油田应急救援可视化决策关键技术研究
油田安全生产应急预案
一、总则1. 编制目的为确保油田安全生产,有效预防和控制各类安全事故的发生,及时、有序地开展应急救援工作,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
2. 编制依据根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》以及国家、地方、上级部门相关的安全生产法规和标准。
3. 适用范围本预案适用于油田公司及其所属各单位发生的各类安全生产事故的应急救援工作。
二、组织机构及职责1. 应急指挥部应急指挥部是油田安全生产应急救援工作的最高指挥机构,负责统一指挥、协调和调度应急救援工作。
- 指挥长:油田公司主要负责人- 副指挥长:油田公司分管安全生产的领导- 成员:油田公司各部门、各单位负责人2. 应急救援小组应急救援小组负责具体实施应急救援工作,下设以下小组:- 指挥调度组:负责应急信息的收集、分析和报告,协调各救援小组的工作。
- 医疗救护组:负责伤员的救治和医疗救援。
- 抢险救援组:负责事故现场的抢险救援和处置。
- 后勤保障组:负责应急救援物资的供应、运输和保障。
- 信息宣传组:负责应急救援信息的发布和宣传。
三、事故分类及应急响应1. 事故分类按事故性质分为以下类别:- 重大事故:造成人员死亡、重伤或重大财产损失的事故。
- 一般事故:造成人员轻伤或财产损失的事故。
2. 应急响应根据事故的严重程度,应急响应分为四个等级:- 级别Ⅰ(特别重大事故):立即启动本预案,报告上级部门,全力组织救援。
- 级别Ⅱ(重大事故):启动本预案,报告上级部门,组织各部门、各单位全力救援。
- 级别Ⅲ(较大事故):启动本预案,组织相关部门、单位进行救援。
- 级别Ⅳ(一般事故):启动本预案,组织相关部门、单位进行救援。
四、应急救援措施1. 事故现场处置- 封锁事故现场,防止事故扩大。
- 切断事故源,防止事故蔓延。
- 进行人员疏散,确保人员安全。
- 进行现场监测,掌握事故发展情况。
2. 人员救援- 救援人员佩戴必要的防护用品,确保自身安全。
智能油田关键技术研究现状与发展趋势
第29卷第3期油气地质与采收率Vol.29,No.32022年5月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyMay 2022—————————————收稿日期:2022-03-24。
作者简介:聂晓炜(1974—),男,山东临沂人,高级工程师,硕士,从事油田勘探开发、生产运营管理工作。
E-mail :niexiaowei.slyt@ 。
基金项目:中国石化“十三五”重点科技攻关项目“勘探开发智能化关键技术及应用”(P14130)。
文章编号:1009-9603(2022)03-0068-12DOI :10.13673/37-1359/te.202203035智能油田关键技术研究现状与发展趋势聂晓炜(中国石化胜利油田分公司,山东东营257001)摘要:油田企业要应对高质量发展需求与外部严峻挑战,智能油田建设成为必然的发展方向。
总结分析了中外油田企业在智能化建设中的先进实践,认为智能油田要具备全面感知、集成协同、预警预测、分析优化四项能力。
在物联网建设全面推进的基础上,中国油气行业依托逐渐积累起的海量数据资源,结合智能化的技术手段在提高油气田勘探开发、生产运行的质量与效率方面开展了一系列探索与实践,在储层预测、油藏描述、工况诊断等业务场景中取得了良好的应用效果。
为全面实现油田企业数字化转型、智能化发展,下步需要在生产现场动态自动监测与智能控制技术、新一代油田工业大数据智能化技术、油藏开发智能优化技术、油田数字孪生与智能运营指挥技术等方面深化攻关研究,形成具有领先水平的智能采集、全面感知、智能控制、预警预测等智能油田基础关键技术系列,支撑油田高质量发展,保障国家能源安全。
关键词:智能油田;大数据;人工智能;智能勘探开发;智能生产运行中图分类号:TE34文献标识码:AResearch status and development trend ofcore technologies of intelligent oilfieldsNIE Xiaowei(Shengli Oilfield Company ,SINOPEC ,Dongying City ,Shandong Province ,257001,China )Abstract :For oilfield enterprises ,constructing intelligent oilfields is an inevitable development direction to meet the needsof high-quality development and severe external challenges.This paper summarizes the advanced practice of oilfield enter⁃prises in China and abroad in intelligent construction and concludes that intelligent oilfields should have four abilities :com⁃prehensive perception ,integration and coordination ,early warning and prediction ,and analysis and optimization.On the ba⁃sis of comprehensively promoting the construction of the Internet of things ,China ’s oil and gas industry has conducted a se⁃ries of explorations and practice by leveraging the massive data resources accumulated gradually and resorting to intelligent technologies to improve the quality and efficiency of the exploration and development and production operation of oilfields and gasfields.Favorable application results have been achieved in business scenarios of reservoir prediction ,reservoir de⁃scription ,and working condition diagnosis.For the comprehensive implementation of digital transformation and intelligent development of oilfield enterprises ,key research problems need to be further tackled for the technology of dynamic automat⁃ic monitoring and intelligent control on the production site ,new-generation intelligent oilfield technology based on industri⁃al big data ,intelligent optimization technology for oil reservoir development ,and digital twin and intelligent operation com⁃mand technology for oilfields.The objective is to develop a leading series of basic key technologies of intelligent acquisi⁃tion ,comprehensive perception ,intelligent control ,and early warning and prediction for intelligent oilfields and thereby support the high-quality development of oilfields and ensure national energy security.Key words :intelligent oilfield ;big data ;artificial intelligence ;intelligent exploration and development ;intelligent produc⁃tion operation第29卷第3期聂晓炜.智能油田关键技术研究现状与发展趋势·69·受全球政治经济形势和市场博弈等因素影响,油气能源行业震荡加剧,石油产业格局发生显著变化。
多源异构数据融合与可视化技术在应急决策中的应用研究
多源异构数据融合与可视化技术在应急决策中的应用研究引言:应急决策是指在突发事件或紧急情况下,为了保护人民的生命财产安全和社会稳定,及时做出各种决策的过程。
而多源异构数据融合与可视化技术的应用在应急决策中可以提供更全面、准确的信息,帮助决策者更好地理解和分析事态发展,从而做出及时有效的决策。
本文将探讨多源异构数据融合与可视化技术在应急决策中的应用研究,包括其背景、关键技术和实际案例。
一、背景:应急决策涉及的信息来源广泛,包括传感器数据、社交媒体数据、卫星影像等。
这些数据来源各异、格式不一,给信息的采集、整合和分析带来了困难。
而多源异构数据融合与可视化技术能够将来自不同源头的数据进行有效融合,为决策者提供全面、准确的信息基础,帮助他们更好地理解问题、制定决策方案。
二、关键技术:1. 多源数据融合技术:多源数据融合技术是将来自不同数据源的信息进行整合,形成一个综合的信息视图。
这涉及到数据预处理、数据匹配、数据转换等环节。
通过对不同数据源的数据进行融合,可以消除冗余信息、填补数据空缺、提高数据的可信度和全面性。
2. 数据可视化技术:数据可视化技术是将融合后的数据以图形化或图像化的形式展示出来,以便决策者直观地理解和分析数据。
这包括图表、地图、虚拟现实等形式,可以通过可视化的手段帮助决策者更好地理解数据的联系和规律,从而快速做出决策。
3. 机器学习和深度学习技术:机器学习和深度学习技术可以对大规模的数据进行分析和挖掘,从而提取出有价值的信息。
在应急决策中,这些技术可以用于数据的分类、聚类、预测等,帮助决策者更好地理解数据背后的意义,为决策提供支持。
三、实际案例:1. 灾害预警系统:多源异构数据融合与可视化技术在灾害预警系统中得到广泛应用。
通过整合传感器数据、气象数据、人口分布数据等多源数据,可以准确判断灾害的发生可能性和影响范围。
同时,可视化技术可以将预警信息以图形化的形式显示在地图上,帮助决策者更好地理解和评估灾害情况,做出相应的救援和转移决策。
采油厂事故应急救援管理浅谈
生 后迅 速控 制 事 故 发 展 并 尽 可 能 控 制 、排 除 事
故 ,保 护 现 场 人 员 和 场 外 人 员 安 全 ,将 事 故 对 人 、物和 环境造成 的损失 降低至最 小程度 。
采油 厂 自2 0 0 5年 开始 ,根 据油 田公司工作 要 求 ,在遵 照相关法 律 、法规 的基 础上 ,对采 油 厂
主要 负责人 签订 安全 环保 责 任 书 ,对 各级 管 理 者
的安全责任 逐级分 解 ,并 对照 指标 控 制情 况 严格
援 物资储备 、救援 器 械配 备 、预 案 编制 、应 急演
考核 兑现 ,使 安全 管理 “ 主管 ,谁 负责 ” 的 工 谁 作方 针得到 严格 落实 。
收 稿 日期 :2 1 0 0—1 — 3 1 2。
事 故应 急 救 援 工 作 系 统 推 进 ,使 之 成 为 每 个 单
位 、每名员 工 必 须 遵 守 与 执 行 的 企 业 法 律法 规 , 在事故 应急救 援 项 目的分解 、救 援 队伍 建 设 、救
的高度 ;根 据总公 司对安 全 管理 工作 要 求 ,采 油 厂( 大港 油 田第 三采 油 厂 )每 年 年初 组 织 各单 位
练 等方面 均得 到较 好 落 实 ,确保 了采 油 厂 生 产运 行秩 序 的稳定 ,事 故应 急 救援 工作 逐 步 向 “ 处事 不惊 ,遇 险不乱 ” 的科 学管 理 目标迈 进 。
2 做 好采 油厂 事故应 急救 援管 理的 方法 和途径
到有效 落 实 。
培训是 现 阶段 采 油 厂培 植 、强 化事 故 应 急救
事故 应急救援 是指 通 过事 前 计划 和 过程 中
的应急措 施 ,充分 利 用 一切 可 能 力量 ,在事 故 发
油田事故灾难应急救援信息资源共享平台研究
油田事故灾难应急救援信息资源共享平台研究摘要目前我国油田事故灾难应急救援管理存在诸多的问题,为解决这些问题,从油田事故灾难应急救援流程入手,构建了油田事故灾难应急救援信息资源共享平台总体框架,然后详细介绍了平台应用系统包括的功能。
该系统由应急预案管理、救援资源管理、应急报警受理、救援指挥调度、应急救援地理信息、信息通道、应急救援培训、查询与统计分析及网站信息管理等功能模块组成,可用于突发事故的应急救援决策指挥以及平时的培训与应急演练。
该系统的应用,可实现跨机构、跨地域、跨部门的信息资源共享与实时调度,实现油田事故灾难应急救援的科学化、高效化、全面化,具有非常重要的现实意义。
关键词油田事故灾难;应急救援;信息资源;共享平台中图分类号te3 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)96-0224-02石油的勘探和开发是一个复杂的工程,在整个过程中存在着大量的不确定性。
近年来,随着石油勘探开发规模的不断扩大,发生的事故也不断增加,造成了大量的经济损失,严重的甚至造成人员的伤亡。
但是通过调研发现我国各大油田制定的应急救援预案只是文件型或文本型,远远不能达到当前的需要,因此,构建信息资源共享平台,实现跨机构、跨地域、跨部门的信息资源共享与实时调度,实现油田事故灾难应急救援的科学化、高效化、全面化,具有非常重要的现实意义。
目前我国油田事故灾难应急救援管理存在的问题主要体现在:1)应急救援指挥中心建设不到位,应急救援尚未实现安全的统一指挥,导致指挥效率不高;2)救援力量通讯不方面,无法协同作战;3)“信息孤岛”信息严重,信息传递不畅通;4)应急管理缺乏完整的决策信息,很大程度上还依靠经验。
但是通过建立事故灾难应急救援信息资源共享平台,就可以很好的解决这问题,将分散的、零碎的信息进行及时有效整合,最终实现各类应急信息资源的跨部门交换与共享。
1 应急救援响应流程分析2 平台总体构架系统由技术平台、政策法规与标准规范体系、信息安全体系组成,其中技术平台由网络与硬件层、应急信息资源层、应急信息资源目录、应急共享交换平台、应急应用系统层、应急门户层组成:1)网络与硬件层在参考模型中处于最底层,是支撑应急指挥系统的重要基础设施,包括有线信息专网、无线信息专网、模拟图像网、公用网络和各类硬件设备;2)应急信息资源层构建于网络与硬件层之上,并为上层的应急信息共享交换平台层提供各种信息资源,主要包括油田事故灾难基础数据库、应急共享数据库、应急专业数据库等;3)应急信息资源目录层的元数据库与应急信息资源目录是描述应急信息资源层的信息资源,为应急共享交换平台实现应急信息资源的注册、管理、查询、定位和共享交换等应用提供基础信息;4)应急共享交换平台层在整个参考模型中起到承上启下的关键作用,处于应急应用系统和应急信息资源层之间。
油田事故应急救援可视化决策支持系统
( .n t ueo P t lu n ie r g X ’nS io ies y Xi n7 0 6 ; . n tueo C mp t , ’nS io ies y Xi n7 0 6 ) 1 Isi t f e oe m E gn e i , i hy uUnv ri , ’ 1 0 5 2 I s tt f o ue Xi hy uUnv r t, ’ 1 0 5 t r n a t a i r a i a
应急救援指挥机构异地统一指挥、协 同救援 ,提供全方位 、可视化、高效的应 急救援信息服务与决策 支持 ,以提高应急救 援的科学性和时
效性 。给出系统 的体系结构与功能设计及 关键技术实现 ,包括客户端与服务器 的通信、地图的加载与显示 、救援最优路径算法模 型。
关健词 :油田事故 ;应急救援 ;决策支持 ;可视化 ;最优路径
中 圈分类号: 95 N4
油 田事 故应 急救援 可视 化 决 策 支持 系统
高 晓荣 ,徐英卓
(. 1 西安石油大学石油工程学院,西安 7 0 6 ;2 10 5 .西安石油大学计算机学院 ,西安 70 6 ) 10 5
摘
要: 针对现行油 田事故应急救 援机制 的不足 ,基于 We G S技术构 建一个 油田事故应急救援可视化决策支持系统 , 过网络实现各级 bI 通
[ ywod !oledac e te rec su ;e io — Nn p otvsazt n o t l ah Ke r s i l ci n; meg nyr c e dcs nma gs p r i l ai ; pi t i f d e i u ; ui o ma p
第3 6卷 第 1 5期
V . o1 36
原油集输系统可视化预警指挥系统
1 0 6
油气田地面工程 ( h t t p : / / w w w. y q  ̄ d m g c . c o m)
3 2 卷 9 j c J j( 2 0 1 . 0 9 )( 仪表电气)
坚实 的基 础 。
站库可视化预警指挥系统通过对储运站库设备
设施 进 行 直观 可 视 化管理 、危 险源 识 别 和 Q H S E作
1 系统组成
站库 预 警 可视 化 指 挥 系统 主 要 由操 作 系 统 层 、
S u p e r Ma p和 G e o S t a r 是 国产 G I S 软 件 。但 是 G I S 与 记 录相对应 的空 间对象 的标识 或 类型 。要 视地 理信 C A D系统 都能 很好 的把 目标 和参考 系联 系起 来 ,空 能 达到要 求 ,也都 能处 理非 图形 属性 数据 。 息 系统 的 内部 数据 结构 和地 理信 息 系统 的用途 采用 间 坐标 系两 者都 有 ,网形 数据 拓朴 关 系的描 述也 都 哪一 种数 据结构 。
种 主要 形式 :一 种是 基 于矢量 的表 达 ,另一 种 是基 定 ,若 要 建立 一 个具 有 决策 支持 能 力 的 G I S 应 用 系
于栅格 的表 达 。矢量 形式 是地 形 图使 用最 多 的空 间 对 象 的计算 机表 达 ,在地 形 网数据 中 ,地 理要 素 中
统 ,需要 对 多层 的 图形数 据和 属性 数据 进行 深层 次
符 串的空 间坐标 表 示 ,在空 间数 据库 中以每个 对象 和 差 异 ,通过 引 入 G I S 数据 模 型 ,提 H 1 数 据 库 与图
作为一 条记录存储 。栅格数据结构是利用规则格网 形 一体 化 的生产 模式 。这种模 式 会在很 大 程度 上节 划 分地 理空 间 ,形成 地理 覆盖 层 ,每个 空 间对 象映 省 生产成 本 ,提高 T作 效率 。 ( 栏 日 主持 梅君) 射 到相 应 的地理 格 网 中来 表示 地理 位 置 ,每个 格 网
油田应急应急办法
精心整理一、工程概况中国石化江苏石油勘探局生产科研中心工程建设基地位于江苏省扬州市维扬路197#,该工程由中国石化江苏石油勘探局投资兴建,地上部分由江苏石油勘探局勘察设计研究院进行设计,人防部分由江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司进行设计,江苏石油勘探局工程监理部监理,主体由江苏邗建集团有限公司承建,29117.92㎡(含保温层),建筑结构形式主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑层数为地下一层,地上七层。
二、应急预案的任务和目标指导应急行动按计划有序地进行;体现应急救援的“应急精神”。
三、现场危险性较大分部ABC:物体打击事故DEFGHI:食物中毒、传染疾病四、应急准备和响应组织准备1、目的:为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,成立公司生产安全事故应急救援小组。
2、适用范围:适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个人。
3、责任:本企业建立生产安全事故应急救援指挥机构:指挥长:刘俊厚江苏邗建集团安全部长副指挥长:卢兴亮中国石化江苏石油勘探局生产科研中心项目经理崔齐龙中国石化江苏石油勘探局生产科研中心项目现场经理成员:陈瑞松江苏邗建集团第一工程处机具站站长陶荣江苏邗建集团第一工程处财务科科长现场第一发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。
生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:现场发现人:向现场值班人员报告现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。
现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最佳医院。
公司值班人员:了解事故及伤亡人员情况公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实。
油田消防人员应急救援能力的提升路径分析
油田消防人员应急救援能力的提升路径分析一、现状分析油田是一个特殊的工作环境,易发生火灾和其他安全事故。
在这种情况下,油田消防人员的应急救援能力显得尤为重要。
然而,目前我国油田消防人员的应急救援能力仍有待提升。
主要表现在以下几个方面:1. 缺乏实战经验:部分油田消防人员缺乏实际应急救援经验,面对突发情况时不知所措。
2. 技术装备不足:部分油田消防人员缺乏现代消防技术设备的应用经验,影响应急救援效率。
3. 缺乏培训机会:部分油田消防人员缺乏定期的培训机会,导致应急救援能力得不到提升。
二、提升路径分析为了提升油田消防人员的应急救援能力,可以通过以下路径进行分析:1. 加强实战演练:组织油田消防人员定期参加实战演练,模拟各类突发情况,提高应对能力和协作能力。
2. 强化技术培训:加强对油田消防人员的现代化消防技术培训,提升他们的技术水平和装备应用能力。
3. 定期考核评估:建立完善的考核评估机制,对油田消防人员的应急救援能力进行定期评估,及时发现问题并加以解决。
4. 提供多样化培训机会:开展多样化的培训形式,包括理论学习、技术操作、实践演练等,为油田消防人员提供全方位的能力提升机会。
5. 强化团队协作:培养油田消防人员的团队协作意识,提高他们的团队合作能力,以应对复杂多变的应急救援情况。
三、结语通过以上路径的分析,可以提升油田消防人员的应急救援能力,保证油田生产安全和员工人身安全。
同时,也为我国油田行业的发展和安全保障作出了积极贡献。
希望相关部门和企业能够重视这一问题,采取有效措施,共同努力提升油田消防人员的应急救援能力,确保油田安全生产和员工身心健康。
油田项目应急救援组织机构和队伍
油田项目应急救援组织机构和队伍随着油田项目的不断发展和扩大,应急救援变得至关重要。
为了有效应对突发事件,并保障项目的持续运行和安全,需要建立一个完善的应急救援组织机构和队伍。
组织机构应急救援组织机构应包括以下部门和职能:1. 项目领导小组项目领导小组是应急救援的最高决策机构,负责统筹协调应急救援工作。
该小组由项目经理担任组长,涵盖相关部门负责人、安全专家和法律顾问等。
2. 应急救援部门应急救援部门负责具体的应急救援工作,包括应急预案制定、培训、演练和应急资源准备等。
3. 技术支持部门技术支持部门提供先进的技术手段,支持应急救援行动的实施。
该部门应具备专业的技术人员和先进的救援设备。
4. 信息管理部门信息管理部门负责应急救援信息的搜集、整理和传递,保障各级部门的信息共享和沟通畅通。
应急救援队伍应急救援队伍是应对突发事件的关键力量,应包括以下几类队伍:1. 监测与预警队伍监测与预警队伍负责油田项目周边环境的监测和预警,及时发现可能出现的危险和风险。
2. 快速反应队伍快速反应队伍是应急救援中的第一响应人员,他们需要具备相关应急救援技能,能够快速组织救援行动并应对突发事件。
3. 特殊技术救援队伍特殊技术救援队伍包括消防队、化学品事故应急救援队等,他们具备特殊的技术和知识,能够有效处置特殊危险事件。
4. 后勤保障队伍后勤保障队伍负责为应急救援提供必要的后勤支持,包括食宿、交通、物资保障等。
应急救援组织机构和队伍的配置应根据项目的规模和危险程度来确定,确保能够全面应对各类突发情况,并最大限度地减少损失。
以上为油田项目应急救援组织机构和队伍的概述,确保项目的应急救援工作能够快速、高效地进行。
胜利油田应急处置方案最新
胜利油田应急处置方案最新简介胜利油田是中国最大的陆上石油油田之一,是国家重要的石油生产基地。
但是,由于石油生产的特殊性质,胜利油田在日常生产过程中面临众多的安全风险,特别是油井出现泄漏、爆炸等紧急情况时可能造成重大的环境和人身伤害,因此胜利油田应急处置方案的制定和完善对于保证生产安全具有重要的意义。
本文将介绍最新的胜利油田应急处置方案,以供参考。
胜利油田应急处置基本原则安全第一胜利油田应急处置的基本原则是“安全第一”,即在处理紧急情况时,必须保证操作人员和周围人员的生命安全。
为了达到这一目标,应急处置应当充分考虑可能的风险和危害,并在处理过程中严格遵守相关的安全规程和操作要求,确保不会给任何人造成伤害。
快速响应胜利油田应急处置的第二个基本原则是“快速响应”,即必须迅速做出反应并将处理情况尽快控制在最小范围内。
为了达到这一目标,胜利油田应急处置方案规定了反应时间的严格要求,并建立了快速响应的应急机制和通讯系统。
精准决策胜利油田应急处置的第三个基本原则是“精准决策”,即处理紧急情况时必须根据事实情况、专业判断和科学依据,选择最佳的处理方法和方案,尽可能减少损失和恢复生产。
胜利油田应急处置组织架构胜利油田应急处置的组织架构如下:1.领导小组:由主管领导和专家组成,负责应急处置决策和指导。
2.指挥部:由应急处置主任、指挥长、专责组长等组成,负责应急现场指挥和协调。
3.各专责小组:由专业技术人员组成,负责协助指挥部完成任务。
胜利油田应急处置预案事故预警当出现可能引发紧急事件的异常情况时,胜利油田应急处置预案规定了以下预警措施:1.发出预警信号和警报。
2.听取各方面的意见和建议,借鉴相似情况的经验。
3.系统全面检查和评估可能造成事故的原因、范围和影响。
紧急预案当紧急事件真正发生时,胜利油田应急处置预案规定了以下紧急措施:1.系统切断事故源,避免进一步扩大事故范围。
2.紧急采取救援措施,抢救人员和附近居民。
3.尽快确定事故原因,采取相应措施控制事故。
长庆油田应急预案
一、总则1.1 编制目的为提高长庆油田应对突发事件的应急处置能力,保障员工生命财产安全,最大限度地减少事故损失,特制定本预案。
1.2 编制依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《石油天然气安全生产条例》、《石油天然气安全生产管理办法》等法律法规。
1.3 适用范围本预案适用于长庆油田范围内发生的各类突发事件,包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等。
二、组织机构及职责2.1 应急指挥部应急指挥部是油田突发事件应急处置的最高指挥机构,负责统一指挥、协调和调度突发事件应急处置工作。
2.2 应急指挥部办公室应急指挥部办公室是应急指挥部的日常办事机构,负责突发事件应急处置工作的组织、协调和落实。
2.3 专业应急救援队伍专业应急救援队伍是应急处置的主体力量,负责突发事件现场救援、抢险和应急处置工作。
2.4 应急救援专家组应急救援专家组负责对突发事件应急处置工作进行技术指导和咨询服务。
三、应急响应3.1 分级响应根据突发事件的影响范围、严重程度和紧急程度,将应急响应分为四个等级:一级响应、二级响应、三级响应和四级响应。
3.2 响应流程(1)突发事件发生时,应急指挥部办公室接到报告后,立即向应急指挥部报告,启动应急响应程序。
(2)应急指挥部根据突发事件情况,确定应急响应等级,并下达应急响应指令。
(3)专业应急救援队伍、应急指挥部办公室及相关部门按照应急响应指令,迅速开展应急处置工作。
3.3 应急处置措施(1)人员疏散与救援:组织受影响人员迅速疏散,确保人员安全;对受伤人员实施现场急救,并送往医疗机构救治。
(2)现场救援:组织专业应急救援队伍对事故现场进行救援,消除事故隐患。
(3)环境监测与保护:对事故现场及周边环境进行监测,防止环境污染和次生灾害发生。
(4)信息发布与舆论引导:及时发布突发事件信息,引导舆论,稳定受影响人员情绪。
四、后期处置4.1 事故调查与处理对突发事件进行调查,查明事故原因,追究相关责任。
油田应急预案措施
一、总则为确保油田生产安全,提高应对突发事件的能力,根据国家相关法律法规和行业标准,结合油田实际情况,特制定本应急预案。
二、组织机构及职责1. 应急领导小组成立油田应急领导小组,负责全面领导和指挥油田应急管理工作。
领导小组由油田主要领导、相关部门负责人及专家组成。
2. 应急指挥部应急指挥部负责应急工作的具体实施,下设办公室、现场指挥部、救援组、医疗救护组、后勤保障组、宣传报道组等。
3. 各部门职责(1)办公室:负责应急工作的组织、协调、监督和检查。
(2)现场指挥部:负责现场应急工作的指挥、协调和调度。
(3)救援组:负责事故现场的救援、抢险和恢复工作。
(4)医疗救护组:负责事故现场的医疗救护和伤员转移工作。
(5)后勤保障组:负责应急物资的储备、调配和供应。
(6)宣传报道组:负责应急工作的宣传报道和信息发布。
三、应急预案内容1. 预警(1)建立健全预警机制,及时掌握国内外突发事件信息。
(2)加强监测预警,对可能发生的突发事件进行风险评估。
(3)发布预警信息,提醒员工做好应急准备。
2. 预案启动(1)接到突发事件报告后,应急领导小组立即召开会议,启动应急预案。
(2)应急指挥部根据预案要求,迅速开展应急工作。
3. 应急处置(1)现场救援:救援组迅速赶到事故现场,开展抢险、救援和恢复工作。
(2)医疗救护:医疗救护组对伤员进行救治,确保伤员生命安全。
(3)环境监测:对事故现场周边环境进行监测,确保环境安全。
(4)信息发布:宣传报道组及时发布事故信息,回应社会关切。
4. 应急恢复(1)事故现场恢复:救援组完成现场救援工作后,对事故现场进行清理和恢复。
(2)设备设施恢复:对受损设备设施进行维修、更换,确保生产安全。
(3)环境治理:对事故现场周边环境进行治理,恢复生态环境。
四、应急演练与培训1. 定期开展应急演练,提高员工应对突发事件的能力。
2. 加强应急培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。
3. 建立应急演练档案,总结经验教训,不断优化应急预案。
胜利油田应急处置预案
胜利油田应急处置预案一、背景和目的胜利油田作为我国重要的油气资源产地,发生突发事故的风险始终存在。
为了保障胜利油田生产安全和减少事故损失,制定一份全面完善的应急处置预案是十分必要的。
该预案的目的是明确应急响应组织、处置程序和资源调配等方面的要求,以保证在发生突发事故时能够迅速、有效地组织处置,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
二、应急响应组织1. 总体组织架构(1)指挥部:由胜利油田公司高层管理人员组成,负责决策、统筹和指挥应急处置工作。
(2)指挥部办公室:负责指挥部日常运行和信息管理工作。
(3)应急响应组:由各职能部门组成的专业应急队伍,负责具体的事故处置工作。
2. 职责分工(1)指挥部:负责事故的指挥、决策和协调,确保应急处置工作的高效进行。
(2)指挥部办公室:负责信息管理、协调各部门工作、汇报工作情况和评估事故发展趋势。
(3)应急响应组:负责现场事故处置、人员疏散、伤病员救治等工作。
三、处置程序1. 事故预警与报告(1)事故预警:在事故发生前,通过监测系统、巡检人员或报警装置等手段检测到可疑情况时应立即启动预警程序,将信息传输至指挥中心。
(2)事故报告:当事故发生后,现场人员应立即向指挥中心报告,指挥中心收到报告后立刻启动应急响应程序。
2. 事故评估与分类(1)事故评估:指挥中心通过收集信息、分析情况,快速评估事故的性质、规模和危害程度,为下一步的处置工作提供指导。
(2)事故分类:将事故根据危害程度、紧急程度和处置难度划分为不同的级别,确定响应和处置的优先级。
3. 应急响应与处置(1)紧急疏散:当事故威胁到人员安全时,应立即启动疏散计划,迅速安全地疏散现场人员。
(2)事故控制:根据事故的性质和危害程度,采取相应的控制措施,防止事故扩大和蔓延。
(3)伤病员救治:及时组织救援力量进行伤员救治,确保伤员得到及时、科学的救治。
(4)资源调配:根据事故的情况和需求,合理调配应急资源,确保资源的最大利用。
油田应急预案
油田应急预案油田应急预案1. 引言油田是一种重要的能源资源,在其生产过程中,存在着各种安全风险。
为了保障人员安全和环境保护,制定和实施油田应急预案是非常必要的。
本文档旨在介绍油田应急预案的制定流程和关键内容,以确保在应急情况下能够做出正确的决策和采取相应的措施。
2. 油田应急预案的制定流程2.1 安全评估和风险分析在制定油田应急预案之前,必须对油田进行全面的安全评估和风险分析。
这包括对可能发生的各种事故和灾害进行评估,并确定存在的安全隐患和潜在风险。
根据评估结果,制定相应的应急预案。
2.2 应急组织与指挥系统建设在制定应急预案之前,应建立完善的应急组织和指挥系统。
应急组织包括指挥部、部门负责人和应急小组等。
指挥系统应明确各级负责人的职责和权力,并确保灵活而高效的指挥与协调。
2.3 预案的制定与完善基于前期的评估和组织建设,制定初始版本的油田应急预案。
该预案应包括恢复工作、人员疏散、应急资源调度、事故处理等方面的内容。
预案的制定应充分考虑各种可能的应急情况,确保能够迅速、有效地应对不同的事故和灾害。
2.4 演练和培训油田应急预案的有效性取决于组织成员的理解和熟悉程度。
定期进行应急演练和培训是必要的。
演练可以通过模拟真实情况进行,以确保所有人员能够正确地理解并应对应急情况。
2.5 预案的修订和更新油田应急预案需要根据实际情况的变化进行修订和更新。
定期回顾和评估预案的有效性,根据实践中的经验教训进行必要的调整和改进。
预案的修订和更新应及时反映在相关文件和培训中。
3. 油田应急预案的关键内容3.1 应急组织应急组织是油田应急预案中的重要组成部分。
它应包括指挥部、应急小组和相关部门等,明确各个成员的职责和联络方式。
指挥部应具备决策、指挥和协调能力,应急小组应熟悉应急预案,能够快速反应和执行相应任务。
3.2 应急资源油田应急预案中应明确各种应急资源的调度和使用方式。
这包括人员、设备、材料等方面的资源。
应急资源应合理配置,确保能够在短时间内满足应急需求。
应急救援-应急救援站管理手册
应急救援站管理手册(试行)按照油田对应急救援中心“优化职能定位,着力提升应急反应、风险防控和服务社会能力,为油田高质量发展提供支撑保障”的总要求,应急救援站充分发挥基层党组织的政治优势,指导救援站围绕保障油田生产安全“管什么、怎么管、管到什么程度”,抓好核心业务运行,固根基、利长远、谋发展,全面提升基层管理效益和管理能力。
一、职能定位应急救援站是应急救援管理、风险管控和党建质量提升的主体,是经营创效的独立核算单元,主要负责应急救援业务管理,为生产安全环保事故、灭火救援、社会抢险救援等进行应急处置,持续提高应急救援效率和质量,实现保障和创效能力不断提升。
二、工作目标以“打造‘人才一流、技术一流、装备一流、管理一流’的石油石化行业领先应急救援队伍”为目标,坚持专业化发展、社会化创效;落实风险管控责任,实现依法合规经营、安全绿色发展、队伍廉洁稳定;落实党建质量提升责任,实现应急救援能力、经营责任和风险管控责任进一步落实。
三、组织机构围绕应急救援核心业务,构建以“支撑主业发展+经营业务创效”为核心的运营机制,建立救援站直接管理到岗位的管理模式,搭建管理责任清晰、岗位设置科学合理、员工队伍优化配置的应急救援站组织体系。
(一)班子设置1.救援站设置党支部,支部设立支部委员会。
支部委员会设书记(兼任副经理)、副书记(经理担任)、组织委员、宣传委员、纪检委员等。
2.救援站班子设置经理、副经理(书记担任)、业务副经理,可按需增设一名副职。
3.救援站支部班子与基层班子一体化设置。
支部书记由救援站书记担任,支部副书记由经理担任,其余委员由基层班子副职或其它人员担任。
救援站支部班子与基层班子一体化设置对应表4.支部(基层)班子标准化分工(1)书记(副经理):负责推动救援站全面工作,组织召开支委会、基层班子会。
负责救援站党的建设、改革发展、基层班子和干部人才队伍建设、纪检监督等工作。
对救援站发展质量和效益、国有资产保值增值、依法合规经营、QHSSE 工作、党的建设、廉洁从业、意识形态、队伍稳定及群团建设等负主要领导责任和管理责任。
油田日常应急管理制度
油田日常应急管理制度一、前言油田是世界储量最大的石油资源田之一,也是国家经济发展的重要支撑,但由于油田地处山区,气候条件恶劣,常常发生各种自然灾害及意外事故,如火灾、泄漏等,这些事故给油田的生产和运营带来了很大的损失,所以,加强油田的日常应急管理,提高应急处置能力,是非常重要的。
本文就油田日常应急管理制度进行详细的介绍。
二、应急管理责任制度1、应急管理机构:油田设立应急管理领导小组,由领导班子成员组成,负责应急管理的决策和领导工作。
2、应急管理部门:设立应急管理部门,负责日常应急管理工作的组织实施,协调应急资源,指挥应急救援和处置工作。
3、应急管理人员:各部门设置专职的应急管理人员,负责日常应急管理工作,做好应急资源的调配和准备工作。
4、应急管理责任:各级领导干部要加强对应急管理工作的重视,明确应急管理的职责及工作要求。
5、应急管理培训:定期组织各级人员开展应急管理培训,提高员工的应急处置能力,确保人员安全。
6、应急管理督查:建立应急管理的日常督查制度,对各项安全措施进行督导检查,及时发现问题并进行整改。
三、应急管理制度1、应急预案制定:根据油田的实际情况,制定应急预案,明确各种灾害事故的应急处置程序和措施,保证人员安全和设施的保护。
2、应急物资储备:按照应急预案,储备必要的应急物资,包括安全设备、应急救援车辆、医疗器械等,确保在发生灾害时有足够的物资和设备进行救援和处置。
3、应急救援队伍建设:建立应急救援队伍,组织专业培训,提高应急救援队伍的应急处置能力。
4、应急演练:定期组织应急演练,检验应急预案的可行性和有效性,及时调整和完善应急预案。
5、应急信息通讯:建立健全的应急通讯系统,确保应急信息的及时传达和响应。
6、应急风险评估:定期对油田进行应急风险评估,找出潜在的安全隐患,制定应对措施,减少应急风险。
四、应急管理流程1、应急通报:一旦发生灾害事故或异常情况,各部门应按照预案规定,立即向应急管理部门通报,启动应急预案。
油气田场站应急救援措施
油气田场站应急救援措施作者:卫博川来源:《消防界》2022年第18期摘要:随着我国科学技术水平的不断发展,消防救援队伍的思想理念和综合素质也得到了大幅度提升。
但是由于油气田生产的特殊性,其消防工作也具备一定的特殊性,油气田场站消防人员不仅要具有丰富的灭火知识,而且还要具有良好的心理素质,才能成为油气田安全的保卫者,为油气田的安全生产奠定坚实的基础。
关键词:天然气场站;消防救援人员;油气田安全石油和天然气是关乎国计民生的重要资源。
油气站是石油天然气管道运输系统的基本设施,安全问题是油气站的生命线。
做好油气站安全管理工作需要认真分析油气站安全隐患,分析潜在风险因素,规划防控措施。
从人、物、环境、管理四个方面采取安全管理措施,提高油气站安全管理质量,保障油气站安全运行。
一、危险源危险源以事故发生后所产生危害程度进行分类,可分为第一类事故危险源和第二类事故危险源。
第一类风险事故危险源为事故发生过程中所产生的潜在排放所致危险,即事故发生过程中产生的危害材料、能量载体或有害物质等;第二类风险事故危险源包括在控制有害物质时产生的不安全条件、人类滥用行为和恶劣环境等各种因素造成伤害所致的危险。
(一)第一类危险源石油、天然气站是石油、天然气运输的关键环节,是石油、天然气的重要运输设施。
石油和天然气具有易燃、易爆等特性,具有危险性。
(二)第二类危险源在油气站,对象的不安全状态主要是指油气站的过程设备、现场设备、电气设备、自动控制装置和安全装置的故障状态。
压力容器和压力管道泄漏石油和天然气,阀门泄漏或因腐蚀和侵蚀而导致多余的金属塌陷;各种法兰及整体连接密封不当造成的石油、天然气泄漏;电气设备的错误操作引起的爆炸;油气泄漏引起的火災和爆炸。
如果不首先检测和预防危险,自动控制装置和安全装置的故障可能会导致火灾和爆炸危险。
不安全的人类行为是指可能造成伤害的人类行为,分为有意和无意两类。
有意不安全的行为包括:急于完成任务而忽视安全的重要性;一群人看到其他人违反规则却没有造成伤害或得到惩罚;所以效仿,相信自己的技术技能可以避免事故。
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油田应急救援可视化决策关键技术研究
作者:李建力
来源:《石油研究》2019年第11期
摘要:基于油田应急救援可视化决策系统,分析了系统建设过程中遇到的各种关键技术,为油田应急救援可视化决策提供技术支持。
关键词:应急救援;辅助决策;关键技术
近年来,油田安全事故不断威胁着人身和财产安全,应引起高度重视。
高温、高压、易燃、复杂的过程,压力容器、连续性、生产事故易发火灾的危险性和人身伤害和财产损失,同时开发周期长度、密度单位大规模生产,设备老化和更新(重置)较低,风险较大,生产任何链接或错误问题,可能导致事故、损失的企业。
自紧急救援队在油田现有系统不能有效地解决安全问题,由于技术落后,关键是要建立一个可视化的决策系统改善紧急油田处理安全事故的发生率。
一、概述
石油勘探和开发是一项高投资、高风险的地下隐蔽工程,有大量的复杂和不确定性因素,高温高压,产品是易燃、易爆、野外作业、点多、面广和糟糕的自然环境,每个工作环节自然或人为的原因可能会导致不同程度,不同形式的事故。
当事故不可避免时,有效的应急救援行动是防止事故蔓延、减少事故危害后果的唯一有效措施。
然而,目前我国油田事故应急救援机制尚不完善。
主要油田制定的应急救援方案不系统,统一指挥协调能力不足,缺乏完整、直观、便捷的应急救援信息(如事故现场的地理特征、人口分布、交通、救援资源等)。
“信息孤岛”现象严重。
油田各部门之间的信息链不完整,无法实现快速有效的信息交换。
事故信息沟通滞后。
二、系统总体架构
紧急救援可视化决策系统是一种支持及时决策、有效处理紧急救援的控制系统。
它可以帮助决策者对各种紧急情况作出迅速反应,并迅速和迅速地处理这些情况。
它还支持应急管理的预测、分析和决策。
该系统集成了不确定性理论、有线通信、无线通信、数据库、全局定位、计算机辅助编程、通信信息网络和其他先进技术;集语音、图像、数据和信息传播,像起初对应的资源分配制度的基础上,对事故现场,紧急服务发展计划来处理和应急处理能力等,现场救援,救援车辆快速应急反应能力、高效的企业。
紧急情况可视化决策系统(图1)采用B/S 网页浏览模式,分为应急响应模块、应急响应模块、应急规划模块、培训演练模块和应急信息数据库。
该系统可以方便调度员指挥中心或生产决策者快速和全面把握整个工厂的事故信息来源。
三、关键技术
1.地理信息系统空间与属性信息的组合。
实现地图集、静态数据和动态数据的有机合成,实现电子地图管理、查询、修改和维护主要自然环境、变电站、电线杆、线路、道路、建筑物等。
电子地图中的空间数据与属性数据是有机结合的。
2.网络拓扑分析技术。
GIS系统的运作中,由变位带来的数据在网络拓扑变化的状态,并且有必要确定网络的拓扑结构数据,及时提供网来估算安保法制、政策分析等。
作为一个共同的基础,网络拓扑分析直接影响GIS系统其他应用程序的运行。
3.路径规划技术。
由事故点坐标和道路状况,自动找到前往工厂、医院、消防队等功能单位的最优路线,为决策者的整体调度安排提供详细信息。
在规划过程中,充分考虑路况信息、道路等级、天气因素等,使规划的路线达到最佳效果。
(1)维护拓扑关系的技术。
在后台维护空间数据时,不仅需要修改目标空间元素,还需要调整其他相关空间元素的空间位置,以满足逻辑。
在应用系统的开发过程中,集成在ArcGIS中的拓扑分析功能,包括数据的导入、编辑和删除,会自动触发拓扑检查和校正,以确保地理空间数据的完整性。
(2)空间数据库管理技术。
关系数据库技术和面向对象技术正在成为主要为今后管理。
gis空间数据的空间数据和属性的地理数据库,因此可以称为SQL语言,和地理数据库和关系数据库可以有效地一起工作,通过主键和外国企业。
(3)API技术。
通过引擎ArcGIS的API接口,可以得到当前鼠标点坐标映射,并setDefaultView()方法是用来定义附加的默认的位置和规模,以及属性类型的形式样点、线类型和颜色的设置弹出完成相应的元素。
4.网络推送技术。
推送技术的基本思想是将信息从浏览器发送到服务器。
服务器发送大量数据,浏览器在确保连接到服务器的同时显示这些数据。
当服务器需要发送新数据时,浏览器显示数据并維护连接。
然后服务器仍然可以批量发送数据,浏览器继续显示数据,等等。
5.数据动态加载技术。
使用可视检查和异步方法读取指定的数据文件或监听指定的服务并将其显示在数据页面或表中上。
6.视频信息解析技术。
多摄像头视频交换技术。
当多个视频窗口一起显示时,根据用户的需要,将相应的辅助屏幕内容显示在主屏幕上,使决策更加直接。
可以将真实或虚拟监视器连接到同一监视器上。
多窗口接口通过调用系统通用驱动程序的动态链接库,使用本地窗口句柄和钩子实时切换。
视频监控的基本业务功能是提供实时监控手段,并将监控图像的视频记录存储起来,以备以后复制。
在此基础上,先进的视频监控系统可以远程控制监控设备,接收报警信号,触发报警并触发报警。
现有视频监控系统的用户通常不需要同时进行视频监控,虽然很多用户可能需要同时进行视频监控来获取同一视频监控点的信息,但这并没有什么不同。
在未来,系统服务的用户将有不同的和不可控制的来源,他们的使用将有相同的目的,监控系统将有问题的同时和冲突的呼叫同一控制点,因此必须优先考虑限制和分配机制。
7.多数据融合技术。
由于油田业务部门没有一个统一的数据存储方式,如生产操作,生产计划、油水井间,泵站和其他部门相关数据存储在数据库A2,A5数据库和其他库,作为一个整体集成系统,分别提取数据很不方便,这么多的应用数据融合技术,不同来源的数据融合,建立一个统一的数据库,为系统应用的提取提供了方便。
8.工作流驱动技术。
通过分析每个模块的工作流程和流程数据,我们得到了一个基于工作流的GIS模型。
计算机系统使地理信息系统的操作得以循环,并使地理信息系统功能的应用在正常的工作过程中得以实现。
在原有的油田应急救援可视化决策系统的基础上,提出了一套油田应急救援可视化决策支持模式的关键技术。
该系统的开发与研究具有重要的应用价值,实现了注水、油气管道等的可视化。
当管道发生泄漏或穿孔时,能够及时、准确地找到事故点,及时掌握与事故点相关的切割位置等关键信息。
每个应急指令从确认应急位置到准备应急信息材料结束的响应时间小于10s,具有100%的应急定位精度。
同时改善了以往突发事件风险高、损失大的缺点,有效提高了企业的应急处理效率。
参考文献:
[1]李逸.油田安全生产管理的重要性探析[J].化学工程与装备,2017,(12):317-318.
[2]王齐.胜利油田应急指挥信息管理系统研究与实现[J].科技创新与应用,2017,(19):5-6.。