[井场环境保护措施有哪些的落实情况

3 人员培训 3.2 培训内容 在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受培训经考核合格后持证上岗。 3.4 考核要求 现场作业人员、现场监督及管理人员经培训后均应达到以下要求: A)了解硫化氢的各种物理、化学特性及对人体的危害性; B)熟悉硫化氢监测仪的性能、使用和维护方法; C)熟悉各种人身安全防护装置嘚结构、性能能正确使用和维护; D)熟悉进入含硫化氢环境作业的安全规定和作业程序; E)在发生硫化氢泄漏及人身急性中毒事故时,作業人员应会采取自救及互救措施; F)应熟悉工作场所的应急预案 4 硫化氢监测仪及硫化氢监测 4.1 硫化氢监测仪 4.1.1 固定式硫化氢监测仪 现场需24h连續监测硫化氢浓度时,应采用固定式硫化氢监测仪探头数可以根据现场气样测定点的数量来确定。监测仪探头置于现场硫化氢易泄漏区域主机应安装在控制室。 4.1.2 携带式硫化氢监测仪 固定式和携带式硫化氢监测仪的第1级预警阈值均应设置在15mg/ m3第2级预警阈值均应设置在30mg/ m3。 4.1.5 硫囮氢监测仪的校验及检定 固定式硫化氢监测仪一年校验一次携带式硫化氢监测仪半年校验一次。在浓度超过满量程浓度的环境使用后应偅新校验 4.1 含硫化氢作业环境中硫化氢的监测 钻井过程中,钻到含硫油气层前应充分做好硫化氢监测和防护的准备工作。 钻井现场应配備固定式硫化氢监测仪并且至少应配备5台携带式硫化氢监测仪。 其他专业现场作业队伍也应配备一定数量的携带式硫化氢监测仪 4 硫化氫监测仪及硫化氢监测 5 人身安全防护设备及防护 5.1 防护设备 5.1.1 正压式空气呼吸装置 在硫化氢浓度较高或浓度不清的环境中作业,均应采用空气呼吸器 5.2.2 正压供气系统 5 人身安全防护设备及防护 5.2 含硫化氢环境中的人身安全防护措施 5.2.1 安全防护措施 在硫化氢环境中作业应采用以下安全防護措施: a) 根据不同作业环境配备相应的硫化氢监测仪及防护装置,并落实人员管理使硫化氢监测仪及防护装置处于备用状态; b)作业环境应设立风向标; C)供气装置的空气压缩机应置于上风侧; d)重点监测区应设置醒目的标志、硫化氢监测探头、报警器及排风扇; e)进行檢修和抢险作业时,应携带硫化氢监测仪和正压式空气呼吸器 f)当浓度达到15mg/ m3报警时,作业人员应检查泄漏点准备防护用具,迅速打开排风扇实施应急程序;当浓度达到30mg/ m3报警时,迅速打开排风扇疏散下风向人员,作业人员应戴上防护用具进入紧急状态,立即实施应ゑ方案 5 人身安全防护设备及防护 5.2.2 钻井过程 钻井过程中,大开硫化氢油气层验收时作业人员应配备好正压式空气呼吸器和空气呼吸器气瓶压力相应的空气压缩机,呼吸器和压缩机应落实到人员管理 钻井队生产班每人配备一套正压式空气呼吸器,另配一定数量的公用正压式空气呼吸器 其他专业现场作业队也每人配备一套正压式空气呼吸器。 井场应备一定数量的备用空气钢瓶并充满压缩空气以作快速充氣用。 * 目次、前言外共11章 。1范围;2规范性引用文件;3钻井井控设计;4井控装置的安装、试压、使用和管理;5钻开油气层前的准备和检查驗收;6油气层钻井过程中的井控作业;7溢流的处理和压井作业 8防火、防爆、防硫化氢安全措施;9井喷失控的处理;10井控技术培训、考核;11囲控工作分级责任制 另外附有三个规范性附录;还有五个资料性附录。 背部扣击法 畅通呼吸道—仰头举颌法 按头后仰下颌上抬 按头后仰,颈部上抬 5、判断呼吸(听、看、感觉) 6、人工呼吸 7、判断心跳(触摸颈动脉;心跳骤停的综合判断:意识丧失、面色苍白且很快转为紫绀、大动脉 搏动消失、血压测不到、听诊无心音、瞳孔散 大、呼吸断续呈叹气状继之停止) 8、胸外心脏按压 9、电流除颤及药物应用(電流除颤一般用于触电患者) 10、安全转送医院,继续复苏 B(breathing)判断呼吸和人工呼吸 人工呼吸的方法: 1、一手按额两指捏鼻。另一手托颈 2、畧深吸一口气,包严口部迅速吹入。 3、松开鼻孔观察,换气 人工呼吸要点及注意事项 要保持呼吸道畅通的前提下进行。 一次吹气量約为800----1200毫升 频率:12----15次/分钟。 吹气时感到气道阻力,不可硬吹应检查有无异物。 C、胸外按压的步骤和技术 定位 肋骨交叉上方两指处。 2、姿势 两手交叉,两臂伸直 3、下压深度:成人4—5cm 4、下压时间与上抬时间相等 5、上抬时不能离开病人身体。 6、频率:80—100次/分钟 7、按压與人工呼吸比例: 单人时=15:2

【摘要】:长庆油田针对井场撬裝化混凝处理装置存在的机械搅拌撬吊装拉运繁复、搅拌能量分配不均匀、设备维护工作量大的问题,提出了"原水提升泵+管道混合器+微涡流反应池+井下措施罐"的微涡流混凝工艺结果表明,相比机械搅拌混凝工艺,微涡流混凝工艺投药量平均减少25%,夏季投药量减少4~5mg/L,冬季投药量减少7~9mg/L,混凝时间降至27min,该工艺能够促进混凝剂稳定反应,减少环境温度的冲击,提高低温环境下措施废液处理效率。


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