• 要求在申请油井钻井许可证 (APD) 时提供自我认证声明或废物最小化计划 (WMP)。 • 定义不可避免的气体损失。 • 提供可避免损失的燃烧限值(以抑制油井伴生气燃烧)。 • 包括每月燃烧量 > 1,050 Mcf 的燃烧测量要求。 • 要求操作员采取合理的预防措施防止浪费。 • 为新完井和重新完井设定燃烧限值。 • 为后续井测试设定燃烧限值。 • 定义与 IRA 一致的紧急燃烧。 • 为联邦/印第安地表地产的生产作业制定 LDAR 要求。 7
油气井会遇到许多类型的不良事件,包括意外关闭、结垢、抽油泵故障、突破和流体涌入,这只是一些常见事件。本文介绍了一种实时事件检测系统,该系统在油井中检测到事件时,会显示视觉报告并向石油工程师发出警报。该系统对高频和低频地面和井下测量使用高级时间序列分析。该系统使石油工程师能够从被动监控事件(然后需要补救)切换到主动监控解决方案,从而使工程师能够优化油井干预策略。事件可以同时发生或快速发生,也可以在较长时间内被掩盖。我们在从模拟数据和公开数据中收到的数据上测试了所提出的方法,以展示如何使用部署到数据流中的多个模型来检测大量油井事件。在我们的演示中,我们展示了我们的实时系统如何检测由潜在流体过压事件导致的泥浆马达压力故障。提前向钻井人员发出电机状态和潜在故障警告,可以减少因这些故障导致的非生产时间,从而每年为操作员节省数百万美元。减少非生产时间对于降低建井运营成本和通过缩短首次采油时间改善现金流至关重要。
海湾战争是历史上最大的人为灾难之一,油井火灾的数量比以前所有油井火灾的总和还要多,油膜面积是以前世界最大漏油事件的两到三倍。火灾和漏油、军事防御工事和地雷、对石油和石化设施的袭击,以及有史以来最大的两支坦克部队的密集行动,对伊拉克南部、科威特和沙特阿拉伯的沿海和沙漠生态造成了破坏,造成了大面积的破坏,打破了脆弱的平衡。例行的移动和扎营产生了大规模的固体废物。油井火灾产生的碳氢化合物排放量是历史上空前的。原本生机勃勃、肥沃的幼发拉底河谷因灌溉和农业系统的崩溃而遭到破坏,而由于伊拉克为应对叛乱而持续进行的生态灭绝行为,环境状况持续恶化。环境破坏引发了大量演讲、法律摘要和期刊文章、会议和会议;环境和人道主义组织的强烈游说;成为“第五”日内瓦公约和其他新保护措施提案的主题;在 1991 年和 1992 年联合国大会第六委员会上进行了广泛讨论;由红十字国际委员会 (ICRC) 专家组审议;列入联合国经济发展理事会 (UNCED) 议程;在美国政府对伊拉克战争罪行的审查中被考虑;并被纳入五角大楼向国会提交的关于战争行为的最终报告中。有关石油泄漏和火灾的“数据”甚至在互联网上拥有自己的位置。
海湾战争是历史上最大的人为灾难之一,油井火灾的数量比以前所有油井火灾的总和还要多,油膜面积是以前世界最大漏油事件的两到三倍。火灾和漏油、军事防御工事和地雷、对石油和石化设施的袭击,以及有史以来最大的两支坦克部队的密集行动,对伊拉克南部、科威特和沙特阿拉伯的沿海和沙漠生态造成了破坏,造成了大面积的破坏,打破了脆弱的平衡。例行的移动和扎营产生了大规模的固体废物。油井火灾产生的碳氢化合物排放量是历史上空前的。原本生机勃勃、肥沃的幼发拉底河谷因灌溉和农业系统的崩溃而遭到破坏,而由于伊拉克为应对叛乱而持续进行的生态灭绝行为,环境状况持续恶化。环境破坏引发了大量演讲、法律摘要和期刊文章、会议和会议;环境和人道主义组织的强烈游说;成为“第五”日内瓦公约和其他新保护措施提案的主题;在 1991 年和 1992 年联合国大会第六委员会上进行了广泛讨论;由红十字国际委员会 (ICRC) 专家组审议;列入联合国经济发展理事会 (UNCED) 议程;在美国政府对伊拉克战争罪行的审查中被考虑;并被纳入五角大楼向国会提交的关于战争行为的最终报告中。有关石油泄漏和火灾的“数据”甚至在互联网上拥有自己的位置。
• 采取催化行动,扩大将可再生能源与新型非碳燃料生产(如氢气和第二代零排放生物燃料)联系起来的创新燃料技术 • 从分散电力到零排放燃料的生产、储存和分配此类新一代燃料的完整价值链开发 • 从油井到汽车的零排放解决方案的政策和商业模式创新
HTPLREG是一种杂交线性调节器,旨在在-55至+225°C极宽的温度范围内运行。调节器的控制电路由Honeywell的介质分离的高温(HT- MOS MOS™)工艺制成。硅在绝缘子MOSFET上是动力装置。HTPLREG专为严重的高温应用而设计,例如孔油井,航空航天,涡轮机和工业控制。
1 执行摘要 9 1.1 联合退役计划 9 1.2 退役计划要求 9 1.3 简介 11 1.4 退役设施和管道概览 12 1.4.1 Leman F 设施 12 1.4.2 Leman G 设施 13 1.4.3 Leman F 管道 14 1.4.1 Leman G 管道 14 1.5 拟退役计划摘要 15 1.6 现场位置,包括现场布局和相邻设施 19 1.7 工业影响 22 2 退役项目描述 24 2.1 Leman F 24 2.1.1 Leman F 设施:地面设施(顶部和导管架) 24 2.1.2 Leman F 设施:海底设施,包括稳定设施 24 2.1.3 Leman F:包括稳定设施在内的管道 25 2.1.4 Leman F 现场油井 27 2.1.5 Leman F 钻屑 27 2.1.6 Leman F 库存估算 28 2.2 Leman G 30 2.2.1 Leman G 安装:地面设施(顶部和导管架) 30 2.2.2 Leman G 安装:包括稳定设施在内的海底设施 30 2.2.3 Leman G:包括稳定设施在内的管道 31 2.2.4 Leman G 油井 34 2.2.5 Leman G 钻屑 34 2.2.6 Leman G 库存估算 35 3 拆除和处置方法 37 3.1 顶部 37 3.2 导管架 45 3.3 海底设施和稳定设施 47 3.4 管道 48 3.5 管道稳定设施 50 3.6 油井 52 3.7 钻屑 53 3.8 废弃物 54 4 环境评估概述 56 4.1 环境敏感性(摘要) 56 4.2 潜在环境影响及其管理 60 5 利益相关方磋商 64
从 2020 年 3 月开始,由于 COVID-19 疫情期间实施的旅行限制,石油产品需求急剧下降。需求下降,加上沙特阿拉伯和俄罗斯之间的油价和供应战,极大地侵蚀了全球原油价格。价格下跌将在 2020 年下半年和 2021 年对犹他州产生巨大影响。价格下跌将导致钻井减少(最有可能的是,犹他州的所有钻井平台将在 2020 年 5 月前停工),并且现有的几口油井可能会被关闭。犹他州的原油总产量可能在 2020 年下降 20%,2021 年将进一步下降 10%。随着伴生气(从油井生产的天然气)产量的下降,已经在下降的天然气产量将继续下降。犹他州对石油产品的需求也可能下降 20% 或更多,导致炼油厂收入和产量下降。对消费者来说,一个利好消息是,自 2020 年春季开始,汽油和柴油价格将大幅下降。此外,由于犹他州的劳动力被要求留在家中并远程办公,犹他州的住宅用电量很可能会出现小幅增加,但这些增长可能会被商业和工业部门需求的下降所抵消。
在海上石油和天然气活动期间,相关环境许可证持有者有责任确保向部门报告任何必要的不合规通知或通知。如果没有许可证持有者,则报告责任由生产设施运营商、油井运营商、NPI 所有者或管道运营商承担,具体取决于事件发生时正在进行的海上石油和天然气活动的性质和范围。