ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПРОТИВОФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ

Основное содержимое статьи

Азимов, Ф.О.
https://orcid.org/0009-0003-4861-5354
Турдиев, Ш.Ш.
https://orcid.org/0009-0004-2441-3798

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы повышения экономической эффективности и устойчивого развития нефтегазовых проектов за счёт совершенствования промышленной и противофонтанной безопасности. Предложен интегрированный подход, объединяющий технические, технологические, человеческие, цифровые и организационные защитные барьеры в единую систему управления рисками. Обоснована взаимосвязь надёжности защитных барьеров со снижением вероятности опасных событий, сокращением непроизводительного времени, дополнительных затрат и сроков реализации проектов. Особое внимание уделено компетентности персонала, цифровой прослеживаемости и ESG-факторам. Разработан подход к оценке экономической эффективности профилактических мероприятий с учётом предотвращённых потерь и затрат на профилактику. В результате промышленная и противофонтанная безопасность рассматривается не только как обязательный элемент производственной деятельности, но и как инструмент снижения экономических потерь, повышения устойчивости проектов и улучшения ESG-показателей.

Downloads

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Геология и нефтегазовая промышленность

Биографии авторов

Азимов, Ф.О., Высшей Школы Бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Магистр кафедры «Проектное управление» Высшей Школы Бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Турдиев, Ш.Ш., Каршинский государственный технический университет

Доктор философии по техническим наукам (PhD).

Как цитировать

Азимов, Ф. О., & Турдиев, Ш. Ш. (2026). ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПРОТИВОФОНТАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ. Цифровые технологии в промышленности, 4(3-1). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.3-1.2026.13

Библиографические ссылки

[1] International Association of Drilling Contractors (IADC). Barrier Management. IADC Lexicon: Oil and Gas Drilling Glossary. https://iadclexicon.org/barrier-management/

[2] International Association of Drilling Contractors (IADC). Primary Barrier. IADC Lexicon: Oil and Gas Drilling Glossary. https://iadclexicon.org/primary-barrier/

[3] International Association of Drilling Contractors (IADC). IADC WellSharp Plus®. https://iadc.org/accreditation/wellsharp-plus/

[4] American Petroleum Institute (API). (2018). API Standard 53: Well Control Equipment Systems for Drilling Wells. American Petroleum Institute. https://mycommittees.api.org/myc-standards-ecs-sc16

[5] American Petroleum Institute (API). (2006). API Recommended Practice 59: Recommended Practice for Well Control Operations (2nd ed., reaffirmed 2023). American Petroleum Institute. https://mycommittees.api.org/myc-standards-ecs-sc16

[6] International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/65694.html

[7] International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use. Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/45001

[8] International Finance Corporation (IFC). (2007). Environmental, Health, and Safety Guidelines for Onshore Oil and Gas Development. World Bank Group. https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-onshore-oil-gas-development-ehs-guidelines-en.pdf

[9] International Finance Corporation (IFC). (2015). Environmental, Health, and Safety Guidelines for Offshore Oil and Gas Development. World Bank Group. https://www.ifc.org/en/insights-reports/2015/publications-policy-ehs-offshore

[10] Global Reporting Initiative (GRI). (2018). GRI 403: Occupational Health and Safety 2018. Global Reporting Initiative. https://www.globalreporting.org/publications/documents/english/gri-403-occupational-health-and-safety-2018/

Barakat, M., Abu El Ela, M., & Khalaf, F. (2021). Integrating risk management concepts into the drilling non-productive time. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 11, 887–900. https://doi.org/10.1007/s13202-020-01059-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s13202-020-01059-0

[12] Barakat, M., Khalaf, F., & Elsayed, A. H. (2026). Risk-based budgeting: Quantifying Non-Productive Time (NPT) offshore drilling financial risk. Journal of Engineering and Applied Science, 73, Article 218. https://doi.org/10.1186/s44147-026-01049-9 DOI: https://doi.org/10.1186/s44147-026-01049-9

[13] International Association of Drilling Contractors (IADC). IADC WellSharp®: Well Control Training and Accreditation Program. https://iadc.org/accreditation/wellsharp/

[14] Дмитриевский, А. Н., Сбоев, А. Г., Еремин, Н. А., Черников, А. Д., Наумов, А. В., Грязнов, А. В., Молошников, И. А., Бороздин, С. О., & Сафарова, Е. А. (2020). Об увеличении продуктивного времени бурения нефтегазовых скважин с использованием методов машинного обучения. Георесурсы, 22(4), 79–85. https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.79-85 DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.4.79-85

[15] Республика Узбекистан. Закон Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 28 сентября 2006 года № ЗРУ-57. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан LexUZ. https://lex.uz/ru/docs/1061184

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.