Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "monitorowanie ryzyka" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
MUD LOGGING - a real time interconnection between geology and drilling
Pomiar właściwości płuczki - zależność geologii i wierceń w czasie rzeczywistym
Autorzy:
Stefanescu, D. P.
Vlasin, I.
Piteiu, M. A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/299412.pdf
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
pomiar właściwości płuczki
monitorowanie procesu wiercenia
wykrywanie gazu
litologia
pomoc geologiczna
analiza ryzyka
mud logging
drilling monitoring
gas detecting
lithology
geological assistance
risk analysis
Opis:
The final stage of geological research, which is in fact the essence of the exploration activity for discovering the new hydrocarbons accumulations, is actually represented by designing the new wells. For sure one of the main condition to achieve the proposed target could be considered the well monitoring. The implementation in Romgaz of the concept known as mud logging wasn't so easy. The beginning is related to the period 1989-1990, when the deepest well from Transylvanian Basin was drilled and the first mud logging unit was rented from the offshore Romanian company. After that successful experiment, few appraisal wells were monitored in this way, followed by more and more wells, so nowadays for each well there is a mud logging unit belonging to different drilling contractors or other services companies. In the last period, Romgaz set up a new department specially designed for mud logging supervising. The great advantage is represented not only by monitoring the drilling parameters (weight on bit, rate of penetration, rotary torque, pump strokes, the mud pit level, etc.) which allows to create a more accurate image of the well just from the drilling stage, but also by gathering a lot of geological data such as lithological description, calcimetry analyses, gas indicators and others, assuring in fact a maximum well security. All these information correlated with the borehole geophysics can identify the possible zones of interest for hydrocarbons accumulations and predict the well testing program and thus the future status of the well. Beside the short description of the main recorded drilling parameters and some aspects regarding the geological assistance, the case study presented in the paper highlights a very good correlation between drilling and geological parameters, open hole logs and the production tests. It's very obvious that diagrams provided by the mud logging services, including specialized devices and a competitive team, represent an accurate data base not only for the current well evaluation, but also for a better approach of the risk analyses in designing the new wells. For this reason, the mud logging service became a real necessity and represents in Romgaz a constant requirement for each new well.
Końcowa faza badań geologicznych, która w rzeczywistości jest istotą poszukiwań za nowymi akumulacjami węglowodorów, sprowadza się do zaprojektowania nowych otworów wiertniczych. Z pewnością jednym z głównych warunków osiągnięcia celu jest zastosowanie monitoringu. Zastosowanie w Romgaz koncepcji mud logging nie było łatwym zadaniem. Początki sięgają lat 1989-1990, kiedy odwiercono najgłębszy otwór w Basenie Transsylwanii i kiedy wypożyczono zestaw do pomiaru właściwości płuczki od rumuńskiej jednostki prowadzącej badania morskie. Po przeprowadzeniu tego udanego eksperymentu monitoring wprowadzono w kilku następnych otworach, potem w kolejnych, aż do chwili obecnej, gdy zestawy monitorujące należące do różnych kontraktorów, instalowane są w każdym otworze. W ostatnim czasie Romgaz uruchomił nowy wydział zajmujący się nadzorem i pomiarami właściwości płuczek. Dużą zaletą tej metody jest nie tylko to, że monitoruje się parametry wiercenia (nacisk na świder, wielkość postępu, moment obrotowy, suw pompy, poziom zbiornika płuczkowego itd.), co umożliwia stworzenie dokładnego obrazu otworu od początku wiercenia. Istotne jest również zebranie wielkiej ilości danych geologicznych, np. opis litologiczny, analizę kalcymetryczną, wskaźniki gazu i inne, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo otworu. Wszystkie te informacje koreluje się z wynikami otworowych badań geofizycznych w celu określenia potencjalnych stref akumulacji węglowodorów, doboru programu do opróbowania otworu i określenia jego przyszłego stanu. Po przedstawieniu krótkiego opisu głównych zarejestrowanych parametrów wiercenia i niektórych aspektów geologii, wykazano, że opisany przypadek wykazuje dobrą korelację między parametrami wiercenia, geologicznymi, geofizycznymi i testami produkcyjnymi. Jest oczywiste, że wykresy pochodzące z pomiarów właściwości płuczki uwzględniają zastosowanie specjalistycznych urządzeń i obsługi, umożliwiając stworzenie dokładnej bazy danych nie tylko do oszacowania danego otworu, ale również opracowania lepszego podejścia do analizy ryzyka przy projektowaniu kolejnych otworów. Dlatego też specjalistyczne pomiary w Romgazie stały się już koniecznością, szczególnie w przypadku nowych otworów.
Źródło:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz; 2011, 28, 1-2; 371-379
1507-0042
Pojawia się w:
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Analysis of Crisis Management Water Supply System
Analiza systemu zarządzania kryzysowego dostaw wody
Autorzy:
Lindovsky, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/319161.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
water supply system
water sources
hydraulic efficacy
contamination
accident
risk analysis
monitoring and management
system zaopatrzenia w wodę
źródła wody
skuteczność hydrauliczna
zanieczyszczenie
wypadek
analiza ryzyka
monitorowanie i zarządzanie
Opis:
The majority of inhabitants in Europe depend nowadays on a supply of drinking water mainly from public waterworks systems. The risk of an emergency situation being created that exceeds the possibilities of a satisfactory solution for emergency water supply for all customers is growing together with the growing number of inhabitants, who depend on water supplies mainly from central sources. In particular subjects of critical infrastructure are threatened, which depend completely by their character and the technologies they use on direct supplies of pressurised water from the water main; for example, medical services and food production, but also some objects of public infrastructure and fire safety of vast built-up areas. In order to minimise the given risks we need to become aware of weak as well as strong parts and properties of the operated system by means of a risk analysis and by applying diagnostic and computer techniques, including accepting the corresponding preventative measures. Preconditions and possibilities are different in different the 28 EU member states. Water mains for public consumption supply potable water for approx. 93% of inhabitants in the Czech Republic. In 2012, 481 mil. m3 of potable water supplied by public water mains were invoiced, and the value of water supply infrastructure property reached CZK 1000 bil. [1]. Almost 2000 of legal persons are engaged in the production of potable water and its distribution to the users – inhabitants and technical elements of critical infrastructure; however, the decisive role is played by approx. 120 legal persons in Czech water supply [1]. The given strategic importance of water mains must be matched not only by legislative protection, but also by the protection of water supply systems in real practice. For this reason, water supply infrastructure is classified as one of essential elements of critical infrastructure. Considering that the risk of interruption of potable water supply from natural or anthropogenic reasons cannot be prevented, negative impacts on the consumers should at least be minimized. The paper discusses how this complex task can be resolved under the real conditions of water supply systems, and how to ensure, at least for strategic consumers, a minimum amount of water in crisis situations.
Większość mieszkańców Europy zależy dziś od dostaw wody pitnej głównie z systemu wodociągów publicznych. Ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, powstającej kiedy przekroczone są możliwości zadowalającego rozwiązania awaryjnego zaopatrzenia w wodę wszystkich klientów, rośnie wraz z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy polegają głównie na dostawach wody ze źródeł centralnych. W szczególności zagrożone są podmioty infrastruktury krytycznej, co zależy całkowicie od ich charakteru i technologii, których używają do bezpośrednich dostaw wody pod ciśnieniem z sieci wodociągowej; na przykład usługi medyczne i produkcji żywności, ale także niektóre obiekty infrastruktury publicznej i bezpieczeństwa pożarowego na rozległych obszarach zabudowanych. W celu zminimalizowania opisanego ryzyka musimy być świadomi zarówno słabych jak i silnych stron i właściwości istniejącego systemu używając analizy ryzyka i przy zastosowaniu technik diagnostycznych i komputerowych, w tym przyjmowania odpowiednich środków zapobiegawczych. Warunki i możliwości są różne w poszczególnych 28 państwach członkowskich UE. W Czechach magistrale wodociągowe zaopatrują w wodę pitną około 93% mieszkańców. W 2012 roku zafakturowano 481 milionów m3 wody pitnej dostarczanej przez wodociągi publiczne, a wartość dostarczającej infrastruktury wodociągowej osiągnęła 1.000 CZK miliardów [1]. Prawie 2000 osób prawnych jest zaangażowanych w produkcję wody pitnej i jej dystrybucję do użytkowników - mieszkańców i elementów technicznych infrastruktury krytycznej; jednak decyzyjną rolę odgrywa ok. 120 osób prawnych w Czeskim systemie dostaw wody [1]. Określone strategiczne znaczenie sieci wodociągowej musi być powiązane nie tylko ochroną prawną, ale także ochroną systemów zaopatrywania w wodę w praktyce. Z tego powodu infrastruktura wodociągowa jest klasyfikowana jako jeden z zasadniczych elementów infrastruktury krytycznej. Biorąc pod uwagę, że ryzyku przerwania dostaw wody pitnej z przyczyn naturalnych lub antropogenicznych nie można zapobiec, negatywne skutki dla konsumentów, powinny co najmniej być zminimalizowane. W artykule omówiono, jak to złożone zadanie może zostać rozwiązane na podstawie rzeczywistych warunków instalacji wodociągowych i jak zapewnić, przynajmniej dla odbiorców strategicznych, minimalną ilość wody w sytuacjach kryzysowych.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2014, R. 15, nr 2, 2; 89-94
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies