Каталог Геоинформатика: исследование и практика Применение геоинформационных систем для прокладки трубопроводов (на примере).

Применение геоинформационных систем для прокладки трубопроводов (на примере).

углеводороды инфраструктура газопровод транспорт месторождения
Заказать готовую работу
📄 87 страниц страниц
📅 год
💰 4 350 руб. ₽

Содержание

Введение

Актуальность темы определяется ростом требований к системам проектирования и эксплуатации пространственно протяженных инженерных сооружений. В работе сформулированы цель, задачи, объект, предмет и использованные методы исследования с опорой на «геоинформационный подход» в изучении территорий и анализе пространственных особенностей объектов.

Основная часть

  1. Геоинформационные технологии в системах проектирования и контроля инженерной инфраструктуры

    1. Территориальный анализ и пространственная дискретизация объектов

      Изучается методика «геоинформационного подхода» для выявления и анализа дискретных особенностей объектов с использованием современных инструментов пространственного моделирования.

    2. Геоинформационные системы как комплексные инструменты технической реализации

      Раскрываются принципы построения «геоинформационных систем» для реализации задач контроля и управления проектированием, а также их роль в оптимизации эксплуатации сооружений.

    3. Интеграция технологий в процессах проектирования, строительства и эксплуатации

      Проводится анализ практических кейсов применения систем в процессах создания, строительства и эксплуатации пространственных инженерных объектов.

  2. Геоинформационные решения в инженерном строительстве трубопроводов

    1. Трубопровод как инженерно-техническая конструкция

      Определяются особенности трубопроводного строительства в качестве инженерно-технической задачи с акцентом на пространственную организацию объектов.

    2. Геоинформационное сопровождение на предпроектном этапе

      Описываются методы использования геоинформационных технологий для предварительного анализа участка и оценки технических рисков.

    3. Моделирование и проектирование с применением геотехнологий

      Детально рассматриваются методики проектирования, базирующегося на данных геоинформационного анализа, с учетом инженерных ограничений.

    4. Технологическое сопровождение строительства

      Работа демонстрирует применение систем контроля и мониторинга на стадии строительства с целью оперативного реагирования на изменения в реальном времени.

  3. Применение геоинформационных технологий в проекте газопровода «Сила Сибири»

    1. Конструктивные особенности и природно-технические условия

      Исследуются общие технические характеристики газопровода «Сила Сибири», подчеркивая природные условия прохождения трассы и их влияние на инженерное решение.

    2. Геоинформационное обоснование предпроектных решений

      Рассматриваются методы формирования предпроектного обоснования и создание проектной документации с использованием геоинформационных технологий.

    3. Анализ этапа непосредственного строительства

      Проводится оценка применения технологий в ходе реализации строительных работ, позволяющих снизить технологические риски и оптимизировать процессы.

    4. Перспективы совершенствования геоинформационных методов

      Предлагаются рекомендации по модернизации и адаптации систем для повышения эффективности при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири».

Заключение

Подводятся итоги исследования, отражается значимость геоинформационных технологий для комплексного подхода к проектированию и эксплуатации инженерных сооружений. Обобщаются предложения по применению систем в задачах проектирования трубопроводов и реализации крупных проектов, таких как газопровод «Сила Сибири».

Список использованных источников

Указан перечень нормативных документов, научных трудов и практических пособий, использованных при проведении исследования.

Литологические особенности пород, выражающиеся в фациальных замещениях и, как следствие, изменении коллекторских характеристик, определяют пространственное распределение залежей углеводородов в комплексах вендского и кембрийского возрастов, что существенно затрудняет выявление новых месторождений. Запуск объектов в промышленную разработку планируется в тесной взаимосвязи с завершением строительства газопровода, что отражает сопряжённость инвестиционных проектов. Так, предположительный срок ввода в эксплуатацию Чаяндинского месторождения установлен на 2018 год, а остальные – на последующие периоды.

Территория, на которой расположены месторождения Ленско-Тунгусской НГП для последующего заполнения магистрального газопровода, характеризуется крайне сложными условиями для хозяйственного и жилого освоения. Исследования подтверждают, что резко континентальный климат, с жарким летом и суровой зимней температурой, вместе с распространением многолетнемерзлых грунтов, высокой заболоченностью и периодическими весенними наводнениями в зоне долины Лены, создают благоприятные условия для возникновения дополнительных технических сложностей.

Неблагоприятная ситуация усугубляется и транспортной изоляцией региона. Помимо недостаточной плотности населения и удаленности от крупных экономических центров, отсутствует развитая сеть магистральных железнодорожных путей и современных автодорог – большинство из них представляют собой грунтовые или лесовозные трассы. В таких условиях основным видом сообщения остаётся река Лена, обеспечивающая водный транспортный коридор в теплый сезон, а при замерзании организуется зимник для автомобильного транспорта; авиационные перевозки осуществляются малогабаритными вертолетами и самолетами.

Особое значение для снижения затрат на строительство имеет прохождение основного участкового сегмента газопровода (начиная от города Ленск) в рамках интегрированного транспортного коридора с магистральным нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан». Возможность совместного использования вспомогательной инфраструктуры, созданной для данного нефтепровода, позволяет сократить объемы предпроектных и проектных изысканий, включая топографо-геодезические и геологические исследования.

Однако участок газопровода, протяжённый от Чаяндинского месторождения до Сковородино, характеризуется сложностью природно-топографических условий, где наряду с вышеуказанными факторами добавляется гористый рельеф и неоднородность ландшафта. В совокупности данные факторы требуют проведения дополнительных технических мероприятий, направленных на обеспечение надежности и экономической целесообразности инфраструктурных решений.

Таким образом, несмотря на наличие значительных природных и инфраструктурных сложностей, комплексный подход к объединению инвестпроектов и использование уже созданной инфраструктуры способствуют оптимизации затрат и ускорению ввода объектов в промышленную эксплуатацию.

Список использованных источников

Введение в геоинформационные системы. Векторные, растровые данные. Портал GISLABhttp://gis-lab.info/docs/giscourse/11-vector-raster.html

Хорошев А.В., Алещенко Г.М. Полимасштабная организация геосистемных взаимодействий // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика. Материалы XI Международной ландшафтной конференции / Ред. коллегия: К.Н. Дьяконов (отв. ред.), Н.С. Касимов и др. – М.: Географический факультет МГУ, 2006 – СС. 58 - 60

- 407 с.

Чаяндинское месторождение // Сайт «Вокруг газа» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.trubagaz.ru/gkm/chajandinskoe-neftegazokondensatnoe-mestorozhdenie/

Черняков О.В., Панкратьев А.С. Опыт применения геоинформационных технологий в ОАО «ВНИПИгаздобыча» // «Инженерные изыскания», №3/2014, сс. 36-38

Учебное пособие / М: «Академия», 2004

Дубинин М. Космические снимки – еще один инструмент обеспечения прозрачности государства // Портал GIS-Lab Географические информационные системы и дистанционное зондирование [Электронный ресурс] Режим доступа: http://gis-lab.info/qa/open-rs-control.html

Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс,

Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др. Основы геоинформатики. Книга

— 272 с.

Адрианов В.Ю. Модели данных в ГИС // http:// Сайт ООО «ДАТА+»www.dataplus.ru/arcrev/Number_55/5_Models.html

Трифонов К.Е. Применение ГИС-технологий в процессе оптимизации трассы газопровода // ГЕО-Сибирь-

Каргашин П.Е.Организация базы данных экологического контроля воздействий на природную среду при строительстве магистральных газопроводов // Геоинформатика.

Мухаметшин А.М., Распутин А.Н., Попов А.В., Николаенко А.Ю. К вопросу разработки геоинформационных систем (ГИС) для анализа данных о состоянии магистральных газопроводов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), 2005, №8, сс. 116- 119

Пигин А.П. Цифровые модели местности - основа САПР и ГИС проектов. // «Геопрофи»: — М.:, 2006, №

Лютова Т.Е. Ресурсные возможности геоинформационных систем (ГИС) при строительстве и эксплуатации газопроводов / Ползуновский вестник №4-1, 2013, СС. 132 - 134

№ 4, СС. 41 - 55

Сайт компании «Кредо-диалог» // http://www.credo-dialogue.com

НИПИСтройТЭК совместно с ВНИПИгаздобыча выполнил работы для магистрального газопровода Сила Сибири // Сайт Dist-cons.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dist-cons.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=457772&from=86215

Ковыктинское месторождение // Сайт «Вокруг газа» [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.trubagaz.ru/gkm/kovyktinskoe-gazokondensatnoe-mestorozhdenie/

Т.

Строкова Л.А., Ермолаева А.В. Природные особенности строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение – Ленск // Известия Томского политехнического университета.

С. 38-

Геоинформационные системы и технологии. Красноярск, 2007, 150 с.

, СС 220-224

Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия. Ч. 2: сб. матер. VI Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь- 2010», 19–29 апреля 2010 г., Новосибирск. – Новосибирск: СГГА,

Т.

Бородавкнн, П.П. Сооружение магистральных трубопроводов [Текст] / П.П. Бородавкнн, В. JI. Березин. - М.: Недра

Вопросы и ответы

Что представляют собой геоинформационные технологии в контексте систем проектирования и контроля эксплуатации пространственно протяженных сооружений?
Геоинформационные технологии представляют собой интегрированные системы, предназначенные для организации процесса проектирования, управления и мониторинга эксплуатационных характеристик пространственных сооружений. Они обеспечивают обработку и анализ пространственных данных, что позволяет повысить точность инженерно-технических расчетов и надежность эксплуатации объектов.
Что включает в себя геоинформационный подход к изучению территории и анализу ее пространственных особенностей?
Геоинформационный подход представляет собой методологию, в рамках которой осуществляется систематический анализ территориальных особенностей и пространственных характеристик объектов. Этот подход обеспечивает выявление закономерностей размещения элементов, их взаимосвязей и специфики распределения, что является основой для принятия обоснованных инженерных решений.
Какую роль играют геоинформационные системы в реализации современных инженерных технологий?
Геоинформационные системы представляют собой инструментарий для интеграции, обработки и визуализации пространственных данных, что обеспечивает реализацию комплексных инженерных решений. Они способствуют структурированию информации, необходимой для проектирования и контроля реализации объекта, и позволяют оптимизировать процессы принятия решений на всех этапах жизненного цикла сооружения.
Каким образом геоинформационные системы применяются в проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений?
Геоинформационные системы применяются на всех стадиях жизненного цикла инженерных сооружений, начиная от разработки проектной документации и заканчивая контролем эксплуатации готовых объектов. Их использование позволяет обеспечить точное пространственное моделирование и аналитическую поддержку, что приводит к снижению вероятности возникновения ошибок в проектных решениях и повышению эффективности строительных процессов.
Каковы особенности применения геоинформационных технологий при строительстве трубопроводов?
Применение геоинформационных технологий при строительстве трубопроводов характеризуется комплексным охватом этапов от предпроектного анализа до непосредственного строительства. Эти технологии обеспечивают детальное планирование маршрута, проведение инженерно-технического анализа и оптимизацию проектных решений, что является важным фактором в решении сложных технических задач данного направления.
Как определяется инженерно-техническая задача строительства трубопровода?
Строительство трубопровода определяется как комплексная инженерно-техническая задача, требующая проведения детального анализа, планирования и реализации мероприятий на различных этапах проекта. Применение современных технологий позволяет организовать процесс таким образом, чтобы обеспечить высокую точность выполнения проектных решений и соблюдение установленных технических норм.
Каковы основные этапы применения геоинформационных технологий при строительстве газопровода «Сила Сибири»?
При реализации проекта строительства газопровода «Сила Сибири» геоинформационные технологии применяются последовательно на предпроектном этапе, в процессе разработки проектной документации и непосредственно в ходе строительства. Такая последовательность обеспечивает учет природных условий, оптимизацию трассировки и обеспечение технической надежности сооружения.
Каким образом определяются технические характеристики и природные условия прохождения трассы газопровода «Сила Сибири»?
Определение технических характеристик газопровода «Сила Сибири» осуществляется через комплексный анализ инженерных параметров, включающих прочностные, эксплуатационные и географические показатели. При этом природные условия трассы играют ключевую роль, поскольку они влияют на выбор оптимальных проектных решений и обеспечение безопасности эксплуатации сооружения.
Какие методы совершенствования применения геоинформационных систем предлагаются для строительства магистрального газопровода «Сила Сибири»?
Методы совершенствования включают модернизацию аналитических программ, интеграцию обновленных данных и применение инновационных алгоритмов для повышения точности пространственного анализа. Эти меры способствуют оптимизации инженерного проектирования, сокращению сроков реализации и повышению общей эффективности использования геоинформационных систем.
Что представляют собой геоинформационные системы в современных инженерных технологиях?
Геоинформационные системы представляют собой комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для сбора, хранения, анализа и визуализации пространственных данных. Они обеспечивают интеграцию различных информационных потоков, что позволяет проводить всесторонний инженерный анализ и принимать обоснованные решения при реализации крупных инфраструктурных проектов.