현장 개발을 위한 기술 프로젝트. Chapaevsky 탄산염 매장지 시범 개발 계획 매장지 계획

소개

1.4 준비금에 관한 정보

1.5.1 하층토 보호

섹션 2. 채굴 작업

2.4.1 스트리핑 작업

2.4.2 채굴 작업

2.4.3 투기작업

2.5 보조 채석장

2.5.1 배수 및 배수

2.5.2 채석장 도로의 수리 및 유지관리

2.5.3 수리 서비스

2.5.4 산업 및 유틸리티 시설

섹션 3. 채굴 일정

3.1 채석장의 작동 모드 및 생산성

3.2 캘린더 계획채굴 작업

3.3 재고 준비 및 상환 계획

3.4 스트리핑 작업 일정

3.5 투기작업

3.6 주요 채굴 장비의 성능 지표

섹션 4. 시추 및 발파 작업

섹션 5. 광업 매립

섹션 6. 전기 공급

섹션 7. 채석장 운송

7.1 일반 정보및 소스 데이터

7.2 차량 생산성 및 수요 계산

7.3 채석장 도로

섹션 8. 광업 매립

섹션 9. 수리 서비스

섹션 10. 광물 추출세 계산

섹션 10. 산업 보건, 안전 및 산업 위생 조치

섹션 12. 생산 관리기업의 산업 안전 요구 사항 준수

주요 세트의 도면 목록

번호 번호 이름 시트 1번. 01.11.07 현재 광산 위치, M1: 200012. 박토 작업 및 투기 일정 계획, M1: 2000. 23. 채광 작업 일정 계획, M1: 200034. 라인 I-I, M을 따른 엔지니어링 지질 구역 V 1: 500, M V 1: 100045. 통합 광산 계획, M1: 200056. 엔지니어링 구조 계획, M1: 2000 67. 도로의 종단 프로필, M G 1: 2000, 남 V 1: 50078. 채석장의 전원 공급 장치에 대한 기본 단선 다이어그램89. 산에서의 광산 작업을 위한 여권입니다. 굴삭기 E-2503910 사용 시 +33m. 산에서의 광산 작업을 위한 여권입니다. 굴삭기 E-25031011 사용 시 +29m. 굴삭기를 이용한 스트리핑 작업용 여권 E-25031112. 불도저 DZ-171.1-05 1213을 사용한 스트리핑 작업용 여권. 과부하 덤프에서 불도저 DZ-171.1-05 작업용 여권. 1314. 불도저 DZ-171.1-0514를 사용한 투기 작업 생산용 ​​여권

소개

RosShchebStroy LLC를 위한 Chapaevskoye 광상(남부 구역의 "미완성" 남부 부분)에서 석회석을 추출하기 위한 2008년 파일럿 개발 계획은 계약 번호 328/07에 기초하여 작성되었습니다. 위임 사항, 사라토프 지역 Rostekhnadzor의 기술 및 환경 감독실에서 동의했습니다.

RosShchebStroy LLC는 Saratov 지역의 Ershovsky 지역에 위치한 Chapaevsky 석회암 매장지의 남부 구역의 미개발 부분을 개발하고 있습니다.

북쪽에는 Chapaevsky 쇄석 공장(Alliance-Nedra LLC)의 채석장이 있습니다. 북서쪽에는 JSC Ershovsky Stone Quarry(현재 LLC SPK Stroydetal)가 채굴하여 부분적으로 매립한 지역이 있습니다.

하층토 사용권에 대한 라이센스 SRT-90101-TE(2007년 10월 4일자), 2015년 10월 5일까지 유효합니다.

2007년 Nerudproekt LLC가 수행한 Chapaevskoye 탄산염 매장지 남부 구역의 잔액 매장량 재계산 자료와 보존 위원회의 TEKZ 프로토콜을 기반으로 합니다. 환경 2007년 9월 25일자 사라토프 지역 제27호 환경 관리는 남부 지역 남부의 "미개발" 매장량을 828.0천 입방미터로 승인했습니다. m, 카테고리 A, B, C1

하층토 부지는 광산 할당 상태입니다.

토지 사용권은 Ershovsky 행정부로부터 받았습니다. 지방자치단체사라토프 지역, 2007년 8월 8일자 편지 번호 1429

해당 분야의 개발을 위한 세부 프로젝트가 개발 중에 있습니다.

예금 채굴 암석

E-2503 굴삭기(직선 삽)는 채굴 작업에 사용됩니다. 스트리핑 작업용 - 불도저 DZ-171.1 - 05

KrAZ-256 덤프 트럭은 DSZ의 암석, 과부하 암석 및 폐기물 운송에 사용됩니다.

2008년 계획된 손실 - 0.8% (0.96천m 3).

기술 사양에 따른 용량은 120,000m입니다. 3손실을 제외한 밀도가 높은 몸체에서 120.96 천 m 3손실을 고려합니다.

2008년에는 매립작업이 계획되어 있지 않습니다.

섹션 1. 매장지의 지질학적, 산업적 특성

1.1 해당 지역의 지질학적 특성

들판은 넓고 약간 언덕이 많은 평원으로 볼쇼이 이르기즈(Bolshoi Irgiz) 강과 볼쇼이 우젠(Bolshoi Uzen) 강 유역 사이에 광대한 유역을 형성합니다. 이 지역의 전반적인 경사는 북서쪽을 향하고 있습니다.

수로 네트워크는 지류가 있는 볼쇼이 이르기즈 강과 볼쇼이 우젠 강, 말리 우젠 강으로 대표됩니다. 이 지역의 강 계곡은 잘 발달되어 있습니다. 그 안에는 현대적인 범람원 테라스 외에도 범람원 위 테라스가 3~4개 관찰됩니다.

이 지역의 기후는 대륙성 기후로 겨울은 춥고 안정적이며 여름은 덥습니다. 연평균 기온은 4도 0와 함께.

따뜻한 기간의 강수량은 평균 350mm이고 추운 기간에는 102-122mm, 토양 동결 깊이는 0.5-1.5m입니다. 우세한 바람은 동쪽과 남동쪽 방향입니다.

작업 현장의 유용한 지층은 석탄기 후기의 오렌부르크 단계의 탄산염 암석으로 대표됩니다.

탐사된 석회암의 대부분은 밝은 회색의 변종입니다.

짙은 회색과 회색 석회암은 하위 중요성을 갖습니다. 석회암은 부서지고 가장 많이 부서진 것은 석회암의 상층부이며 깊이 5m입니다.

5-10미터 깊이에서는 균열이 훨씬 덜 두드러집니다. 균열은 주로 지층선을 따라 발달합니다. 수직 균열은 훨씬 덜 일반적입니다. 에 의해 모습뿐만 아니라 물리적, 기계적 특성을 기반으로 화학 분석, 이 퇴적물의 석회암은 두 개의 구성원으로 나누어집니다.

상부 첫 번째 구성원의 암석은 백운석 석회석, 미세 결정질, 연한 회색 및 회색으로 표시되며 노란색, 푸르스름한 및 보라색 색조가 있습니다. 첫 번째 부재의 석회암 두께는 5.35m에서 8.6m로 평균 6.97m이다.

두 번째 부재는 분쇄된 석회암이 포함된 모래 점토 물질로 첫 번째 부재와 분리됩니다. 두 번째 구성원의 암석은 석회암과 연한 회색의 약한 백운암 석회암으로 표시됩니다. 두 번째 부재의 석회암 두께는 5.0m에서 11.65m, 평균 8.17m이다.

석회암의 두께에서는 침출된 석회암, 쇄석, 세립질 모래 및 석회질 점토 덩어리로 채워진 작은 구멍의 형태로 카르스트 현상이 관찰됩니다.

해당 필드의 평균 지질 구역(위에서 아래로):

- 토양-식물층 및 두께 1.2-1.5m의 황갈색 양토;

- 회색, 연한 회색의 백운석 석회암, 황색, 분홍색 색조, 두께 0.53-6.6m;

- 0.8-5.3m 두께의 분쇄된 석회암이 있는 모래 점토 물질 층;

- 석회암은 연한 회색이고 색상이 덜 어두우며 약간 백운암화되고 때로는 균열이 생기며 두께는 0.65-11.35m입니다.

1.2 현장의 수문지질학적 조건

수리지질학적 탐사 데이터를 바탕으로 현장에서 개발에 큰 영향을 미치는 두 개의 대수층이 확인되었습니다. 이 대수층은 신생 및 석탄기 퇴적물에 국한되어 있습니다. Neogene 퇴적물에서 지하수는 모래 점토 암석에 국한되어 있으며 퇴적물 지역에 후자의 분포가 미미하기 때문에 개발 중에 그다지 중요하지 않습니다.

석회암층은 두꺼운 대수층과 연결되어 있으며, 그 물은 균열과 카르스트 공동을 통해 순환합니다. 수평선은 대기 강수의 침투와 심압수의 역류로 인해 영양을 공급받습니다. 이 대수층은 거의 모든 곳에서 발견되며 지형에 따라 수평선의 높이는 28.34m에서 29.34m까지이며 매장량을 계산하려면 +29.0m의 고도가 허용됩니다.

1.3 광물의 질적 특성

생산 중 물리적, 기계적 테스트 수행

지질 탐사 작업은 석회석의 고품질 특성을 보여줍니다. 이는 쇄석 및 잔해에 사용하기에 적합합니다.

석회석을 특징짓는 주요 작업 특성은 기계적 강도, 내한성, 부피 중량, 다공성 및 수분 흡수성입니다. 이러한 모든 특성은 암석의 질적 및 양적 구성, 구조, 균열 및 암석의 풍화 정도에 어느 정도 의존합니다.

실험실 테스트 결과에 따르면 강도 측면에서 석회석의 대부분은 GOST 8287-93의 요구 사항을 충족합니다.

상부 석탄기 퇴적물은 연한 회색, 황회색, 회황색, 밀도, 중간 강도 및 강하고 약하게 균열이 있는 고도로 백운화된 석회암으로 표시되며 균열을 따라 있는 영역은 약하게 철광화되어 있습니다.

이러한 예금은 예금의 유용한 지층을 구성합니다.

탐사 데이터에 따르면, 탐사 지역 전체의 생산 지층은 다음과 같은 석회암 품질을 특징으로 합니다. 강도가 1000kg/cm2 이상인 석회암 2, 강도 331-800 kg/cm의 석회석과 번갈아 사용 2.

생산 지층의 하부(30.5-33.5m 범위)에서는 "500" 등급 콘크리트에 적합한 "800" 등급 이상의 석회석을 추적할 수 있습니다.

석회석 매장량은 "200" 이상의 등급의 일반 및 무거운 콘크리트의 충전재로 쇄석을 생산하고 철도 및 고속도로용 밸러스트 층을 생산하도록 승인되었습니다.

1 번 테이블. 화학적 구성 요소탄산염 암석.

번호 번호 이름 내용 1. CaO 29.56에서 48.98%2. MgO 14.92%에서 21.57%3로. CaCO 353.05%에서 87.41%로 4. MgCO 310.51%에서 45.81%로 5. SiO2 2+알 2영형 30.3~4.88%

표 2. 물리적 및 기계적 매개변수.

번호 번호 이름 내용 1. 서리 저항 MRZ 502. 부피 중량밀도가 높은 몸체의 암석 질량 2.45 t/m 33. 수분 흡수율 4.3-9.5%4. 다공성 3.0-18.7%5. 풀림계수 1.456. 품종 카테고리 VIII7. 쇄석의 부피 중량 1.32 t/m 38. 강도 200-2750kg/cm 39. 쇄석 "DR-16"의 파쇄 정도10. 암석 덩어리에서 쇄석의 생산량은 0.711입니다. 라멜라, 침상 알갱이, %11-19 함량

1.3.1 방사선위생적 평가

유정 벌목 연구 결과에 따르면 모래의 방사능은 14μR/시간을 초과하지 않아 원료가 클래스 1로 분류됩니다. 건축 자재 NBR-76에 따르면 제한 없이 사용할 수 있습니다.

1.4 준비금에 관한 정보

2007년에 Nerudproekt LLC는 블록 A-1, B-2에서 Chapaevskoye 유전 남부 구역의 매장량을 다시 계산했습니다. 와 함께 1-3 하층토 사용자 기업의 허가된 지역과 "할당되지 않은"(북동부) 및 "미개발(남부) 매장지" 지역.

2007년 9월 25일자 사라토프 지역 환경 보호 및 천연자원 관리 위원회의 TEKZ 프로토콜 No. 27은 남부 지역 남부의 "미개발" 매장량을 다음과 같이 승인했습니다. 828.0천m3 , 카테고리별: "를 포함하여 "A+B+C1" 카테고리별: A" - 158.5,000m3 , "B" - 87.0,000m3 , "와 함께1 " - 582.5천m3 .

라이센스 시리즈 SRT No. 90101 TE의 부록 1에 따르면 RosShchebStroy LLC의 대차대조표에는 "A + B + C 카테고리의 사이트 남부에 있는 미개발 매장량이 포함되어 있습니다. 1828의 금액으로 천미터3 , 카테고리별 포함: " A" - 158.5,000m3 , "B" - 87.0,000m3 , "와 함께1 " - 582.5천m3 .

1.4.1 2008년 산업 매장량 및 광물 손실

2008년에는 석회석 12만㎡를 채굴할 계획이다. 3.

클래스 I 손실 - 일반적인 경력 손실, 없음.

클래스 II 손실 - 운영 손실:

그룹 1- 중앙산괴에는 손실이 없습니다(측면, 바닥, 핀치 아웃 장소 및 퇴적물의 복잡한 구성).

그룹 2- 광물 덩어리에서 분리된 손실(주변 암석과 함께 굴착, 운송, 시추 및 발파 작업 중):

-운송 중 - 0.3%(ONTP 18-85, 표 2.13):

Vtr. = 120.0 * 0.003 = 0.36,000m 3

-드릴링 및 폭파 작업 중 0.5%(ONTP 18-85, 표 2.13):

Vbvr = 120.0 * 0.005 = 0.6천m 3

2008년 채석장의 총 손실은 다음과 같습니다.

V 일반적으로 =0.6+0.36=0.96천m 3 (0,8 %).

상환 대상이 되는 대차대조표 준비금은 다음과 같습니다.

천미터 3+0.96천m 3=120.96천m 3

2008년 광물 원료 추출 완료 및 손실 지표

표 3

IndicatorsPlannedBalance 상환 대상 보유량, 천 m 3120,96손실, 총 % 0.8 하층토로부터 매장량 회수, %99.2 회수(생산), 천 m 3120광물 원료의 총 손실량, 총계(천m 3): 0,96그룹별 포함: 일반 채석 손실 1급 - 운영 손실 2급, 총계, (천m 3) 그 중 : 0.96 1) 중앙산괴에서의 손실(전체) - - 측면에서 - 2) 중앙산괴에서 분리된 광물의 손실(전체): --상부 암석을 굴착하는 동안- - 운송 중, 적재 및 하역 장소에서 0.36 - 발파 중 운영 0.6

1.5 하층토 및 환경 보호 자연 환 ​​경~에서 해로운 영향채굴 작업

1.5.1 하층토 보호

채석장을 개발할 때 하층토 사용권 라이센스, 지질학적 문서, TEKZ(TKZ) 매장량 승인 프로토콜, 매장지 개발 및 매립 프로젝트 등의 지침을 따라야 합니다. 다음 규제 문서의 요구 사항:

Ø 수정 및 추가 사항이 포함된 러시아 연방 "하층토에 관한" 연방법 27-FZ(03.03.95), No. 20-FZ(2000년 2월 1일), No. 52-FZ(14.05.01), No. 49-FZ 2006년 10월 25일자 15.04.06, No. 173-FZ;

Ø "하층토 보호 규칙"(PB 07-601-03)이 승인되었습니다. 2003년 6월 6일자 러시아 Gosgortekhnadzor 결의안 No. 71;

Ø 러시아 연방 연방법 "위험한 생산 시설의 산업 안전" No. 116-FZ(99년 7월 21일자), 추가 및 수정 사항 No. 45-FZ(2005년 5월 5일자);

Ø "광산 중 비금속 건축 자재의 손실을 결정하고 설명하기 위한 업계 지침", VNIINerud, 1974;

Ø "채굴 중 채굴량 회계 조사 지침 개방형 방식", 2003년 6월 6일자 No. 74 러시아 Gosgortekhnadzor 결의안에 의해 승인되었습니다.

광상을 개발할 때 하층토 사용자는 다음을 보장할 의무가 있습니다.

하층토 사용과 관련된 작업 수행 기술 및 광물 원료의 1차 처리 과정에 대한 법적 요구 사항은 물론 정식으로 승인된 표준(표준, 규칙)을 준수합니다.

-광업 운영 개발, 초과 손실 방지, 광물 자원의 희석 및 선택적 채굴을 위한 기술 프로젝트, 계획 및 계획의 요구 사항 준수

-모든 유형의 하층토 사용 및 안전 과정에서 지질학적, 측량 및 기타 문서를 유지합니다.

-연방 및 해당 지역의 지질 정보 기금에 지질 정보 제출;

-하층토를 사용하는 동안 방해받은 토지 및 기타 자연물을 향후 사용에 적합한 조건으로 가져옵니다.

-하층토에 대한 적극적인 지질학적 연구를 수행하여 광물 매장량이나 사용하도록 제공된 하층토의 특성에 대한 신뢰할 수 있는 평가를 제공합니다.

-최대한 보장 완전한 추출기본 및 동시 발생 광물 자원 매장량의 하층토에서;

-하층토에 추출되어 남겨진 주요 광물 매장량과 함께 발생하는 광물 매장량에 대한 신뢰할 수 있는 회계

-홍수로부터 광물 매장지 보호;

-광물의 품질과 퇴적물의 산업 가치를 저하시키거나 개발을 복잡하게 만드는 물 공급, 화재 및 기타 요인;

-광물 매장지가 있는 지역의 무단 개발을 방지하고 해당 지역을 다른 목적으로 사용하기 위해 확립된 절차를 준수합니다.

-현장 개발 지역에서 산업 및 생활 폐기물의 축적을 방지합니다.

2008년 하층토 보호 조치는 광산 측량 서비스와 채석장의 기술적 감독을 통해 광상 개발 시스템 및 기술 매개변수를 엄격하게 준수하고 유해한 영향으로부터 환경을 보호하기 위한 조치를 이행하도록 규정할 것입니다. 광산 운영.

대기 수영장을 보호하기 위해 건조 시간올해, 채석장 도로에 물을 공급합니다.

채석장 지역에서 폐유 배출을 금지하고 기업의 광산 및 토지 할당 지역에 폐기물을 버리는 것을 방지합니다.

해당 지역을 매립(비옥한 층을 메움)한 후 복원된 지역에 잔디를 심고 규정된 방법에 따라 행위에 따라 넘겨줍니다.

1.5.2 환경 보호

지구, 지구의 내장, 물, 동식물은 자연환경의 구성요소로서 국가의 재산이다.

모든 기업, 조직 및 기관은 환경 보호 규칙을 엄격히 준수하고 자연 환경 요소의 오염이나 파괴를 방지하며 더 많은 환경을 도입할 의무가 있습니다. 현대 기술, 기계, 재료를 사용하여 오염, 소음, 진동 등을 줄입니다.

환경법의 요구 사항을 위반하는 경우 피해에 대한 책임이 있는 사람은 행정적, 재정적, 형사적 책임을 집니다.

자연으로 인한 피해는 조직이나 시민 개인이 보상합니다.

공무원은 농업 및 기타 토지 피해, 산업 폐기물로 인한 오염, 토지 관리 부실, 토지를 개선하고 바람, 물 침식 및 토양 상태를 악화시키는 기타 과정으로부터 토양을 보호하기 위한 필수 조치를 이행하지 않은 경우 행정적으로 부과되는 벌금을 부과받습니다. , 점령지의 시기적절한 반환 및 기타 위반.

적재 및 하역 작업 중 자연 환경의 먼지 오염을 줄이는 것은 적재 및 하역 높이를 줄이고 관개를 사용하여 달성해야 합니다.

도로에서 스트리핑 및 채굴 작업을 수행할 때는 먼지 제거 작업을 수행해야 합니다(급수기를 사용).

상층 암석은 개발 프로젝트에서 제공하는 지역(별도 - ORS 및 기타 암석)에 위치해야 합니다.

물과 바람에 의한 침식을 방지하려면 장기간 쌓인 쓰레기 더미의 표면에 풀을 뿌려야 합니다. 기계 및 차량을 작동할 때 오염 수준은 공기, 물, 토양에 대한 유해 물질의 설정된 최대 허용 농도뿐만 아니라 작업 중 위생 표준 및 안전 요구 사항을 초과해서는 안 됩니다.

연료 공급 및 분사 시스템을 적시에 조정(최소 분기에 1회)하여 배기가스로 인한 대기 오염을 최소화합니다.

메커니즘을 운영할 때 규정 준수 여부를 모니터링해야 합니다. 허용 수준소음.

자동차와 트랙터에 연료와 오일을 주유하는 작업은 고정된 주유소에서 이루어져야 합니다. 이동성이 제한된 차량(굴착기 등)의 급유는 주유소에서 수행됩니다. 모든 경우에 재충전은 배출구에 밸브가 있는 호스를 통해서만 이루어져야 합니다. 버킷 및 기타 용기를 채우기 위해 개방형 용기를 사용하는 것은 허용되지 않습니다. 채석장은 사용된 오일과 교체된 오일의 수집을 조직해야 합니다. 채석장의 토양 덮개나 바닥에 배수하는 것은 금지되어 있습니다.

채석장은 설정된 최대 허용 농도(MPC)를 준수해야 합니다.

MPE 측정은 1년에 두 번 이루어져야 합니다.

1.6. 지질 측량 서비스

법 제24조에 따라 러시아 연방"하층토에서" 하층토 사용과 관련된 작업의 안전한 수행을 보장하기 위한 주요 요구 사항 중 하나는 작업의 정상적인 기술 주기와 위험한 상황 예측을 보장하기에 충분한 일련의 지질학적, 측량 및 기타 관찰을 수행하는 것입니다. , 광산 계획 구역의 위험 조건을 시기적절하게 식별하고 포함합니다. 본 법 제22조에 따라 하층토 사용자는 모든 유형의 하층토 사용 과정에서 지질학적, 측량 및 기타 문서를 유지하고 그 안전성을 보장할 의무가 있습니다.

제17조 40항에 의거 연방법 2001년 8월 8일자 No. 128-FZ "라이센스 관련" 개별 종활동" 측량 작업은 라이센스를 기반으로 수행됩니다. 라이센스는 "에 관한 규정"에 따라 연방 환경, 기술 및 원자력 감독 서비스(이하 Rostechnadzor)에서 수행됩니다. 연방 서비스환경, 기술 및 원자력 감독에 관한"(2004년 7월 30일자 러시아 연방 정부 법령 제401호 5.3.2.15항)

채석장의 광산 측량 유지 관리는 러시아 국가 광업 및 기술 감독 결의안 제1호에 의해 승인된 "산업 안전 및 하층토 보호에 대한 지질 및 측량 규정" RD-07-408-01에 따라 수행됩니다. 2001년 5월 22일 18일; 1995년 3월 3일자 러시아 연방 법률 "하층토에 관한" No. 27-FZ; "2000년 1월 2일자 No. 20-FZ, 2006년 10월 25일자 No. 173-FZ의 수정 및 추가 사항이 포함된 "하층토에 관한" 러시아 연방 법률의 수정 및 추가 사항 소개, 연방법 07/07 1997년 2월 No. 116 - 연방법 "HPF의 산업 안전에 관한"(2004년 8월 22일자 개정 및 추가 포함) No. 122-FZ, 2005년 5월 9일자 No. 45-FZ "광산 측량 작업 수행 지침", 승인됨 2003년 6월 6일자 러시아 국가 광업 및 기술 감독 제73호 결의안, "노천 채굴 중 채굴량에 대한 측량사 회계 지침", 2006년 6월 6일자 러시아 국가 광업 및 기술 감독 제74호에 의해 승인되었습니다. 2003.

1.측량 서비스의 활동은 측량 서비스에 관한 규정에 따라 결정되며 규정된 방식으로 조직이 승인하고 동의합니다.

측량 서비스는 다음을 수행합니다.

광산 작업 및 지구 표면 촬영;

설문 조사 문서를 편집하고 업데이트합니다.

채굴량의 회계 및 정당화;

광산 프로젝트의 기하학적 요소, 건물 및 구조물의 건설, 안전한 광산 작업의 경계, 장벽 및 안전 기둥, 광산 할당의 경계를 자연으로 전환합니다.

개발 중 건물, 구조물 및 광산 작업의 기하학적 요소의 확립된 관계를 준수하는지 정기적으로 모니터링합니다.

선반, 채석장 측면 및 덤프의 안정성 도구를 사용하여 관찰을 조직하고 수행합니다.

광산 작업, 건물, 하층토 사용, 근로자 및 인구의 생명과 건강에 대한 안전과 관련된 작업의 영향으로 인한 구조물 및 자연물;

계약자가 수행한 측량 및 지형 측지 작업, 수행된 작업 및 재료에 대한 기술 보고서(원래 계획, 측정 로그, 계산 시트, 좌표 및 높이 카탈로그) 수용.

하층토 자원을 사용할 때 측량 서비스 직원이 확인된 편차를 기록하는 측량 지침 책자가 유지됩니다. 프로젝트 문서광산 작업 수행 및 해당 권한 내 문제에 대한 필요한 경고.

하층토 보호 및 하층토 사용과 관련된 작업의 안전을 보장하기 위해 측량 지침을 준수합니다. 공무원누구에게 전달되는지.

광산 측량 작업은 안전한 광산 작업을 위해 확립된 요구 사항을 준수하여 수행됩니다.

측량 작업을 수행할 때 하층토를 합리적으로 사용 및 보호하고 안전한 채굴 작업을 수행하는 데 충분한 측정 및 계산의 완전성과 정확성이 보장됩니다.

지표면에서 조사된 물체와 별도의 광상 내 광산 작업 모두에 대한 광산 그래픽 문서 유지 관리는 단일 좌표 및 높이 시스템으로 수행됩니다.

특정 측량 작업 목록은 2003년 3월 27일자 측량 작업 번호 58-PM-000248 (O) 라이센스를 기반으로 운영되는 전문 기업 LLC Nerudproekt의 별도 계약에 따라 수행됩니다.

작업에는 다음이 포함됩니다.

기존 광산 측량 네트워크 개발(필요한 경우) 및 채석장 정당성을 위해 필요한 수의 상당히 정확하게 정의된 측량 지점 생성 측량 지원 네트워크의 지점은 특수 기준점(센터)에 의해 고정됩니다.

측량 참조 네트워크의 가장 가까운 지점을 기준으로 측량 네트워크의 지점 결정은 허용된 측량 규모 및 높이 0.2m의 계획에서 0.4mm를 초과하지 않는 오류로 수행됩니다.

채석장 촬영 네트워크는 장기보존센터와 임시이용센터를 통해 확보된다.

채석장 측량 네트워크 지점의 계획 위치는 측지 교차점, 경위의 통로 부설, 통로 공동 부설 및 극지 방법에 의해 결정되며 측량 지원 네트워크를 시작점으로 사용하여 지점의 높이가 결정됩니다. 기술 및 삼각법 평준화.

네트워크를 생성할 때 Nerudproekt LLC는 필요한 측정 정확도를 제공하는 Sokkia Set 600 전자 토탈 스테이션을 사용합니다.

측량 측정 처리 및 그래픽 문서 작성은 컴퓨터 기술을 사용하여 수행됩니다.

모든 유형의 측량 작업은 "측량 작업 수행 지침"RD 07-603-03 (섹션 I, II, III 및 조항 385-416, 428-434)의 요구 사항에 따라 수행됩니다.

1.7 운영 정찰

2008년에는 작전탐사를 실시할 계획이 없습니다.

섹션 2. 채굴 작업

2.1 2008년 광산 운영 개발의 주요 방향

2008년에는 매장량 계산 경계선을 따라 부지 남쪽 부분을 개발할 계획이다.

상층 암석의 평균 두께는 5m입니다.

광산 선반의 높이는 12.0m를 초과하지 않으며, 기본 고도는 +29.0m입니다(현장 개발의 낮은 기술 경계, 평균 지하수 수준보다 1m 높음).

2.2 새로운 지평의 개척과 준비

광상은 영구 내부 입구 트렌치에 의해 열렸습니다. 유용한 지층의 개발은 하나의 생산 기간에 의해 수행됩니다.

2008년에는 새로운 영역을 개척할 계획이 없습니다.

2.3 개발 시스템과 그 매개변수

노천광산 시범개발 계획은 지속적으로 진행되고 있으며, 운송 시스템단면 스트리핑 및 채굴 전선, 내부 투기를 통한 개발. 이 시스템은 가장 안전하고 경제적인 광물 추출을 보장합니다. 미네랄을 추출하는 방법은 연속적입니다.

광물은 석회석으로 대표되며, 부피 질량은 2.5 t/m입니다. 3. M.M 규모에 따른 암석 강도 계수 프로토디아코노프(Protodyakonov) - VI, 골절 카테고리 - III.

개발의 어려움으로 인해 석회석은 SNiP - 5-82에 따라 암석 그룹 VI - VII에 속합니다. 풀림 계수 - 1.5.

보증금의 작은 두께로 인해 선택이 결정되었습니다. 기술 계획가장 기동성이 뛰어난 채굴 및 주기적 작업 운송 장비 사용: 굴삭기 - 과부하 및 채굴 작업 모두에서 모터 운송.

광물자원 개발은 버킷 용량 2.5m의 E-2503 굴삭기를 사용하여 직접 적재 방식으로 수행됩니다. 3폭발로 인해 석회석이 예비적으로 풀린 후 KrAZ-256 덤프 트럭으로 이동합니다.

토양 식생층(SVL)의 두께가 얇기 때문에 후자는 DZ-171.01-05 불도저로 개발되었으며 교란된 토지 복원에 추가로 사용하기 위해 샤프트로 수집됩니다.

과부하 암석의 개발은 KrAZ-256 덤프 트럭에 적재하고 채석장의 채굴 공간에 위치한 내부 덤프로 운송하는 E-2503 굴삭기에 의해 수행됩니다.

2.3.1 개발 시스템 요소

석회암 개발은 폭파된 대산괴를 따라 굴착하는 굴착기의 높이(9.0m 이하)를 초과하지 않는 높이의 광산 선반을 사용하여 수행되며 기둥을 따라 광산 선반의 높이는 12.0을 초과하지 않습니다. 중.

굴삭기 정지대의 폭은 10.8m이며, 광산 작업대의 안식각은 80°로 가정됩니다. 0, 휴무 - 75 0. 굴삭기 한 대의 작업 전면의 최소 길이는 130.0m입니다.

굴삭기 작업 플랫폼의 너비는 계산에 의해 결정됩니다(부록 2, NTP, 77).

A. 선반 높이가 최대 8m인 느슨하고 부드러운 암석의 경우:

아르 자형 = A + P +피 영형 + 피 + 피 영형

여기서: A - 굴삭기 정지 폭 E - 2503 (A = 1.5 R 허.유.) , 10.8m(표 11.1);

- KrAZ-256의 도로 폭, 8.0m(표 11.2),

영형 - 고지대 쪽 갓길 폭, 1.5m(표 11.2)

- 안전 스트립 폭, 1.1m

= N * (ctg φ - ctg a) =12 * 0.0916=1.1m.

H - 기본 광산 선반의 높이, 12m;

φ , a - 기본 선반의 안정 및 작업 경사 각도, 75 0, 800

0- 트레이와 펜스의 구조를 고려한 하류측 연석의 폭 4.5m(표 11.2)

아르 자형 = 10.8+8.0+1.5+ 1.1+4.5= 25.9m, 26m를 사용합니다.

B. 암석의 경우:

Shr = B + Po + Pp + Po 1+ 납

B - 폭파된 암석의 붕괴 폭, m;

비=A 1+ M = 11.1+20.76 = 31.86m

1=피 1+ N(ctg α -ctg γ ) + in (n-1) = 3+12 (ctg 75 0-ctg 80 0) +3.5 (3-1) = 11.1m

1- 드릴링 스톱의 너비, 11.1m; M - 부분 캠버 폭, 20.76m; Po - 고지대 쪽 어깨 너비, 1.5m; Pp - 도로 폭, 8.0m; 에 의해 1- 하류 측 연석 폭 4.5m Pb - 안전 스트립(붕괴 프리즘)의 너비, 기본 채굴 선반 높이에서 0.4m H = 4m

Shr = 31.86 + 1.5 + 8 + 4.5 + 0.4 = 46.26m(47m로 가정)

(Shr = 31.0 m - 아래쪽 수평선)

불도저 DZ-171.1-05의 작업 플랫폼의 최소 너비는 다음과 같습니다.

= 엘 + 피 + 피 V +L CX = 4.12+4.0+2.0 +4.88=15m

여기서: L - 불도저 길이 4,12 m(여권);

CX - 프리 스트로크 길이 4.88m;

비 - 안전 스트립 폭, 4.0m

= N * (ctg φ -ctg a) = 8 * (ctg 40 - ctg 55) = 4.0m

V - 안전 샤프트 폭, 2.0m

표 4

개발 시스템 매개변수.

지표명 단위. 변화 일반 PRS 양토로의 과중 굴곡 선반 높이 0.28.04 ÷ 12.0 바닥 높이 - 45.029.0 - 33.0 작업 플랫폼의 폭 9.026.031.0 - 47.0 수송 노견의 폭 15.014.014.0 안전 노견의 폭 1.51.10 - 0.4 선반의 경사 각도: deg. - 작업 5580 - 안정 4075 굴삭기용 개구부 폭 - 10.812.0 폭발 후 암석 붕괴 폭 - 19.93 - 31.86 덤프 선반의 경사 각도: deg. - 작업4545- - 안정3838- 채굴 작업을 완료할 때 채석장 측면의 경사 각도입니다. --45

2.4 광업 운영 기술 및 조직

광상 개발의 복잡한 기계화에 대한 기존 기술 및 구조는 해당 광상의 채굴 및 기술 조건에 따라 채택됩니다.

광산에 따라 지형을 고려하여 운송 통신 계획이 선택되었습니다. 기술 사양채석장에서. 채석장으로의 출구는 다가오는 차량과 빈 차량의 통행이 허용됩니다.

2.4.1 스트리핑 작업

들판에 쌓인 암석은 점토 중간층이 있는 세립 점토사, 세립 모래와 사질 점토, 그리고 홍수 양토로 표현됩니다.

양토는 0.2m 두께의 토양-식물층으로 덮여 있습니다.

개발지역의 상층암 두께는 2.5~8.0m이다.

물리적, 기계적 특성에 따라 연약한 상토는 굴착 난이도(ENB-79)에 따른 암석의 두 번째 범주에 속하고 SNiP 1V-2-82에 따른 암석의 1-2그룹에 속합니다.

PRS는 DZ-171.1-05 불도저에 의해 매장량 계산 경계를 따라 현장 남쪽 부분에 있는 수갱으로 갈퀴질됩니다.

그 후, 토양-식물층은 매립 작업에 사용될 것입니다.

모래-점토 초과 하중은 E-2503 굴삭기로 제거되고 KrAZ-256 차량에 적재되어 내부 덤프에 배치됩니다. 상토에 대한 굴착 및 적재 작업의 평균 교대량은 274m입니다. 3전체적으로.

2008년 총 스트리핑량은 82.3천개에 달할 것입니다. 중 3, ORS 포함 - 3.3,000m 3.

덤프에서 옮겨진 과중한 짐은 DZ-171.1-05 불도저로 수평을 유지합니다.

개발 중 기름예금은 4단계로 구분됩니다.

I-석유 생산 증가;

II- 석유 생산의 안정화;

III - 석유 생산량 감소;

IV – 예금 활용의 후기 단계.

첫 번째 단계에서 석유 생산량의 증가는 주로 높은 저장소 압력 조건에서 새로운 생산 유정 개발을 도입함으로써 보장됩니다. 일반적으로 이 기간 동안 무수유가 생성되고 저장소 압력도 약간 감소합니다.

두 번째 단계인 석유 생산의 안정화는 주 유정을 시추한 후 시작됩니다. 이 기간 동안 석유 생산량은 처음에는 약간 증가한 다음 천천히 감소하기 시작합니다. 석유 생산량의 증가는 다음과 같이 달성됩니다. 1) 유정 패턴을 두껍게 함으로써; 2) 저수지 압력을 유지하기 위해 지층에 물이나 가스 주입을 증가시킵니다. 3) 우물의 바닥 구멍 영역에 영향을 미치고 지층의 투과성을 높이는 작업 수행 등

개발자의 임무는 두 번째 단계를 최대한 확장하는 것입니다. 이 석유 저장소 개발 기간 동안 유정 생산에 물이 나타납니다.

세 번째 단계인 석유 생산량 감소는 석유 생산량 감소, 유정 생산량의 감소, 저수지 압력의 큰 하락을 특징으로 합니다. 이 단계에서 석유 생산량 감소 속도를 늦추는 문제는 두 번째 단계에서 사용된 방법과 저수지에 주입된 물을 농축하여 해결됩니다.

처음 세 단계 동안 80~90을 선택해야 합니다. % 산업용 석유 매장량.

네 번째 단계(저류지 개발의 마지막 단계)는 상대적으로 적은 양의 석유 회수와 대규모 물 회수가 특징입니다. 석유 생산이 수익성을 유지하는 한 꽤 오랜 시간 지속될 수 있습니다. 이 기간 동안 저장소에서 남은 필름 오일을 추출하기 위해 2차 오일 생산 방법이 널리 사용됩니다.

가스 저장소를 개발할 때 네 번째 단계를 최종 단계라고 합니다. 수원의 압력이 0.3MPa 미만이 되면 종료됩니다.

2. 우물 운영 방법.

우물 운영에는 여러 유형이 있습니다.

분수

가스 리프트

딥과 기타

생산정의 운영은 지층에서 표면으로 지층 생성물(석유, 응축수, 가스, 물)을 들어 올리는 기술 공정에 사용되는 것을 의미합니다.

유정 운영 방법과 사용 기간은 현장 개발을 위한 프로젝트 문서에 명시되어 있으며 석유 및 가스 생산 기관에서 지질학적, 기술적 활동 계획에 따라 시행합니다.

우물은 펌핑 및 압축기 파이프가 포함된 경우에만 작동해야 합니다. 하강 깊이와 우물 생산 장비의 표준 크기는 현재 규제 및 기술 문서에 따른 기술 및 기술 계산에 따라 우물 가동 계획 또는 수리 작업 수행 계획에 의해 설정됩니다.

개발 프로젝트는 해당 분야의 개발을 위한 활동 프로그램인 포괄적인 문서입니다.

프로젝트를 작성하기 위한 초기 자료는 유전의 구조, 층과 중간층의 수, 퇴적물의 크기와 구성, 저수지의 특성과 이를 포화시키는 석유, 가스 및 물에 대한 정보입니다.

이 데이터를 사용하여 석유, 가스 및 응축수의 매장량이 결정됩니다. 예를 들어, 개별 매장지의 총 지질 석유 매장량은 석유 함유 면적에 유효 석유 포화층 두께, 유효 다공성, 석유 비율, 표면 상태의 오일 밀도 및 저장소의 오일 체적 계수의 역수를 곱하여 계산됩니다. 정황. 그 후, 총 지질학적 매장량에 석유 회수 계수를 곱하여 상업용(또는 회수 가능한) 석유 매장량을 구합니다.

매장량 승인 후 현장 개발에 대한 종합적인 설계가 수행됩니다. 이 경우 탐사정의 시운전 결과가 사용되며, 그 동안 생산성, 저수지 압력이 결정되고 퇴적물의 작동 모드, 물-기름 (가스-물) 및 가스-오일 접촉 위치가 연구됩니다. 등.

설계 단계에서는 필요한 우물 수와 배치, 시운전 순서, 우물 운영 방법 및 기술 체계에 대한 정보, 매장지 내 저장소 에너지 균형 조절을 위한 권장 사항 결정을 포함하는 현장 개발 시스템이 선택됩니다. .

유정 수는 검토 기간 동안 계획된 석유, 가스 및 응축수 생산을 보장해야 합니다.

우물은 퇴적 지역 전체에 균등하고 고르지 않게 배치됩니다. 이 경우 기하학적 및 수력 가스 역학이라는 두 가지 유형의 균일성과 불균일성이 구별됩니다. 우물은 퇴적물 영역에 적용된 규칙적인 조건부 그리드(3, 4, 오각형 및 육각형)의 노드에 기하학적으로 균등하게 배치됩니다. 유체 역학적으로 균일한 것은 배수 영역에 각각 동일한 양의 오일(가스, 응축수)이 있을 때 우물을 배치하는 것입니다.

우물 배치 방식은 퇴적물의 모양과 크기, 지질 구조, 여과 특성 등을 고려하여 선택됩니다.

유정 가동 순서는 생산 계획, 현장 시설 건설 속도, 시추 장비의 가용성 등 다양한 요인에 따라 달라집니다. "응축" 및 "크리핑*" 유정 시추 방식이 사용됩니다. 첫 번째 경우, 첫 번째 우물은 예금의 전체 영역에 걸쳐 희박한 격자를 따라 뚫린 다음 "두꺼워집니다". 기존 우물 사이에 새로운 우물을 뚫습니다. 두 번째로, 모든 프로젝트 유정은 초기에 시추되지만 매장지의 별도 영역에 있습니다. 그리고 그 후에야 다른 지역에도 추가 우물이 뚫립니다.

"두꺼워지는" 방식은 생산적인 지형의 복잡한 지질 구조를 가진 대규모 필드를 시추하고 개발할 때 사용되며 "크리핑" 방식은 복잡한 지형이 있는 필드에서 사용됩니다.

유정 운영 방법은 생산되는 물질(가스 또는 오일), 저장소 압력의 크기, 생산층의 깊이 및 두께, 저장소 유체의 점도 및 기타 여러 요인에 따라 선택됩니다.

생산 유정의 기술적 운영 모드를 설정하는 것은 석유(가스, 응축수) 추출 속도를 계획하는 것으로 귀결됩니다. 유정 운영 모드는 저류층 개발 상태(석유 함유 경유 윤곽의 위치, 유정의 물 절단, 생산 케이싱의 기술적 조건, 유정 운영 방법 등)에 따라 시간이 지남에 따라 변경됩니다.

매장지의 저장소 에너지 균형을 규제하기 위한 권장 사항에는 저장소 압력을 유지하는 방법(저장소에 홍수 또는 가스 주입)과 작동제 주입량에 대한 정보가 포함되어야 합니다.

선택된 개발 시스템은 최소한의 비용 절감으로 최고의 오일, 가스 및 응축수 회수 계수, 하층토 및 환경 보호를 보장해야 합니다.

천연 원료(석유, 가스)의 원천은 퇴적물입니다. 그것에 대한 접근은 많은 우물을 통해 제공됩니다. 유전을 설계하고 개발할 때 다음과 같은 생산정 그룹이 구별됩니다.

채광;

압력;

특별한.

생산 우물, 분수, 펌핑 또는 가스 부양 장비를 갖추고 석유, 석유 가스 및 관련 물을 생산하기 위한 것입니다. 액체를 들어올리는 방법에 따라 생산정은 유동정, 가스 부양정, 펌핑정으로 구분됩니다.

분수법을 사용하면 유정이 보유한 저장소 에너지의 영향을 받아 액체와 가스가 유정을 따라 바닥에서 표면으로 상승합니다. 이 방법은 새로 발견된 에너지가 고갈된 퇴적물에 일반적이므로 가장 경제적입니다. 저수지에 물이나 가스를 주입하여 저수지 압력을 유지함으로써 경우에 따라 유정의 흐름 기간을 크게 연장할 수 있습니다.

우물이 흐를 수 없으면 기계화된 석유 생산 방법으로 전환됩니다.

가스 부양 생산 방식에서는 압축된(탄화수소) 가스 또는 매우 드물게 공기, 즉 공기를 유정에 공급(또는 압축기를 사용하여 펌핑)하여 오일을 표면으로 끌어올리는 방식입니다. 압축가스의 팽창에너지를 공급합니다.

우물을 펌핑할 때 우물 안으로 내려간 펌프(SSN) 또는 수중 펌프(ESP)를 사용하여 액체를 표면으로 끌어올립니다. 우물을 운영하는 다른 방법도 현장에서 사용됩니다.

주입정은 물, 가스 및 기타 작동 물질을 주입하여 생산적인 구조물에 영향을 미치도록 설계되었습니다. 채택된 충격 시스템에 따라 주입정은 주변, 주변 및 회로 내일 수 있습니다. 개발 과정에서 주입을 전달하고 추가 생성 및 기존 절단 라인을 개발하며 초점 범람을 구성하기 위해 생산 유정을 여러 주입 유정으로 이전할 수 있습니다. 사용된 장비와 함께 이러한 유정의 설계는 주입 공정의 안전과 하층토 보호 요구 사항 준수를 보장해야 합니다. 일부 주입정은 일시적으로 생산정으로 사용될 수 있습니다.

예비 유정 스톡은 위치 윤곽 내에서 주 스톡의 유정 개발에 관여하지 않는 개별 렌즈, 핀치아웃 구역 및 정체 구역의 개발에 참여하기 위한 목적으로 제공됩니다. 예비 우물의 수는 생산 형성의 이질성(간헐성)의 성격과 정도, 주 저장고의 우물 네트워크 밀도 등을 고려하여 설계 문서에서 정당화됩니다.

관찰 및 피에조메트릭 웰컨트롤 역할을 하며 다음 용도로 사용됩니다.

물 농축 오일 및 가스 응축 오일, 가스-물 응축수의 위치 변화, 퇴적물 개발 중 형성의 오일-수-가스 포화도 변화를 주기적으로 모니터링하기 위한 관찰

피에조메트릭(Piezometric) - 경계 영역, 가스 캡 및 저장소의 오일 영역에서 저장소 압력의 체계적인 변화를 위한 것입니다.

모니터링 우물의 수와 위치는 개발 설계 문서에 결정됩니다.

평가 우물지층의 매개변수 및 운영 조건을 명확히 하고, 고립된 생산지의 경계를 식별 및 명확히 하며, 개별적으로 석유 매장량의 생산량을 평가하기 위해 개발 중이거나 시험 생산을 위해 준비 중인 유전(광상)에서 시추됩니다. 카테고리 A+B+C 매장량의 윤곽 내에 있는 매장지 섹션.

특수 우물공정수 추출, 생산수 배출, 지하 가스 저장 및 개방형 분수 제거를 위한 것입니다.

물 섭취량우물은 우물을 뚫을 때 물을 공급하고 개발 중에 저수지 압력을 유지하는 시스템을 위해 고안되었습니다.

흡수 우물개발된 들판에서 생산된 물을 흡수층으로 펌핑하도록 설계되었습니다.

Wells - 백업노화로 인해 실제로 청산된 자산을 대체하기 위해 제공됩니다( 육체적인 마모) 또는 기술적인 이유(작동 중 사고로 인해) 생산 및 주입정. 석유 및 가스 생산 부서에서 제안한 백업 유정의 수, 배치 및 시운전 순서는 석유 생산 가능성을 고려하여 프로젝트 및 정제 개발 프로젝트의 기술 및 경제적 계산과 기술 계획의 예외로 정당화됩니다. 다층 필드의 백업 우물에서 - 기본 개체에서 우물을 반환하는 대신 가능한 사용을 고려합니다.

좀먹은 우물- (목적에 상관없이) 운영이 불가능하거나 불가능하여 기능하지 않는 경우, 현재 조항에 따라 보존이 공식화됩니다.

운영 유정 재고는 운영 중인(운영 중인) 유정, 현재 운영 중인 유정으로 구분됩니다. 대대적인 개조시추 후 건설 및 개발중인 작업 후 주요 수리를 기다리고 있습니다.

운영(운영) 유정에는 이번 달 운영 일수에 관계없이 보고 기간의 마지막 달에 제품을 생산한 유정이 포함됩니다.

운영(운영) 중인 우물 재고에는 생산을 생산하는 우물, 개발 또는 실험 작업 규제 목적으로 중단된 우물, 예정된 예방 유지보수(유휴, 보고 마지막 달에 중단된 우물)가 포함됩니다. 이번 달에 생산한 것 중 기간).

운영 후 대대적인 수리를 받는 우물에는 운영이 중단된 우물과 보고월 말에 수리 작업이 진행된 우물이 포함됩니다. 주요 수리를 기다리는 우물에는 한 달 동안 유휴 상태였던 우물도 포함됩니다.

제어 질문:

1. 현장 개발은 몇 단계로 나누어지나요?

2. 생산정 운영이란 무엇을 의미합니까?

3. 개발사업이란 무엇인가요?

4. 작동 방법은 어떤 매개변수에 따라 달라지나요?

문학

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주제: 유정 및 가스정 운영 방법.

계획 1. 분수의 작동방법.

2. 흐름 조건 및 확장 방법.

기술 프로젝트 현장 개발-이것은 가장 많은 것 중 하나입니다 중요한 문서현장 개발 작업을 시작합니다. 당사의 전문가들은 이 작업 및 관련 작업을 완벽하게 수행할 준비가 되어 있습니다.

화석 매장량 개발 프로젝트를 작성하는 과정에서 이전 생산 속도에 대한 분석이 수행됩니다.

해결해야 할 문제 기술 프로젝트광물 매장지 개발:

  • 광물 및 그 품질의 손실을 방지합니다.
  • 지질 탐사, 모든 유형의 현장 및 실험실 작업 중에 필요한 모든 문서를 의무적으로 유지 관리합니다.
  • 현장 개발에 참여하는 직원의 관점과 지하수의 순도에 대한 관심을 포함하여 환경의 관점에서 작업 안전;
  • 보안 위반의 경우 토지- 매립
  • 여전히 사용할 수 있는 광산 작업 및 시추공을 보존하고 불필요한 것들을 제거합니다.
  • 라이센스 조건을 엄격히 준수합니다.

기술 프로젝트는 그래픽 부분과 텍스트 부분으로 구분됩니다.

그래픽에는 다음이 포함됩니다.

  1. 광업 및 지질학적 부분:
    • 매장량 계산 등고선을 포함한 표면 계획;
    • 선을 따른 지질 단면;
    • 채광 종료 시 채석 계획 및 매립 계획;
    • 채석장 측면에 섹션별로 남겨진 매장량 계산;
    • 스트리핑 및 투기 작업에 대한 일정 계획;
    • 채굴 작업 일정 계획;
    • 개발 시스템 요소;
    • 투기 계획;
  2. 일반 계획 및 운송.

보고서의 텍스트 부분에는 다음 정보가 포함될 수 있습니다.

  • 프로젝트의 초기 데이터 및 주요 조항을 나타내는 일반 설명 메모
  • 채석장의 지질구조
  • 기술 솔루션(시설의 설계 용량 및 운영 모드, 현장 개발 시스템, 덤프 매개변수, 채석장 운송 등)
  • 광물의 품질;
  • 위험 지역에서 작업을 수행할 때의 조직 및 기술 솔루션
  • 생산 및 기업 관리. 근로자의 조직 및 근로조건
  • 건축 및 건설 솔루션;
  • 엔지니어링 및 기술 지원. 네트워크 및 시스템
  • 마스터플랜 및 외부운송
  • 건설 조직;
  • 보안 및 합리적 사용하층토;
  • 3. 화재안전 확보 및 비상예방 조치
  • 견적 문서;
  • 투자 효율성에 대한 경제적 평가.

준비 및 실행 후 프로젝트는 필수 승인을 위해 연방 하층토 사용 기관에 제출됩니다. 채굴을 위해 우리에게 맡길 수도 있습니다. 전문가 그룹 회사의 직원은 프로젝트 문서 작성 및 승인에 대한 광범위한 경험을 갖고 있으므로 위험을 방지하고 시간을 절약할 수 있습니다.

평균적으로 현장 프로젝트를 개발하고 승인하는 데 약 3개월이 소요되지만, 우리는 이 기간을 줄이기 위해 최선을 다할 것입니다.

6.1. 이 섹션의 표준에는 레이아웃에 대한 기본 요구 사항이 포함되어 있습니다. 기본 계획석유 산업의 설계 및 재건축 건물과 구조물에 대한 화재 안전 및 개별 요구 사항은 이 표준의 관련 섹션에 나와 있습니다.

제외하고 규제 요구 사항이 표준 중 시설의 화재 예방을 설계할 때 다음 문서를 따라야 합니다.

  • "마스터플랜 산업 기업»;
  • "건물 및 구조물 설계에 대한 화재 안전 표준";
  • "산업 기업의 산업 건물";
  • “가스 공급. 내부 및 외부 장치";
  • "산업 기업의 구조";
  • "산업 기업의 보조 건물 및 건물";
  • "전기 설비 건설 규칙 (PUE)";
  • "상수도. 외부 네트워크 및 구조";
  • “석유 및 석유 제품 창고”;
  • "주요 파이프라인";
  • "자동차 서비스 회사";
  • "산업 기업의 설계에 대한 위생 표준."

a) 마스터플랜에 대한 요구사항

6.2. 석유 산업의 발전 계획과 경제 지역의 생산력 위치를 고려하여 유전 개발을 위한 기술 계획(프로젝트) 데이터를 기반으로 해당 분야에 대한 마스터 플랜을 개발할 필요가 있습니다. 연합 공화국.

6.3. 이 분야의 일반 계획은 토지 사용자 지도에 작성되며 일반적으로 1:25000 축척으로 소련과 연방 공화국의 토지, 수자원 및 기타 법률에 대한 기본 요구 사항을 두 단계로 고려하여 작성됩니다.

  1. 예비 - 장소 및 경로 선택 행위에 대한 지원 자료의 일부로
  2. 최종 - 모든 토지 사용자의 의견을 고려하여 규정된 방식으로 부지 및 경로를 선택하는 행위가 승인된 후.

6.4. 마스터 플랜 계획은 석유, 가스, 주입 및 기타 단일 유정, 유정 클러스터, 주유소, 부스터 펌프 스테이션, 제어 시스템, UPS, 펌핑 스테이션, VRP, 압축기 스테이션의 유정 영역에 배치를 제공해야 합니다. , 변전소 및 기타 시설, 엔지니어링 통신(도로, 석유 및 가스 파이프라인, 수도 파이프라인, 전력선, 통신, 원격 기계, 음극 보호 등)을 통해 제품 수집 및 운송을 위한 기술 및 생산 프로세스를 제공합니다. 유정중앙 처리 공장, 정유소, 가스 처리 공장, 정유소의 용량, 석유, 가스 및 물의 외부 운송 방향, 전기, 열, 물 공급원의 특정 영역에서 기존 운송 연결을 고려합니다. , 공기 등

6.5. 마스터 플랜 다이어그램을 개발할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

  • 석유 산업부의 "석유 생산 여단에 관한 규정 ..."에 따라 들판 개발을 조직하는 여단 및 현장 형태;
  • 확장 및 재건축 가능성 기술 시스템;
  • 석유 및 가스 생산, 수집 및 운송의 생산 프로세스를 강화하기 위한 기술적 조치를 수행합니다.

6.6. 현장 개발을 위한 기업, 시설, 건물 및 구조물의 기본 계획은 "산업 기업의 기본 계획" 표준 및 이 섹션의 일반 부분에 명시된 기타 요구 사항과 이 표준의 요구 사항에 따라 설계되어야 합니다. 표준.

마스터 플랜의 계획 결정은 시설, 블록, 건물 및 구조물의 기술 구역 설정을 고려하여 개발되어야 합니다.

구역 내 생산 및 보조 건물과 구조물의 배치는 기능적, 기술적 목적에 따라 이루어져야 하며 폭발, 폭발 및 화재 위험을 고려하여 이루어져야 합니다.

6.7. 물체, 건물 및 구조물에 대한 접근 및 현장 철도와 도로는 표준 "1520mm 게이지 철도", "고속도로", "서부 시베리아 유전 고속도로 설계 지침"의 요구 사항에 따라 설계되어야 합니다. 석유산업부.

6.8. 기업, 건물 및 구조물 건설을 위한 부지 규모는 화재 안전 및 위생 표준 요구 사항을 고려하여 기술 구조물, 보조 구조물 및 유틸리티 배치 조건에 따라 결정됩니다.

기업 및 개별 개체의 건물 밀도는 "산업 기업의 마스터 플랜"표준에 지정된 값과 일치해야합니다. 유정 및 가스정 부지 면적은 석유산업부의 "유정 및 가스정 토지 할당 기준"에 따라 승인되어야 합니다.

선형 구조물 건설을 위한 랜드 스트립의 너비는 "주 파이프라인에 대한 토지 할당 표준", "통신선에 대한 토지 할당 표준", "에 대한 토지 할당 표준"에 지정된 것보다 커서는 안 됩니다. 전기 네트워크전압 0.4 - 500 kV”, “고속도로 토지 할당 규범”.

6.9. CPS 현장, 생산 서비스 기지(BPO), NGDU, UBR, URB, 기술 운송 부서(UTT) 기지 및 특수 장비, 파이프 및 도구 기지, 유전 서비스를 위한 보조 목적을 위한 기타 건물 및 구조물(CDNG, 헬리콥터 이착륙장등) 및 로테이션 캠프는 필드 영역과 외부 모두에 위치할 수 있습니다.

6.10. 강 연안 및 기타 수역에 석유 생산을 위한 기업, 시설, 건물 및 구조물을 배치할 때 건설 현장의 계획 표시는 역류 및 경사를 고려하여 계산된 최고 수위선보다 최소 0.5m 위에 위치해야 합니다. 그것을 초과할 확률이 있는 물줄기의 경우:

  • 건물에 대한 제조 공정하층토(유정 및 가스정 입구, 계량 설비)에서 오일 추출과 직접적으로 관련됨 - 25년에 한 번;
  • 중앙 펌프장, 부스터 스테이션, 가스 압축기 스테이션, 분리 플랜트, 오일 처리 플랜트, 오일 펌프장, 펌프장 및 전기 변전소의 경우 - 50년에 한 번.

6.11. 유전 개발 시설은 유틸리티 네트워크 및 고속도로 건설에 있어 이들 기업과의 협력 가능성을 고려하여 표 19에 명시된 거리에 인근 기업으로부터 위치해야 합니다.

6.12. 현장 개발을 위한 기업, 건물 및 구조물에 대한 마스터 플랜을 개발할 때 기술 설비개폐 장치, 변전소, 계측 및 제어 장치 및 운전실까지의 구조는 PUE-76, 섹션 VII의 요구 사항에 따라 결정되어야 하며, 다음에 의해 결정된 공기 밀도와 관련하여 가연성 가스의 밀도를 고려해야 합니다. 프로젝트의 기술적 계산.

6.13. 유전 개발 시설의 건물과 구조물 사이의 최단 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 20, 건물 및 구조물에서 지하 석유 및 가스 파이프라인까지 - 표에 따르면. 21.

6.14. 중앙역에 위치한 건물과 구조물 사이의 최단 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 22.

6.15. 오일 트랩, 침전지 및 기타 하수 시스템 구조물에서 보조 및 산업용 건물, 처리 시설 유지 관리와 관련 없는 구조물까지의 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 22.

건물과 하수 시스템 구조물 사이의 최단 거리는 표에 따라 결정되어야 합니다. 23.

6.16. 창고 건물, 산소, 아세틸렌, 질소 및 염소가 들어 있는 실린더를 저장하기 위한 개방된 공간의 창고에서 생산 범주 A, B, C, E가 있는 건물 및 구조물까지, 기타 생산 및 보조 건물까지의 최단 거리는 최소 50m여야 합니다. 덜하지 마십시오:

  • 실린더 수가 400개 미만인 경우. - 20m;
  • 실린더 수는 400 ~ 1200개입니다. - 25m

실린더를 보관하는 창고의 총 용량은 인화성 가스로 채워진 400개 이하의 실린더를 포함하여 1,200개를 초과해서는 안 됩니다.

노트: 1. 표시된 실린더 수는 50리터 용량의 실린더 1개에 대해 제공되며, 실린더 용량이 더 작으므로 다시 계산해야 합니다.

2. 가연성 가스통과 산소통의 공동보관은 허용되지 않습니다.

6.17. 건물 외부에 위치한 화재 가열 장치(석유, 석유 제품, 가스, 물 및 무수물 가열용로)에서 기타 기술 장치, 건물 및 작업장의 구조물 또는 용광로를 포함하는 시설 및 육교까지의 거리, 화재 가열 장치를 다른 기술 장치와 연결하는 기술 파이프라인을 제외하고 표에 표시된 것 이상이어야 합니다. 24.

6.18. 표에 표시된 거리는 다음에 의해 결정됩니다.

a) 생산, 유틸리티 및 보조 건물, 시설, 탱크 및 장비 사이 - 외벽 또는 구조 구조물 사이의 빈 공간(금속 계단 제외)

b) 랙 없이 설치된 기술 랙 및 파이프라인의 경우 - 가장 바깥쪽 파이프라인까지;

c) 현장 철로의 경우 - 가장 가까운 철로의 축까지;

d) 현장 도로의 경우 - 도로 가장자리까지;

e) 플레어 설치의 경우 - 플레어 배럴의 축까지;

f) 기존 기업이나 기술 시설을 재구축할 때 큰 자재 비용 없이 기술 조건을 엄격하게 준수하는 것이 불가능한 경우 프로젝트를 승인하는 조직과의 합의에 따라 최대 10% 한도 내에서 차이의 편차가 허용됩니다.

6.19. 산업 건물의 빈 벽 측면에 외부 기술 설비를 배치하는 것이 좋습니다.

연결된 건물의 양쪽에 생산 카테고리 A, B, E의 개방형 설비를 배치하는 경우(또는 두 건물 사이에 하나의 설비), 최소 8m 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 최소 12m의 빈 벽 - 건물 및 설비가 차지하는 면적에 관계없이 창문이 있는 벽이 있는 경우. 두 번째 시설이나 건물은 2.90항의 요구 사항을 고려하여 위치해야 합니다.

실외 설치물과 건물 사이에 이 설치물의 파이프라인용 육교를 배치하는 것이 허용됩니다.

6.20. 산업 건물에서 비상 또는 배수 탱크까지의 거리는 다음과 같습니다. 기술 장비건물 밖에 위치.

6.21. 용광로에서 인화성 액체 및 가스를 배출하기 위한 지상 비상(배수) 탱크는 최소 0.5m 높이의 내화벽 또는 제방으로 울타리를 치고 용광로 현장에서 최소 15m 떨어진 곳에 배치해야 합니다.

지하 비상(배수) 탱크는 화로 현장에서 최소 9m 떨어진 곳에 별도로 또는 다른 배수 탱크(동일 현장)와 함께 위치해야 합니다.

6.22. 중앙 처리장, 석유 처리 시설, 탱크 팜, 가연성 액체 및 가스 액체 창고, CPS, UPS 및 KS의 영역에는 너비 4.5m의 게이트와 높이 2m의 울타리가 있어야 합니다.

울타리에서 카테고리 A, B, C, E의 생산 시설이 있는 시설까지의 거리는 최소 5m 이상이어야 합니다.

외부에는 석유 처리 시설, 탱크 팜, 인화성 액체 및 인화성 액체 창고의 경계를 따라 지상 네트워크가 없는 10m 폭의 스트립을 제공해야 합니다.

6.23. 부스터 펌프 플레어 파이프 주변 영역은 높이 0.7m, 반경 15m의 흙벽으로 울타리를 쳐야 합니다.

높이가 30m 이상인 부스터 스테이션 기술 구조물의 플레어 샤프트 주변 영역은 철조망으로 만든 높이 1.6m 울타리로 울타리를 쳐야 합니다.

플레어 샤프트에서 펜스까지의 거리와 플레어 샤프트 사이의 거리는 열 엔지니어링 계산 데이터에 따라 취해야 하지만 30m 이상이어야 합니다.

압축기 스테이션, 유정 클러스터 및 단일 가스 유정의 가스 배출을 위한 양초 주변 영역에는 울타리가 없습니다.

6.24. 가스 응축수 용기(분리 장치, 방화 장치 및 기타 장비)의 배치와 플레어 주변 영역의 울타리 내에 우물, 구덩이 및 기타 오목한 부분의 건설은 허용되지 않습니다.

6.25. 설비에서 플레어 파이프까지의 가스 파이프라인의 지상 배치는 내화성 지지대 위에 제공되어야 합니다.

6.26. 단일 또는 다수의 우물 입구 지역은 흙으로 된 성벽으로 울타리를 쳐야 하며, 높이는 1m이고 성벽 상단의 가장자리 폭은 0.5m입니다.

6.27. 8개 이상의 유정이 있는 유정 클러스터 현장에는 긴 측면을 따라 서로 다른 끝에 최소 2개의 입구가 있어야 합니다.

6.28. 개방형 배수 시스템은 시설 현장에 설계되어야 합니다. ~에 토지, 건물 및 구조물이 점유하지 않는 곳에서는 자연 지형이 보존되어야 하며, 지표수 배수 및 유틸리티 네트워크 배치가 필요한 경우에만 수직 레이아웃이 제공되어야 합니다.

6.29. 개방형 기술 시설의 조경 구역에는 잔디밭만 설계해야 합니다.

6.30. 현장 엔지니어링 네트워크 및 통신은 지정된 기술 구역(복도)에 배치된 단일 시스템으로 설계되어야 합니다.

6.31. 유틸리티 네트워크(지상, 지상 또는 지하)를 배치하는 방법은 본 표준의 관련 섹션 요구 사항을 고려해야 합니다.

6.32. 하나의 트렌치에 가스 파이프라인, 석유 파이프라인, 석유 제품 파이프라인 및 억제제 파이프라인을 배치하는 것이 허용됩니다. 이들 사이의 거리는 설치, 수리 및 유지보수 조건에 따라 결정되어야 합니다.

지상에 설치된 프로세스 파이프라인과 건물 및 구조물 사이의 거리는 파이프라인의 설치, 작동 및 수리 용이성 조건에 따라 결정됩니다.

6.33. 저수지에서 취수 장소(수용 우물)까지의 거리는 최소한 다음과 같아야 합니다.

  • I 및 II 내화도 건물 - 10m;
  • III, IV 및 V 등급의 내화성 건물 및 가연성 물질 창고 개방 - 30m;
  • 화재 위험에 대한 생산 범주 A, B, C, E의 건물 및 구조물 - 20m;
  • 가연성 액체가 담긴 탱크 - 40m;
  • 가연성 액체 및 액화 가연성 가스가 담긴 탱크 - 60m.

6.34. 저수지의 수용 우물과 소화전이 있는 우물은 고속도로 측면에서 2m 이내의 거리에 위치해야 하며, 2m 이상의 거리에 있는 경우에는 다음과 같은 면적의 입구가 있어야 합니다. ​​최소 12x12m.

6.35. 소방 탱크 또는 저수지는 다음 반경 내에 위치한 물체를 처리할 수 있는 방식으로 배치되어야 합니다.

  • 자동차 펌프가 있는 경우 - 200m;
  • 모터 펌프가 있는 경우 - 모터 펌프 유형에 따라 100 - 150m.

서비스 반경을 늘리려면 본 표준의 6.58항 요구 사항을 고려하여 길이가 200m 이하인 탱크 또는 저장소의 막다른 파이프라인을 배치하는 것이 허용됩니다.

6.36. 석유, 가스, 물의 중앙 수집 및 처리 지점에 있는 도로는 인접 지역의 지표면 위로 최소 0.3m 높이로 설계되어야 합니다. 이 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 도로는 다음과 같이 설계되어야 합니다. 유출된 석유제품이 도로로 유입되지 못하도록 하는 방법(도랑 설치 등)

6.37. 현장 고속도로의 경계 내에는 소방 용수 공급망, 통신, 경보, 실외 조명 및 전력 전기 케이블을 배치하는 것이 허용됩니다.

2005년 12월에 조직이 설립되었습니다. 프로젝트 운영자는 KarakudukMunai LLP입니다. 이 프로젝트에서 LUKOIL의 파트너는 Sinopec(50%)입니다. 매장지 개발은 1995년 9월 18일 체결된 하층토 이용계약에 따라 진행된다. 계약기간은 25년이다. Karakuduk 유전은 Aktau에서 360km 떨어진 Mangistau 지역에 위치하고 있습니다. 회수 가능한 잔여 탄화수소 매장량 – 1,100만 톤. 2011년 생산량 – 석유 140만 톤(LUKOIL 지분 – 70만 톤)과 가스 1억 5천만 입방미터(LUKOIL 지분 – 7500만 입방미터). 프로젝트 시작 이후(2006년부터) 투자 - LUKOIL 지분으로 4억 달러 이상. 총 직원 수는 약 500명이며, 그 중 97%가 카자흐스탄 공화국 시민입니다. LUKOIL은 프로젝트 개발에 2020년까지 자사 지분으로 최대 1억 달러를 투자할 계획입니다.

확인된 석유 및 가스 매장량(LUKOIL Overseas 공유)

백만 배럴

bcm

석유 및 가스

백만 배럴 N. 이자형.

올해 상업생산 (LUKOIL Overseas 지분)

백만 배럴

석유 및 가스

백만 배럴 N. 이자형.

프로젝트에서 LUKOIL Overseas의 지분*

프로젝트 참여자

프로젝트 운영자

카라쿠두크무나이 LLP

생산정의 운영 재고

1웰의 일일 평균 유속

새로운 우물 1개의 평균 일일 유량

  1. 예금에 관한 일반 정보

지리적으로 Karakuduk 유전은 Ustyurt 고원의 남서쪽에 위치해 있습니다. 행정적으로는 카자흐스탄 공화국 만기스타우 지역의 만기스타우 지구에 속한다.

가장 가까운 정착지는 남동쪽으로 60km 떨어진 Sai-Utes 기차역입니다. 베이느역은 현장에서 160km 떨어진 곳에 위치해 있다. Aktau 지역 중심까지의 거리는 365km입니다.

지형적으로 작업 지역은 사막 평원입니다. 구호 표면의 절대 고도 범위는 +180m에서 +200m입니다. 작업 지역은 덥고 건조한 여름과 추운 겨울이 있는 급격한 대륙성 기후가 특징입니다. 여름 중 가장 더운 달은 7월이며 최고 기온은 최대 +45oC입니다. 겨울에는 최저 기온이 -30-35oC에 이릅니다. 연평균 강수량은 100-170mm입니다. 이 지역은 먼지 폭풍으로 변하는 강한 바람이 특징입니다. SNiP 2.01.07.85에 따라 풍압 측면에서 필드 영역은 III 영역(최대 15m/s)에 속합니다. 여름에 우세하다 북서풍방향, 겨울 - NE. 작업장의 눈 덮음이 고르지 않습니다. 가장 많이 잠긴 저지대의 두께는 1-5m에 이릅니다.

이 지역의 동식물군은 열악하며 반사막 지역의 전형적인 종들로 대표됩니다. 이 지역은 낙타 가시, 쑥, 솔얀카 등 드문드문 풀과 관목 식물이 특징입니다. 동물의 세계설치류, 파충류(거북이, 도마뱀, 뱀), 거미류로 대표됩니다.

작업장에는 천연 수자원이 없습니다. 현재 현장에 공급되는 물 공급원은 다음과 같습니다. 식수, 기술적 요구와 소방 요구를 위해 Astrakhan-Mangyshlak 주 수도관의 볼가 물과 Albsenomanian 퇴적물을 위한 최대 1100m 깊이의 특수 취수 우물이 있습니다.

작업 공간은 사실상 사람이 살지 않습니다. Karakuduk 필드에서 동쪽으로 30km를 통과합니다. 철도 Makat - Mangyshlak 역, 기존 석유 및 가스 파이프라인 Uzen-Atyrau - Samara 및 "Central Asia - Center"와 고전압 전력선 Beineu - Uzen이 설치되어 있습니다. 어업과 어업 사이의 의사소통 정착지자동차 운송으로 수행됩니다.

  1. 매장지의 지질학적, 물리적 특성

3.1. 지질 구조의 특성

단면의 암석학적 및 층서학적 특성

Karakuduk 유전에 대한 탐사, 탐사 및 생산 시추 결과, 트라이아스기부터 신생대-4기까지의 범위에 걸쳐 최대 두께가 3,662m(웰 20)인 중-신생대 퇴적층이 노출되었습니다.

아래는 보증금 노출부분에 대한 설명입니다.

트라이아스기 시스템 - T. 트라이아스기 시대의 다양한 육지 지층은 층간 사암, 미사암, 이암 및 이암과 같은 점토로 표현되며 회색, 갈색에서 녹회색까지 다양한 색조로 채색됩니다. 노출된 트라이아스기의 최소 두께는 유정 145(29m)에서 기록되고 최대 노출 두께는 유정 20(242m)에서 나타납니다.

쥬라기 시스템 - J. 일련의 쥬라기 퇴적물은 층위학적 및 각도 부정합이 있는 트라이아스기 암석 아래에 놓여 있습니다.

쥬라기 섹션은 하단, 중간 및 상단 섹션의 볼륨으로 표시됩니다.

하단 섹션 - J 1. 하부 쥐라기 구역은 암석학적으로 층간 사암, 미사암, 점토 및 이암으로 구성되어 있습니다. 사암은 녹색을 띤 연한 회색이며, 세밀하고 잘 분류되지 않았으며 강하게 접착되어 있습니다. 점토와 미사암은 녹색을 띤 짙은 회색입니다. 이암은 OPO 함유물이 포함된 어두운 회색입니다. 지역적으로 Yu-XIII 지평선은 Lower Jurassic 퇴적물에만 국한됩니다. Lower Jurassic 퇴적물의 두께는 120-127m입니다.

중간 부분 – J 2. 중기 쥐라기 시퀀스는 Bathonian, Bajocian 및 Aalenian의 세 단계로 모두 표현됩니다.

알레니아 무대 - J 2 a. 알레니아 시대의 퇴적물은 층서학적 및 각도적 부정합을 가지고 밑에 있는 퇴적물 위에 놓여 있으며 교대로 나타나는 사암, 점토 및 드물게는 실트암으로 나타납니다. 사암과 미사암은 회색으로, 점토는 더 어두운 색을 띠는 것이 특징입니다. 지역적으로 지평선 Yu-XI, Yu-XII는 이 층위 간격에 국한됩니다. 두께가 100m가 넘습니다.

바조키아 무대 - J 2세기. 사암은 회색과 밝은 회색이며 세립질이며 강하게 결합되어 있으며 석회질이 없고 운모질입니다. 실트암은 연한 회색이고 세립질이며 운모질이며 점토질이며 그을린 식물 잔해가 포함되어 있습니다. 점토는 짙은 회색, 검은색을 띠고 곳곳이 촘촘합니다. 생산 지평 Yu-VI-Yu-X는 이 시대의 예금에 국한되어 있습니다. 두께는 약 462m이다.

바토니안 무대 - J 2 bt. 암석학적으로 이들은 점토가 층층이 쌓인 사암, 미사암으로 표현됩니다. 단면의 하부에는 미사암과 점토층이 얇아져 사암의 비율이 증가한다. 생산적 지평 Yu-III- Yu-V는 바토니안 단계의 퇴적물에 국한되어 있습니다. 두께는 114.8m에서 160.7m까지 다양합니다.

상단 섹션 - J 3. Upper Jurassic 퇴적물은 기본 퇴적물 위에 순응적으로 놓여 있으며 Callovian, Oxfordian 및 Volgian의 세 단계로 표시됩니다. 아래쪽 경계는 점토 팩의 지붕을 따라 그려져 있으며 모든 우물에서 명확하게 볼 수 있습니다.

칼로비안 단계 - J 3 k. 칼로비안 단계는 점토, 사암 및 미사암이 층층이 쌓인 형태로 표현됩니다. 무대의 암석학적 특징에 따르면 세 구성원이 구별됩니다. 상단과 중간은 두께 20-30m의 점토질이고 하단은 점토 중간층이 있는 사암과 미사암 층이 교대로 구성되어 있습니다. 생산적 지평 Yu-I와 Yu-II는 Callovian 단계의 하위 구성원에 국한됩니다. 두께는 103.2m~156m이다.

Oxfordian-Volgian 무대 – J 3 ox-v. 옥스퍼드기 단계의 퇴적물은 사암과 미사암의 희귀한 중간층이 있는 점토와 이회토로 대표되며, 약간의 구별이 관찰됩니다. 아래쪽 부분은 점토질이고 위쪽 부분은 회백색입니다.

암석은 회색, 밝은 회색, 때로는 어두운 회색이며 녹색을 띤다.

볼지안(Volgian) 구역은 백운석, 이회토 및 점토의 중간층이 있는 일련의 점토질 석회암입니다. 석회암은 종종 균열이 있고 다공성이며 거대하고 모래 같고 점토질이며 고르지 않은 균열과 무광택 광택이 있습니다. 점토는 미사질이고 회색이며 석회질이며, 종종 동물상 잔해가 포함되어 있습니다. 백운석은 회색, 짙은 회색, 미결정질, 점토질이며 고르지 않은 균열과 무광택 광택이 있습니다. 암석의 두께는 179m에서 231.3m에 이른다.

백악기 시스템 - K. 백악기 시스템의 퇴적물은 하부 및 상부 부분의 부피로 표시됩니다. 벌목자재를 이용하여 구간을 층별로 나누어 주변지역과의 비교를 진행하였다.

하부 섹션 – K 1. 하부 백악기 퇴적물은 신코미안 기단, 압트기 및 알비절 단계의 암석으로 구성됩니다.

네오코미안 슈퍼스테이지 – K 1 ps. 기본 볼지안 퇴적물은 Valanginian, Hauterivian, Barremian의 세 단계를 통합하는 Neocomian 간격에 의해 순응적으로 겹쳐집니다.

이 단면은 암석학적으로 사암, 점토, 석회암, 백운석으로 구성되어 있습니다. 사암은 세밀하고 밝은 회색이며, 탄산염과 점토 시멘트를 함유한 다형성입니다.

Hauterivian 간격 수준에서 해당 단면은 주로 점토와 이회토로 표시되며 상단에서만 모래 지평선을 추적할 수 있습니다. 바레미안 퇴적물은 암석의 다양한 색상으로 단면이 구별되며 암석학적으로 사암과 실트암의 중간층이 있는 점토로 구성됩니다. 네오코미안 구역 전체에서 미사질 모래 암석 단위의 존재가 관찰됩니다. 네오코미안의 단층 퇴적물의 두께는 523.5m에서 577m에 이릅니다.

압티아 단계 – K 1 a. 이 시대의 퇴적물은 침식된 퇴적물과 겹쳐져 명확한 암석학적 경계를 가지고 있습니다. 하부 부분은 주로 점토암으로 구성되어 있으며, 모래, 사암, 미사암의 중간층이 드물고 상부에는 점토암과 모래암이 균일하게 교대로 분포되어 있습니다. 두께는 68.7m에서 129.5m까지 다양합니다.

알비안 스테이지 – K 1 al. 해당 구역은 층간 모래, 사암 및 점토로 구성됩니다. 암석의 구조적, 조직적 특징은 밑에 있는 암석과 다르지 않습니다. 두께는 558.5m에서 640m까지 다양합니다.

상단 – K 2. 상부 부분은 Cenomanian 및 Turonian-Senonian 퇴적물로 대표됩니다.

세노마니안 스테이지 – K 2 s. 세노마니아 단계의 퇴적물은 미사암과 사암이 번갈아 나타나는 점토로 표현됩니다. 암석학적 외관과 구성에 있어서, 이 시대의 암석은 알비안 퇴적물과 다르지 않습니다. 두께는 157m에서 204m까지 다양합니다.

Turonian-Senonian 분할되지 않은 복합체 – K 2 t-cn. 설명된 단지의 바닥에는 점토, 사암, 석회암, 분필 모양의 이회토로 구성된 투로니안 단계가 있는데, 이는 좋은 기준점입니다.

단면의 더 높은 곳에는 산토니아 단계, 캄파니아 단계, 마스트리히트 단계의 퇴적물이 있으며, 세노니아 단계와 통합되어 있으며, 암석학적으로 층간 이회토, 백악, 백악 같은 석회암 및 탄산염 점토의 두꺼운 층으로 표현됩니다.

Turonian-Senonian 단지의 퇴적물의 두께는 342m에서 369m까지 다양합니다.

Paleogene 시스템 - R. Paleogene 퇴적물은 흰색 석회암, 녹색을 띤 말리 지층 및 분홍색 미사암 점토로 표시됩니다. 두께는 498m에서 533m까지 다양합니다.

Neogene-Quaternary 시스템 – N-Q. Neogene-Quaternary 퇴적물은 주로 연한 회색, 녹색 및 갈색의 탄산염 점토 암석과 석회암-조개 암석으로 구성됩니다. 단면의 상부는 대륙퇴적물과 역암으로 이루어져 있다. 퇴적물의 두께는 38m에서 68m까지 다양합니다.

3.2. 건축

구조 구역화에 따르면 Karakuduk 필드는 Turan 판 서쪽 부분의 골짜기와 융기로 구성된 North Ustyurt 시스템의 일부인 Arystanov 구조 단계 내에 위치하고 있습니다.

JSC Bashneftegeofizika가 수행한 지진 탐사 작업 MOGT-3D(2007)의 자료에 따르면, 반사 수평선 III을 따라 있는 Karakuduk 구조는 닫힌 등폭을 따라 2195m를 뺀 9x6.5km 크기의 위도 타격의 단사면 접힘 구조입니다. 진폭은 40m입니다. 날개의 입사각은 깊이에 따라 증가합니다. Turonian에서는 1도, Lower Cretaceous에서는 -1-2˚입니다. 반사판 V를 따라 있는 구조는 수많은 단층으로 인해 파손된 배사 주름을 나타내며, 그 중 일부는 비구조적 특성일 수 있습니다. 본문 뒷부분에 설명된 모든 주요 결함은 이 반사 지평선을 따라 추적될 수 있습니다. 지하 파업의 접힌 부분은 우물 260-283-266-172-163-262 및 216-218-215 영역에서 식별되는 isohypsum 마이너스 3440m로 표시된 두 개의 아치로 구성됩니다. isohypsum 마이너스 3480m를 따라 접힌 부분의 크기는 7.4 x 4.9km이고 진폭은 40m입니다.

쥐라기 생산 지평을 따른 구조 지도의 융기는 구조를 여러 블록으로 나누는 일련의 단층으로 인해 거의 등각적 형태를 띠고 있습니다. 가장 기본적인 단층은 동쪽의 F 1 단층으로, 생산 구역 전반에 걸쳐 추적할 수 있으며 구조를 중앙(I)과 동부(II)의 두 블록으로 나눕니다. 블록 II는 남쪽에서 북쪽으로 변위 진폭이 10m에서 35m로 증가하면서 블록 I에 비해 낮아집니다. 단층 F1은 기울어져 있으며 깊이에 따라 서쪽에서 동쪽으로 이동합니다. 이 위반은 생산 지평선 Yu-IVA 수준에서 약 15m의 쥬라기 퇴적물의 일부가 누락된 191번 우물을 시추하여 확인되었습니다.

F 2 중단은 우물 143, 14 영역에서 수행되었으며 남쪽 블록(III)에서 중앙 블록(I)을 차단했습니다. 이 위반을 정당화한 것은 지진 기반뿐만 아니라 우물 테스트 결과였습니다. 예를 들어, 기본 우물 중 143번 우물 옆에 222번 우물이 있는데, 여기서 유이 수평선 테스트 중에 석유를 얻었고, 143번 우물에서 물을 얻었습니다.

작품 설명

2005년 12월에 조직이 설립되었습니다. 프로젝트 운영자는 KarakudukMunai LLP입니다. 이 프로젝트에서 LUKOIL의 파트너는 Sinopec(50%)입니다. 매장지 개발은 1995년 9월 18일 체결된 하층토 이용계약에 따라 진행된다. 계약기간은 25년이다. Karakuduk 유전은 Aktau에서 360km 떨어진 Mangistau 지역에 위치하고 있습니다. 회수 가능한 잔여 탄화수소 매장량 – 1,100만 톤. 2011년 생산량 – 석유 140만 톤(LUKOIL 지분 – 70만 톤)과 가스 1억 5천만 입방미터(LUKOIL 지분 – 7500만 입방미터).