ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/DIS 19901-10 - часть 3

 

  Главная      Учебники - Разные     ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/DIS 19901-10 (Нефтяная и газовая промышленность - Специальные требования к морским сооружениям)

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4   ..

 

 

ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO/DIS 19901-10 - часть 3

 

 

3.109
профиломер твердого дна
сейсмический отражательный прибор для исследования нескольких верхних десятков метров грунта с высоким
вертикальным разрешением
3.110 грунт
осадок или камень, существующий под основанием толщи воды
Примечание 1 к записи: «Грунт» не следует путать с «морским дном». Примечание
2 к записи: См. обозначение «морского дна» в ISO 19901‐8.
3.111
подводное позиционирование
подводное расположение геодезической платформы относительно неподвижных точек на морском дне или
надводном судне с использованием акустических средств
3.112
исследовательская платформа
транспортное средство, на котором установлены датчики для морских геофизических исследований
Примечание 1 к записи: Примерами являются буксирное судно, AUV, ROV, гидрофонный стример и надводное судно.
3.113
линия промера исследования
линия через координаты датчика, используемого во время картографирования морского дна или подводного дна
3.114
многолучевая эхолотная
система
прибор для измерения глубины воды в пределах определенной полосы по обе стороны от линии промера исследования
3.115
поперечная
волна
объемная волна, в которой движение частицы перпендикулярно направлению распространения
3.116
хвостовой буй
буй, установленный на конце стримера
3.117
временной
срез
горизонтальное сечение трехмерных сейсмических данных, отображающее информацию в одно и то же время
двухстороннего отражения
3.118
преобразование времени в глубину
приложение соответствующей сейсмической скорости к измеренному времени отражения, чтобы получить
расстояние через землю или толщу воды
3.119
буксир
транспортное средство, буксируемое за надводным судном, которое может использоваться в качестве
исследовательской платформы
3.120
трасса
запись одного сейсмического канала
3.121
заголовок трассы
идентификационная информация и параметры, которые предшествуют данным в файле записанных трасс
3.122
транспондер
преобразователь, который производит акустический отклик при получении акустического сигнала от другого
преобразователя
Примечание 1 к записи: Другой преобразователь может быть установлен на надводном или подземном судне.
3.123
ультраглубокая вода
вода глубиной от 1 800 м до 3 000 м
3.124
сейсмическая глубокая вода сверхвысокого разрешения
метод сейсмического отражения, который получает сейсмические данные, содержащие частоты от 250 Гц до 800
Гц
3.125
сверхкороткая базовая система
система подводного акустического позиционирования, используемая для определения положения буксируемых или
развернутых датчиков в толще воды
Примечание 1 к записи: Транспондер или ответчик устанавливаются на датчике для позиционирования и опроса от датчика
известного положения.
3.126
сейсмика сверхвысокого разрешения
метод сейсмического отражения, который получает сейсмические данные, содержащие частоты от 750 Гц до 2000
Гц
3.127
немасштабированный участок
обработанный сейсмический разрез, в котором величина амплитуд отражения значимо сохраняется
Примечание 1 к записи: Обработанный сейсмический участок может использоваться для идентификации мелкозалегающего газа,
например
3.128
анализ скорости
процесс расчета скорости звука по измерениям нормального смещения
3.129
скоростная модель
модель дискретных геологических или отраженных временных интервалов с различными акустическими скоростями
3.130
вертикальные данные
контрольный уровень для измерения высоты
3.131
вертикальное сейсмическое профилирование
метод акустических измерений, при котором либо сейсмический источник, либо приемники находятся в скважине
3.132
вейвлет
сейсмический импульс, который обычно состоит из полутора-двух циклов
3.133
рыска
ние
вертикальная ось движения для исследовательской платформы, параллельная другим осям дифферента и крена
Примечание 1 к записи: Движение рыскания - это движение носа исследовательской платформы из стороны в сторону.
4
Символы и сокращения
4.1 Символы
Rp
скорость пинга
Sr
расстояние по прямой между двумя точками
VP
скорость волны сжатия
VS
скорость волны сдвига
σ
стандартное отклонение
4.2 Сокращения
ASCII
Американский стандартный код для обмена информацией
AUV
автономный подводный аппарат
AVO Амплитуда в зависимости от смещения
CDP общая точка глубины
CIP общая точка изображения
CMP общая глубинная
площадка
CPT
испытание на проникновение конуса
CRS ссылочная система координат
CTD электропроводность, температура, глубина
DBS деконволюция до
суммирования
DGNSS дифференциально исправленная глобальная навигационная спутниковая система
DMO введение статистических
поправок в обработанную сейсмику
DOC глубина залегания DOP глубина
продукта
DTM цифровая модель местности
DVL
Доплеровский лаг
E&P
разведка и добыча
EM
электромагнитный
ERI визуализация удельного электрического
сопротивления ERP план аварийного реагирования
FWI полная инверсия формы
волны
GIS
географическая информационная система
GNSS Глобальная навигационная спутниковая система
GPS Система глобального позиционирования
HR высокое разрешение
HSE
Здоровье, безопасность и окружающая среда
INS
Инерциальная навигационная
система LAT нижний астрономический прилив
LBL длинная базовая линия.
MBES многолучевая эхолотная система
MRU датчик динамических перемещений
MSL средний уровень моря
NMO
нормальное приращение
PSDM глубинная миграция до суммирования
PSTM временная миграция до суммирования
QA / QC обеспечение качества / контроль качества
QMS
система менеджмента качества
ROTV дистанционно управляемый буксируемый аппарат
ROV дистанционно управляемый аппарат
SBES однолучевой эхолот
SBP профиломер твердого дна
SONAR определение местоположения и дальности с помощью звуковых волн
SRME поверхностное многократное устранение
SSDM
Модель данных исследования морского дна
SSS гидролокатор бокового обзора
SV скорость звука
TD глубина
терминала
TVF Временной вариант фильтра
TWT время двухстороннего прохождения
UHR сверхвысокое разрешение
USBL сверхкороткая базовая
линия
UUHR ультра-ультра-высокое разрешение
UXO неразорвавшийся боеприпас
VRU вертикальный эталонный блок
VSP вертикальный сейсмический профиль
WGS мировая геодезическая система
5
Цели, планирование и управление качеством
5.1 Общие сведения
5.1.1
Цели и характеристики проекта
Основной целью морских геофизических исследований является предоставление информации о морском дне и грунте,
которая имеет отношение к проектированию, размещению, установке, эксплуатации, оценке / повторной
оценке и выводу из эксплуатации морских сооружений. Это включает в себя оценку геологических опасностей в
течение всего срока разработки.
Этот документ рассматривает верхнюю часть углеводородной скважины как морскую конструкцию. Это
подразумевало требования для характеристики грунтовых условий и выявления геологических опасностей, с
которыми может столкнуться операция бурения и установка, использование и вывод из эксплуатации скважин.
Исследуемая глубина для морских геофизических исследований для углеводородной скважины обычно
(при
необходимости):
— в случае целевого углеводородного резервуара на глубине менее 1 500 м ниже морского дна до глубины чуть выше
резервуара; или же
— для более глубоких пластов, по крайней мере, на 200 м ниже предпочтительной глубины установки первой
обсадной колонны сдерживания давления или 1 500 м, что бы ни
было больше.
Для большей ясности, морские геофизические исследования для скважин сосредоточены на возможном газе в
морском грунте, перекрывающем пласт, который может представлять угрозу для операции бурения. Исследования не
связаны с газом в пласте, на который нацелена операция бурения.
Спецификации проекта для морских геофизических исследований должны быть такими, чтобы требования
ISO
19900
были
соблюдены.
Где это уместно, спецификации проекта должны ссылаться на методы, описанные в этом документе. Любые ссылки
на методы должны сопровождаться конкретной информацией о методе, если это применимо. Если информация по
конкретному методу не содержится ни в спецификации проекта, ни в этом документе, то применяется практика
подрядчика. Для некоторых частей спецификации проекта может возникнуть необходимость предоставить
предварительные спецификации, которые требуют доработки в будущем. Примером может служить доработка в
будущем значений эксплуатационных параметров для оборудования, чтобы можно было адекватно учитывать
фактические условия, возникающие во время сбора данных.
В условиях, когда морское дно и грунт оказывают существенное влияние на морские сооружения, могут представлять
интерес следующие особенности:
— антропогенные конструкции и мусор;
— неровная или крутая топография (например, откосы, обрывы, овраги);
— заглубленные каналы / каньоны или ледовые борозды;
— нестабильность морского дна или грунта
(например, отложения на
транспорте);
— тектонические особенности, такие как
разломы;
— мелкий газ, газонаполненные карманы или зоны избыточного давления
жидкости;
— газогидраты;
— особенности вытеснения жидкости (например,
пятна);
— тектонические
особенности;
— карбонатные рифы или
коренные породы;
— эрозионные особенности,
вымывание грунта.
Хорошо спроектированное морское геофизическое исследование позволяет обнаруживать и характеризовать такие
особенности как на морском дне, так и под ним. Это также позволяет оценить пространственную изменчивость
материалов морского дна. Эти особенности зафиксированы в модели местности.
Морское геофизическое исследование может, в некоторых случаях, также предоставить
информацию о:
— культурно чувствительные
районы;
— экологически чувствительные
районы;
— военные районы;
зоны
захоронения;
— другие охраняемые государством
районы.
5.1.2 Геопривязка и GIS
Данные морских геофизических исследований должны быть привязаны к координатам, системам координат,
параметрам проекции и вертикальным данным, где это необходимо.
Результаты морских геофизических исследований могут, с преимуществом, быть представлены в GIS-совместимом
формате.
Дополнительное указание дано в А.6, в котором содержится подробная информация о модели данных обследования
морского дна IOGP.
(SSDM), как одном из вариантов представления
данных.
5.1.3 Модель местности
Модель местности строится из базы данных любых допустимых входных данных. Она может принимать одну из
множества различных форм и, в самом строгом смысле, может быть любой сложности. Например, когда она основан на
батиметрических данных, она может принимать форму рельефа местности и геоморфологической модели; или когда
она основано на геологических данных, она может принимать форму геологической модели. Геологическая модель
может включать структурные, стратиграфические или литологические компоненты, обычно интерпретируемые по
данным сейсмического отражения, откалиброванным с помощью проверки данных на месте. Если включены данные о
типе грунта и прочности грунта, это может быть модель грунта или геотехническая модель.
Модель местности позволяет выводить условия в любом месте в пределах границ модели и может обновляться по
мере проведения более целенаправленных исследований. Эволюция модели местности описана на рисунке 3. Модель
местности фиксирует процессы, которые влияют на площадку, чтобы, где это применимо:
— представить обзор процессов на морском дне и в грунте в региональном и местном масштабах;
— охарактеризовать геологический контекст участка, в частности стратиграфические границы (горизонты), которые
коррелируют с геотехническими данными;
— представить грунтовую провинции и другую информацию, которая оценивает пространственную изменчивость
типов почв и характеристик местности;
— оценить потенциал для настоящей и будущей естественной и / или вызванной геологической деятельности и
антропогенной деятельности на основе оценки текущих условий и предполагаемых прошлых геологических
событий;
— разрешить выбор ключевых целей для последующего исследования морской
площадки;
— оценить геологические риски для целей управления рисками и смягчения
их последствий.
Интеграция данных морских геофизических исследований с геологическими и / или геотехническими данными может
быть выполнена с различными уровнями сложности:
— Геологическая и геотехническая информация может в своей простейшей форме быть справочной региональной
информацией или выводами, сделанными в результате предыдущих исследований морских участков в
близлежащих районах. В некоторых случаях этого может быть достаточно для соответствия спецификациям
проекта и требованиям ISO 19900 для обеспечения адекватной надежности.
— Предварительные исследования буровых установок на буровой площадке часто основываются на наборах
геофизических данных, хотя базовые геологические и геотехнические данные также часто собираются, чтобы
помочь в прогнозировании условий анкеровки.
— Интеграция геофизической и геотехнической информации позволяет разработать модель местности, которая
становится основой для:
— понимания основных геологических, геоморфологических и геотехнических условий, особенностей и процессов,
которые могут повлиять на (1) краткосрочную деятельность на шельфе, такую как бурение скважин,
закрепление буровых установок и подъемные работы, и (2) надежность более постоянной инфраструктуры,
такой как стационарные или плавучие платформы, трубопроводы, стояки и подводные сооружения;
— разработки значений параметров для геотехнического проектирования.
Создание или обновление модели местности может быть ключевым результатом исследования морского
участка.
Первоначальная модель местности будет создана на этапе предварительного исследования и может быть постепенно
улучшена с помощью дополнительных данных и дальнейшей интерпретации.
В некоторых случаях, например на хорошо известной площадке с существующими структурами, где имеются
последние геофизические или геотехнические данные, исходная модель местности может оказаться достаточной для
выполнения технических задач без дополнительной информации.
GIS может облегчить интеграцию данных о геонауках с другими наборами данных и помочь в общении с конечными
пользователями, которые могут не являться геоспециалистами.
5.2
Предварительно
е исследование:
5.2.1
Общие
сведения
Предварительное исследование должно быть проведено с учетом имеющихся данных, которые имеют
отношение к проекту.
Предварительное исследование может включать результаты, подходящие для определения объема и планирования
картографирования морского дна,
картографирования морского грунта и интеграции данных,
если применимо.
Следующий неполный список содержит примеры данных, которые могут быть включены в предварительное
исследование:
— результаты (данные и интерпретация) предыдущих морских геофизических исследований в районе и 2D и 3D
сейсморазведочных данных;
— результаты (данные и интерпретация) предыдущих морских исследований
грунта;
— региональные батиметрические и морские
карты;
— исследовательские работы, публикации и другие общедоступные данные о геологических опасностях, геологии и
пространственной изменчивости морского дна;
— информация о любых известных геологических опасностях, например, информация из близлежащих
углеводородных скважин;
— отчеты о бурении углеводородных скважин в пределах региона;
— судоходные пути;
— информация о морском мусоре, таком как кораблекрушения;
— известные морские сооружения, включая трубопроводы, устья скважин, коллекторы, силовые кабели
и т.д.;
— метеоусловия (ветер, волна, течение, климат);
— охраняемые
/ ограниченные
зоны;
— требования к лицензии на разведку и добычу;
— информация о других работах в этом районе, включая текущую или запланированную разведку или разработку
проекта и деятельность, связанную с добычей (бурение, сбор сейсмических данных разведки).
Следующее должно быть включено в исследование:
— оценка существующих данных с точки зрения актуальности, качества, возраста и пространственной плотности,
чтобы определить, являются ли они пригодными для использования и достаточными для адекватного понимания
условий на месте;
— если это имеет отношение к проекту (например, по причинам, связанным с геологической опасностью), оценка
недавних событий, будь то в океане или в геологической истории;
— рекомендация относительно того, требуется ли сбор геофизических и / или геотехнических данных.
Для исследований очень ограниченного масштаба (с точки зрения географического района или спецификаций
проекта), повторных исследований в хорошо изученных районах или для ограниченных морских геофизических
исследований, выполняемых для конкретных целей, предварительное исследование может быть относительно
простым упражнением, которое имеет результат минимальной сложности. Например, отчет предварительного
исследования может просто ссылаться на навигационные карты для планирования операций за пределами
назначенных морских путей или зон военных испытаний.
5.2.2 Использование разведочных
2D и 3D сейсмических данных в
предварительном исследовании
Разведочные 2D и 3D сейсмические данные являются неоценимыми входными данными для всех исследований, кроме
самых простых и непосредственных исследований на площадке, включая разведку, инженерные и детальные
инженерные исследования. Эти данные позволяют проводить ранние обзоры планов разработки месторождений и
помогают определить области, в которых более качественные данные морских геофизических исследований могут
повысить ценность.
5.2.3.
Предварительное исследование
для
исследований скважин
Предварительное исследование для исследования скважины должно состоять из обзора соответствующих имеющихся
данных и отчетов по интересующей области, охватывающих все запланированные места бурения
(включая
потенциальные места сброса скважин). В пограничных районах, где поблизости нет существующих скважин, данных и
отчетов из скважин, следует включать некоторое расстояние, особенно если оно связано с интересующей областью
сейсмической линией.
5.3 Планирование и обзор
5.3.1
Общие
сведения
Процесс исследования морского участка обычно включает в себя:
— предварительное исследование, в том числе изготовление
первоначальной модели местности;
— обновление объема исследования морского участка;
— планирование операций и контроль качества;
— морские геофизические исследования — картографирование морского дна и грунта;
— анализ данных морских геофизических исследований и интеграция с результатами кабинетных исследований для
уточнения модели местности;
— исследование морского грунта (или другое дополнительное);
— анализ данных исследования морского грунта (или других дополнительных) и интеграция с результатами других
исследований для уточнения модели местности;
— итерация по мере
необходимости.
Специфичные для проекта данные, используемые для характеристики площадки и создания моделей местности,
обычно получают сначала из морского геофизического исследования, а затем из морского исследования грунта. В
некоторых случаях картографирование морского дна, картографирование морского грунта и исследование морского
грунта объединяются с использованием одного надводного судна. Последовательность сбора данных иногда
повторяется или корректируется, чтобы заполнить пробелы в знаниях, исследовать новые проблемы или
приспособиться к изменениям макета морской конструкции. Те аспекты, которые относятся к морским
геофизическим исследованиям, выделены зеленым цветом на рисунке 3. Пунктирные линии на этом рисунке
показывают, что результаты одного шага могут привести к пропуску последующих шагов.
Рисунок 3 — Типичный рабочий процесс для исследования морского участка
5.3.2 Определение объема картографирования морского дна и
картографирования морского грунта
5.3.2.1
Общие
сведения
Объем картографирования морского дна и картографирования морского грунта предоставляет спецификации
проекта, в том числе:
— типы картографирования, которое должно быть выполнено для адекватного понимания условий площадки, с
соответствующим требуемым уровнем детализации (см. Типы обследований, определенные в 5.3.2.2-5.3.2.8);
— картографирование для специальных исследований специалистами в этой области (по таким причинам, как
устойчивость склона, просачивание, наличие карбонатных почв);
— площадь, которая
будет покрыта;
— спецификации для датчиков и источников, на которые не распространяется данный
документ.
Типы съемок подразделяются на разведочные картографирования морского дна или морского грунта, инженерные
картографирования морского дна или морского грунта и детальные инженерные картографирования морского дна
или морского грунта. Исследование скважины входит в отдельную особую категорию картографирования морского
грунта. Эта классификация

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4   ..