Teknikal na proyekto para sa pagpapaunlad ng larangan. Pilot development plan para sa Chapaevsky carbonate deposit Deposit plan

Panimula

1.4 Impormasyon tungkol sa mga reserba

1.5.1 Proteksyon sa ilalim ng lupa

Seksyon 2. Mga operasyon sa pagmimina

2.4.1 Mga operasyon sa paghuhubad

2.4.2 Mga operasyon sa pagmimina

2.4.3 Mga gawaing pagtatapon

2.5 Mga pantulong na pasilidad ng quarry

2.5.1 Drainase at dewatering

2.5.2 Pag-aayos at pagpapanatili ng mga quarry road

2.5.3 Serbisyo sa pag-aayos

2.5.4 Mga lugar na pang-industriya at utility

Seksyon 3. Mga iskedyul ng pagmimina

3.1 Operating mode at productivity ng quarry

3.2 Plano ng kalendaryo mga operasyon sa pagmimina

3.3 Paghahanda ng imbentaryo at plano sa pagbabayad

3.4 Pagtanggal ng iskedyul ng trabaho

3.5 Mga gawaing pagtatapon

3.6 Mga tagapagpahiwatig ng pagganap ng pangunahing kagamitan sa pagmimina

Seksyon 4. Pagbabarena at pagpapasabog

Seksyon 5. Reklamasyon sa pagmimina

Seksyon 6. Supply ng kuryente

Seksyon 7. Transportasyon sa quarry

7.1 Pangkalahatang Impormasyon at pinagmumulan ng datos

7.2 Pagkalkula ng produktibidad ng sasakyan at pangangailangan para dito

7.3 Mga kalsada sa quarry

Seksyon 8. Reklamasyon sa pagmimina

Seksyon 9. Serbisyo sa Pag-aayos

Seksyon 10. Pagkalkula ng buwis sa pagkuha ng mineral

Seksyon 10. Mga hakbang sa kalusugan, kaligtasan at pang-industriya na kalinisan sa trabaho

Seksyon 12. Kontrol sa produksyon para sa pagsunod sa mga kinakailangan sa kaligtasan ng industriya sa enterprise

Listahan ng mga guhit ng pangunahing hanay

No. Name Sheet No. 1. Posisyon ng mga trabaho ng minahan noong 01.11.07, M1: 200012. Iskedyul ng plano para sa pagtatalop ng trabaho at paglalaglag, M1: 2000. 23. Iskedyul ng plano para sa mga operasyon ng pagmimina, M1: 200034. Engineering-geological section sa linya I-I, M V 1: 500, M V 1: 100045. Pinagsama-samang plano sa pagmimina, M1: 200056. Plano ng mga istrukturang inhinyero, M1: 2000 67. Paayon na profile ng kalsada, M G 1: 2000, M V 1: 50078. Pangunahing single-line diagram ng power supply ng quarry89. Pasaporte para sa mga operasyon ng pagmimina sa mga bundok. +33 m na may excavator E-2503910. Pasaporte para sa mga operasyon ng pagmimina sa mga bundok. +29 m na may excavator E-25031011. Pasaporte para sa mga operasyon ng paghuhugas gamit ang excavator E-25031112. Pasaporte para sa mga operasyon ng pagtanggal gamit ang bulldozer DZ-171.1-05 1213. Pasaporte para sa pagpapatakbo ng bulldozer DZ-171.1-05 sa isang overburden dump. 1314. Pasaporte para sa paggawa ng dumping work na may bulldozer DZ-171.1-0514

Panimula

Ang pilot development plan para sa 2008 para sa pagkuha ng limestone mula sa deposito ng Chapaevskoye (ang "hindi natapos" na katimugang bahagi ng Southern section), para sa RosShchebStroy LLC, ay iginuhit batay sa kasunduan No. 328/07 at tuntunin ng sanggunian, na napagkasunduan ng Office for Technological and Environmental Supervision ng Rostekhnadzor para sa Saratov Region.

Ang RosShchebStroy LLC ay bumubuo ng hindi pa nabuong bahagi ng Southern section ng Chapaevsky limestone deposit, na matatagpuan sa distrito ng Ershovsky ng rehiyon ng Saratov.

Sa hilagang bahagi mayroong isang quarry ng Chapaevsky crushed stone plant (Alliance-Nedra LLC). Sa hilagang-kanlurang bahagi ay may mga lugar na minana at bahagyang na-reclaim ng JSC Ershovsky Stone Quarry (kasalukuyang LLC SPK Stroydetal).

Lisensya para sa karapatang gumamit ng subsoil SRT-90101-TE na may petsang 10/04/2007, valid hanggang 10/05/2015.

Batay sa mga materyales mula sa muling pagkalkula ng mga reserbang balanse ng Southern section ng Chapaevskoye carbonate deposit, na isinagawa ng Nerudproekt LLC noong 2007, at ang protocol ng TEKZ ng Conservation Committee kapaligiran at pamamahala sa kapaligiran ng rehiyon ng Saratov No. 27 na may petsang Setyembre 25, 2007, naaprubahan ang "hindi pa binuo" na mga reserba sa katimugang bahagi ng Southern section, sa halagang 828.0 thousand cubic meters. m, mga kategorya A, B, C1

Ang subsoil plot ay may katayuan ng isang mining allotment.

Ang karapatang gamitin ang land plot ay natanggap mula sa administrasyong Ershovsky munisipal na distrito Rehiyon ng Saratov, sulat No. 1429 na may petsang 08.08.2007

Ang detalyadong proyekto para sa pagpapaunlad ng larangan ay nasa ilalim ng pag-unlad.

deposito sa pagmimina ng bato

Ang E-2503 excavator (straight shovel) ay ginagamit para sa mga operasyon ng pagmimina. Para sa pagtatalop ng trabaho - bulldozer DZ-171.1 - 05

Ang mga dump truck ng KrAZ-256 ay ginagamit para sa transportasyon ng mass ng bato, mga overburden na bato, at basura mula sa DSZ.

Nakaplanong pagkalugi noong 2008 - 0.8% (0.96 thousand m 3).

Kapasidad, ayon sa mga teknikal na pagtutukoy, 120 thousand m 3sa isang siksik na katawan na hindi kasama ang mga pagkalugi, 120.96 thousand m 3isinasaalang-alang ang mga pagkalugi.

Walang reclamation work ang nakaplano para sa 2008.

Seksyon 1. Mga katangiang heolohikal at pang-industriya ng deposito

1.1 Mga katangiang heolohikal ng lugar

Ang field area ay isang malawak, bahagyang maburol na kapatagan, na bumubuo ng isang malawak na watershed sa pagitan ng mga basin ng Bolshoi Irgiz at Bolshoi Uzen river. Ang pangkalahatang dalisdis ng lugar ay sa hilagang-kanluran.

Ang hydrographic network ay kinakatawan ng mga ilog ng Bolshoi Irgiz na may mga tributaries at ang mga ilog ng Bolshoi Uzen at Maly Uzen. Ang mga lambak ng ilog sa lugar ay mahusay na binuo. Sa mga ito, bilang karagdagan sa modernong mga terrace ng baha, tatlo o apat na mga terrace sa itaas ng baha ay sinusunod.

Ang klima ng lugar ay matalim na kontinental, na may malamig, matatag na taglamig at mainit na tag-araw. Ang average na taunang temperatura ay 4 0SA.

Ang halaga ng pag-ulan sa mainit-init na panahon ay nasa average na 350 mm, at sa malamig na panahon - 102-122 mm, ang lalim ng pagyeyelo ng lupa ay 0.5-1.5 m Ang umiiral na hangin ay silangan at timog-silangang direksyon.

Ang kapaki-pakinabang na strata sa lugar ng trabaho ay kinakatawan ng mga carbonate na bato ng yugto ng Orenburg ng Upper Carboniferous.

Ang bulto ng mga ginalugad na limestone ay sa mapusyaw na kulay-abo na iba't.

Ang madilim na kulay-abo at kulay-abo na mga limestone ay subordinate na kahalagahan. Ang mga limestone ay nabali, ang pinaka-bali ay ang mga itaas na patong ng apog sa lalim na 5 m.

Sa lalim ng 5-10 metro, ang fracturing ay hindi gaanong binibigkas. Ang mga bitak ay kadalasang nabubuo sa mga linya ng kama. Ang mga patayong bitak ay hindi gaanong karaniwan. Sa pamamagitan ng hitsura, pati na rin sa batayan ng pisikal at mekanikal na mga katangian at pagsusuri ng kemikal, ang mga limestone ng deposito na ito ay nahahati sa dalawang miyembro.

Ang mga bato sa itaas na unang miyembro ay kinakatawan ng dolomitized limestones, fine-crystalline, mapusyaw na kulay abo at kulay abo, sa mga lugar na may madilaw-dilaw, mala-bughaw at kulay-lila. Ang kapal ng mga limestone ng unang miyembro ay mula 5.35 m hanggang 8.6 m, na may average na 6.97 m.

Ang pangalawang miyembro ay pinaghihiwalay mula sa una sa pamamagitan ng sandy-clayey na materyal na may durog na limestone. Ang mga bato ng pangalawang miyembro ay kinakatawan ng mga limestone at mahinang dolomitized limestone na may mapusyaw na kulay abo. Ang kapal ng mga limestone ng pangalawang miyembro ay mula 5.0 m hanggang 11.65 m, na may average na 8.17 m.

Sa kapal ng mga limestones, ang mga pagpapakita ng karst ay sinusunod sa anyo ng mga maliliit na cavity na puno ng mga bloke ng leached limestone, durog na bato, pinong butil na buhangin at calcareous clay mass.

Average na geological na seksyon ng field (mula sa itaas hanggang sa ibaba):

- lupa-vegetative layer at brownish-yellow loam na may kapal na 1.2-1.5 m;

- dolomitized limestones ng kulay abo, mapusyaw na kulay abo, sa mga lugar na may madilaw-dilaw, kulay-rosas na tints, kapal 0.53-6.6 m;

- isang layer ng sandy-clayey material na may durog na limestone, 0.8-5.3 m ang kapal;

- ang limestone ay mapusyaw na kulay abo, mas madalas na madilim ang kulay, bahagyang dolomitized, paminsan-minsan ay bitak, 0.65-11.35 m ang kapal.

1.2 Hydrogeological na kondisyon ng field

Batay sa data ng hydrogeological exploration, dalawang aquifer ang natukoy sa field, na may malaking epekto sa pag-unlad. Ang mga aquifer na ito ay nakakulong sa Neogene at Carboniferous sediments. Sa mga deposito ng Neogene, ang tubig sa lupa ay nakakulong sa mga sandy-clayey na bato at, dahil sa hindi gaanong pamamahagi ng huli sa lugar ng deposito, ay hindi mahalaga sa panahon ng pag-unlad.

Ang limestone layer ay nauugnay sa isang high-thickness aquifer, ang tubig nito ay umiikot sa mga bitak at karst cavity. Ang abot-tanaw ay pinapakain dahil sa pagpasok ng atmospheric precipitation at dahil sa backwater ng deep pressure water. Ang aquifer na ito ay matatagpuan halos sa lahat ng dako; ang taas ng abot-tanaw, depende sa lupain, ay umaabot sa 28.34 m hanggang 29.34 m, na may average na 28.5 m. Upang makalkula ang mga reserba, tinatanggap ang elevation ng +29.0 m.

1.3 Mga katangian ng husay ng mineral

Ang mga pisikal at mekanikal na pagsubok ay isinasagawa sa panahon ng paggawa

Ang gawaing paggalugad ng geological ay nagpapakita ng mataas na kalidad ng mga katangian ng limestone: ang mga ito ay angkop para sa paggamit para sa durog na bato at mga durog na bato.

Ang mga pangunahing gumaganang katangian na nagpapakilala sa limestone ay mekanikal na lakas, frost resistance, volumetric weight, porosity at pagsipsip ng tubig. Ang lahat ng mga katangiang ito ay sa isang tiyak na lawak ay nakasalalay sa husay at dami ng komposisyon ng bato, ang istraktura nito, pagkabali, pati na rin ang antas ng weathering ng mga bato.

Ayon sa mga resulta ng mga pagsubok sa laboratoryo, ang bulk ng limestone sa mga tuntunin ng lakas ay nakakatugon sa mga kinakailangan ng GOST 8287-93.

Ang Upper Carboniferous na mga deposito ay kinakatawan ng mataas na dolomitized limestones ng mapusyaw na kulay abo, dilaw-kulay-abo, kulay-abo-dilaw na kulay, siksik, katamtamang lakas at malakas, mahinang fissured, ang mga lugar sa kahabaan ng mga bitak ay mahina ang ferruginized.

Binubuo ng mga depositong ito ang kapaki-pakinabang na kapal ng deposito.

Ayon sa data ng pagsaliksik, ang produktibong strata ng buong ginalugad na lugar ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga sumusunod na katangian ng limestone: limestone na may lakas na higit sa 1000 kg/cm 2, kahalili ng mga limestone na may lakas na 331-800 kg/cm 2.

Sa ibabang bahagi ng produktibong strata (sa hanay ng mga marka na 30.5-33.5 m) ang mga limestone ng grade "800" at mas mataas, na angkop para sa grade "500" kongkreto, ay maaaring masubaybayan.

Ang mga reserbang limestone ay inaprubahan para sa paggawa ng durog na bato bilang isang tagapuno sa ordinaryong at mabigat na kongkreto ng isang grado na hindi mas mababa sa "200", at para sa paggawa ng ballast layer para sa mga riles at highway.

Talahanayan 1. Komposisyong kemikal mga carbonate na bato.

Hindi. Hindi. Pangalan Nilalaman 1. CaO mula 29.56 hanggang 48.98%2. MgO mula 14.92 hanggang 21.57%3. CaCO 3mula 53.05 hanggang 87.41% 4. MgCO 3mula 10.51 hanggang 45.81% 5. SiO 2+ AL 2O 3mula 0.3 hanggang 4.88%

Talahanayan 2. Pisikal at mekanikal na mga parameter.

Hindi. Hindi. Pangalan Nilalaman 1. Frost resistance MRZ 502. Dami ng volume rock mass sa isang siksik na katawan 2.45 t/m 33. Pagsipsip ng tubig 4.3-9.5%4. Porosity 3.0-18.7%5. Luwag na koepisyent 1.456. Kategorya ng lahi VIII7. Volumetric weight ng durog na bato 1.32 t/m 38. Lakas 200-2750 kg/cm 39. Pagkadurog ng durog na bato "DR-16"10. Ang ani ng durog na bato mula sa mass ng bato ay 0.711. Nilalaman ng lamellar, butil ng karayom, %11-19

1.3.1 Pagtatasa ng radyasyon-kalinisan

Ayon sa mga resulta ng well logging studies, ang radyaktibidad ng mga buhangin ay hindi lalampas sa 14 microroentgens/hour, na nagpapahintulot sa raw na materyal na maiuri bilang class 1 mga materyales sa gusali ayon sa NBR-76, na maaaring gamitin nang walang mga paghihigpit.

1.4 Impormasyon tungkol sa mga reserba

Noong 2007, muling kinakalkula ng Nerudproekt LLC ang mga reserba ng Southern section ng Chapaevskoye field sa mga bloke A-1, B-2. SA 1-3 sa mga lisensiyadong lugar ng mga subsoil user enterprise, gayundin sa mga lugar na “unallocated” (north-eastern part) at “undeveloped (southern part) reserves.

Ang TEKZ Protocol ng Committee for Environmental Protection and Natural Resources Management ng Saratov Region No. 27 na may petsang Setyembre 25, 2007 ay nag-apruba ng "hindi pa binuo" na mga reserba sa katimugang bahagi ng Southern section, sa halaga 828.0 thousand m3 , ayon sa mga kategoryang "A+B+C1", kabilang ang ayon sa mga kategorya: " A" - 158.5 libong m3 , "B" - 87.0 thousand m3 , "SA1 "- 582.5 libong m3 .

Ayon sa Appendix 1 sa serye ng lisensya SRT No. 90101 TE, ang balanse ng RosShchebStroy LLC ay kinabibilangan ng "hindi pa binuo na mga reserba sa katimugang bahagi ng site sa mga kategoryang A + B + C 1sa halagang 828 libo m3 , kasama ayon sa kategorya: " A" - 158.5 libong m3 , "B" - 87.0 thousand m3 , "SA1 "- 582.5 libong m3 .

1.4.1 Mga reserbang pang-industriya at pagkawala ng mga mineral noong 2008

Noong 2008, pinlano na kunin ang limestone sa halagang 120.0 thousand m. 3.

Mga pagkalugi sa Class I - pangkalahatang pagkalugi sa karera, wala.

Mga pagkalugi sa Class II - pagkalugi sa pagpapatakbo:

pangkat 1- walang mga pagkalugi sa massif (sa mga gilid, sa base, sa mga lugar ng pinching out at sa mga kumplikadong pagsasaayos ng deposito).

pangkat 2- mga pagkalugi na nahiwalay sa mineral massif (sa panahon ng paghuhukay kasama ang mga nakapalibot na bato, transportasyon, sa panahon ng pagbabarena at pagpapasabog):

-sa panahon ng transportasyon - 0.3% (ONTP 18-85, talahanayan 2.13):

Vtr. = 120.0 * 0.003 = 0.36 thousand m 3

-sa panahon ng pagbabarena at pagpapasabog 0.5% (ONTP 18-85, talahanayan 2.13):

Vbvr = 120.0 * 0.005 = 0.6 thousand m 3

Ang kabuuang pagkalugi para sa quarry noong 2008 ay:

V pangkalahatan =0.6+0.36=0.96 thousand m 3 (0,8 %).

Ang mga reserba sa balanse na napapailalim sa pagtubos ay magiging:

libo m 3+0.96 thousand m 3=120.96 thousand m 3

Mga tagapagpahiwatig ng pagkakumpleto ng pagkuha at pagkawala ng mga hilaw na materyales ng mineral noong 2008

Talahanayan 3

IndicatorsPlannedBalance reserves napapailalim sa redemption, thousand m 3120,96Pagkalugi, kabuuang % 0.8Pagbawi ng mga reserba mula sa ilalim ng lupa, %99.2Pagbawi (produksyon), libong m 3120Kabuuang pagkalugi ng mga hilaw na materyales ng mineral, Kabuuan (libo m 3): 0,96kabilang ang ayon sa mga grupo: Pangkalahatang pagkalugi sa quarry 1st class - Mga pagkalugi sa pagpapatakbo 2nd class, TOTAL, (thousand m 3) kung saan: 0.96 1) pagkalugi sa massif (kabuuan) - - sa mga gilid - 2) pagkalugi ng mga mineral na hiwalay sa massif (kabuuan): --sa panahon ng paghuhukay na may mga overburden na bato- - sa panahon ng transportasyon, sa mga lugar ng paglo-load at pagbaba ng karga 0.36 - sa panahon ng pagsabog mga operasyon 0.6

1.5 Proteksyon sa ilalim ng lupa at kapaligiran likas na kapaligiran mula sa mapaminsalang impluwensya mga operasyon sa pagmimina

1.5.1 Proteksyon sa ilalim ng lupa

Kapag bumubuo ng isang quarry, kinakailangan na magabayan ng lisensya para sa karapatang gumamit ng subsoil, geological na dokumentasyon, ang protocol para sa pag-apruba ng mga reserba sa TEKZ (TKZ), ang proyekto para sa pagbuo at pagbawi ng deposito, pati na rin ang ang mga kinakailangan ng mga sumusunod na dokumento ng regulasyon:

Ø Pederal na Batas ng Russian Federation "Sa Subsoil" na may mga susog at mga karagdagan No. 27-FZ ng 03.03.95, No. 20-FZ ng 02.01.2000, No. 52-FZ ng 14.05.01, No. 49-FZ ng 15.04 06, No. 173-FZ na may petsang Oktubre 25, 2006;

Ø "Mga Panuntunan para sa proteksyon ng subsoil" (PB 07-601-03), naaprubahan. Resolusyon ng Gosgortekhnadzor ng Russia No. 71 na may petsang Hunyo 6, 2003;

Ø Pederal na Batas ng Russian Federation "Sa Pang-industriya na Kaligtasan ng Mapanganib na Mga Pasilidad ng Produksyon" No. 116-FZ na may petsang 07.21.99, na may mga karagdagan at susog No. 45-FZ na may petsang 05.09.2005;

Ø "Mga tagubilin sa industriya para sa pagtukoy at pagsasaalang-alang para sa mga pagkalugi ng mga di-metal na materyales sa gusali sa panahon ng pagmimina", VNIINerud, 1974;

Ø "Mga tagubilin para sa pag-survey sa accounting ng mga volume ng pagmimina sa panahon ng pagmimina bukas na pamamaraan", na inaprubahan ng Resolution of the Gosgortekhnadzor ng Russia na may petsang 06.06.2003 No. 74.

Kapag bumubuo ng isang deposito, ang gumagamit ng subsoil ay obligadong tiyakin:

pagsunod sa mga ligal na kinakailangan, pati na rin ang nararapat na naaprubahan na mga pamantayan (mga pamantayan, mga patakaran) sa teknolohiya ng pagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa paggamit ng subsoil, at sa panahon ng pangunahing pagproseso ng mga hilaw na materyales ng mineral;

-pagsunod sa mga kinakailangan ng mga teknikal na proyekto, mga plano at mga iskema para sa pagpapaunlad ng mga operasyon ng pagmimina, pag-iwas sa labis na pagkalugi, pagbabanto at piling pagmimina ng mga yamang mineral;

-pagpapanatili ng geological, survey at iba pang dokumentasyon sa proseso ng lahat ng uri ng paggamit ng subsoil at kaligtasan nito;

-pagsusumite ng geological na impormasyon sa Federal at kaukulang teritoryal na pondo ng geological na impormasyon;

-pagdadala ng mga kapirasong lupa at iba pang likas na bagay na nabalisa sa panahon ng paggamit ng subsoil sa isang kondisyon na angkop para sa kanilang karagdagang paggamit;

-pagsasagawa ng isang proactive na geological na pag-aaral ng subsoil, na nagbibigay ng isang maaasahang pagtatasa ng mga reserbang mineral o mga katangian ng subsoil site na ibinigay para sa paggamit;

-tinitiyak ang pinaka kumpletong pagkuha mula sa ilalim ng lupa ng mga reserba ng mga pangunahing at co-occurring mineral resources;

-maaasahang accounting ng mga pangunahing at co-occurring mineral reserves na nakuha at iniwan sa ilalim ng lupa;

-proteksyon ng mga deposito ng mineral mula sa pagbaha;

-pagtutubig, sunog at iba pang mga kadahilanan na nagpapababa sa kalidad ng mga mineral at ang pang-industriya na halaga ng mga deposito o nagpapalubha sa kanilang pag-unlad;

-pag-iwas sa hindi awtorisadong pagpapaunlad ng mga lugar kung saan nangyayari ang mga deposito ng mineral at pagsunod sa itinatag na pamamaraan para sa paggamit ng mga lugar na ito para sa iba pang mga layunin;

-pinipigilan ang akumulasyon ng pang-industriya at domestic na basura sa lugar ng pagpapaunlad ng larangan.

Noong 2008, ang mga hakbang para sa proteksyon ng subsoil ay magbibigay para sa mahigpit na pagsunod ng serbisyo ng mine surveying at teknikal na pangangasiwa ng quarry sa mga parameter ng sistema at teknolohiya ng pag-unlad ng deposito, at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang kapaligiran mula sa mga nakakapinsalang epekto. ng mga operasyon sa pagmimina.

Upang protektahan ang atmospheric pool, sa dry time taon, sa tubig quarry kalsada.

Ipagbawal ang pag-draining ng mga basurang langis sa teritoryo ng quarry, at pigilan ang pagtatapon ng basura sa teritoryo ng pagmimina at paglalaan ng lupa ng negosyo.

Pagkatapos ng reclamation ng mga lugar (pagpuno ng fertile layer), ang mga naibalik na lugar ay ihahasik ng mga damo at ibibigay ayon sa akto sa inireseta na paraan.

1.5.2 Proteksyon sa kapaligiran

Ang lupa, ang bituka ng lupa, tubig, flora at fauna, bilang mga elemento ng natural na kapaligiran, ay ang pambansang pag-aari.

Ang lahat ng mga negosyo, organisasyon at institusyon ay obligadong mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng pangangalaga sa kapaligiran, upang maiwasan ang polusyon o pagkasira ng mga elemento ng natural na kapaligiran, upang ipakilala ang higit pa makabagong teknolohiya, mga makina, materyales, ang paggamit nito ay nagpapababa ng polusyon, ingay, panginginig ng boses, atbp.

Sa kaso ng paglabag sa mga iniaatas ng batas sa kapaligiran, ang mga taong responsable para sa pinsalang idinulot ay may pananagutan sa administratibo, pinansyal at kriminal.

Ang pinsalang dulot ng kalikasan ay binabayaran ng mga organisasyon o indibidwal na mamamayan.

Ang mga opisyal ay napapailalim sa administratibong multa para sa pinsala sa agrikultura at iba pang lupa, polusyon ng basurang pang-industriya, maling pamamahala sa lupa, hindi pagpapatupad ng mga mandatoryong hakbang upang mapabuti ang lupa at protektahan ang lupa mula sa hangin, pagguho ng tubig at iba pang mga proseso na nagpapalala sa kondisyon , hindi napapanahong pagbabalik ng mga nasakop na lupain at iba pang mga paglabag.

Ang pagbabawas ng polusyon sa alikabok sa natural na kapaligiran sa panahon ng paglo-load at pagbabawas ng mga operasyon ay dapat makamit sa pamamagitan ng pagbabawas ng taas ng pagkarga at pagbabawas at paggamit ng irigasyon.

Kapag nagsasagawa ng pagtatalop at pagmimina sa mga kalsada, dapat isagawa ang pag-alis ng alikabok (gamit ang watering machine).

Ang mga overburden na bato ay dapat na matatagpuan sa mga lugar na ibinigay para sa proyekto ng pagpapaunlad (hiwalay - ORS at iba pang mga bato).

Upang maiwasan ang pagguho ng tubig at hangin, ang ibabaw ng mga pangmatagalang overburden dump ay dapat itanim ng mga damo. Kapag nagpapatakbo ng mga makinarya at sasakyan, ang mga antas ng polusyon ay hindi dapat lumampas sa itinatag na pinakamataas na pinahihintulutang konsentrasyon ng mga nakakapinsalang sangkap para sa hangin, tubig, lupa, pati na rin ang mga pamantayan sa sanitary at mga kinakailangan sa kaligtasan sa panahon ng trabaho.

Ang pinakamaliit na polusyon sa atmospera sa pamamagitan ng mga maubos na gas ay nakakamit sa pamamagitan ng napapanahong pagsasaayos ng supply ng gasolina at sistema ng pag-iniksyon (kahit isang beses sa isang quarter).

Kapag nagpapatakbo ng mga mekanismo, kinakailangan na subaybayan ang pagsunod pinahihintulutang antas ingay.

Ang paglalagay ng gasolina ng mga kotse at traktor na may gasolina at langis ay dapat isagawa sa mga nakatigil na istasyon ng gasolina. Ang paglalagay ng gasolina sa mga sasakyan na may limitadong kadaliang kumilos (mga excavator, atbp.) ay isinasagawa ng mga istasyon ng gasolina. Sa lahat ng kaso, ang muling pagpuno ay dapat lamang gawin gamit ang mga hose na may mga balbula sa labasan. Ang paggamit ng mga bukas na lalagyan para sa pagpuno ng mga balde at iba pang lalagyan ay hindi pinahihintulutan. Dapat ayusin ng quarry ang koleksyon ng mga ginamit at kapalit na langis. Ang pag-draining sa takip ng lupa o base ng quarry ay ipinagbabawal.

Dapat sumunod ang quarry sa itinatag na maximum permissible concentrations (MPCs).

Ang mga pagsukat ng MPE ay dapat gawin dalawang beses sa isang taon.

1.6. Serbisyong geological surveying

Alinsunod sa Artikulo 24 ng Batas Pederasyon ng Russia"Sa Subsoil" isa sa mga pangunahing kinakailangan para matiyak ang ligtas na pagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa paggamit ng subsoil ay ang pagsasagawa ng isang set ng geological, surveying at iba pang mga obserbasyon na sapat upang matiyak ang normal na teknolohikal na cycle ng trabaho at ang hula ng mga mapanganib na sitwasyon , napapanahong pagkilala at pagsasama ng mga mapanganib na kondisyon sa mga zone ng plano sa pagmimina Alinsunod sa Artikulo 22 ng Batas na ito, obligado ang gumagamit ng subsoil na tiyakin ang pagpapanatili ng geological, surveying at iba pang dokumentasyon sa proseso ng lahat ng uri ng paggamit ng subsoil at kaligtasan nito.

Alinsunod sa talata 40 ng artikulo 17 Pederal na Batas No. 128-FZ na may petsang 08.08.2001 “Sa paglilisensya indibidwal na species aktibidad" surveying work ay isinasagawa batay sa isang lisensya. Ang paglilisensya ay isinasagawa ng Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Supervision (simula dito Rostechnadzor) alinsunod sa "Regulasyon sa Serbisyong pederal sa pangangasiwa sa kapaligiran, teknolohikal at nukleyar" (sugnay 5.3.2.15 ng Dekreto ng Pamahalaan ng Russian Federation noong Hulyo 30, 2004 No. 401)

Ang pagpapanatili ng pag-survey ng minahan ng quarry ay isinasagawa alinsunod sa "Mga Regulasyon sa probisyon ng geological at surveying ng kaligtasan ng industriya at proteksyon ng subsoil" RD-07-408-01, na inaprubahan ng Resolution of the State Mining and Technical Supervision of Russia No. 18 ng Mayo 22, 2001; Batas ng Russian Federation "Sa Subsoil" No. 27-FZ na may petsang 03.03.1995; "Sa pagpapakilala ng mga susog at pagdaragdag sa Batas ng Russian Federation "Sa Subsoil" na may mga pagbabago at pagdaragdag na may petsang 01/02/2000 No. 20-FZ, na may petsang 10/25/2006 No. 173-FZ; Pederal na Batas na may petsang 07/ . Resolusyon ng State Mining at Technical Supervision ng Russia No. 73 na may petsang 06.06, "Mga tagubilin para sa pag-survey sa dami ng gawaing pagmimina sa open-pit mining", na inaprubahan ng State Mining and Technical Supervision ng Russia No. 74 na may petsang 06.06. .2003.

1.Ang mga aktibidad ng serbisyo ng surveying ay tinutukoy ng mga regulasyon sa serbisyo ng surveying, naaprubahan at napagkasunduan ng organisasyon sa inireseta na paraan.

Ang serbisyo ng surveying ay nagsasagawa ng:

pagsasapelikula ng mga gawa ng minahan at ibabaw ng lupa;

pag-iipon at pag-update ng dokumentasyon ng survey;

accounting at pagbibigay-katwiran sa dami ng pagmimina;

paglipat sa kalikasan ng mga geometriko na elemento ng mga proyekto sa pagmimina, pagtatayo ng mga gusali at istruktura, mga hangganan ng ligtas na operasyon ng pagmimina, mga hadlang at mga haliging pangkaligtasan, mga hangganan ng paglalaan ng pagmimina;

panaka-nakang pagsubaybay sa pagsunod sa itinatag na mga relasyon ng mga geometric na elemento ng mga gusali, istruktura at paggana ng minahan sa panahon ng pag-unlad;

pag-aayos at pagsasagawa ng mga obserbasyon gamit ang mga instrumento ng katatagan ng mga ledge, quarry side at dumps;

kontrol sa katuparan sa quarry ng mga kinakailangan na nakapaloob sa mga proyekto at mga plano para sa pagpapaunlad ng mga operasyon ng pagmimina para sa makatwirang paggamit at proteksyon ng subsoil, sa pagiging maagap at pagiging epektibo ng pagpapatupad ng mga hakbang na tinitiyak ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga operasyon ng pagmimina, mga gusali, mga istruktura at likas na bagay mula sa epekto ng trabaho na may kaugnayan sa paggamit ng subsoil, kaligtasan para sa buhay at kalusugan ng mga manggagawa at populasyon;

pagtanggap ng pag-survey at topographic-geodetic na gawain na isinagawa ng mga kontratista, mga teknikal na ulat sa gawaing isinagawa at mga materyales (orihinal na mga plano, mga tala ng pagsukat, mga sheet ng pagkalkula, mga katalogo ng mga coordinate at taas).

Kapag gumagamit ng mga mapagkukunan sa ilalim ng lupa, ang isang libro ng mga tagubilin sa pagsurbey ay pinananatili, kung saan ang mga empleyado ng serbisyo sa pagsurbey ay nagtatala ng anumang natukoy na mga paglihis mula sa dokumentasyon ng proyekto pagsasagawa ng mga operasyon ng pagmimina at mga kinakailangang babala sa mga isyu sa loob ng kanilang kakayahan.

Upang matiyak ang proteksyon ng subsoil at ang kaligtasan ng trabaho na may kaugnayan sa paggamit ng subsoil, sinusunod ang mga tagubilin sa pag-survey. mga opisyal kung kanino sila tinutugunan.

Ang gawaing pagsusuri ng minahan ay isinasagawa bilang pagsunod sa mga itinatag na kinakailangan para sa ligtas na operasyon ng pagmimina.

Kapag nagsasagawa ng surveying work, ang pagkakumpleto at katumpakan ng mga sukat at kalkulasyon ay sinisiguro, sapat para sa makatwirang paggamit at proteksyon ng subsoil, at ang ligtas na pagsasagawa ng mga operasyon ng pagmimina.

Ang pagpapanatili ng graphic na dokumentasyon ng pagmimina, kapwa para sa mga bagay na sinuri sa ibabaw ng lupa at para sa mga gawaing minahan sa loob ng isang hiwalay na deposito, ay isinasagawa sa isang solong sistema ng mga coordinate at taas.

Ang isang tiyak na listahan ng mga gawaing pagsusuri ay isinasagawa sa ilalim ng isang hiwalay na kontrata ng dalubhasang enterprise LLC Nerudproekt, na nagpapatakbo batay sa isang lisensya para sa mga gawaing pagsusuri No. 58-PM-000248 (O) na may petsang Marso 27, 2003.

Kasama sa gawain ang:

ang pagbuo ng umiiral na network ng pagsusuri ng minahan (kung kinakailangan) at ang paglikha ng kinakailangang bilang ng mga medyo tumpak na tinukoy na mga punto ng survey para sa katwiran ng quarry ng network ng suporta sa survey ay naayos ng mga espesyal na reference point (mga sentro);

ang pagtukoy ng mga puntos sa mga network ng survey na may kaugnayan sa pinakamalapit na mga punto ng mga network ng sangguniang survey ay isinasagawa na may error na hindi hihigit sa 0.4 mm sa plano sa tinatanggap na sukat ng survey at 0.2 m ang taas;

ang filming network sa quarry ay sinigurado ng mga pangmatagalang preservation center at pansamantalang use center;

ang nakaplanong posisyon ng mga punto ng quarry survey network ay tinutukoy ng geodetic intersections, ang pagtula ng theodolite passages, ang magkasanib na pagtula ng mga sipi at ang polar method, gamit ang surveying support network bilang mga panimulang punto ay tinutukoy ng teknikal at trigonometric leveling.

Kapag gumagawa ng mga network, ginagamit ng Nerudproekt LLC ang Sokkia Set 600 electronic total station, na nagbibigay ng kinakailangang katumpakan ng pagsukat.

Ang pagpoproseso ng mga pagsukat ng survey at pagguhit ng graphic na dokumentasyon ay isinasagawa gamit ang teknolohiya ng computer.

Ang lahat ng uri ng gawaing pagsusuri ay isinasagawa alinsunod sa mga kinakailangan ng "Mga tagubilin para sa pagsasagawa ng gawaing pagsusuri" RD 07-603-03 (seksyon I, II, III at mga sugnay 385-416, 428-434).

1.7 Operational reconnaissance

Walang planong magsagawa ng operational exploration noong 2008.

Seksyon 2. Mga operasyon sa pagmimina

2.1 Mga pangunahing direksyon ng pagpapaunlad ng mga operasyon ng pagmimina noong 2008

Noong 2008, pinlano na bumuo ng katimugang bahagi ng site kasama ang hangganan ng pagkalkula ng reserba.

Ang average na kapal ng mga overburden na bato ay 5 m.

Ang taas ng mining ledge ay hindi lalampas sa 12.0 m, ang base elevation ay +29.0 m (sa mas mababang teknikal na hangganan ng field development, na 1 m sa itaas ng average na antas ng tubig sa lupa).

2.2 Pagbubukas at paghahanda ng mga bagong abot-tanaw para sa pagsasamantala

Ang deposito ay binuksan ng isang permanenteng panloob na pasukan ng trench. Ang pagbuo ng kapaki-pakinabang na strata ay isinasagawa ng isang abot-tanaw ng produksyon.

Walang planong magbasa ng bagong lupa sa 2008.

2.3 Development system at mga parameter nito

Ang pilot development plan para sa open-pit mine ay tuloy-tuloy, pamamaraang Transportasyon mga development na may single-sided stripping at mining front, na may internal dumping. Tinitiyak ng sistemang ito ang pinakaligtas at pinakamatipid na pagkuha ng mga mineral. Ang paraan ng pagkuha ng mga mineral ay tuloy-tuloy.

Ang mineral ay kinakatawan ng mga limestone, ang volumetric mass na kung saan ay 2.5 t / m 3. Ang koepisyent ng lakas ng bato ayon sa sukat ng M.M Protodyakonov - VI, kategorya ng fracturing - III.

Dahil sa kahirapan ng pag-unlad, ang mga limestone ay nabibilang sa mga grupo ng bato VI - VII ayon sa SNiP - 5-82. Loosening coefficient - 1.5.

Ang maliit na kapal ng deposito ay paunang natukoy ang pagpipilian teknolohikal na pamamaraan gamit ang pinaka-maneuverable mining at transport equipment ng cyclic action: excavator - motor transport, parehong sa overburden at mining operations.

Ang pagbuo ng mga mapagkukunan ng mineral ay isinasagawa sa direktang pag-load gamit ang isang E-2503 excavator, na may kapasidad na bucket na 2.5 m. 3sa mga KrAZ-256 dump truck, pagkatapos ng paunang pag-loosening ng limestone sa pamamagitan ng pagsabog.

Dahil sa mababang kapal ng soil-vegetation layer (SVL), ang huli ay binuo gamit ang DZ-171.01-05 bulldozer at kinokolekta sa mga shaft para sa karagdagang paggamit sa pagpapanumbalik ng mga nababagabag na lupain.

Ang pagbuo ng mga overburden na bato ay isinasagawa ng isang E-2503 excavator na may pagkarga sa KrAZ-256 dump truck at transportasyon sa isang panloob na dump na matatagpuan sa mined-out space ng quarry.

2.3.1 Mga elemento ng sistema ng pag-unlad

Ang pagbuo ng limestone ay isinasagawa gamit ang isang mining ledge, ang taas nito ay hindi lalampas sa taas ng excavator na paghuhukay kasama ang blasted massif (hindi hihigit sa 9.0 m), at ang taas ng mining ledge sa kahabaan ng poste ay hindi lalampas sa 12.0 m.

Ang lapad ng excavator stope ay 10.8 m Ang anggulo ng pahinga ng mining working bench ay ipinapalagay na 80 0, hindi gumagana - 75 0. Ang minimum na haba ng work front para sa isang excavator ay 130.0 m.

Ang lapad ng gumaganang platform para sa isang excavator ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagkalkula (Appendix No. 2, NTP, 77):

A. Para sa mga maluwag at malalambot na bato na may taas na ledge na hanggang 8 m:

Sh R = A + P P +P O + P b + P O

kung saan: A - lapad ng excavator stope E - 2503 (A = 1.5 R h.u.) , 10.8 m (Talahanayan 11.1);

P P - lapad ng daanan para sa KrAZ-256, 8.0 m (Talahanayan 11.2),

P O - lapad ng balikat sa upland side, 1.5 m (Talahanayan 11.2);

P b - lapad ng safety strip, 1.1 m

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

H - taas ng pinagbabatayan ng mining ledge, 12 m;

φ , a - mga anggulo ng matatag at gumaganang mga slope ng pinagbabatayan na ledge, 75 0, 800

P 0- lapad ng gilid ng bangketa sa ibabang bahagi ng agos, na isinasaalang-alang ang istraktura ng tray at bakod, 4.5 m (Talahanayan 11.2);

Sh R = 10.8+8.0+1.5+ 1.1+4.5= 25.9 m, kumukuha kami ng 26m.

B. Para sa mga bato:

Shr = B + Po + Pp + Po 1+ Pb

B - lapad ng pagbagsak ng sabog na bato, m;

B= A 1+ M = 11.1+20.76 = 31.86 m

A 1= P b 1+ N (ctg α -ctg γ ) + sa (n-1) = 3+12 (ctg 75 0-ctg 80 0) +3.5 (3-1) = 11.1 m

A 1- lapad ng stope ng pagbabarena, 11.1 m; M - bahagyang lapad ng kamber, 20.76 m; Po - lapad ng balikat sa upland side, 1.5 m; Pp - lapad ng daanan, 8.0 m; Sa pamamagitan ng 1- lapad ng gilid ng bangketa sa ibabang bahagi ng agos, 4.5 m; Pb - lapad ng safety strip (collapse prism), 0.4 m sa taas ng pinagbabatayan ng mining ledge H = 4 m

Shr = 31.86 + 1.5 + 8 + 4.5 + 0.4 = 46.26 m (ipagpalagay na 47 m)

(Shr = 31.0 m - sa lower horizon)

Ang minimum na lapad ng gumaganang platform para sa bulldozer DZ-171.1-05 ay magiging katumbas ng:

Sh b = L + P b + P V +L cx = 4.12+4.0+2.0 +4.88=15 m

saan: L - haba ng bulldozer 4,12 m (pasaporte);

L cx - libreng stroke haba 4.88 m;

P b - lapad ng safety strip, 4.0 m

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

P V - safety shaft width, 2.0 m

Talahanayan 4

Mga parameter ng sistema ng pag-unlad.

Pangalan ng mga tagapagpahiwatig Yunit. pagbabago Baluktot sa overburden sa normal na PRS loams Taas ng mga ledge 0.28.04 ÷ 12.0 Sole elevation - 45.029.0 - 33.0 Lapad ng gumaganang platform 9.026.031.0 - 47.0 Lapad ng transport berm 15.014.014.0 Lapad ng safety berm 1.51.10 - 0.4 Anggulo ng slope: deg. - gumagana 5580 - stable 4075 Lapad ng pagbubukas para sa mga excavator - 10.812.0 Lapad ng pagbagsak ng bato pagkatapos ng pagsabog - 19.93 - 31.86 Anggulo ng slope ng dump ledge: deg. - working4545- - stable3838-Slope angle ng quarry side kapag nagbabayad sa mga operasyon ng pagmimina. --45

2.4 Teknolohiya at organisasyon ng mga operasyon sa pagmimina

Ang umiiral na teknolohiya at istraktura ng kumplikadong mekanisasyon ng pagbuo ng deposito ay pinagtibay alinsunod sa pagmimina at teknikal na kondisyon ng isang naibigay na deposito.

Ang scheme ng komunikasyon sa transportasyon ay pinili na isinasaalang-alang ang lupain, alinsunod sa pagmimina teknikal na mga detalye sa quarry. Ang mga labasan sa quarry ay tinatanggap na may paparating na trapiko ng mga may karga at walang laman na sasakyan.

2.4.1 Mga operasyon sa paghuhubad

Ang mga overburden na bato sa bukid ay kinakatawan ng pinong butil na clayey na buhangin na may clay interlayer, pinong butil na buhangin at sandy clay, at deluvial loams.

Ang mga loams ay natatakpan ng isang soil-vegetative layer na 0.2 m ang kapal.

Ang kapal ng mga overburden na bato sa binuo na lugar ay mula 2.5 hanggang 8.0 m.

Ayon sa pisikal at mekanikal na mga katangian nito, ang malambot na overburden ay kabilang sa ika-2 kategorya ng mga bato ayon sa kahirapan ng paghuhukay (ENB-79) at sa ika-1-2 pangkat ng mga bato ayon sa SNiP 1V-2-82.

Ang PRS ay hinatak ng isang DZ-171.1-05 bulldozer sa isang baras sa katimugang bahagi ng site kasama ang hangganan ng pagkalkula ng mga reserba.

Kasunod nito, ang soil-vegetative layer ay gagamitin para sa reclamation work.

Ang sandy-clayey overburden ay inalis ng isang E-2503 excavator at ikinarga sa isang KrAZ-256 na sasakyan, inilalagay ito sa isang panloob na dump. Ang average na dami ng shift ng excavation at loading work sa overburden ay 274 m 3sa kabuuan nito.

Ang kabuuang dami ng pagtatalop para sa 2008 ay magiging 82.3 libo. m 3, kabilang ang ORS - 3.3 thousand m 3.

Ang displaced overburden sa mga dump ay nilagyan ng DZ-171.1-05 bulldozer.

Sa panahon ng pag-unlad langis Ang mga deposito ay nahahati sa apat na yugto:

I-pagtaas ng produksyon ng langis;

II- pagpapapanatag ng produksyon ng langis;

III - bumabagsak na produksyon ng langis;

IV - huling yugto ng pagsasamantala sa deposito.

Sa unang yugto, ang pagtaas sa dami ng produksyon ng langis ay pangunahing tinitiyak ng pagpapakilala sa pagbuo ng mga bagong balon ng produksyon sa ilalim ng mga kondisyon ng mataas na presyon ng reservoir. Karaniwan, sa panahong ito, ang walang tubig na langis ay ginawa, at ang presyon ng reservoir ay bumababa din nang bahagya.

Ang ikalawang yugto - pagpapapanatag ng produksyon ng langis - ay nagsisimula pagkatapos ng pagbabarena ng pangunahing stock ng balon. Sa panahong ito, ang produksyon ng langis ay unang tumaas at pagkatapos ay unti-unting bumababa. Ang pagtaas sa produksyon ng langis ay nakakamit: 1) sa pamamagitan ng pagpapalapot ng pattern ng balon; 2) pagtaas ng iniksyon ng tubig o gas sa pagbuo upang mapanatili ang presyon ng reservoir; 3) pagsasagawa ng trabaho upang maimpluwensyahan ang mga bottomhole zone ng mga balon at dagdagan ang permeability ng pagbuo, atbp.

Ang gawain ng mga developer ay palawigin ang pangalawang yugto hangga't maaari. Sa panahong ito ng pag-unlad ng reservoir ng langis, lumilitaw ang tubig sa paggawa ng balon.

Ang ikatlong yugto - ang pagbaba ng produksyon ng langis - ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbaba sa produksyon ng langis, isang pagtaas sa pagbawas ng tubig sa produksyon ng balon at isang malaking pagbaba sa presyon ng reservoir. Sa yugtong ito, ang problema sa pagbagal ng rate ng pagbaba ng produksyon ng langis ay nalutas gamit ang mga pamamaraan na ginamit sa ikalawang yugto, gayundin sa pamamagitan ng pagpapalapot ng tubig na iniksyon sa reservoir.

Sa unang tatlong yugto, ang pagpili ng 80...90 ay dapat isagawa % reserbang pang-industriya na langis.

Ang ikaapat na yugto - ang huling yugto ng pagsasamantala sa reservoir - ay nailalarawan sa pamamagitan ng medyo mababang dami ng pag-alis ng langis at malalaking pag-alis ng tubig. Maaari itong tumagal ng mahabang panahon - hangga't ang produksyon ng langis ay nananatiling kumikita. Sa panahong ito, ang pangalawang paraan ng paggawa ng langis ay malawakang ginagamit upang kunin ang natitirang langis ng pelikula mula sa reservoir.

Kapag bumubuo ng isang reservoir ng gas, ang ikaapat na yugto ay tinatawag na huling panahon. Nagtatapos ito kapag ang presyon sa wellhead ay mas mababa sa 0.3 MPa.

2. Mga paraan ng pagpapatakbo ng mga balon.

Mayroong ilang mga uri ng pagpapatakbo ng balon:

Fountain

Pag-angat ng gas

Malalim at iba pa

Ang pagpapatakbo ng mga balon ng produksyon ay nangangahulugan ng kanilang paggamit sa mga teknolohikal na proseso ng pag-aangat ng mga produkto ng pagbuo (langis, condensate, gas, tubig) mula sa pagbuo hanggang sa ibabaw.

Ang mga pamamaraan ng pagpapatakbo ng mga balon at mga panahon ng kanilang paggamit ay nabibigyang katwiran sa mga dokumento ng proyekto para sa pagpapaunlad ng larangan at ipinatupad ng mga organisasyong gumagawa ng langis at gas ayon sa mga plano para sa mga aktibidad na geological at teknikal.

Ang mga balon ay dapat paandarin lamang kung naglalaman ang mga ito ng mga pumping at compressor pipe. Ang lalim ng pagbaba at mga karaniwang sukat ng kagamitan sa paggawa ng balon ay itinatag ng mga plano para sa pagpapatakbo ng mga balon o mga plano para sa pagsasagawa ng gawaing pagkukumpuni alinsunod sa mga teknolohikal at teknikal na kalkulasyon alinsunod sa kasalukuyang mga dokumento ng regulasyon at teknikal.

Ang isang proyekto sa pagpapaunlad ay isang komprehensibong dokumento na isang programa ng mga aksyon para sa pagpapaunlad ng isang larangan.

Ang paunang materyal para sa pagguhit ng proyekto ay ang impormasyon tungkol sa istraktura ng patlang, ang bilang ng mga layer at interlayer, ang laki at pagsasaayos ng mga deposito, ang mga katangian ng mga reservoir at ang langis, gas at tubig na nagbabad sa kanila.

Gamit ang data na ito, natutukoy ang mga reserba ng langis, gas at condensate. Halimbawa, ang kabuuang reserbang geological na langis ng mga indibidwal na deposito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagpaparami ng lugar na nagdadala ng langis sa epektibong kapal ng pagbuo ng petrolyo-saturated, epektibong porosity, ratio ng petrolyo, density ng langis sa mga kondisyon sa ibabaw at ang kapalit ng volumetric coefficient ng langis sa reservoir kundisyon. Pagkatapos nito, makikita ang komersyal (o mababawi) na mga reserbang langis sa pamamagitan ng pagpaparami ng halaga ng kabuuang reserbang geological sa coefficient ng pagbawi ng langis.

Pagkatapos ng pag-apruba ng mga reserba, ang isang komprehensibong disenyo ng pag-unlad ng larangan ay isinasagawa. Sa kasong ito, ang mga resulta ng pagsubok na operasyon ng mga balon ng paggalugad ay ginagamit, kung saan ang kanilang pagiging produktibo, ang presyon ng reservoir ay natutukoy, ang mga operating mode ng mga deposito, ang posisyon ng tubig-langis (gas-tubig) at gas-langis na mga contact ay pinag-aralan, atbp.

Sa yugto ng disenyo, napili ang isang sistema ng pag-unlad ng larangan, na kinabibilangan ng pagtukoy ng kinakailangang bilang at paglalagay ng mga balon, ang pagkakasunud-sunod ng kanilang pag-commissioning, impormasyon tungkol sa mga pamamaraan at teknolohikal na rehimen ng operasyon ng balon, mga rekomendasyon para sa pag-regulate ng balanse ng enerhiya ng reservoir sa mga deposito. .

Dapat tiyakin ng bilang ng mga balon ang nakaplanong produksyon ng langis, gas at condensate para sa panahong sinusuri.

Ang mga balon ay inilalagay nang pantay-pantay at hindi pantay sa buong lugar ng deposito. Sa kasong ito, dalawang uri ng pagkakapareho at hindi pagkakapareho ay nakikilala: geometric at hydro-gas-dynamic. Ang mga balon ay pantay na inilagay sa mga node ng regular na kondisyong grids (tatlo, apat, pentagonal at hexagonal) na inilapat sa lugar ng deposito. Ang hydrogasdynamically uniform ay ang paglalagay ng mga balon kapag ang bawat isa ay may pantay na reserba ng langis (gas, condensate) sa lugar ng kanilang drainage.

Ang scheme ng paglalagay ng balon ay pinili na isinasaalang-alang ang hugis at sukat ng deposito, ang geological na istraktura nito, mga katangian ng pagsasala, atbp.

Ang pagkakasunud-sunod ng pagpapatakbo ng mga balon ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan: ang plano ng produksyon, ang bilis ng pagtatayo ng mga pasilidad sa bukid, ang pagkakaroon ng mga drilling rig, atbp. Ginagamit ang mga scheme ng pagbabarena ng balon na "Condensing" at "creeping*". Sa unang kaso, ang mga unang balon ay na-drill kasama ang isang kalat-kalat na grid, sa buong lugar ng deposito, at pagkatapos ay sila ay "pinakapal", i.e. pagbabarena ng mga bagong balon sa pagitan ng mga umiiral na. Sa pangalawa, ang lahat ng mga balon ng proyekto ay unang na-drill, ngunit sa magkahiwalay na mga lugar ng deposito. At pagkatapos lamang ay ang mga karagdagang balon na na-drill sa ibang mga lugar.

Ang scheme ng "pagpapakapal" ay ginagamit kapag ang pagbabarena at pagbuo ng mga malalaking patlang na may isang kumplikadong geological na istraktura ng mga produktibong pormasyon, at ang "gumagapang" na pamamaraan ay ginagamit sa mga patlang na may kumplikadong lupain.

Ang paraan ng pagpapatakbo ng mga balon ay pinili depende sa kung ano ang ginawa (gas o langis), ang laki ng presyon ng reservoir, ang lalim at kapal ng produktibong pagbuo, ang lagkit ng reservoir fluid at isang bilang ng iba pang mga kadahilanan.

Ang pagtatatag ng mga teknolohikal na mode ng pagpapatakbo para sa mga balon ng produksyon ay bumababa sa pagpaplano ng rate ng pagkuha ng langis (gas, condensate). Ang mga well operating mode ay nagbabago sa paglipas ng panahon depende sa estado ng reservoir development (posisyon ng oil-bearing gas oil contour, water cut sa mga balon, teknikal na kondisyon ng production casing, paraan ng operasyon ng balon, atbp.).

Ang mga rekomendasyon para sa pag-regulate ng balanse ng enerhiya ng reservoir sa mga deposito ay dapat maglaman ng impormasyon sa mga paraan ng pagpapanatili ng presyon ng reservoir (sa pamamagitan ng pagbaha o pag-iniksyon ng gas sa reservoir) at sa dami ng iniksyon ng mga nagtatrabaho na ahente.

Ang napiling sistema ng pagpapaunlad ay dapat tiyakin ang pinakamataas na coefficient ng langis, gas, at condensate recovery, proteksyon ng subsoil at kapaligiran sa pinakamababang halaga.

Ang isang likas na pinagmumulan ng mga hilaw na materyales (langis, gas) ay isang deposito. Ang pag-access dito ay ibinibigay sa pamamagitan ng maraming mga balon. Kapag nagdidisenyo at nagpapaunlad ng mga patlang ng langis, ang mga sumusunod na grupo ng mga balon ng produksyon ay nakikilala:

Pagmimina;

Presyon;

Espesyal.

Mga balon ng produksyon, pagkakaroon ng fountain, pumping o gas-lift equipment at nilayon para sa produksyon ng langis, petrolyo gas at kaugnay na tubig. Depende sa paraan ng pag-aangat ng likido, ang mga balon ng produksyon ay nahahati sa umaagos, gas-lift at pumping well.

Sa paraan ng fountain, ang likido at gas ay tumaas sa kahabaan ng wellbore mula sa ibaba hanggang sa ibabaw lamang sa ilalim ng impluwensya ng enerhiya ng reservoir na taglay ng reservoir ng langis. Ang pamamaraang ito ay ang pinaka-ekonomiko, dahil ito ay tipikal para sa mga bagong natuklasan, naubos ng enerhiya na mga deposito. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng presyon ng reservoir sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng tubig o gas sa reservoir, sa ilang mga kaso posible na makabuluhang pahabain ang panahon ng daloy ng balon.

Kung ang mga balon ay hindi maaaring dumaloy, pagkatapos ay ililipat sila sa mga mekanisadong pamamaraan ng paggawa ng langis.

Sa paraan ng paggawa ng gas-lift, ang compressed (hydrocarbon) gas o, napakabihirang, hangin, ibig sabihin, ay ibinibigay (o pumped gamit ang mga compressor) sa isang balon upang iangat ang langis sa ibabaw. supply ng expansion energy ng compressed gas.

Sa pumping wells, ang likido ay itinataas sa ibabaw gamit ang mga pump na ibinaba sa well - rod pumps (SSN) o submersible pumps (ESP). Ang iba pang mga paraan ng pagpapatakbo ng mga balon ay ginagamit din sa mga bukid.

Ang mga balon ng iniksyon ay idinisenyo upang maimpluwensyahan ang mga produktibong pormasyon sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng tubig, gas at iba pang mga gumaganang ahente sa kanila. Alinsunod sa pinagtibay na sistema ng epekto, ang mga balon ng iniksyon ay maaaring peripheral, peripheral at intracircuit. Sa panahon ng proseso ng pag-unlad, ang mga balon ng produksyon ay maaaring ilipat sa bilang ng mga balon ng iniksyon upang mailipat ang iniksyon, lumikha ng karagdagang at bumuo ng mga umiiral na linya ng pagputol, at ayusin ang focal flooding. Ang disenyo ng mga balon na ito, kasama ang mga kagamitang ginamit, ay dapat tiyakin ang kaligtasan ng proseso ng pag-iniksyon at pagsunod sa mga kinakailangan sa proteksyon sa ilalim ng lupa. Ang ilang mga balon ng iniksyon ay maaaring pansamantalang gamitin bilang mga balon ng produksyon.

Ang reserbang well stock ay ibinibigay para sa layunin ng paglahok sa pagbuo ng mga indibidwal na lente, pinch-out zone at stagnant zone na hindi kasangkot sa pagbuo ng mga balon ng pangunahing stock sa loob ng contour ng kanilang lokasyon. Ang bilang ng mga reserbang balon ay nabibigyang katwiran sa mga dokumento ng disenyo, na isinasaalang-alang ang kalikasan at antas ng heterogeneity ng mga produktibong pormasyon (ang kanilang intermittency), ang density ng network ng mga balon sa pangunahing stock, atbp.

Pagmamasid at piezometric na mga balon nagsisilbing mga kontrol at nilayon para sa:

Ang mga obserbasyon para sa pana-panahong pagsubaybay sa mga pagbabago sa posisyon ng langis na tumutuon sa tubig at langis ng condensing ng gas, condensate ng gas-tubig, mga pagbabago sa saturation ng langis-tubig-gas ng pagbuo sa panahon ng pagbuo ng deposito;

Piezometric - para sa mga sistematikong pagbabago sa presyon ng reservoir sa boundary area, sa gas cap at sa oil zone ng reservoir.

Ang bilang at lokasyon ng mga balon sa pagsubaybay ay tinutukoy sa mga dokumento ng disenyo ng pag-unlad.

Mga balon ng pagsusuri ay drilled sa mga patlang (deposito) na binuo o inihahanda para sa pagsubok na produksyon upang linawin ang mga parameter at operating kondisyon ng mga formations, kilalanin at linawin ang mga hangganan ng mga nakahiwalay na produktibong mga patlang, at masuri ang produksyon ng mga reserbang langis sa indibidwal mga seksyon ng deposito sa loob ng contour ng kategoryang A+B+C reserves.

Mga espesyal na balon ay inilaan para sa pagkuha ng proseso ng tubig, ang paglabas ng ginawang tubig, imbakan ng gas sa ilalim ng lupa, at ang pag-aalis ng mga bukas na bukal.

Pag-inom ng tubig ang mga balon ay inilaan para sa supply ng tubig kapag nag-drill ng mga balon, pati na rin ang mga sistema para sa pagpapanatili ng presyon ng reservoir sa panahon ng pag-unlad.

Mga balon ng pagsipsip idinisenyo para sa pagbomba ng ginawang tubig mula sa binuo na mga patlang patungo sa sumisipsip na mga pormasyon.

Wells - mga backup ay ibinigay upang palitan ang mga aktwal na inalis dahil sa pagtanda ( pisikal na pagkasira) o ng teknikal na dahilan(bilang resulta ng mga aksidente sa panahon ng operasyon) ng mga balon ng produksyon at iniksyon. Ang bilang, paglalagay at pagkakasunud-sunod ng pag-commissioning ng mga backup na balon, tulad ng iminungkahi ng mga departamento ng produksyon ng langis at gas, ay nabibigyang-katwiran ng mga teknikal at pang-ekonomiyang kalkulasyon sa mga proyekto at pinong mga proyekto sa pag-unlad at bilang isang pagbubukod sa mga teknolohikal na pamamaraan, na isinasaalang-alang ang posibleng produksyon ng langis. mula sa mga backup na balon sa mga multi-layer na patlang - isinasaalang-alang ang posibleng paggamit sa halip na ang mga ito ay nagbabalik ng mga balon mula sa mga pinagbabatayan na bagay.

Mothballed balon- hindi gumagana dahil sa kawalan o imposibilidad ng kanilang operasyon (anuman ang kanilang layunin), ang konserbasyon kung saan ay pormal na alinsunod sa kasalukuyang mga probisyon.

Ang operational well stock ay nahahati sa mga balon na nasa operasyon (operating), iyong mga nasa loob malaking pagsasaayos pagkatapos ng operasyon at naghihintay ng mga pangunahing pag-aayos, na nasa ilalim ng pagtatayo at pag-unlad pagkatapos ng pagbabarena.

Ang mga balon sa operasyon (nagpapatakbo) ay kinabibilangan ng mga balon na gumawa ng mga produkto sa huling buwan ng panahon ng pag-uulat, anuman ang bilang ng mga araw ng kanilang operasyon sa buwang ito.

Kasama sa stock ng mga balon na gumagana (operating) ang mga balon na gumagawa ng produksyon, mga balon na itinigil para sa layunin ng pag-regulate ng pag-unlad o gawaing pang-eksperimento, pati na rin ang mga balon na sumasailalim sa naka-iskedyul na preventive maintenance (idle, huminto sa huling buwan ng pag-uulat. panahon mula sa mga gumawa ng produksyon sa buwang ito).

Ang mga balon na sumasailalim sa malalaking pagkukumpuni pagkatapos ng operasyon ay kinabibilangan ng mga balon na itinigil na sa operasyon at kung saan isinasagawa ang pagkukumpuni sa katapusan ng buwan ng pag-uulat. Kasama sa mga balon na naghihintay ng malalaking pagkukumpuni ang mga balon na walang ginagawa sa loob ng isang buwan sa kalendaryo.

Mga tanong sa pagkontrol:

1. Ilang yugto ang nahahati sa field development?

2. Ano ang ibig sabihin ng pagpapatakbo ng mga balon ng produksyon?

3. Ano ang proyektong pangkaunlaran?

4. Anong mga parameter ang nakasalalay sa paraan ng pagpapatakbo?

Panitikan

1. Askerov M.M., Suleymanov A.B. Pag-aayos ng balon: Sanggunian, manwal. -: Nedra, 1993.

2. Angelopulo O.K., Podgornov V.M., Avakov B.E. Pagbabarena ng mga likido para sa mahirap na mga kondisyon. - M.: Nedra, 1988.

3. Kayumanggi SI. Langis, gas at ergonomya. - M: Nedra, 1988.

4. Kayumanggi SI. Kaligtasan sa trabaho sa pagbabarena. - M: Nedra, 1981.

5. Bulatov A.I., Avetisov A.G. Drilling Engineer's Handbook: Sa 3 volume: 2nd ed., binago. at karagdagang - M: Nedra, 1993-1995. - T. 1-3.

6. Bulatov A.I. Pagbuo at pagpapatakbo ng batong semento sa isang balon, Nedra, 1990.

7. Varlamov P.S. Multi-cycle formation testers. - M: Nedra, 1982.

8. Gorodnov V.D. Physico-chemical na pamamaraan para maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbabarena. 2nd ed., binago. at karagdagang - M: Nedra, 1984.

9. Geological at teknolohikal na pananaliksik ng mga balon / L.M. Chekalin, A.S. Moiseenko, A.F. Shakirov at iba pa - M: Nedra, 1993.

10. Geological at teknolohikal na pananaliksik sa panahon ng proseso ng pagbabarena. RD 39-0147716-102-87. VNIIPromgeofizika, 1987.

Paksa: Mga paraan ng pagpapatakbo ng mga balon ng langis at gas.

Plano 1. Fountain na paraan ng operasyon.

2. Mga kondisyong dumadaloy at posibleng paraan para sa pagpapalawig nito.

Teknikal na proyekto pag-unlad ng larangan- ito ay isa sa pinaka mahahalagang dokumento upang simulan ang gawaing pagpapaunlad sa larangan. Ang aming mga espesyalista ay handang ganap na gampanan ito at ang mga kaugnay na gawain.

Sa proseso ng pagguhit ng isang proyekto para sa pagbuo ng mga reserbang fossil, isang pagsusuri ng mga nakaraang rate ng produksyon, kung mayroon man, ay isinasagawa.

Mga problemang dapat lutasin teknikal na proyekto pag-unlad ng mga deposito ng mineral:

  • pag-iwas sa pagkawala ng mga mineral at ang kanilang kalidad;
  • ipinag-uutos na pagpapanatili ng lahat ng kinakailangang dokumentasyon sa panahon ng proseso ng paggalugad ng geological, lahat ng uri ng gawain sa larangan at laboratoryo;
  • kaligtasan ng trabaho mula sa punto ng view ng mga empleyado na kasangkot sa pag-unlad ng field, pati na rin mula sa punto ng view ng kapaligiran, kabilang ang pag-aalala para sa kadalisayan ng tubig sa lupa;
  • sa kaso ng paglabag sa seguridad mga lupain– kanilang reklamasyon;
  • pag-iingat ng mga pagawaan ng minahan at mga borehole na maaari pa ring gamitin, at pag-aalis ng mga hindi kailangan;
  • mahigpit na pagsunod sa mga tuntunin ng lisensya.

Ang teknikal na proyekto ay nahahati sa mga bahagi ng graphic at teksto.

Kasama sa graphic ang:

  1. Pagmimina at geological na bahagi:
    • plano sa ibabaw na may mga contour ng pagkalkula ng mga reserba;
    • mga seksyon ng geological kasama ang mga linya;
    • plano ng quarry sa pagtatapos ng mining at mining reclamation scheme;
    • pagkalkula ng mga volume ng mga reserbang natitira sa mga gilid ng quarry sa mga seksyon;
    • plano sa kalendaryo para sa pagtatalop at pagtatapon ng mga gawa;
    • plano sa kalendaryo para sa mga operasyon ng pagmimina;
    • mga elemento ng sistema ng pag-unlad;
    • pamamaraan ng paglalaglag;
  2. Pangkalahatang plano at transportasyon.

Ang bahagi ng teksto ng ulat ay maaaring maglaman ng sumusunod na impormasyon:

  • Isang pangkalahatang paliwanag na tala na nagpapahiwatig ng paunang data at pangunahing mga probisyon ng proyekto;
  • Geological na istraktura ng quarry field;
  • Mga teknikal na solusyon (kapasidad ng disenyo at mode ng pagpapatakbo ng pasilidad, sistema ng pag-unlad ng field, mga parameter ng dump, transportasyon ng quarry, atbp.);
  • Kalidad ng mineral;
  • Organisasyon at teknikal na solusyon kapag nagsasagawa ng trabaho sa mga mapanganib na lugar;
  • Pamamahala ng produksyon at negosyo. Organisasyon at kondisyon sa pagtatrabaho ng mga manggagawa;
  • Mga solusyon sa arkitektura at konstruksiyon;
  • Engineering at teknikal na suporta. Mga network at system;
  • Master plan at panlabas na transportasyon;
  • Organisasyon ng konstruksiyon;
  • Seguridad at makatwirang paggamit ilalim ng lupa;
  • Mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng sunog at pag-iwas sa emerhensiya;
  • Pagtatantya ng dokumentasyon;
  • Pang-ekonomiyang pagtatasa ng kahusayan sa pamumuhunan.

Pagkatapos ng paghahanda at pagpapatupad, ang proyekto ay isinumite para sa mandatoryong pag-apruba sa Federal Agency for Subsoil Use. Para sa pagmimina, maaari mo ring ipagkatiwala sa amin. Ang mga empleyado ng grupong Espesyalista ng mga kumpanya ay may malawak na karanasan sa pagguhit at pag-apruba ng dokumentasyon ng proyekto, na magbibigay-daan sa iyo upang maiwasan ang mga panganib at makatipid ng oras.

Sa karaniwan, tumatagal ng humigit-kumulang tatlong buwan upang bumuo at maaprubahan ang isang proyekto sa larangan, ngunit gagawin namin ang lahat upang mabawasan ang panahong ito.

6.1. Ang mga pamantayan ng seksyong ito ay naglalaman ng mga pangunahing kinakailangan para sa layout master plan at kaligtasan ng sunog para sa mga dinisenyo at muling itinayong gusali at istruktura ng industriya ng langis, at ang mga indibidwal na kinakailangan ay ibinibigay sa mga nauugnay na seksyon ng Mga Pamantayan na ito.

Maliban sa mga kinakailangan sa regulasyon ng mga Pamantayan na ito, kapag nagdidisenyo ng proteksyon sa sunog ng mga pasilidad, kinakailangan na magabayan ng mga sumusunod na dokumento:

  • "Mga master plan mga negosyong pang-industriya»;
  • "Mga pamantayan sa kaligtasan ng sunog para sa disenyo ng mga gusali at istruktura";
  • "Mga gusaling pang-industriya ng mga pang-industriyang negosyo";
  • “Suplay ng gas. Panloob at panlabas na mga aparato";
  • "Mga istruktura ng mga pang-industriyang negosyo";
  • "Mga pantulong na gusali at lugar ng mga pang-industriya na negosyo";
  • "Mga Panuntunan para sa pagtatayo ng mga electrical installation (PUE)";
  • "Suplay ng tubig. Mga panlabas na network at istruktura";
  • "Mga bodega ng mga produktong langis at petrolyo";
  • "Mga pangunahing pipeline";
  • "Mga kumpanya ng serbisyo ng kotse";
  • "Mga sanitary na pamantayan para sa disenyo ng mga pang-industriyang negosyo."

a) MGA KINAKAILANGAN PARA SA MASTER PLAN

6.2. Kinakailangan na bumuo ng isang master plan para sa larangan batay sa data ng teknolohikal na pamamaraan (proyekto) para sa pagpapaunlad ng larangan ng langis, na isinasaalang-alang ang mga scheme ng pag-unlad ng industriya ng langis at ang lokasyon ng mga produktibong pwersa sa mga rehiyong pang-ekonomiya at mga republika ng unyon.

6.3. Ang pangkalahatang plano ng larangan ay iginuhit sa mga mapa ng mga gumagamit ng lupa, kadalasan sa isang sukat na 1:25000, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng Mga Batayan ng lupa, tubig at iba pang batas ng USSR at mga republika ng unyon, sa dalawang yugto:

  1. paunang - bilang bahagi ng mga sumusuportang materyales para sa pagkilos ng pagpili ng mga site at ruta;
  2. pangwakas - pagkatapos ng pag-apruba ng pagkilos ng pagpili ng mga site at ruta sa inireseta na paraan, isinasaalang-alang ang mga komento ng lahat ng mga gumagamit ng lupa.

6.4. Ang master plan scheme ay dapat magbigay para sa paglalagay sa teritoryo ng field ng wellheads ng langis, gas, iniksyon at iba pang solong balon, well clusters, gas station, booster pump station, control system, UPS, pumping station, VRP, compressor station , mga substation at iba pang mga pasilidad, pati na rin ang mga komunikasyon sa engineering (mga kalsada, mga pipeline ng langis - at gas, mga pipeline ng tubig, mga linya ng kuryente, komunikasyon, telemekanika, proteksyon ng cathodic, atbp.), na nagbibigay ng mga proseso ng teknolohikal at produksyon para sa koleksyon at transportasyon ng mga produkto mga balon ng langis isinasaalang-alang ang umiiral na mga koneksyon sa transportasyon sa ibinigay na lugar ng mga kapasidad ng mga sentral na halaman sa pagproseso, mga refinery ng langis, mga halaman sa pagproseso ng gas, mga refinery, mga direksyon ng panlabas na transportasyon ng langis, gas at tubig, mga mapagkukunan ng supply ng kuryente, init, tubig , hangin, atbp.

6.5. Kapag bumubuo ng isang master plan diagram, kinakailangang isaalang-alang:

  • brigada at field form ng pag-aayos ng pagsasamantala ng mga patlang alinsunod sa "Mga Regulasyon sa brigada ng produksyon ng langis ..." ng Ministry of Petroleum Industry;
  • posibilidad ng pagpapalawak at muling pagtatayo mga teknolohikal na sistema;
  • pagsasagawa ng mga teknikal na hakbang upang paigtingin ang mga proseso ng produksyon ng produksyon, koleksyon, at transportasyon ng langis at gas.

6.6. Ang master plan ng mga negosyo, pasilidad, gusali at istruktura para sa pag-unlad ng larangan ay dapat na idinisenyo alinsunod sa mga kinakailangan ng mga pamantayang "Mga master plan ng mga pang-industriya na negosyo" at iba pang tinukoy sa pangkalahatang bahagi ng seksyong ito, pati na rin ang mga kinakailangan ng mga ito. Mga pamantayan.

Ang mga desisyon sa pagpaplano ng master plan ay dapat na binuo na isinasaalang-alang ang teknolohikal na zoning ng mga pag-install, mga bloke, mga gusali at mga istraktura.

Ang paglalagay ng produksyon at auxiliary na mga gusali at istruktura sa mga zone ay dapat isagawa ayon sa kanilang functional at teknolohikal na layunin at isinasaalang-alang ang kanilang pagsabog, pagsabog at mga panganib sa sunog.

6.7. Ang access at on-site na mga riles at kalsada patungo sa mga bagay, gusali at istruktura ay dapat na idinisenyo alinsunod sa mga kinakailangan ng mga pamantayang "1520 mm gauge railways", "Highways", "Mga tagubilin para sa disenyo ng mga highway para sa mga oil field ng Western Siberia" ng Ministry of Petroleum Industry.

6.8. Ang mga sukat ng mga site para sa pagtatayo ng mga negosyo, gusali at istruktura ay natutukoy mula sa mga kondisyon para sa paglalagay ng mga teknolohikal na istruktura, pandiwang pantulong na istruktura at kagamitan, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng kaligtasan ng sunog at mga pamantayan sa sanitary.

Ang density ng gusali ng mga negosyo at indibidwal na mga bagay ay dapat na tumutugma sa mga halaga na tinukoy sa mga pamantayang "Mga Master Plan ng Pang-industriya na Negosyo". Ang mga lugar ng mga site ng balon ng langis at gas ay dapat tanggapin alinsunod sa "Mga Pamantayan sa Paglalaan ng Lupa para sa Mga Balon ng Langis at Gas" ng Ministri ng Industriya ng Petroleum.

Ang lapad ng guhit ng lupa para sa pagtatayo ng mga linear na istruktura ay dapat na hindi hihigit sa tinukoy: sa "Mga Pamantayan sa Paglalaan ng Lupa para sa Mga Pangunahing Pipeline", "Mga Pamantayan sa Paglalaan ng Lupa para sa mga Linya ng Komunikasyon", "Mga Pamantayan sa Paglalaan ng Lupa para sa mga de-koryenteng network boltahe 0.4 - 500 kV", "Mga pamantayan para sa paglalaan ng lupa para sa mga highway".

6.9. Mga site ng CPS, production service base (BPO), NGDU, UBR, URB, base ng technological transport departments (UTT) at mga espesyal na kagamitan, pipe at tool base at iba pang mga gusali at istruktura para sa pantulong na layunin para sa pagseserbisyo sa oil field (CDNG, mga helipad atbp.), pati na rin ang mga rotation camp ay maaaring matatagpuan pareho sa teritoryo ng field at sa labas nito.

6.10. Kapag naghahanap ng mga negosyo, pasilidad, gusali at istruktura para sa paggawa ng langis sa mga baybaying bahagi ng mga ilog at iba pang mga anyong tubig, ang mga marka ng pagpaplano ng mga lugar ng konstruksyon ay dapat kunin ng hindi bababa sa 0.5 m sa itaas ng kinakalkula na pinakamataas na abot-tanaw ng tubig, na isinasaalang-alang ang backwater at slope ng daluyan ng tubig na may posibilidad na lumampas dito:

  • para sa mga gusali kung saan proseso ng pagmamanupaktura direktang nauugnay sa pagkuha ng langis mula sa ilalim ng lupa (mga bibig ng mga balon ng langis at gas, mga instalasyon ng pagsukat) - isang beses bawat 25 taon;
  • para sa mga central pumping station, booster station, gas compressor station, separation plants, oil treatment plant, oil pumping station, pumping station at electrical substation - isang beses bawat 50 taon.

6.11. Ang mga pasilidad sa pagpapaunlad ng oil field ay dapat na matatagpuan mula sa mga kalapit na negosyo sa mga distansyang tinukoy sa Talahanayan 19, na isinasaalang-alang ang posibilidad ng pakikipagtulungan sa mga negosyong ito sa pagtatayo ng mga utility network at highway.

6.12. Kapag bumubuo ng isang master plan para sa mga negosyo, mga gusali at mga istraktura para sa pag-unlad ng field, ang distansya mula sa mga teknolohikal na pag-install at mga istruktura hanggang sa switchgear, mga substation ng transpormer, instrumentation at control unit at mga silid ng operator ay dapat matukoy alinsunod sa mga kinakailangan ng PUE-76, seksyon VII, na isinasaalang-alang ang density ng nasusunog na gas na may kaugnayan sa density ng hangin na tinutukoy ng teknolohikal na pagkalkula sa proyekto.

6.13. Ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng mga gusali at istruktura ng mga pasilidad sa pagpapaunlad ng oil field ay dapat gawin ayon sa talahanayan. 20, at mula sa mga gusali at istruktura hanggang sa underground na mga pipeline ng langis at gas - ayon sa talahanayan. 21.

6.14. Ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng mga gusali at istruktura na matatagpuan sa gitnang istasyon ay dapat kunin ayon sa talahanayan. 22.

6.15. Ang distansya mula sa mga oil traps, settling pond at iba pang istruktura ng sistema ng dumi sa alkantarilya hanggang sa auxiliary at pang-industriya na mga gusali at istruktura na hindi nauugnay sa pagpapanatili ng mga pasilidad sa paggamot ay dapat gawin ayon sa talahanayan. 22.

Ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng mga gusali at mga istruktura ng sistema ng alkantarilya ay dapat gawin ayon sa talahanayan. 23.

6.16. Ang pinakamaikling distansya mula sa mga gusali ng bodega, mga shed ng mga bukas na lugar para sa pag-iimbak ng mga cylinder na may oxygen, acetylene, nitrogen at chlorine sa mga gusali at mga istraktura na may mga kategorya ng produksyon A, B, C, E ay dapat na hindi bababa sa 50 m, sa iba pang produksyon at auxiliary na mga gusali ay dapat hindi bababa:

  • kapag ang bilang ng mga cylinder ay mas mababa sa 400 na mga PC. - 20 m;
  • na may bilang ng mga cylinder mula 400 hanggang 1200 na mga PC. - 25 m.

Ang kabuuang kapasidad ng mga bodega para sa pag-iimbak ng mga cylinder ay hindi dapat lumampas sa 1200 na mga yunit, kabilang ang hindi hihigit sa 400 na mga cylinder na puno ng mga nasusunog na gas.

Mga Tala: 1. Ang ipinahiwatig na bilang ng mga cylinder ay ibinibigay para sa isang silindro na may kapasidad na 50 litro na may mas maliit na kapasidad ng silindro, dapat gawin ang isang muling pagkalkula.

2. Hindi pinahihintulutan ang magkasanib na pag-imbak ng mga nasusunog na gas cylinder at oxygen cylinder.

6.17. Mga distansya mula sa mga aparatong pampainit ng apoy (mga hurno para sa pagpainit ng langis, mga produktong petrolyo, gas, tubig at anhydride), na matatagpuan sa labas ng gusali, sa iba pang mga teknolohikal na kagamitan, mga gusali at istruktura ng pagawaan o pag-install na kinabibilangan ng pugon, pati na rin sa mga overpass, maliban sa mga teknolohikal na pipeline na kumokonekta sa mga aparatong pampainit ng apoy sa iba pang mga teknolohikal na aparato ay dapat na hindi bababa sa mga ipinahiwatig sa talahanayan. 24.

6.18. Ang mga distansya na ipinahiwatig sa mga talahanayan ay tinutukoy ng:

a) sa pagitan ng produksyon, utility at auxiliary na mga gusali, instalasyon, tangke at kagamitan - sa malinaw sa pagitan ng mga panlabas na pader o istruktura ng istraktura (hindi kasama ang mga hagdan ng metal);

b) para sa mga teknolohikal na rack at pipeline na inilatag nang walang mga rack - sa pinakalabas na pipeline;

c) para sa mga on-site na riles ng tren - sa axis ng pinakamalapit na riles ng tren;

d) para sa mga on-site na kalsada - sa gilid ng daanan;

e) para sa mga pag-install ng flare - hanggang sa axis ng flare barrel;

f) kapag muling itinatayo ang mga umiiral na negosyo o teknolohikal na pag-install, kung imposibleng mahigpit na sumunod sa mga teknikal na kondisyon nang walang malaking gastos sa materyal, sa pagsang-ayon sa organisasyong nag-aapruba sa proyekto, ang mga paglihis sa mga tuntunin ng mga puwang ay pinapayagan sa loob ng mga limitasyon ng hanggang 10%.

6.19. Inirerekomenda na maglagay ng mga panlabas na teknolohikal na pag-install sa gilid ng blangko na dingding ng pang-industriyang gusali.

Sa kaso ng paglalagay ng mga bukas na pag-install na may mga kategorya ng produksyon A, B, E sa magkabilang panig ng gusali kung saan sila konektado (o isang pag-install sa pagitan ng dalawang gusali), dapat silang matatagpuan sa layo na hindi bababa sa 8 m mula dito - na may blangko na pader, hindi bababa sa 12 m - na may pader na may mga pagbubukas ng bintana, anuman ang lugar na inookupahan ng mga gusali at pag-install. Ang pangalawang pag-install o gusali ay dapat na matatagpuan na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng sugnay 2.90.

Pinapayagan na maglagay ng overpass para sa mga pipeline ng pag-install na ito sa pagitan ng panlabas na pag-install at ng gusali.

6.20. Ang distansya mula sa mga gusaling pang-industriya hanggang sa mga tangke ng emergency o drainage ay kinukuha bilang para sa kagamitan sa teknolohiya matatagpuan sa labas ng gusali.

6.21. Ang isang tangke ng emerhensiya sa lupa (drainage) na inilaan para sa pag-draining ng mga nasusunog na likido at gas mula sa mga hurno ay dapat na nabakuran ng hindi masusunog na pader o dike na hindi bababa sa 0.5 m ang taas at ilagay sa layo na hindi bababa sa 15 m mula sa lugar ng pugon.

Ang tangke ng pang-emergency (drainage) sa ilalim ng lupa ay dapat na matatagpuan sa layo na hindi bababa sa 9 m mula sa lugar ng pugon, nang hiwalay o kasama ng iba pang mga tangke ng paagusan (sa parehong lugar).

6.22. Ang mga teritoryo ng mga central processing station, oil treatment facility, tank farm, flammable liquids at gas liquids warehouses, CPS, UPS at KS ay dapat may 2 m mataas na bakod na may 4.5 m ang lapad na gate.

Ang distansya mula sa bakod hanggang sa mga pasilidad na may mga pasilidad sa produksyon ng mga kategorya A, B, C at E ay dapat na hindi bababa sa 5 m.

Sa labas, sa kahabaan ng hangganan ng pasilidad sa paggamot ng langis, mga sakahan ng tangke at mga bodega ng mga nasusunog na likido at mga nasusunog na likido, dapat magbigay ng 10 m ang lapad na strip, na walang mga network sa lupa.

6.23. Ang lugar sa paligid ng booster pump flare pipe ay dapat na nabakuran ng earthen rampart na 0.7 m ang taas, na may radius na 15 m.

Ang lugar sa paligid ng flare shaft ng booster station na mga teknolohikal na istruktura na may taas na 30 m o higit pa ay dapat na nabakuran ng 1.6 m mataas na bakod na gawa sa barbed wire.

Ang distansya mula sa flare shaft hanggang sa bakod, pati na rin sa pagitan ng mga flare shaft, ay dapat gawin ayon sa data ng pagkalkula ng thermal engineering, ngunit hindi bababa sa 30 m.

Ang lugar sa paligid ng kandila para sa paglabas ng gas sa mga istasyon ng compressor, mga kumpol ng balon, at mga solong balon ng gas ay hindi nabakuran.

6.24. Ang paglalagay ng mga lalagyan ng gas condensate (separator, fire arrester at iba pang kagamitan), pati na rin ang pagtatayo ng mga balon, hukay at iba pang recess sa loob ng fencing ng lugar sa paligid ng flare ay hindi pinapayagan.

6.25. Ang paglalagay ng mga pipeline ng gas sa itaas ng lupa mula sa mga instalasyon hanggang sa flare pipe ay dapat ibigay sa mga hindi masusunog na suporta.

6.26. Ang lugar sa bibig ng isang solong o kumpol ng mga balon ay dapat na nabakuran ng isang earthen rampart na 1 m ang taas na may gilid na lapad sa tuktok ng rampart na 0.5 m.

6.27. Ang isang well cluster site na may higit sa 8 balon ay dapat na may hindi bababa sa dalawang pasukan na matatagpuan sa magkaibang dulo sa kahabaan ng mahabang gilid nito.

6.28. Ang isang bukas na sistema ng paagusan ay dapat na idisenyo sa mga site ng pasilidad. Naka-on mga lupain, hindi inookupahan ng mga gusali at istruktura, ang natural na topograpiya ay dapat na mapangalagaan at ang isang patayong layout ay dapat ibigay lamang sa mga kaso kung saan kinakailangan upang maubos ang tubig sa ibabaw at maglatag ng mga network ng utility.

6.29. Para sa mga lugar ng landscaping ng mga bukas na teknolohikal na pag-install, ang mga damuhan lamang ang dapat idisenyo.

6.30. Ang mga on-site na network ng engineering at mga komunikasyon ay dapat na idinisenyo bilang isang solong sistema na ang kanilang pagkakalagay sa mga itinalagang teknikal na strips (corridors).

6.31. Ang paraan ng paglalagay ng mga network ng utility (lupa, itaas-lupa o ilalim ng lupa) ay dapat isaalang-alang ang mga kinakailangan ng mga nauugnay na seksyon ng Mga Pamantayan na ito.

6.32. Pinapayagan na maglagay ng mga pipeline ng gas, mga pipeline ng langis, mga pipeline ng produktong langis at mga pipeline ng inhibitor sa isang trench. Ang mga distansya sa pagitan ng mga ito ay dapat gawin batay sa mga kondisyon ng kanilang pag-install, pagkumpuni at pagpapanatili.

Ang mga distansya sa pagitan ng mga pipeline ng proseso na inilatag sa lupa at mga gusali at istruktura ay tinutukoy mula sa mga kondisyon ng kadalian ng pag-install, pagpapatakbo at pagkumpuni ng mga pipeline.

6.33. Ang distansya mula sa lugar ng pag-inom ng tubig (mga balon ng pagtanggap) mula sa mga reservoir ay dapat na hindi bababa sa:

  • sa mga gusali ng I at II na antas ng paglaban sa sunog - 10 m;
  • sa mga gusali ng III, IV at V na antas ng paglaban sa sunog at upang buksan ang mga bodega ng mga nasusunog na materyales - 30 m;
  • sa mga gusali at istruktura na may mga kategorya ng produksyon A, B, C, E para sa panganib ng sunog - 20 m;
  • sa mga tangke na may mga nasusunog na likido - 40 m;
  • sa mga tangke na may mga nasusunog na likido at natutunaw na mga nasusunog na gas - 60 m.

6.34. Ang mga balon ng pagtanggap ng mga reservoir at mga balon na may mga hydrant ay dapat na matatagpuan sa layo na hindi hihigit sa 2 m mula sa mga gilid ng mga highway, at kung sila ay matatagpuan sa layo na higit sa 2 m, dapat silang magkaroon ng mga pasukan sa kanila na may isang lugar na hindi bababa sa 12x12 m.

6.35. Ang mga tangke ng sunog o mga reservoir ay dapat ilagay sa paraang nagsisilbi ang mga ito sa mga bagay na matatagpuan sa loob ng radius ng:

  • kung may mga bomba ng kotse - 200 m;
  • kung may mga motor pump - 100 - 150 m, depende sa uri ng motor pump.

Upang madagdagan ang radius ng serbisyo, pinapayagan na maglagay ng mga dead-end na pipeline mula sa mga tangke o reservoir na may haba na hindi hihigit sa 200 m at isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng sugnay 6.58 ng mga Pamantayan na ito.

6.36. Ang mga kalsada sa mga lugar ng gitnang koleksyon at mga punto ng paggamot para sa langis, gas at tubig ay dapat na idisenyo na may mga balikat na nakataas sa ibabaw ng antas ng katabing teritoryo ng hindi bababa sa 0.3 m Kung hindi matugunan ang pangangailangang ito, ang mga kalsada ay dapat na idisenyo sa naturang a paraan na ang mga natapong produktong langis ay hindi makapunta sa kalsada (pag-install ng mga kanal, atbp.).

6.37. Sa loob ng mga hangganan ng on-site na mga highway, pinapayagang maglagay ng mga network ng supply ng tubig na panlaban sa sunog, komunikasyon, alarma, panlabas na ilaw at mga kable ng kuryente.

Ang organisasyon ay itinatag noong Disyembre 2005. Ang operator ng proyekto ay KarakudukMunai LLP. Katuwang ni LUKOIL sa proyekto si Sinopec (50%). Ang pagbuo ng deposito ay isinasagawa alinsunod sa kontrata sa paggamit ng subsoil na nilagdaan noong Setyembre 18, 1995. Ang panahon ng kontrata ay 25 taon. Matatagpuan ang Karakuduk field sa rehiyon ng Mangistau, 360 km mula sa Aktau. Natirang nare-recover na mga reserbang hydrocarbon – 11 milyong tonelada. Produksyon noong 2011 - 1.4 milyong tonelada ng langis (bahagi ng LUKOIL - 0.7 milyong tonelada) at 150 milyong metro kubiko ng gas (bahagi ng LUKOIL - 75 milyong metro kubiko). Mga pamumuhunan mula noong simula ng proyekto (mula noong 2006) - higit sa 400 milyong dolyar sa bahagi ng LUKOIL. Ang kabuuang bilang ng mga empleyado ay humigit-kumulang 500 katao, kung saan 97% ay mga mamamayan ng Republika ng Kazakhstan. Plano ng LUKOIL na mamuhunan ng hanggang $0.1 bilyon sa bahagi nito hanggang 2020 sa pagbuo ng proyekto.

Napatunayang reserba ng langis at gas (ibinahagi ng LUKOIL Overseas)

milyong bariles

bcm

Langis at gas

milyong bariles n. e.

Komersyal na produksyon para sa taon (sa bahagi ng LUKOIL Overseas)

milyong bariles

Langis at gas

milyong bariles n. e.

Bahagi ng LUKOIL Overseas sa proyekto*

Mga kalahok sa proyekto

Operator ng proyekto

Karakudukmunai LLP

Operating stock ng mga balon ng produksyon

Average na pang-araw-araw na rate ng daloy ng 1 balon

Average na pang-araw-araw na daloy ng 1 bagong balon

  1. PANGKALAHATANG IMPORMASYON TUNGKOL SA DEPOSIT

Sa heograpiya, ang Karakuduk field ay matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Ustyurt plateau. Administratively ito ay kabilang sa Mangystau district ng Mangystau region ng Republic of Kazakhstan.

Ang pinakamalapit na pamayanan ay ang istasyon ng tren ng Sai-Utes, na matatagpuan 60 km sa timog-silangan. Matatagpuan ang istasyon ng Beineu 160 km mula sa field. Ang distansya sa rehiyonal na sentro ng Aktau ay 365 km.

Sa orographically, ang lugar ng trabaho ay isang disyerto na kapatagan. Ang ganap na elevation ng relief surface ay mula sa +180 m hanggang +200 m Ang lugar ng trabaho ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang matalim na kontinental na klima na may mainit, tuyo na tag-araw at malamig na taglamig. Ang pinakamainit na buwan ng tag-araw ay Hulyo na may pinakamataas na temperatura na hanggang +45 o C. Sa taglamig, ang pinakamababang temperatura ay umaabot sa -30-35 o C. Ang average na taunang pag-ulan ay 100-170 mm. Ang lugar ay nailalarawan sa pamamagitan ng malakas na hangin na nagiging dust storm. Alinsunod sa SNiP 2.01.07.85, ang lugar ng patlang sa mga tuntunin ng presyon ng hangin ay kabilang sa lugar ng III (hanggang sa 15 m / s). Mangibabaw sa tag-araw hangin NW direksyon, sa taglamig - NE. Ang takip ng niyebe sa lugar ng trabaho ay hindi pantay. Ang kapal sa pinakalubog na mababang lugar ay umabot sa 1-5 m.

Ang flora at fauna ng lugar ay mahirap at kinakatawan ng mga species na tipikal ng mga semi-desert zone. Ang lugar ay nailalarawan sa pamamagitan ng kalat-kalat na damo at palumpong na halaman: tinik ng kamelyo, wormwood, at solyanka. mundo ng hayop kinakatawan ng mga rodent, reptilya (pagong, butiki, ahas) at arachnid.

Walang mga likas na mapagkukunan ng tubig sa lugar ng trabaho. Sa kasalukuyan, ang mga pinagmumulan ng suplay ng tubig para sa bukid ay Inuming Tubig, para sa mga teknikal na pangangailangan at mga pangangailangan sa paglaban sa sunog, mayroong tubig ng Volga mula sa pangunahing pipeline ng tubig ng Astrakhan-Mangyshlak, pati na rin ang mga espesyal na balon sa pag-inom ng tubig hanggang sa 1100 m ang lalim para sa mga deposito ng Albsenomanian.

Ang lugar ng trabaho ay halos walang nakatira. 30 km silangan ng Karakuduk field pass Riles Makat - Mangyshlak station, kasama ang umiiral na mga pipeline ng langis at gas na Uzen-Atyrau - Samara at "Central Asia - Center" ay inilatag, pati na rin ang high-voltage power line Beineu - Uzen. Komunikasyon sa pagitan ng palaisdaan at mga pamayanan isinasagawa sa pamamagitan ng transportasyon sa kalsada.

  1. HEOLOHIKAL AT PISIKAL NA KATANGIAN NG DEPOSIT

3.1. Mga katangian ng geological na istraktura

Lithological at stratigraphic na katangian ng seksyon

Bilang resulta ng prospecting, exploration at production drilling sa Karakuduk field, nalantad ang isang layer ng Meso-Cenozoic sediments na may maximum na kapal na 3662 m (well 20), mula sa Triassic hanggang Neogene-Quaternary inclusive.

Nasa ibaba ang isang paglalarawan ng nakalantad na seksyon ng deposito.

Triassic system - T. Ang sari-saring terrigenous strata ng Triassic age ay kinakatawan ng interbedded sandstones, siltstones, mudstones at mudstone-like clay, na may kulay sa iba't ibang kulay ng gray, brown hanggang greenish-gray. Ang pinakamababang nakalantad na kapal ng Triassic ay nabanggit sa balon na 145 (29 m) at ang pinakamataas sa balon na 20 (242 m).

Jurassic system - J. Isang sequence ng Jurassic deposits ang nasa ilalim ng Triassic rock na may stratigraphic at angular unconformity.

Ang seksyong Jurassic ay ipinakita sa dami ng mas mababa, gitna at itaas na mga seksyon.

Ibabang seksyon – J 1. Ang Lower Jurassic section ay lithologically na binubuo ng interbedded sandstones, siltstones, clays at mudstones. Ang sandstone ay mapusyaw na kulay abo na may maberde na tint, pinong butil, hindi maayos na pinagsunod-sunod, malakas na semento. Ang mga clay at siltstone ay madilim na kulay abo na may maberde na kulay. Ang mudstones ay dark grey na may mga OPO inclusions. Sa rehiyon, ang Yu-XIII horizon ay nakakulong sa Lower Jurassic na deposito. Ang kapal ng Lower Jurassic na mga deposito ay mula 120-127m.

Gitnang seksyon - J 2. Ang Middle Jurassic sequence ay kinakatawan ng lahat ng tatlong yugto: Bathonian, Bajocian at Aalenian.

Yugto ng Aalenian - J 2 a. Ang mga sediment na nasa edad na Aalenian ay nasa ibabaw ng mga pinagbabatayan na may stratigraphic at angular unconformity at kinakatawan ng mga alternating sandstone, clay at, mas madalas, siltstones. Ang mga sandstone at siltstone ay may kulay sa kulay abo at mapusyaw na kulay abo na mga clay ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas madilim na kulay. Sa rehiyon, ang mga horizon na Yu–XI, Yu–XII ay nakakulong sa stratigraphic interval na ito. Ang kapal ay higit sa 100m.

Yugto ng Bajocian - J ika-2 siglo. Ang mga sandstone ay kulay abo at mapusyaw na kulay abo, pinong butil, malakas na semento, hindi calcareous, micaceous. Ang mga siltstone ay mapusyaw na kulay-abo, pinong butil, micaceous, clayey, na may kasamang mga charred plant remains. Ang mga clay ay madilim na kulay abo, itim, at siksik sa mga lugar. Ang mga produktibong abot-tanaw Yu-VI- Yu-X ay nakakulong sa mga deposito sa edad na ito. Ang kapal ay humigit-kumulang 462m.

Yugto ng Bathonian - J 2 bt. Lithologically sila ay kinakatawan ng sandstones, siltstones, interbedded na may clays. Sa ibabang bahagi ng seksyon, ang proporsyon ng mga sandstone ay tumataas na may manipis na mga layer ng siltstones at clays. Ang mga produktibong abot-tanaw Yu-III- Yu-V ay nakakulong sa mga sediment ng yugto ng Bathonian. Ang kapal ay nag-iiba mula 114.8 m hanggang 160.7 m.

Itaas na seksyon - J 3. Ang Upper Jurassic na mga deposito ay naaayon sa ibabaw ng mga pinagbabatayan at kinakatawan ng tatlong yugto: Callovian, Oxfordian at Volgian. Ang mas mababang hangganan ay iginuhit sa kahabaan ng bubong ng clay pack, na malinaw na nakikita sa lahat ng mga balon.

Callovian stage - J 3 k Ang Callovian stage ay kinakatawan ng interlayering ng clays, sandstones at siltstones. Ayon sa mga tampok na lithological ng entablado, tatlong miyembro ang nakikilala: ang itaas at gitna ay clayey na may kapal na 20-30 m, at ang mas mababang ay isang kahalili ng sandstone at siltstone layer na may clay interlayers. Ang mga produktibong horizon na Yu-I at Yu-II ay nakakulong sa mas mababang miyembro ng Callovian stage. Ang kapal ay mula 103.2m hanggang 156m.

Oxfordian-Volgian stage – J 3 ox-v. Ang mga deposito ng yugto ng Oxfordian ay kinakatawan ng mga clay at marls na may mga bihirang interlayer ng sandstones at siltstones, at ang ilang pagkakaiba ay sinusunod: ang ibabang bahagi ay clayey, ang itaas na bahagi ay marly.

Ang mga bato ay kulay abo, mapusyaw na kulay abo, minsan madilim na kulay abo, at may maberde na kulay.

Ang seksyon ng Volgian ay isang sequence ng clayey limestones na may interlayers ng dolomites, marls at clays. Ang mga limestone ay madalas na bitak at buhaghag, napakalaki, mabuhangin, luwad, na may hindi pantay na mga bali at matte na ningning. Ang mga clay ay malantik, kulay abo, calcareous, kadalasang may kasamang mga labi ng faunal. Ang mga dolomita ay kulay abo, madilim na kulay abo, cryptocrystalline, clayey sa mga lugar, na may hindi pantay na mga bali at isang matte na ningning. Ang kapal ng mga bato ay mula 179m hanggang 231.3m.

Cretaceous system - K. Ang mga deposito ng Cretaceous system ay kinakatawan sa dami ng lower at upper sections. Ang seksyon ay nahahati sa mga tier gamit ang mga materyales sa pagtotroso at paghahambing sa mga kalapit na lugar.

Mababang seksyon - K 1. Ang lower Cretaceous deposits ay binubuo ng mga bato ng Neocomian overstage, Aptian at Albian stages.

Neocomian superstage – K 1 ps. Ang pinagbabatayan ng mga sediment ng Volgian ay naaayon sa pagkakapatong ng Neocomian interval, na pinagsasama ang tatlong yugto: Valanginian, Hauterivian, Barremian.

Ang seksyon ay lithologically binubuo ng sandstones, clays, limestones at dolomites. Ang mga sandstone ay pinong butil, mapusyaw na kulay abo, polymictic, na may carbonate at clayey na semento.

Sa antas ng pagitan ng Hauterivian, ang seksyon ay pangunahing kinakatawan ng mga clay at marls, at sa tuktok lamang maaaring masubaybayan ang isang sand horizon. Ang mga deposito ng Barremian ay nakikilala sa seksyon sa pamamagitan ng sari-saring kulay ng mga bato at lithologically na binubuo ng mga clay na may mga interlayer ng sandstone at siltstones. Sa buong seksyon ng Neocomian, ang pagkakaroon ng mga yunit ng silty-sandy na bato ay sinusunod. Ang kapal ng Neocomian overstage sediments ay mula 523.5 m hanggang 577 m.

Yugto ng Aptian – K 1 a. Ang mga sediment sa edad na ito ay nagsasapawan sa mga pinagbabatayan na may pagguho, na may malinaw na lithological na hangganan sa kanila. Sa ibabang bahagi, ang seksyon ay binubuo pangunahin ng mga clayey na bato na may mga bihirang interlayer ng mga buhangin, sandstone, at siltstone, at sa itaas na bahagi ay may pare-parehong paghalili ng clayey at mabuhangin na mga bato. Ang kapal ay nag-iiba mula 68.7 m hanggang 129.5 m.

Yugto ng Albian – K 1 al. Ang seksyon ay binubuo ng mga interbedded na buhangin, sandstone at clay. Ang mga tampok na istruktura at texture ng mga bato ay hindi naiiba sa mga pinagbabatayan. Ang kapal ay nag-iiba mula 558.5 m hanggang 640 m.

Itaas na seksyon – K 2. Ang itaas na seksyon ay kinakatawan ng mga deposito ng Cenomanian at Turonian-Senonian.

Cenomanian stage – K 2 s. Ang mga deposito ng Cenomanian stage ay kinakatawan ng mga clay na nagpapalit-palit ng mga siltstone at sandstone. Sa lithological na hitsura at komposisyon, ang mga bato sa edad na ito ay hindi naiiba sa mga deposito ng Albian. Ang kapal ay mula 157m hanggang 204m.

Turonian-Senonian undivided complex – K 2 t-cn. Sa ibaba ng inilarawang complex ay mayroong isang yugto ng Turonian na binubuo ng mga clay, sandstone, limestone, at mala-chalk na marls, na isang magandang reference point.

Sa mas mataas na bahagi ng seksyon ay matatagpuan ang mga deposito ng mga yugto ng Santonian, Campanian, at Maastrichtian, na pinagsama sa overstage ng Senonian, na kinakatawan sa lithologically ng isang makapal na layer ng interbedded marls, chalk, chalk-like limestones at carbonate clay.

Ang kapal ng mga sediment ng Turonian-Senonian complex ay nag-iiba mula 342m hanggang 369m.

Paleogene system - Ang mga deposito ng R. Paleogene ay kinakatawan ng mga puting limestone, greenish-marly strata at pink siltstone clay. Ang kapal ay nag-iiba mula 498 m hanggang 533 m.

Neogene-Quaternary system – N-Q. Ang mga deposito ng Neogene-Quaternary ay kadalasang binubuo ng mga carbonate-clayey na bato ng mapusyaw na kulay abo, berde at kayumanggi at limestone - mga shell na bato. Ang itaas na bahagi ng seksyon ay gawa sa continental sediments at conglomerates. Ang kapal ng mga sediment ay nag-iiba mula 38 m hanggang 68 m.

3.2. Tectonics

Ayon sa tectonic zoning, ang Karakuduk field ay matatagpuan sa loob ng Arystanov tectonic stage, na bahagi ng North Ustyurt system of troughs at uplifts ng kanlurang bahagi ng Turan plate.

Ayon sa mga materyales ng seismic exploration work MOGT-3D (2007), na isinagawa ng JSC Bashneftegeofizika, ang Karakuduk na istraktura kasama ang sumasalamin sa abot-tanaw III ay isang brachyanticlinal fold ng sublatitudinal strike na may sukat na 9x6.5 km kasama ang isang closed isohypse minus 2195 m, na may amplitude na 40 m. Ang mga anggulo ng saklaw ng mga pakpak ay tumataas nang may lalim: sa Turonian - mga fraction ng isang degree, sa Lower Cretaceous -1-2˚. Ang istraktura sa kahabaan ng reflector V ay kumakatawan sa isang anticlinal fold, na nasira ng maraming mga fault, marahil ang ilan sa mga ito ay hindi tectonic na kalikasan. Ang lahat ng mga pangunahing pagkakamali na inilarawan sa ibang pagkakataon sa teksto ay maaaring masubaybayan kasama ang sumasalamin na abot-tanaw. Ang fold ng submeridional strike ay binubuo ng dalawang arko, na binalangkas ng isang isohypsum minus 3440 m, na kinilala sa lugar ng mga balon 260-283-266-172-163-262 at 216-218-215. Kasama ang isohypsum minus 3480m, ang fold ay may sukat na 7.4 x 4.9 km at isang amplitude na 40 m.

Ang pagtaas sa mga structural na mapa sa kahabaan ng Jurassic productive horizon ay may halos isometric na hugis, na kumplikado ng isang serye ng mga fault na naghahati sa istraktura sa ilang mga bloke. Ang pinakapangunahing fault ay ang F 1 fault sa silangan, na maaaring masubaybayan sa buong produktibong seksyon at hinahati ang istraktura sa dalawang bloke: gitnang (I) at silangan (II). Ang Block II ay ibinaba na may kaugnayan sa block I na may pagtaas sa amplitude ng displacement mula timog hanggang hilaga mula 10 hanggang 35 m. Ang Fault F1 ay hilig at nagbabago nang may lalim mula kanluran patungo sa silangan. Ang paglabag na ito ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagbabarena ng balon 191, kung saan ang bahagi ng Jurassic sediments na halos 15 m sa antas ng produktibong abot-tanaw na Yu-IVA ay nawawala.

Ang pagkagambala sa F 2 ay isinagawa sa lugar ng mga balon 143, 14 at pinutol ang gitnang bloke (I) mula sa timog na bloke (III). Ang katwiran para sa pagsasagawa ng paglabag na ito ay hindi lamang ang seismic na batayan, kundi pati na rin ang mga resulta ng pagsusuri ng balon. Halimbawa, mula sa mga base na balon, sa tabi ng balon 143 mayroong balon 222, kung saan nakuha ang langis sa panahon ng pagsubok ng Yu-I horizon, at ang tubig ay nakuha sa balon 143.

Paglalarawan ng trabaho

Ang organisasyon ay itinatag noong Disyembre 2005. Ang operator ng proyekto ay KarakudukMunai LLP. Katuwang ni LUKOIL sa proyekto si Sinopec (50%). Ang pagbuo ng deposito ay isinasagawa alinsunod sa kontrata sa paggamit ng subsoil na nilagdaan noong Setyembre 18, 1995. Ang panahon ng kontrata ay 25 taon. Matatagpuan ang Karakuduk field sa rehiyon ng Mangistau, 360 km mula sa Aktau. Natirang nare-recover na mga reserbang hydrocarbon – 11 milyong tonelada. Produksyon noong 2011 - 1.4 milyong tonelada ng langis (bahagi ng LUKOIL - 0.7 milyong tonelada) at 150 milyong metro kubiko ng gas (bahagi ng LUKOIL - 75 milyong metro kubiko).