Установка предварительного сброса воды, Дожимная насосная станция
Установки предварительного сброса пластовой воды, технологическая схема. Дожимные насосные станции. Состав дожимных насосных станций.
Установка предварительного сброса воды УПСВ (рис.1) предназначена для отделения от нефти воды и попутного газа. УПСВ состоит из следующих комплексов оборудования:
- Узел сепарации;
- Резервуарный парк;
- Насосный блок (УПСВ может быть оборудовано несколькими насосными блоками).
Узел сепарации может иметь несколько ступеней сепарации с применением различного типа оборудования (НГС, ГС, УБС, ОГ, РК, УСТН).
Резервуарный парк состоит из одного или нескольких резервуаров, вместимостью от нескольких сотен до десятков тысяч м3 жидкости. В основном употребляются вертикальные стальные резервуары РВС. Для предотвращения разлива жидкости из РВС они должны быть обвалованы.
Насосный блок может содержать как нефтяные, так и водяные насосы разных типов (плунжерные, центробежные, шестеренчатые и т. д.). Наибольшее распространение получили центробежные насосы типа ЦНС. При сравнительно небольших габаритах они обеспечивают высокую производительность и напор жидкости, а при необходимости параметры работы регулируются за счет уменьшения или увеличения рабочих колес.
Рассмотрим принцип работы УПСВ на стандартной схеме.
Продукция скважин нефть, газ и вода с кустовых замерных установок АГЗУ типа «Спутник» поступает на узел сепарации газа в нефтегазовый сепаратор НГС. На вход НГС подается демульгатор посредством дозировочного насоса, расположенного в блоке реагентного хозяйства БРХ. Расход химреагента производится согласно утвержденным нормам.
В НГС осуществляется сепарация нефти от газа. Затем отсепарированный газ с НГС поступает в газосепаратор ГС, а жидкость, через расширительную камеру РК поступает в УСТН для окончательного отделения от газа.
Уровень в НГС контролируется прибором РУПШ и регулируется с помощью регулировочного клапана УЭРВ, установленного на выходе с НГС. Управление УЭРВ осуществляется в ручном или автоматическом режиме с помощью блока управления, выведенного на щит КИПиА в операторной УПСВ.
Для предотвращения превышения давления в НГС, ГС, УСТН свыше допустимого они оборудованы предохранительными клапанами СППК.
В ГС происходит первичная осушка газа, после чего он проходит через установки окончательной осушки ГСВ и поступает потребителю или на ГКС. Для предотвращения замерзания газопроводов на выход из ГС дозировочным насосом подается метанол. Расход метанола производится согласно утвержденным нормам.
После УСТН отделенная от газа жидкость поступает в резервуар РВС, где происходит отделение нефти от подтоварной воды. Подтоварная вода под давлением столба жидкости с РВС поступает через узел учета воды в водонасосную или на БКНС. Уровень жидкости в РВС контролируется прибором ВК-1200 и регулируется УЭРВ. Блоки управления, световой и звуковой сигнализации УЭРВ и ВК-1200 выведены на щит КИПиА.
Нефть с РВС под давлением столба жидкости поступает на прием нефтяных насосов ЦНС. На приеме ЦНС установлены сетчатые фильтры, предотвращающие попадание в насосы различных мех. примесей.
Для контроля за работой насосов ЦНС они оборудуются следующими приборами:
- датчиками температуры подшипников;
- электроконтактными манометрами ЭКМ для контроля за давлением на приеме и выкиде насосов;
- приборами контроля за состоянием газо-воздушной смеси в помещении с включением принудительной вентиляции, звуковой и световой сигнализации на щите КИПиА в операторной УПСВ при превышении ПДК.
Показания всех приборов выводятся на щит КИПиА. Для удобства обслуживания УПСВ контроль за работой насосов можно осуществлять как в помещении нефтенасосной, так и в операторной УПСВ. Параметры работы насосов могут регулироваться как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Для предотвращения движения жидкости через насосы в обратную сторону на выкиде насосов установлены обратные клапана КОП и задвижки с электроприводом. В случае отклонения параметров работы насосов от режимных происходит автоматическое отключение насосов, срабатывает звуковая и световая сигнализация, и электроприводные задвижки на выкиде закрываются.
Электродвигатели насосов также снабжены датчиками температуры подшипников.
НГС Нефтегазосепаратор
ГС Газовый сепаратор
ГСВ Газовый сепаратор вертикального типа
РВС Резервуар вертикальный стальной
УСТН Установка сепарационная трубная наклонная
РК Расширительная камера
С выкидной линии насосов нефть через фильтры поступает на узел учета нефти. Для учета откачиваемой жидкости узел учета нефти оборудуется счетчиками » Норд «. Датчики показаний “Норд” выведены на щит КИПиА. После узла учета нефть по напорному нефтепроводу поступает на ЦППН.
Характеристика реагентов
На УПСВ применяются следующие реагенты: ингибиторы коррозии, реагенты-деэмульгаторы. Для предотвращения образования гидратных пробок в сборный газопровод подается метанол. Ингибиторы коррозии, подаваемые в систему сбора нефти для защиты трубопроводов от коррозии, не должны ухудшать реологических свойств, как исходных эмульсий, так и эмульсий, обработанных деэмульгаторами, а также не должны отрицательно влиять на процесс подготовки нефти. То есть ингибиторы должны быть совместимы с применяемыми деэмульгаторами. На установке применяются ингибиторы коррозии типа “Коррексит” 1106А и 6350, “Сипакор”. Для улучшения процесса предварительного обезвоживания нефти применяются деэмульгаторы “Сепарол”WF — 41, “Сепарол” ES–3344, “Диссолван” 2830, 3408 и другие, аналогичные по характеристикам.
Дожимная насосная станция
Дожимные насосные станции (ДНС) Рис.1. применяются в тех случаях, если на месторождениях (группе месторождений) пластовой энергии недостаточно для транспортировки нефтегазовой смеси до УПСВ или ЦППН. Обычно ДНС применяются на отдаленных месторождениях.
Дожимные насосные станции предназначены для сепарации нефти от газа, очистки газа от капельной жидкости, дальнейшего отдельного транспортирования нефти центробежными насосами, а газа под давлением сепарации. В зависимости от пропускной способности по жидкости существует несколько типов ДНС.
Дожимная насосная станция состоит из следующих блоков:
- буферной емкости;
- сбора и откачки утечек нефти;
- насосного блока;
- свечи аварийного сброса газа.
Все блоки ДНС унифицированы. В качестве буферной емкости применяются горизонтальные нефтегазовые сепараторы (НГС) объемом 50 м3 и более. ДНС имеет резервную буферную емкость и насосный агрегат. Технологической схемой ДНС буферные емкости предназначены для:
- приема нефти в целях обеспечения равномерного поступления нефти к приему перекачивающих насосов;
- сепарации нефти от газа;
- поддержания постоянного подпора порядка 0,3 — 0,6 МПа на приеме насосов.
Для создания спокойного зеркала жидкости внутренняя плоскость буферной емкости оборудуется решетчатыми поперечными перегородками. Газ из буферных емкостей отводится в газосборный коллектор.
Насосный блок включает в себя несколько насосов, систему вентиляции, систему сбора утечек жидкости, систему контроля технологических параметров и систему отопления. Каждый насос имеет электродвигатель. Система контроля технологических параметров оборудуется вторичными датчиками, с выводом показаний приборов на пульт управления в операторной ДНС. В насосном блоке предусмотрено несколько систем защит при отклонении параметров работы насосов от режимных:
- Автоматическое отключение насосов при аварийном снижении или увеличении давления в нагнетательной линии. Контроль осуществляется с помощью электроконтактных манометров.
- Автоматическое отключение насосов при аварийном увеличении температуры подшипников насосов или электродвигателей. Контроль осуществляется с помощью датчиков температуры.
- Автоматическое перекрытие задвижек на выкиде насосов в случае их отключения.
- Автоматическое включение вытяжной вентиляции при превышении предельно допустимой концентрации газа в насосном помещении, при этом насосы должны автоматически отключаться.
Блок сбора и откачки утечек состоит из дренажной емкости объемом 4 – 12 м3, оборудованной насосом НВ 50/50 с электродвигателем. Этот блок служит для сбора утечек от сальников насосов и от предохранительных клапанов буферных емкостей. Откачка жидкости из дренажной емкости осуществляется на прием основных технологических насосов. Уровень в емкости контролируется с помощью поплавковых датчиков, в зависимости от заданного верхнего и нижнего уровней.
Принцип работы ДНС
Нефть от групповых замерных установок поступает в буферные емкости, сепарируется. Затем нефть подается на прием рабочих насосов и далее в нефтепровод. Отсепарированный газ под давлением до 0,6 МПа через узел регулировки давления поступает в промысловый газосборный коллектор. По газосборному коллектору газ поступает на газокомпрессорную станцию или на газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Расход газа замеряется камерной диафрагмой, устанавливаемой на общей газовой линии. Уровень нефти в буферных емкостях поддерживается при помощи поплавкового уровнемера и электроприводной задвижки, расположенной на напорном нефтепроводе. При превышении максимально допустимого уровня жидкости в НГС датчик уровнемера передает сигнал на устройство управления электроприводной задвижки, она открывается, и уровень в НГС снижается. При снижении уровня ниже минимально допустимого электроприводная задвижка закрывается, обеспечивая тем самым увеличение уровня жидкости в НГС. Для равномерного распределения нефти и давления буферные емкости соединены между собой перепускной линией.
На каждой ДНС должны находиться технологическая схема и регламент работы, утвержденные техническим руководителем предприятия. Согласно этим нормативным документам производится контроль над режимом работы ДНС.
1 Технологический процесс подготовки нетфти на дожимной насосной станции (днс)
1.1 Общая характеристика
Дожимная насосная станция — технологическая часть системы сбора нефти и газа на промыслах и их последующей транспортировки.
Оборудование ДНС, прежде всего насосы, сообщает нефти и газу дополнительный напор, необходимый для их транспортирования в направлении высоконапорных участков через системы сбора и подготовки.
Функционирование
дожимной насосной станции регламентируется
двумя нормативными документами. Это
технологическая схема и технический
регламент. Они утверждаются техническим
руководителем предприятия по добыче и
транспортировке нефти и газа.
Как правило, ДНС применяются на отдаленных месторождениях. Необходимость применения дожимных насосных станций обусловлена тем, что зачастую на таких месторождениях энергии нефтегазоносного пласта для транспортировки нефтегазовой смеси до УПСВ недостаточно.
Дожимные насосные станции выполняют также функции сепарации нефти от газа, очистки газа от капельной жидкости и последующей раздельной транспортировки углеводородов. Нефть при этом перекачивается центробежным насосом, а газ — под давлением сепарации. ДНС различаются по типам в зависимости от способности пропускать сквозь себя различные жидкости. Дожимная насосная станция полного цикла состоит при этом из буферной емкости, узла сбора и откачки утечек нефти, собственно насосного блока, а также группы свечей для аварийного сброса газа.
На
нефтепромыслах нефть после прохождения
групповых замерных установок, а так же
после сепарации поступает в буферную
емкость с целью обеспечить равномерное
поступление нефти к перекачивающему
насосу. После прохождения данного
технологического этапа нефть поступает
в нефтепровод.
1.2 Описание технологической схемы
На ДНС-17 контроль и управление технологическими процессами осуществляется из операторной. Состояние насосных агрегатов отображается на щитовом табло световым сигналом «ВКЛ» или «ОТКЛ». Технологические параметры «давление нефти на УНН», «температура нефти на УНН», отображаются вторичными приборами в операторной. Расход нефти отображается и регистрируется приборами НОРД, уровень взлива резервуаров – контроллером микропроцессорным SLC-500.
Нефтегазожидкостная
смесь, обводненностью 90-95%, газовым
фактором 100-120 м3/тн,
t
= 35-40 0С
с узла для дозирования розлива поступает
через входные задвижки на первую ступень
сепарации, которая состоит из НГС-1,
НГС-2 где осуществляется основной отбор
газа и автоматическое поддержание
уровня. Из нефтегазосепараторов НГС-1,
НГС-2 отгазированная жидкость подается
на отстойники ОГ-1, ОГ-2, где происходит
отбор подтоварной воды. В отстойниках
автоматически поддерживается необходимый
раздел фаз нефть-вода и давления. При
помощи регулирующих клапанов отделившаяся
вода сбрасывается на узел учета воды
(УУВ).
Нефтяной поток с отстойников поступает на буферные емкости БС-1, БС-2 где осуществляется дополнительный отбор газа, далее на прием насосов Н- 3, 4 и через узел учета нефти (УУН) подается на КСП-9.
Отделившийся в процессе сепарации попутный газ из узла предварительной очистки газа (УПОГ) нефтяного сепаратора с первой ступени сепарации поступает в газовые сепараторы ГС-1, ГС-2, где при давлении 0,58-0,6 МПа происходит очистка от капель жидкости и примесей, далее через регулирующий клапан и узел учета газа (УУГ) подается в газопровод на ГПЗ, и при аварийном случае сбрасывается на факел. Параметры потока газа: давление до 0,7 МПа, температура 5-200С, расход 7500 м3/ч.
Подтоварная
вода поступает на отстойники ОГ-1, ОГ-2
заданные уровни поддерживаются
автоматически регулирующими клапанами.
Затем разгазированная нефть с обводненностью до 5% по нефтепроводу поступает в сырьевые резервуары РВС-5000 м3(РВС-1,2), где измеряется уровень воды.
Из резервуаров РВС-3, РВС-4 по нефтепроводу поступает на прием насосного агрегата, после чего подается в напорный нефтепровод. По напорному нефтепроводу нефть направляется на БС-1, БС-2, КСП-9 для окончательной подготовки.
Для
предохранения нефтегазосепараторов
НГС-1, НГС-2, газосепараторов ГС-1, ГС-2 и
буферных емкостей БС-1, БС-2 от разрушения
и поддержания заданных технологических
параметров установлены регулирующие
клапана.
Пластовая вода из отстойников ОГ-1, ОГ-2 по уровню, давлением 0,15 – 0,25 МПа сбрасывается в резервуар водоподготовки РВС-5000 м3(РВС-1, 2) для частичного отделения уловленной нефти. Из резервуаров РВС-1, РВС-2 вода с содержанием нефтепродуктов, по водоводу под давлением подается на прием насосных агрегатов Н-1, 2 и откачивается в систему поддержания пластового давления (ППД) на КНС-17.
Что такое туннелирование DNS? — Palo Alto Networks
Система доменных имен, или DNS, — это протокол, который преобразует удобные для человека URL-адреса, такие как paloaltonetworks.com, в удобные для машин IP-адреса, такие как 199.167.52.137.
DNS — это важнейший и основополагающий протокол Интернета. Его часто называют «телефонной книгой Интернета», потому что он сопоставляет доменные имена с IP-адресами (и многое другое, как описано в основных RFC для протокола).
Повсеместное распространение DNS (и частое отсутствие контроля) может обеспечить элегантные и тонкие методы для связи и обмена данными, выходящие за рамки намерений протокола. Неудивительно, что киберпреступники знают, что DNS широко используется и пользуется доверием, что делает решения безопасности DNS важными.
Кроме того, поскольку DNS не предназначен для кражи данных, многие организации не отслеживают свой DNS-трафик на предмет вредоносной активности. В результате некоторые типы атак на основе DNS могут быть эффективными, если они запущены против корпоративных сетей. Туннелирование DNS — одна из таких атак.
Как работает туннелирование DNS
Атаки с туннелированием DNS используют протокол DNS для туннелирования вредоносных программ и других данных через модель клиент-сервер.
- Злоумышленник регистрирует домен, например badsite.com. Сервер имен домена указывает на сервер злоумышленника, на котором установлена вредоносная программа туннелирования.
- Злоумышленник заражает вредоносным ПО компьютер, который часто находится за брандмауэром компании. Поскольку DNS-запросам всегда разрешается входить и выходить из брандмауэра, зараженному компьютеру разрешено отправлять запрос DNS-преобразователю.
Преобразователь DNS — это сервер, который ретранслирует запросы на IP-адреса на корневые серверы и серверы домена верхнего уровня.
- Резолвер DNS направляет запрос на командный сервер злоумышленника, на котором установлена программа туннелирования. Теперь между жертвой и злоумышленником устанавливается соединение через преобразователь DNS. Этот туннель может использоваться для эксфильтрации данных или для других вредоносных целей. Поскольку прямой связи между злоумышленником и жертвой нет, отследить компьютер злоумышленника сложнее.
DNS-туннелирование существует уже почти 20 лет. Для туннелирования DNS использовались вредоносные программы Morto и Feederbot. Недавние туннельные атаки включают в себя атаки группы угроз DarkHydrus, нацеленные на правительственные учреждения на Ближнем Востоке в 2018 году, и OilRig, которая действует с 2016 года и все еще активна.
Предотвращение туннелирования DNS
DNS — очень мощный инструмент, используемый почти повсеместно, позволяющий приложениям и системам искать ресурсы и службы для взаимодействия. DNS обеспечивает коммуникационную основу, позволяющую работать более высокоуровневым и более мощным протоколам, но может означать, что с точки зрения безопасности его игнорируют, особенно если учесть, сколько вредоносных программ доставляется по протоколам электронной почты или загружается из Интернета с использованием HTTP.
По этим причинам DNS является идеальным выбором для злоумышленников, которые ищут всегда открытый, игнорируемый и недооцененный протокол, чтобы использовать его для связи со скомпрометированными хостами и с ними.
Организации могут защитить себя от туннелирования DNS различными способами, используя платформу сетевой безопасности Palo Alto Networks или технологию с открытым исходным кодом. Защита может принимать различные формы, например, среди прочего, следующие:
- Блокировка доменных имен (или IP-адресов или регионов геолокации) на основе известной репутации или предполагаемой опасности.
- Правила для «странно выглядящих» строк DNS-запросов.
- Правила относительно длины, типа или размера как исходящих, так и входящих DNS-запросов.
- Общая защита клиентских операционных систем и понимание возможностей разрешения имен, а также их конкретного порядка поиска.
- Аналитика поведения пользователя и/или системы, которая автоматически выявляет аномалии, такие как доступ к новым доменам, особенно когда метод доступа и частота являются ненормальными.
- Компания Palo Alto Networks недавно представила новую службу безопасности DNS, предназначенную для блокировки доступа к вредоносным доменным именам.
Рекомендации по безопасности DNS
- Обучение и повышение квалификации сотрудников службы безопасности
Внедрите программу обучения и повышения осведомленности по вопросам безопасности, чтобы научить своих сотрудников выявлять вредоносные угрозы. Поощряйте их соблюдать меры предосторожности при переходе по ссылкам, чтобы избежать установки вредоносных программ.Обучение фишингу может помочь им научиться распознавать, избегать и сообщать об атаках по электронной почте.
- Внедрение программы сбора данных об угрозах
Изучите ландшафт угроз и настройте программу анализа угроз, чтобы быть в курсе различных типов угроз и методов, используемых сегодня злоумышленниками. Обладая этими знаниями, вы можете убедиться, что у вас есть правильный стек технологий для обеспечения безопасности вашей сети.
- Узнайте, о чем могут рассказать данные DNS
Не смотрите только на трафик DNS. Сбор журналов данных DNS не имеет большого значения, если вы не понимаете, на что смотрите. Понимая данные, вы можете успешно защитить свою организацию от невиданных ранее угроз на уровне DNS. - Не задерживать распознаватель DNS
Если DNS-сервер скомпрометирован, он может выдавать вам ложные ответы, предназначенные для направления вашего трафика на другие скомпрометированные системы или запуска атаки «человек посередине». - Планирование риска удаленной работы
Разработайте стратегию для удаленных сотрудников, поскольку они могут подвергать риску конфиденциальные данные компании. Предупредите их об использовании незащищенного, бесплатного или общедоступного Wi-Fi, поскольку злоумышленники могут легко встать между сотрудниками и точкой подключения. Интегрируйте многофакторную аутентификацию и будьте готовы к риску потери или кражи устройств. - Целостный подход к сетевой безопасности
Используйте целостный подход к сетевой безопасности и убедитесь, что у вас есть необходимые возможности, которые могут противостоять различным векторам угроз в вашей сети и легко интегрируются во весь ваш стек безопасности. При оценке решений поставщиков важно проводить прямое сравнение при проверке концепции. Каждая среда отличается, и независимое независимое тестирование безопасности на уровне DNS еще не проводилось. - Автоматизируйте ответы, а не только предупреждения
Для успешной защиты вашей организации вам нужны автоматические ответы, а не только предупреждения.Скорость, с которой реализуются угрозы, делает оповещения и сигналы неэффективными. К тому времени, когда угроза будет выявлена, может быть уже слишком поздно. Ваша группа безопасности должна иметь возможность автоматически определять угрозы и помещать в карантин потенциально зараженные системы, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб. Чтобы убедиться, что ваша организация следует передовым методам и оптимизирует службу безопасности DNS Palo Alto Networks, пройдите оценку передового опыта.
Как не дать злоумышленникам использовать DNS против вас? Прочтите наш технический документ, чтобы узнать, какие шаги можно предпринять, чтобы остановить DNS-атаки.
DNS Oil Inc — Мортон Гроув, Иллинойс 60053
DNS Oil Inc — Мортон Гроув, Иллинойс 60053Обратите внимание, что наша политика конфиденциальности изменилась. Чтобы ознакомиться с политикой, перейдите по ссылке https://corporate.thryv.com/privacy/
Добавить в избранноеКруглосуточные магазины
Оставьте отзыв первым! orton Grove, IL 60053Написать отзывЭто Ваш бизнес?
Настройте эту страницу.