Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  erupcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The work describes the methodology and results of analysis for the consequences assessment of eruption from Cumbre Vieja volcano in Canary Islands. The preliminary analysis of dispersion of emitted pollutants was performed using Lagrangian trajectories model. To estimate long-term outcomes of eruption in terms of deposition and concentration of eruption products the Eulerian model of air dispersion was used. The model uses data from Global Forecasting System meteorological model launched at the NCEP-NOAA centre. The average concentration and deposition of sulfur compounds as well as the probability and time of the pollution cloud reaching all European capitals were examined. In 90 days a cloud of pollutants (SO2, volcanic ashes) spread over the northern hemisphere. Pollution reached Africa, North Sea and Europe. With an average emission of 15,000 tons of SO2/day, the maximum calculated deposition to the Earth’s surface reached 0.8g/m2, while overall deposition – 35 kilotons in the domain area.
PL
W pracy opisano metodykę i wyniki oceny skutków erupcji wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich. Wstępną analizę dyspersji emitowanych zanieczyszczeń przeprowadzono z wykorzystaniem modelu trajektorii Lagrange’a. Do oszacowania długoterminowych skutków erupcji pod względem osadzania i koncentracji produktów erupcji wykorzystano eulerowski model dyspersji powietrza. W modelu wykorzystano dane z modelu meteorologicznego Global Forecasting System uruchomianego w ośrodku NCEP-NOAA. Zbadano średnie stężenie i depozycję związków siarki oraz prawdopodobieństwo i czas dotarcia chmury zanieczyszczeń do wszystkich stolic europejskich. W ciągu 90 dni chmura zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, popioły wulkaniczne) rozprzestrzeniła się na półkuli północnej. Zanieczyszczenia dotarły do Afryki, Morza Północnego i Europy. Przy średniej emisji 15 000 ton dwutlenku siarki na dobę maksymalna wyliczona depozycja na powierzchni Ziemi osiągnęła 0,8 g na metr kwadratowy, a ogólna depozycja 35 kiloton w obszarze domeny.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia powstające podczas robót geologicznych obejmujących poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz podczas eksploatacji węglowodorów i innych kopalin, spowodowane występowaniem siarkowodoru w określonych formacjach geologicznych na terenie Polski. Omówiono niektóre zdarzenia i wypadki związane z tymi zagrożeniami. Wskazano zasady profilaktyki w tym zakresie i ich efekty.
EN
During the exploration for oil and natural gas and their exploitation, the hydrogen sulphide hazard, present together with the eruption hazard, is the most serious hazard in this mining branch because it poses a risk of a large disaster with unpredictable consequences. The specific properties of hydrogen sulphide, in particular its toxic effect on organisms, flammable and explosive properties, damaging effects on the structure of metals, formation of pyrophoric compounds, pose a threat to people, equipment, and the environment. Hazardous events in the form of eruptions of reservoir fluids with hydrogen sulphide, corrosion of equipment, drilling equipment, and extraction systems due to hydrogen sulphide, self-ignition of pyrophoric sulphur compounds and several cases of poisoning of mine employees, which had spanned over the years, led to the establishment of a District Mines Rescue Station in Kraków in 1976, which was later transformed into a Rescue Station of Bore-Hole Mining. These events and accidents also had a decisive impact on the improvement of eruption and hydrogen sulphide prevention during drilling, the introduction of the obligation to use respiratory protective equipment if there is a risk of toxic hazard, and the use of gas desulphurisation to prevent the self-ignition of sulphur compounds deposited on filters. These activities have been reflected in legal regulations perfected over the last 25 years. The effect of the preventive measures in place was a considerable decrease of the number of dangerous events related to the hydrogen sulphide hazard.
PL
Odkrycie w roku 1953 w rejonie Tarnobrzega złóż siarki przyczyniło się do wieloletniej eksploatacji tego surowca. W Polsce w latach 1966÷2001 prowadzono wydobycie siarki metodą otworową w Kopalniach "Grzybów", "Machów II", "Basznia" i "Jeziórko". Uruchomiona w 1993 roku Kopalnia Siarki „Osiek” prowadzi eksploatację do chwili obecnej. W pracy ujęto zagadnienia związane z otworową metodą wydobycia siarki, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń środowiska spowodowanych uszkodzeniem konstrukcji otworu wiertniczego. Artykuł zawiera krótki opis eksploatacji siarki metodą otworową oraz przedstawia konstrukcję otworu eksploatacyjnego. Autorzy przedstawili przyczyny powstawania uszkodzeń konstrukcji otworu wiertniczego oraz związanych z nimi zjawisk samowypływów wód złożowych i erupcji. Zbadanie mechanizmu powstawania tych zjawisk oraz wprowadzenie nowych metod ich likwidacji, pozwoliło wyeliminować wystąpienie nowych oraz zlikwidować istniejące zjawiska. Likwidacja wszystkich otworów odwierconych w trzeciorzędzie, prowadzona w ramach likwidacji zakładu górniczego, pozwoli na wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.
EN
The discovery in 1953 in the region of Tarnobrzeg sulfur deposits has contributed to many years of exploitation of this resource. In Poland in the years 1966-2001 sulfur extraction was Performed using the exploitation method that hole in the Mines "Mushroom", "Mach II", "Basznia" and "Jeziorko". Launched in 1993, Sulphur Mine "Osiek" leads the Operation to this date. The current work includes issues related to the orifice method of sulfur extraction, with particular emphasis on environmental hazards caused by construction damage of the borehole. The article contains a brief description of the sulfur by a hole method and present a construction of the exploitation hole. The authors present the causes of damage construction of the borehole damage and related phenomena self-outflow reservoir waters and the eruption. Investigate the mechanism of these phenomena and the introduction of new methods for their elimination, enabled eliminate the occurrence of new and removing existing phenomenon. Liquidation all the boreholes drilled in the tertiary, conducted within the mining plant liquidation, and this will help to eliminate their negative impact on the environment.
4
Content available remote Decision procedures at drilling up hydrocarbon deposits in blow-out hazard
EN
The unpredictability of natural phenomena and erroneousness of human decisions cause that exploration works for hydrocarbon deposits may be accompanied by failure situations, e.g. oil or natural gas eruptions. They usually take place when reservoirs containing high pressure natural gas, oil or brine are drilled, and the pressure of the drilling mud column cannot compensate for it. Natural gas or oil eruption frequently leads to fires, and the outflow of hot brine considerably destroys the soil, ground and water in the vicinity of the rig. Depending on such factors as, e.g. type of the spontancously outflowing fluid, toxic contaminations, eruption duration, time at which the rescue measures were undertaken and methods selected - the risk for he crew and the environment may differ. The probabilily of eruption during drilling operations can be minimized thanks to the on-going measurements of basic technological and control parameters, as well as the possessed efficient procedures and modern blow-out prevention systems. The geologic, technical and technological causes of hydrocarbon eruptions accompanying drilling operations, especially at anomalously high formation pressures, have been analyzed in the paper. On this basis, the authors worked out efficient methods of predicting eruption hazard at exploration for hydrocarbons as well as methods of liquidating eruptions. Algorithms for quick and correct making decisions and carrying rescue procedures were created. Technological recommendations for easy and effective blow-out prophylaxy follow.
PL
Brak przewidywalności zjawisk przyrody oraz możliwość popełnienia błędu przez człowieka sprawiają, że przy prowadzeniu prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów należy się liczyć z możliwością wystąpienia stanów awaryjnych w postaci erupcji ropy naftowej lub gazu ziemnego. Dochodzi do nich zwykle w wyniku niespodziewanego nawiercenia struktur zbiornikowych zawierających gaz, ropę lub solankę pod wysokim ciśnieniem, którego nie jest w stanie zrównoważyć ciśnienie słupa płuczki wiertniczej. Erupcja gazu lub gazu i ropy prowadzi najczęściej do pożaru, natomiast gwałtowny wypływ gorącej solanki do znacznego zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód w rejonie wiertni. Zagrożenie dla załogi oraz dla środowiska uzależnione jest od wielu czynników jednak do najważniejszych należy zaliczyć: rodzaj płynu wypływającego w niekontrolowany sposób, występujące w nim toksyczne zanieczyszczenia, czas trwania erupcji, szybkości podjęcia działań ratunkowych oraz trafność ich doboru. Prawdopodobieństwo wystąpienia erupcji w trakcie wiercenia otworu można zminimalizować dzięki prowadzonym na bieżąco pomiarom podstawowych parametrów technologicznych i kontrolnych oraz posiadaniu efektywnych procedur i nowoczesnych systemów przeciwerupcyjnych. W artykule dokonano identyfikacji geologicznych, technicznych i technologicznych przyczyn występowania erupcji węglowodorów w trakcie prowadzenia prac wiertniczych, zwłaszcza w warunkach występowania anomalnie wysokich ciśnień złożowych. Na tej podstawie autorzy opracowali efektywne metody prognozowania zagrożenia erupcyjnego przy prowadzeniu prac poszukiwawczych za złożami węglowodorów oraz metody likwidacji erupcji. W tym celu opracowano również algorytmy postępowania, które umożliwiają szybkie i prawidłowe podejmowanie decyzji oraz prowadzenie działań ratunkowych. Sformułowano także zalecenia technologiczne, które pozwalają łatwo i efektywnie prowadzić profilaktykę przeciwerupcyjną.
EN
The study of eruption of the vortex boundary layer phenomenon due to motion of the patch of vorticity above the wall is presented here. The vortex particle method is chosen to investigate the phenomenon. It shows the eruptive character of the vortex induced boundary layer. Such visualization is possible through the use of the vortex particle method. Description of the numerical method is given. The obtained numerical results are confronted with the numerical and analytical data of other researchers, conforming to a great extent wit h the conclusions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych zjawiska erupcji warstwy wirowej wywołanej przejściem skoncentrowanej struktury wirowej w pobliżu ściany. Do badań wybrano metodę cząstek wirowych. Pokazano erupcyjny charakter warstwy przyściennej indukowanej przez łatę wirową. Przedstawiono dokładny opis prezentowanej metody numerycznej. Omówiono mechanizm formowania się osobliwości w warstwie przyściennej. Wyniki numeryczne skonfrontowano z wynikami badań analityczno-numerycznymi innych badaczy. Przedstawione wyniki numeryczne dobrze potwierdziły hipotezy dotyczące natury erupcji warstwy. Zweryfikowały tym samym niezwykłą przydatność do badania tego typu zjawisk metody cząstek wirowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań numerycznych zjawiska erupcji warstwy przyściennej wywołanej przejściem skoncentrowanej struktury wirowej w pobliżu ściany. Do badań wybrano metodę cząstek wirowych. Omówiono mechanizm formowania się osobliwości w warstwie przyściennej. Wyniki numeryczne skonfrontowano z wynikami badań analityczno-numerycznych innych badaczy. Przedstawione wyniki numeryczne dobrze potwierdziły hipotezy dotyczące natury erupcji warstwy. Zweryfikowały tym samym niezwykłą przydatność metody cząstek wirowych do badania zjawisk tego typu.
EN
Eruption of the boundary layer phenomenon due to motion of the concentrated vorticity area above the wall was discussed. Vortex particle method was chosen to investigate the phenomenon. The mechanism of formation of the singularities in the boundary layer was discussed. Theoretical background as well as numerical results have been presented and confronted with the results of numerical and analytical research of other authors. Presented numerical results confirmed eruption hypothesis which were advanced by other researchers and showed that vortex particle methods are very useful to investigate unexpected and sudden phenomena.
7
Content available remote Identyfikacja zagrożenia erupcyjnego na podstawie procedury diagnostycznej
PL
Diagnostyka zagrożenia erupcyjnego w otworach naftowych charakteryzuje się dużą odmiennością w porównaniu do innych sytuacji występujących w procesie wiercenia. Ze względu na stosunkowo małą liczbę danych przemysłowych opisujących objawy erupcyjne, w celu opracowania odpowiedniej procedury diagnostycznej, przyjęto systemy rozpoznawania bazujące na cechach logicznych. Zbiór objawów i sytuacji związanych z określaniem niebezpieczeństwa powstania erupcji może być przedstawiany w postaci macierzy obejmującej wybrane wskaźniki zagrożenia erupcyjnego obserwowane lub mierzone na wiertni. W macierzy tej uwzględnia się 16 najbardziej typowych sytuacji przedstawiających cały możliwy przedział stanów zagrożenia erupcyjnego. Każdy syndrom komentowany jest z punku widzenia przyczyn i okoliczności ich powstawania, co jest nadzwyczaj ważne dla następnego kroku, tj. podjęcia praktycznych rozwiązań zapobiegawczych.
EN
The diagnosis of the eruption hazard in oil wells considerably varies from other situations in the process of drilling. Due to the relatively small number of industrial data describing the eruption symptoms, the suitable diagnostic procedure could be worked out based on the logics-oriented recognition systems. The collection of symptoms and situations related to the definition of eruption hazard can be presented in the form of a matrix encompassing the selected eruption indices observed or measured in the well. 16 most typical situations are accounted for. The whole range of possible eruption hazards is presented. Each symptom is discussed in view of the causes and circumstances of their generation. This is vital for the next steps, i.e. undertaking practical prevention measures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.