ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ ГОРДЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СКВАЖИНЫ ГОРДЕЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Авторы публикации

Рубрика

Инженерия

Просмотры

17

Журнал

Журнал «Научный лидер» выпуск # 8 (158), Март ‘24

Дата публикации 29.02.2024

Поделиться

В нефтегазовой промышленности геодезия помогает в определении оптимальных мест для бурения скважин, планировании и строительстве инфраструктуры, такой как трубопроводы и буровые установки. Точные геодезические данные позволяют нефтяным компаниям минимизировать риски, связанные с эксплуатацией месторождений, и оптимизировать процессы добычи углеводородов.

Участок изысканий расположен в Давлекановском районе Республики Башкортостан (рисунок 1).

Рисунок 1. Расположение Гордеевского месторождения

В административном отношении Гордеевское месторождение расположено в 65 км юго-западнее г. Уфы, на востоке Давлекановского района и частично на западной части площади Кармаскалинского района Башкортостана. Железнодорожная линия Уфа-Самара проходит в 25 км западнее месторождения. В орографическом отношении изучаемая территория района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Основные полезныеископаемые: нефть, горючий газ.

Методика и технология выполненных работ.

В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие этапы работ: подготовительный, этап полевых работ, камеральная обработка полученных данных.

Подготовительный этап включает в себя:

1) получение и согласование технического задания;

2) составление программы работ;

3) сбор картографической, топографической, геодезической информации, материалов изысканий прошлых лет;

4) обработка собранного материала;

5) организационные мероприятия по обеспечению работы полевого отряда.

Полевые работы включают:

1) рекогносцировка местности;

2) обследование опорных пунктов;

3) создание плановой опорной геодезической сети;

4) топографическая съемка;

5) предварительная обработка полевых данных;

6) согласование полноты и правильности нанесения коммуникаций, полевых материалов с заказчиком для уточнения проектных решений в рабочем порядке.

7) Выполнение инженерно-топографических работ в полном объеме.

На камеральном этапе производится окончательная обработка полевых материалов, составление технического отчета, окончательное оформление графических материалов.

В результате сбора и анализа картографического материала и изысканий прошлых лет установлено, что на район работ имеются топографические карты масштаба 1:200000 - 1:25000, составленные предприятием ГУГК.

Рассматривается возможность использования для составления обзорных карт и гидрологических изысканий.

Топографическая съемка местности выполнена с пунктов планово-высотного обоснования в масштабах 1:500 и сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. кинематическим методом.

Рисунок 2. Схема ПВО

Границы и система координат топографической съемки определялись согласно техническому заданию и программе производства работ.

При выполнении инженерно-геодезических изысканий на объекте согласно требованиям технического задания на выполнение инженерных изысканий, работы выполнены в два этапа:

- 1 этап - выполнение топографической съемки;

- 2 этап - выполнены инженерно-изыскательские работы в полном объеме на основании принятых проектных решений.

Топографическая съемка производилась одновременно двумя подвижными приемниками (роверами).

В качестве роверов использованы комплекты GPS/ГЛОНАСС Trimble R8s, постоянно принимающие RTK поправку от базовой станции в диапазоне UHF (430-470 MHz) c кодированием данных (рисунок 2).

https://geo-solutions.ru/image/cache/catalog/product_img/1711-g-2273-1200x800.jpg

Рисунок 3. Спутниковая аппаратура ГЛОНАСС Trimble R8s

Съемка местности выполнялась посредством проведения кинематических спутниковых измерений в режиме RTK, позволяющих получать координаты и высоты точек за короткие промежутки времени. Для этого базовый приемник на штативе устанавливался на пункте съемочного обоснования, а мобильный — поочередно на снимаемые точки. В качестве исходных пунктов при топографической съемке местности использовались репера, заложенные на первом этапе полевых работ.

Обработка полевых материалов осуществлялась в программном комплексе «Trimble Business Center».

Точность инженерно-топографической съемки соответствует п.п.5.1.1.16-5.1.1.18 СП 47.13330.2016.

Рисунок 4. Обзорный план с существующими пунктами ГГС

Опорные пункты. Каждый пункт ГГС является закрепляющей точкой земной поверхности и имеет определенные плановые координаты и высотные отметки. На данный момент получить точные координаты и высоты таких пунктов дает возможность ППК «Роскадастр». В их Федеральном фонде собрано множество пространственных данных по всей России. Однако бывает так, что со временем пирамида пункта ломается, центр теряет сигнал, в полях их просто запахивают и пункт ГГС теряет свой смысл. Поэтому к подбору нужно отнестись более тщательно, например удобно подбирать пункт, который находится ближе к дороге и к нему легко добраться. Необходимо минимум 5 пунктов.

В качестве исходных пунктов при выполнении съемки с применением наземных и спутниковых методов использованы репера, установленные в процессе работ по данному объекту. Далее они станут основой для работы на объекте. Тип закрепления, плотность и их внешнее оформление обосновываются в программе на инженерные изыскания. На небольших площадных объектах как правило закладывают 2-4 репера.

№№ п/п

Название пункта

Координаты, м

у

х

H

1

Янбеково

Координаты исходных пунктов удалены в соответствии с требованием ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"

2

Алексеевка

3

Шмитово

4

Урмантюбе

5

Хотомля

6

Pn1

422251.53

6018932.16

68,529

7

Pn2

422408.72

6018778.14

67,857

8

Pn3

422996.1

6019063.5

67,861

9

Pn4

422848.82

6019217.27

67,992

Таблица 1. Геодезические пункты

Уравнивание результатов измерений в геодезических сетях выполняется по методу наименьших квадратов. Оценка точности измерений производится по результатам уравнивания. Полученные при уравнивании средние квадратические погрешности измерения угла, линии, превышения или средние квадратические погрешности определения приращений координат не должны с заданной вероятностью превышать значений, допускаемых используемой методикой измерений (определений).

Все работы произведены с соблюдением требований СП 47.13330.2012, СП 11 104 97 и действующих инструкций. Расстояние между съемочными пикетами не превышает 10-15 м для масштаба 1:500, 40-50 м для масштаба 1:2000. Съемка подземных коммуникаций выполнялась трассоискателем «С.А.Е4 and Genny4» радиолокационным методом.

При выполнении работ полевая бригада руководствовалась требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, ГКИНП 02-033-82.

Камеральные работы производились в два этапа.

1 этап - выполняется в полевых условиях и включает:

• обработка результатов спутниковых измерений в программном комплексе «Trimble Business Center» (рисунок 3);

Рисунок 5. Стартовое окно программного комплекса «Trimble Business Center»

• обработка данных статических GPS наблюдений в программе «Trimble Business Center»;

• создание цифровой модели рельефа;

• построение топографических планов с применением программного комплекса «Autocad CIVIL 3D» (рисунок 4);

https://i.ytimg.com/vi/6QjyWh6k7a0/maxresdefault.jpg

Рисунок 6. Стартовое окно программного комплекса «Autocad CIVIL 3D»

• вычерчивание схемы GPS-наблюдений;

• приемка полевых работ от полевых исполнителей;

• оформление актов сдачи полевых работ и акта сдачи геодезических знаков на наблюдение за сохранностью.

2 этап - выполняется в отделе камеральных работ и включает в себя:

• окончательная обработка данных спутниковых измерений, вычисление координат и высот пунктов;

• окончательное оформление планов топографической съемки в масштабах 1:500, 1:2000 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

• составление картограмм выполненных работ, оформление схемы спутниковых наблюдений;

• составление ведомостей и каталогов;

• составление технического отчета, состоящего из текстовой части, текстовых и графических приложений.

Инженерно-геодезические изыскания играют важную роль в нефтяной отрасли, так как они обеспечивают получение подробной информации о территории, на которой планируется добыча нефти и газа. Эти исследования помогают решать следующие задачи:

1.Определение местоположения нефтяных и газовых месторождений: Геодезическая съемка позволяет получить точные данные о местоположении и структуре залежей нефти и газа, что важно для планирования и осуществления добычи.

2.Проектирование и строительство инфраструктуры: Геодезические исследования необходимы для создания точных чертежей и схем, которые используются при проектировании и строительстве нефте- и газопроводов, насосных станций, хранилищ и других объектов инфраструктуры.

3.Мониторинг состояния объектов и окружающей среды: Регулярные геодезические съемки позволяют контролировать состояние объектов нефтяной инфраструктуры и проводить мониторинг окружающей среды с целью предотвращения возможных загрязнений и аварий.

4.Разработка и оптимизация схем транспортировки нефти и газа: Геодезисты участвуют в разработке оптимальных маршрутов для прокладки нефте- и газопроводов и определении мест для размещения насосных станций и хранилищ с учетом топографических условий местности.геологических особенностей.

Список литературы

  1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
  2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
  3. ГКИНП 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»
  4. ГКИНП 02-033-79 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500»
Справка о публикации и препринт статьи
предоставляется сразу после оплаты
Прием материалов
c по
Осталось 2 дня до окончания
Размещение электронной версии
Загрузка материалов в elibrary
Публикация за 24 часа
Узнать подробнее
Акция
Cкидка 20% на размещение статьи, начиная со второй
Бонусная программа
Узнать подробнее