西气东输盐穴储气库注采气集输系统工艺优化研究科研项目成果报告资料.doc
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1、 西气东输盐穴储气库 注采气集输系统工艺优化研究科研项目成果报告西南石油大学储运研究所2013-06-25西气东输盐穴储气库注采气集输系统工艺优化研究项目负责人:杨海军 黄坤报告编写人员:黄坤 吴晓南 陈利琼 卢泓方 鲜燕 刘源海主要研究人员:黄坤 吴晓南 陈利琼 卢泓方 鲜燕 刘源海储气库项目组参编人员:杨海军 李龙 方亮 程林 王伟项目起止日期:2012年5月30日2013年3月31日西南石油大学储运研究所2013-6-25目录1 总论11.1 研究背景及目的11.2 研究主要内容11.3 研究思路21.4 预期成果与关键技术22 盐穴地下储气库现状42.1 建设地下储气库的作用与意义42
2、.2 地下储气库的主要类型52.3 盐穴地下储气库72.3.1 盐穴地下储气库特点及建设条件72.3.2 盐穴地下储气库历史92.3.3 盐穴地下储气库现状102.3.4 地下储气库发展趋势143金坛储气库注采气集输系统现状173.1 金坛储气库概况173.2 金坛储气库注采集输系统组成183.2.1井场和集配气阀组部分183.2.2 注采站部分183.2.3 集输管道183.3 金坛储气库注采集输工艺193.3.1总工艺流程193.3.2各单元工艺流程203.4金坛储气库注采集输工艺特点213.5 存在问题及建议224 盐穴储气库地面注采集输工艺优化244.1盐穴储气库注采工艺概述244.1
3、.1注气工艺244.1.2采气工艺254.2单井注采集输工艺264.2.1单井注气工艺264.2.2单井采气工艺274.3注采站工艺284.3.1进站区工艺284.3.2过滤分离区工艺284.3.3计量区工艺334.3.4 增压区工艺384.3.5 脱水区工艺464.3.6 污水区工艺484.4水合物防止工艺484.4.1水合物生成判定484.4.2水合物的生成区间预测494.4.3水合物生成的影响因素504.4.4水合物防止措施505金坛储气库注采集输工艺优化535.1单井注采集输工艺优化535.1.1单井工艺现状535.1.2单井工艺优化555.2注采站工艺优化695.2.1注采站工艺现状
4、695.2.2注采站工艺优化705.3水合物防止工艺研究优化805.3.1水合物防止工艺现状805.3.2抑制剂注入量优化805.4注采集输系统管材管型优化855.4.1管材管型现状855.4.2管材管型优化896金坛储气库注气排卤工艺926.1造腔工艺926.2造腔采卤站工艺936. 3注气排卤936.3.1卤水闪蒸罐设计956.3.2输卤泵型号选择957金坛储气库井场工艺设备橇装化研究987.1 橇装设备现状与发展997.2 橇装设备设计依据及要求1007.2.1 工艺设备橇装化的优越性1007.2.2 橇装模块化与现场安装固定设备的经济性比较1017.3 井场注采气橇装设备1037.4
5、井场注气排卤橇装设备1128金坛储气库自控系统1188.1 金坛地下储气库自控系统概述1188.2 金坛地下储气库自动控制水平1198.3 井场主要检测控制方案1198.4 井场自动化控制系统组成及功能1198.4.1 井场远程终端装置1208.4.2 地面造腔配套部分控制系统1208.5 主要仪表选型1209结论122参考文献1241 总论1.1 研究背景及目的金坛盐穴地下储气库是我国第一座盐穴储气库,2007年5口已有溶腔经过改造后投产运行至今,运行期间盐穴库状态良好,没有重大事故发生。该储气库已建成并投入使用7年,2012年将新增4口新井投入注气排卤。储气库目前运行基本正常,建成部分(包
6、括西注采气站、5口老腔井场、东注水站等)基本能达到设计使用要求。但由于该储气库属于我国第一座盐穴地下储气库,且建设和运行同步进行,为提高我国盐穴地下储气库地面工艺建设水平,有必要结合该库对如下问题进行研究:(1)结合该库地面集输工艺现状及存在问题,系统研究盐穴地下储气库适宜的地面集输工艺,包括注采工艺、增压工艺、脱水工艺等关键工艺。(2)总结该库注气排卤工艺,为后续造腔提供技术支持和参考。(3)结合储气库注采单井分布广,且单井工程量小,同时考虑到其分批建设,有必要对单井工艺进行优化,重点对单井工艺的标准化、橇装化和集成化进行研究,减少现场施工量,节省投资,实现快速建井,快速投产的要求。本研究可
7、为完善和发展盐穴型地下储气库工艺提供技术参考,研究成果可直接用于现场,从而有效减少设备投资、降低生产成本、提高地下储气库的注采效率,提高储气库设备的安全性和可靠性,进一步提高储气库的经济和社会效益。同时,本研究方法与成果对解决国内其它地区的类似问题,也具有一定借鉴作用。1.2 研究主要内容1)调研收集国内外盐穴储气库地面集输工艺(1)调研国内外盐穴储气库地面集输工艺流程;(2)分析盐穴储气库注气排卤及注采气工艺流程;(3)分析工艺流程中主要设备橇装化设计的现状。2)分析金坛地下储气库地面集输工艺现状3)储气库地面集输工艺优化对金坛储气库地面集输工艺进行工艺方案优化、设备优选。4)结合前期研究内
8、容对井场计量、自动控制、视频控制等系统进行集中布置5)针对工艺流程特点,完成工艺橇装,实现模块化运行1.3 研究思路1.4 预期成果与关键技术通过本研究,优化储气库地面集输工艺,实现主要工艺设备设施橇装化、模块化设计和建设,缩短建设周期,减少项目投资,提高生产运行可靠性。主要完成:(1)储气库注采气集输系统工艺优化研究报告1份;(2)井场注采气工艺流程图纸1份;(3)井场注采气集输工艺橇装安装图纸1份;(4)申请专利1项。2 盐穴地下储气库现状地下储气库是将从气田采出的天然气重新注入至地下可保存气体的空间而形成的一种人工气田或气藏。地下储气库主要建设在气源或目标市场(天然气用户)附近。2.1
9、建设地下储气库的作用与意义地下储气库储气是当今世界上主要的天然气储存方式,在世界天然气储存设施总容量中,地下储气库的容量在90%以上。储存的天然气主要用于满足用气的季节波动和日波动对供气的要求,保证用气高峰期的用气量,同时也可以作为供气系统发生事故时的应急储备以及国家的战略储备。为了使地下储气库能及时对用气量的变化作出反应,用于调峰的地下储气库通常建在用气负荷中心附近,特别是受管道输气能力限制而供气不足时地下储气库必须建在输气管道的末端附近才能正常发挥作用。其主要作用及意义如下:(1)协调供求关系与调峰。缓解因各类用户对天然气需求量的不同和负荷变化而带来的供气不均衡性。(2)实施战略储备,保证
10、供气的可靠性和连续性。当供气中断时地下储气库可作为补充气源,抽取天然气,保证供气的连续性和提高供气的可靠性。(3)提高输气效率,降低输气成本。地下储气库可使天然气生产系统的操作和输气管网的运行不受天然气消费不均衡性的影响,有助于实现均衡性生产和作业;有助于充分利用输气设施的能力,提高管网的利用系数和输气效率,降低输气成本。(4)影响气价,实现价格套利。供气与用气双方都可从天然气季节性或月差价中实现价格套利,从价格波动中获取可观的利润。供气方:天然气低价时储气不售或增加储气量,待用气高峰、价格上涨时售出;用气方:天然气低价购进储存,待冬季或用气高峰、气价上涨时抽出使用(避免高价购气)或出租储气库
11、。(5)提供应急服务。可对临时用户或长期用户临时增加的需气量提供应急供气服务1。 在作为季节调峰、应急和战略储备方面, 地下储气库较其它调峰方式具有更大的优势。地面储罐储气和管道储气的储气量小, 只适用于城市昼夜或小时调峰用, 建设投资高、安全性低, 应用范围和规模都较小。 地下储气库和LNG储库的投资都比地面储罐小。地下储气库和LNG储库的储气量大, 都可以作为季节调峰、应急和战略储备使用。地下储气库相对于LNG储库储存量大,可以快采、快注,机动性强,外输量相对较大,调峰范围广。地下储气库虽然一次性投资大,但运行费用比LNG储库低, 地下储气库的安全性要远远高于其他几种调峰方式。 在供气调峰
12、方式的选择上,储气罐和输气管道末端具有调节灵活、操作方便的特点, 是目前解决城市燃气昼夜和小时不均衡性的主要方式; 对于城市月高峰用气, 利用城市燃气管网系统、储气罐、输气管道末端和建有LNG 接收站设施共同完成。地下储气库容量大, 安全性高, 特别是含水层储气库和盐穴库储气库在我国分布较广, 适合季节性调峰。2.2 地下储气库的主要类型(1)按地质条件分类按地质条件可将天然气地下储气库分为:枯竭油气藏储气库、含水层储气库、盐穴储气库和废弃矿坑储气库。储气库类型示意图见图2-1,全球储气库类型分布比例见表2-1。油气藏型 含水型 盐穴型 废弃矿型图2-1 储气库类型示意图表2-1 全球储气库类
13、型比例气藏型油藏型水层盐穴废弃矿坑和岩洞型78%5%12%5%0.1%(2)按用途分类2按用途可将天然气地下储气库分为基地型储气库、调峰型储气库、和储气型储气库。基地型储气库主要用来调节和缓解大型消费中心天然气需求量的季节性不均衡性,因此又叫做季节性储气库。这种储气库的容量比较大,按日最大抽气量计,其有效气量可供抽气50100d。调峰型储气库主要用作昼夜、小时等高峰耗气调峰。截至2009年(第24届世界天然气大会),世界共有36个国家和地区建设有630座地储气库,地下储气库总的工作气量为3530108m3,约占全球天然气消费量3108m3的11.7%。与2005年3330108m3的工作气量相
14、比,5年间全球地下储气库工作气量增加了200108m。美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、加拿大、法国仍然是传统的储气库大国,其地下储气库工作气量约占全球地下储气库总工作气量的85%,世界主要地区地下储气库总工作气量分布见图2-2,世界储气库工作气量排前十位的国家储气库类型见表2-1。图2-2 世界各地区储气库工作气量分布表2-2 世界储气库工作气量排前十位的国家国家储气库数量(座)总工作气量(108m3)总数油气藏盐穴含水层美国38930731511106.74俄罗斯22157955.91乌克兰13112318.80德国4615237203.15意大利1111167.55加拿大5243916
15、4.13法国33121191.3荷兰3350乌兹别克斯坦3346哈萨克31342*俄罗斯工作气量中含300亿方的战略储备2.3 盐穴地下储气库2.3.1 盐穴地下储气库特点及建设条件1)盐穴储气库特点盐穴地下储气库是利用地下较厚的盐层或盐采用人工方式在盐层或盐丘中 通过水溶形成洞储存空间来存储天然气,其示意图见图2-3。盐穴储气库具有以下优点:图2-3 盐穴型地下储气库示意图(1)构造完整、夹层少、厚度大、物性好、结构坚实、可在储集构造上建较大的溶腔。(2)非渗透性好。对液态和气态的碳氢物质都可以完好地储存,不易流失。(3)可缩性强、密封性好以及被水溶蚀之后容易开采。(4)产气能力相对较高,注
16、气时间短,垫层气用量少,储气无泄漏,调速快,调峰能力强,能快速完成抽气注气循环,一年中注采循环可达46次,最适合季节调峰。不同类型储气库特征见表2-3。表2-3 不同类型储气库特征类型储存介质储存方法工作原理优越性缺点用途枯竭油气藏原始饱和油气水的孔隙性渗透底层由注入气体把原始液体加压并驱离气体压缩膨胀及液体的可压缩性结合流动特点注入采出。出气量大,可利用油气田原有设施地面处理要求高,垫气量大,部分垫气无法回收。季节调峰与战略储备含水层原始饱和水的孔隙性渗透底层由注入气体把原始液体加压并驱离气体压缩膨胀及液体的可压缩性结合流动特点注入采出。储气量大勘探风险大、垫气不能完全回收。季节调峰与战略储
17、备盐穴利用水溶形成的洞穴气体压缩挤出卤水气体压缩与膨胀工作气量比例高,可完全回收垫气卤水排放处理困难,有可能出现漏气。日、周、季节调峰废矿采矿后形成的洞穴充水后用气体压缩挤出水气体压缩与膨胀工作气量比例高,可完全回收垫气易发生漏气现象,容量小。日、周、季节调峰2)盐穴储气库建设条件盐穴储气库的建设需要具备以下条件:(1)盐穴应建在盐层厚、圈闭整装、无断层、闭合幅度大的沉积构造上。围岩及盐层分布稳定,有良好的储盖组合。盖层要有一定厚度,美国要求盐穴有一个最小盐顶厚度, 一般为91. 4152. 4 m( 300 500 ft )。在这个层段上,要求盐有很好的胶结性,且对上部盐有较好的支撑作用。盐
18、的纯度大于90%。(2)有充足的水源。通常用地下水、湖水、河水、渠水等水源中的新鲜水或微咸水来淋洗盐穴。所需要的水量一般为盐穴体积的710倍。(3)有处理盐卤的方法和途径。一般情况下,处理盐卤的工作是通过对新鲜水以下的盐水层完井的方式来完成。处理区必须与新鲜水区隔绝。对盐层构造来讲, 处理水区可在沉积层之上,也可以在沉积层之下。对盐丘构造来讲,处理水区一般在盐丘的侧面。(4)储气库库址与天然气管线的距离合适。2.3.2 盐穴地下储气库历史国外利用盐穴作为储气的历史最早可 以追溯到20世纪50年代,其后该技术在北美和欧洲得到推广,法国、德国、英国和丹麦等国相继建成盐穴储气库。用盐丘或盐层储藏的技
19、术最初是德国人Erdol在1916年8月获得的专利,这个专利思想最初是在20世纪50年代初期的美国应用,而世界上第一座盐丘或盐层储气库却是于1959年苏联建成的。美国于1961年在密歇根州Marysville首次利用盐穴进行储气,这是一个废弃的盐矿,由密歇根天然气公司完成。该气库自1968年开始供气,采气量82.12104m3/d,注气量是34104m3/d,工作气量为600104m3,压力为7.2MPa。1970年密西西比Eminence盐丘储气库完成,该储气库当时由2个单腔构成,埋藏深度为17372042m,由于上述两个单腔收缩率达到40%啊,2006年时已废弃,运营的其他7个单腔顶面构造
20、深度731m,工作气量为4.25108m3。美国运行的31座盐穴储气库多数于20世纪90年代投入运营,1990年至2000年间投产了17座。31座盐穴储气库顶面构造深度一般为6001300m,运行上限压力为7.224.8MPa。在用气季节高峰期,盐穴地下储气库能够保证采出40%以上的天然气,最大采气量可达180104m3/d。加拿大第一座盐穴储气库建于萨斯喀彻温省(Thoms R L,et al. 2000),于1963年开始运行,该气库埋深1128m,储气空间为5104m3。截至2009年运行的9座盐穴储气库顶面构造深度一般为10001200m,运行上限压力为15.226.7MPa,最大采气
21、量为70104m3/d。法国首座盐穴储气库Tersanne(Thoms R L,et al. 2000)于1970年开始投入使用,气库埋深介于14001500m之间,单腔高度150m,库容量为3.32108m3,运行压力为824MPa,工作气量为2.04108m3。另两座储气库分别建成于1980年、1993年,单腔顶面构造深度分别为1400m、1000m,高度分别为150m、250m,工作气量分别为4.52108m3、2.12108m3。德国与1971年在基尔市附近的Honigsee(Thoms R L,et al. 2000)盐丘上建造了首座盐穴储气库,深度为13071335m。截至2009
22、年运行的23座盐穴储气库顶面构造深度一般为5001500m,运行上限压力为1023.9MPa,最大采气量为215104m3/d。英国于1974年建成了其首座盐穴储气库,由两个单腔构成,工作气量为4.52108m3。其后在1980年建成了第二座,由9个单腔构成,顶面构造深度为1800m,工作气量为3.17108m3。法国燃气公司拥有3座盐穴储气库,分别建于1970年、1980年和1993年,单腔顶面构造深度分别为1400m、1400m和1000m,工作气量分别为2.04108m3、4.52108m3和2.12108m3。另外亚美尼亚、丹麦、波兰分别于1964年、1986年和1997年建成各自的首
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