Найти тему
МЧС.медиа

400 ДНЕЙ ЛИКВИДАЦИИ: КАТАСТРОФА НА ТЕНГИЗЕ

Оглавление

38 лет назад в Прикаспии на скважине №37 месторождения Тенгиз произошла катастрофа. Спустя десятилетия её будут сравнивать с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Общим в этих двух трагедиях стал и подвиг советских пожарных, которые героически ликвидировали последствия, совершая практически невозможное.

С четырёхкилометровой глубины на месте разведывательной скважины произошёл выброс нефти и газа с высоким содержанием сероводорода. Давление газов на глубине достигало 750-800 атмосфер, а у поверхности 200-300. Нефтегазовый фонтан вспыхнул, обрушилась буровая вышка. Температура пламени достигала 1500 градусов, а высота фонтана была около 200 метров. Днём факел было видно за несколько десятков километров, а ночью – больше сотни. Как же всё происходило?

НАЧАЛО

-2

Июнь 1985 года.

Специалисты со всего Советского Союза из числа нефтяников, геофизиков и буровиков работали над выполнением программы по испытанию и исследованию глубоких подсолевых скважин Тенгизского месторождения. Разведочная скважина №37 Балыкшинского объединения «Эмбанефть» была заложена для уточнения геологического строения структуры и оценки запасов нефти. Работу специалистов усложняли аномально высокое пластовое давление

23 июня 1985 года. 14:20.

В штатном режиме, без отклонений от технологического регламента и каких-либо предпосылок к ухудшению обстановки, происходило бурение скважины. Но при проведении работ на последних двух метрах на глубине 4467 м начинаются сложности – поглощение бурового раствора. Несмотря на попытки специалистов найти решение проблемы, ситуация выходит из-под контроля.

15:30.

Происходит то, с чем ещё никогда и никому не приходилось сталкиваться. В частности, пожарным. Неуправляемый фонтан из нефти и газа высотой более 200 м воспламеняется, а огонь охватывает все вокруг в радиусе 400-450 кв м.

Как отмечали участники тех событий, земля буквально горела под ногами, а жар от огня не позволял приблизиться к горящему факелу. Спецодежда пожарных и противофонтащиков воспламенялась от столь высоких температур.

15:42.

Через 12 минут металлические конструкции буровой вышки не выдерживают образовавшейся высокой температуры, деформируются и она рушится на землю.

В те годы ещё не было соответствующей литературы по методике и тактике тушения газонефтяных пожаров, а уж тем более с учётом большого содержания сероводорода и высокого давления в скважине. Не было в те годы и соответствующей пожарной и противофонтанной техники – она попросту ещё не выпускалась. Уже в тот момент все понимали, что ликвидация последствий потребует много сил и времени.

-3

НАЧАЛО ЛИКВИДАЦИИ

Для принятия решений по сложившейся обстановки и разработки мер по ликвидации гигнатского горящего фонтана, был создан оперативный штаб. В него вошли представители различных служб. Главой штаба был назначен первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР Валерий Игревский, который был одним из крупнейших в мире специалистов по ликвидации мощнейших нефтяных и газовых фонтанов. Для непосредственной ликвидации фонтана были привлечены работники военизированных частей миннефтепрома и министерства геологии СССР, пожарных частей Гурьевской, Мангышлакской, Актюбинской и других областей, завода «Союзнефтемашремонт», а также иностранные специалисты.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Для того, чтобы оценить масштабы произошедшего и принять соответствующие решения по ликвидации последствий, противофонтанщикам было необходимо оценить состояние устья скважины. Но чтобы выполнить эту задачу, требовалось очистить устье от металоконструкций и, конечно же, сбить пламя и охладить то, что осталось от буровой вышки. Поэтому первостепенной задачей пожарных стало обеспечение работы противофонтанщиков. Горение на скважине приняло распылённую форму и для того, чтобы охладить фрагменты вышки, требовалось огромное количество воды. Чтобы выполнить поставленную задачу, был построен водопровод протяжённостью 13 километров, а также созданы искусственные водоёмы.

-4

Температура воздуха достигала 100 градусов! Но это не останавливало пожарных. Чтобы противофонтанщики могли работать, огнеборцы прикрывали их, подавая из стволов воду и охлаждая территорию вокруг скважины. Пожарные рукава то и дело воспламенялись и сгорали. Несмотря на то, что горящие рукава были лишь малой частью испытаний, с которыми столкнулись огнеборцы, никто не отступал назад, проявляя героизм, смелость и огромны усилия. Люди буквально проваливались в образовавшиеся на земле неровности, которые заполнялись кипящей водой, получая при этом сильные ожоги. Кроме того, была и ещё одна особенность. Устье скважины охлаждали солёной водой. Высокая температура и большой процент минеральных солей приводили к быстрой кристаллизации, и вода просто-напросто закупоривала отверстия стволов. К тому же, людям приходилось ощущать воздействие серной кислоты, образующейся при взаимодействии воды с продуктами сгорания.

-5

НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Гигантский факел продолжал освещать степь и днём, и ночью. Несмотря на то, что к ликвидации катастрофы были привлечены лучшие специалисты противофонтанных служб и пожарной охраны со всего Советского Союза, эффективного решения найти не удавалось. Для всех было очевидно, что из-за высокой концентрации токсических компонентов и огромного запаса нефти, использовать традиционные методы и технические средства для ликвидации горящего фонтана будет крайне проблематично.

-6

Но решение было найдено. Впервые в условиях тепловой радиации при большом содержании в нефти высокотоксичных газов была разработана система дистанционного наведения запорной арматуры и герметизации устья горящего фонтана. Были определены главные стратегические направления - опробовать бурение двух технологических наклонных скважин с выходом на аварийный ствол на глубине 3500 м с последующим применением глубинных взрывов. Для того, чтобы реализация была возможна, из ФРГ доставили противовыбросовое оборудование, из Голландии - установку для спуска труб под давлением.

Перед ликвидаторами стояла, казалось бы, невозможная задача. В условиях горящей струи фонтана им было необходимо создать надёжное устье, на котором стало бы возможным размещение запорной арматуры для последующего глушения скважины. Металлоконструкции растаскивали тракторами и бульдозерами в очень тяжёлой атмосфере неполного сгорания нефти и невозможно высокой температуры.

Условия работы были очень тяжёлые. Если ветер менял своё направление, то менялась и обстановка на самой скважине. Тут же требовалась оперативная передислокация людей и техники, чтобы не допустить человеческие потери и выход оборудования из строя.

Для разбора металлоконструкций была применена военная техника, а именно танк Т-54. Отстрел нагромождений металла помог частично очистить устье. Но и создал для ликвидаторов новые сложности. Дело в том, что в скважине находилась колонна бурильных труб. И спустя пять минут после отстрела, трубы стали вращаться и медленно подниматься вверх. В следующие 15-17 минут в воздух выбросило 3840 м бурильных труб общим весом 152 тонны. На устье образовались спёкшийся грунт и железобетонный фундамент, которые невозможно было убрать ни экскаватором, ни мощными бульдозерами. Единственным эффективным решением могли бы стать взрывные работы. В мировой практике на тот момент никто и никогда не проводил ничего подобного. И, несмотря на возможный риск, было принято решение действовать. Другого выхода у ликвидаторов не было.

НАЧАЛО ПОБЕДЫ НАД ОГНЁМ

Когда решение было найдено, начались работы по его реализации. С 1 по 24 октября было произведено 12 взрывов. Зарядами дробили бетонное основание буровой, делали дренажные воронки и канавы. Когда площадка для охлаждения подходов к устью была расчищена, в струю газонефтяного фонтана стали подавать воду - 160 литров в секунду. Под водяной завесой велась подготовка многотонного запорного оборудования.

-7

Первая попытка навести его на устье горящей скважины окончилась неудачей. Специалистам никак не удавалось добиться герметичности. Не увенчалась успехом и вторая попытка. И только третья попытка позволила добиться желаемого результата.

31 декабря 1985 года, запорное оборудование удалось надёжно закрепить на устье скважины. Впервые в практике ликвидации нефтяных фонтанов с большим содержанием сероводорода была разработана и применена система гидроцилиндров. С их помощью противовыбросовое оборудование навели на горящий фонтан, в результате чего произошло резкое снижение температуры воздуха и грунта.

ФИНАЛ

После началась активная подготовка к окончательному задавливанию скважины и её цементированию. Но полное глушение фонтана было осуществлено только спустя 400 дней после аварии - 27 июля 1986 года.

Почему же аварию на Тенгизе впоследствии стали сравнивать с Чернобыльской катастрофой? Ежесуточно в атмосферу попадало около 8,5 тысяч тонн нефти и более 4 миллионов кубов газа. За 400 дней сгорели почти 3,5 миллионов тонн нефти и 2 миллиарда кубометров газа. Также, в атмосферу попали 0,5 миллион тонн сероводорода и почти 1 миллион тонн сажи. Было уничтожено всё живое в радиусе 500 км от места аварии. А почти 150 тысяч квадратных километров представляли выжженную землю. Перед людьми стояла задача, решение которой требовало разработки абсолютно новых методов ликвидации катастрофы. Но несмотря на все сложности, благодаря стойкости духа и вере в победу, катастрофа была ликвидирована.

ФАКТ ИСТОРИИ

Фонтанщики отправлялись в «огненную» скважину в спецкостюмах и противогазах. Подойти к ней в обычной одежде ближе, чем на 150 м, было просто невозможно. При ликвидации газонефтяного фонтана на Тенгизе был испытан новый теплоотражательный материал – асбестофиниловую ткань. В ходе эксперимента, отрезки материала нашивали на места возможных прогаров существовавшей тогда боевой одежды пожарных. И на расстоянии 4 метров от устья скважины проверяли в течение тр ёх минут, как себя поведёт материал. Безусловно, риск был очень велик, но всё же данные испытания прошли благополучно. Впоследствии из этой ткани стали изготавливаться теплоотражательные костюмы двух видов: легкие, в которых можно было работать в условиях сильной температуры 15 минут; и тяжелые, предназначенные для больших временных отрезков, которые напоминали экипировку космонавтов.

Статья подготовлена по материалам из открытых источников.