - расценка, в рублях, на парт./ч.

Проезд партии с базы на скважину и обратно рассчитывается по формуле:

Пп = Р × рi,

Где Р - суммарный проезд партии; рi - расценка, в рублях, на км.

Стоимость подготовительно-заключительных работ на базе и на скважине определяется из формулы:

СПЗР = Т(пзр) × рi,

где Т(пзр) - затраты времени на ПЗР; рi - расценка на ПЗР, в рублях за парт./ч.

Затраты партии на геофизические исследования приведены в таблице 5.4.

Таблица 4.

Затраты партии на проведение ГИС

№ п/п

Вид работ

Время, парт./ч

Расценки

Всего, руб

Время, парт./ч

Расценки

Всего, руб



Прямые затраты

В том числе з/п

1 2 3 4

Работа партии ПЗР на базе ПЗР на скв. Проезд партии Итого:

27,05 3,7 1,6 1,9 34,25

2053,95 1269,65 1182,5 41,8 -

55558,9 4697,75 1892 85,1 62233,75

27,05 3,7 1,6 1,9 34,25

236,3 228,65 212,75 6,6 -

6391,75 846 340,4 12,55 7590,7


Стоимость проведения комплекса исследований в разведочной скважине одной партией на месторождении составляет 62233,75руб.

Геофизические исследования были проведены партией в двух разведочных скважинах. Таким образом, суммарная стоимость ГИС в них составила 124467,5руб.

5.3 Определение сметной стоимости проведения ГИС

С целью определения сметной стоимости проведения ГИС используется формула:

,