毕业设计(论文)马宁油田马宁甲联合站工艺设计.doc
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1、封面马宁油田马宁甲联合站工艺设计摘要:该联合站拟建于陕西省靖边县天赐湾乡境内。联合站可在一块大约是300m200m的区域上优先征用。站址周围无大型企事业单位及大型建(构)筑物,距离矿场油库38公里。该地区地势较平坦开阔,土质为黄土。 本论文进行了马宁甲联合站工艺设计。根据马宁油田的原油物性、天然气物性、气象、水文资料及联合站地形特征,建立一座联合站,使该区块油气集中处理,生产合格的原油、干气、液化气、轻烃。 在设计中,我们首先了解了联合站最基本的生产过程:站外来油经三相分离器、加热炉、稳定塔、增压泵、电脱水器、外输泵、计量等流程后,外输至矿场油库。而后,依据任务书所给数据进行基本参数计算,进而
2、完成站内主要设备数量确定、选型及校核,和管线站内总平面布置。绘制了工艺流程图、平面布置图和阀组间安装图。 进行设计时,由于原油油气比低,采用密闭输送流程,用以减少油气损耗。考虑原油含水量高,采用加热流程和两段脱水工艺。并在原油外输时,对其加热,使其达到外输温度要求。在设计中,考虑到停电和泄露等事故突发性,设计了正常流程和事故流程,来满足油田生产的正常进行。整个联合站设计以油气集输系统为中心,其他辅助系统互相结合,协调发展,使生产正常进行。关键词:联合站;油气集输;原油稳定The Design of Ma Ningjia Central Treating Station In MaNing Oi
3、l Field Abstract: The Central Treating Station of Ma Ningjia will be built on an approximately 300m200m area, Shaanxi Province, about 38 kilometers from the nearest oil depot. This loess area is open and relatively flat, and there are no large-scale enterprises and large-scale buildings (structures)
4、 around. This thesis is on the technological design of Ma Ningjia central treating station in Ma Ning oil field. According to the crude oils and the natural gass physical properties, and the meteorological phenomenon, hydrological data and the topography of the station, to build a central treating s
5、tation to ensure the centralized processing of the associated gas and the production of qualified crude oil, net gas, liquefied natural gas, and light hydrocarbon. In the design, the most essential process of production should be known first. The oil from outside would be transported into the field
6、depot of the mine after having passed through the three-phase separator, the heating furnace, the electrical dehydrator, the booster pump, the stabilization column, out-transportation technological and the measurement in turns. The basic calculations of the parameters should be done on the basis of
7、the job specification. The next is to decide the quantity and types of the major equipment, and calibrate them. The plane layout of the station would be finished, and the flow chart, layout diagram and the values installation diagram as well as be drawn. In the design, because oil-gas ratio is low,
8、it is necessary to make the oil and gas flow in the tight line pumping system to decrease the waste of the oil. Considering high water content of crude oil, it adopts the heating process and two-stage dehydration process, and in the transportation, the crude oil is heated to meet the temperature req
9、uiremet. Taking into account the power failure and leak incidents, it designs the normal procedures and accident procedures to meet the oil fields normal production. The oil-gas gathering and transportation process system, the center of the entire station, works in coordination with other subsidiary
10、 systems to ensure the normalization of production. Key words: Central treating station; Oil-gas gathering and transportation; Crude stabilization目 录1 绪论11.1 联合站设计的目的和意义11.2 国内外研究现状21.3 研究目标和研究内容61.3.1 研究目标61.3.2 研究的主要内容71.4 研究方案72 联合站设计说明书92.1 概述92.1.1 简介92.1.2 联合站工艺系统概述102.2 设计基础数据112.2.1 设计规模和依据1
11、12.2.2 站址布置132.3 流程及流程说明152.3.1 工艺流程设计原则和要求152.3.2 本联合站的工艺流程162.4 设备及其布置安装172.4.1 进站阀组的布置172.4.2 油气水三相分离器的布置安装172.4.3 泵房的布置安装172.4.4 电脱水器的布置安装182.4.5 锅炉房的安装说明182.5 管线的安装说明193 联合站艺计算203.1 基础数据计算203.1.1 设计规模203.1.2 天然气处理能力203.1.3 污水处理能力203.2 油气物性计算203.2.1 原油物性参数计算203.2.2 天然气的物性参数223.2.3 气液相进站流量计算233.3
12、 主要设备的选型计算243.3.1 三相分离器的选取与校核243.3.2 缓冲罐的选取与计算283.3.3 电脱水器的选取与校核283.3.4 加热炉的选取与计算303.3.5 罐的选取与计算313.4 站内工艺管线的选取及水力、热力的计算323.4.1 进站阀到三相分离器汇管计算与选取323.4.2 三相分离器到缓冲罐管线计算与选取353.4.3 缓冲罐到中间增压泵到电脱水器间的管线计算与选取373.4.4 电脱水器到加热炉之间管线的计算与选取403.4.5 加热炉到稳定区之间管线的计算与选取413.4.6 原油稳定塔到净化油罐之间管线的计算与选取433.4.7 净化油罐到加热炉之间管线的计
13、算与选取433.4.8 加热炉到外输泵之间管线的计算与选取443.4.9 事故管线的计算453.4.10 站内污水管线管径的确定483.4.11 站内天然气管径的计算503.4.12 进站阀组间的计算513.4.13 原油外输部分的计算523.5 泵的选型计算543.5.1 中间增压泵(循环泵)的选取553.5.2 外输泵的选取563.5.3 事故泵的选取57结 论58参考文献59致 谢601 绪论1.1 联合站设计的目的和意义联合站设计是油气集输工艺设计的重要组成部分,对他的要求是使其最大限度的满足油田开发和油气开采的要求,做到技术先进、经济合理,生产安全可靠,保证为国家生产符合数量和质量的
14、油田产品。油田联合站的主要作用是接收各转油站来油,对油气水进行分离、净化、加热,将处理合格后的的原油、净化污水、净化天然气向下一级油库输送。所以联合站工艺流程的每一步都关系到是否能有效的利用石油资源、提高能源的开发率和利用率,使联合站能够安全高效的运行。联合站的研究具有重大的现实意义和应用前景。根据联合站的功能和规模,搞好优化设计,不断提高联合站设计水平、争取达到开发方案的优化、油田总体布局优化、工艺流程优化、自动控制系统优化、联合站总图优化、配套系统优化,以合理有效的利用石油能源,提高能源的开发率和利用率,使联合站能够安全高效的生产。 联合站是油田油气集输过程中的重要生产环节,是集油气分离、
15、原油脱水、原油计量、稳定外输、油田注水、污水处理、消防即热力系统等为一体的综合生产过程。功能是:将分散在油田各处的油井产物加以收集;分离成原油、伴生天然气和采出水;进行必要的净化、加工处理、使之成为油田商品、以及这些商品的储存和外输。同时油气集输系统还为油藏工程提供油藏动态的基础信息,如:各油井汽水产量、汽油比、气液比、井油压和回压、井流温度等参数及随生产延续各种参数的变化情况等,使油藏工作者能加深对油藏的认识,适时调整油田开发设计和各油井的生产制度。因而气油集输系统不但将油井生产的原料集中、加工成油田产品,而且还为不断加深对油藏的认识、适时调整油藏开发设计方案、正确经济地开发油藏提供科学依据
16、1。在石油的开采、储运等生产过程中,动态监测是生产管理的重要工作内容,也是保证油田正常、安全、经济运行的重要手段,在西方发达国家自动化数据采集与控制(SCADA)已经成为生产的配套设施。动态监测的主要内容包括泄漏监测、压力超高保护、温度异常、含水超标等。油田被称为“没有围墙的工厂”,油井、集输站、联合站星罗棋布,偏远分散,而石油的整个生产流程又通过管道连接起来,成为一个压力系统,可谓牵一发而动全身,特别是泄漏事故时有发生,给油田造成巨大的经济损失和环境污染。因此,实现油田生产系统的动态监测,对于及时发现泄漏等故障、优化生产运行参数、减少盗油犯罪案件的发生、提高油田的现代化管理水平等具有重要的意
17、义。 本课题的研究目的:选择此课题的目的在于可以多了解一些关于联合站建设方面的知识,通过对联合站建设内容的研究,使我更加了解联合站在油田地面建设中的重要作用,特别是对油气水的三相分离、原油脱水、轻烃回收以及联合站的节能降耗等方面知识得到比较清楚的认识。这也是将四年来所学的知识进行一个系统综合的机会,对于专业知识的理解和消化都有极大的帮助。1.2 国内外研究现状国外对高含水期和特高含水期油田采用的方法和措施:在高含水油田(区块)建立独立的预脱水系统,由大站集中脱水改为在井场分散脱水;在转油站和大站推广使用适用于高含水期油田原油预处理新流程。为此,原苏联各高含水期油田相继研制出了一些矿场原油预处理
18、新流程。全苏石油集输与预处理科学研究所研制出并在各油田推广使用一中新流程,用于高含水期油田的转油站预脱地层水,并使脱出的污水达到回注地层的标准。该流程的技术特点是利用气浮选净化污水的原理,把分离器中分离出的一部分天然气不断地、均匀地引入到排往污水接收罐的管线中,污水和气泡在管线中一起流动时携带污水中悬浮的油滴浮到管道的上部,油滴相互聚结,进入污水接收罐后很快分离。采用该技术后,污水的沉降时间减少了50%60%,及污水在沉降罐中的停留时间不超过1520min;净化水剩余含油量为59mg/L,悬浮固体含量79mg/L;所需的沉降装置数量相应减少,而污水处理量却大大增加。在处理高含水原油的同时收回破
19、乳剂的流程:根据研究结果,可用不含破乳剂的水冲洗脱水原油,将原油中所含破乳剂冲洗到污水中,然后用气浮的方法将破乳剂萃取出来重新加以利用。在实际调查和理论研究的基础上,该局1989年在科图尔-捷别油田推广使用了一中可以回收破乳剂的热化学原油预处理流程。流程的工作原理如下:由加药装置添加破乳剂后的油水乳状液经泵送入加热炉,加热的乳状液进入沉降罐,从沉降罐中排出的含破乳剂的污水进入压力气浮装置,预脱水后的原油在进入沉降罐深度脱水之前,有专门的管线添加新鲜水(淡水)冲洗原油中的破乳剂,含破乳剂的污水汇入污水管线流入压力气浮装置,气浮装置中萃取出的破乳剂(含水部分)重新送入加药装置,净化后的污水排入注水
20、系统。整个萃取污水中和原油中破乳剂浓缩物的过程在这样一个封闭循环中进行。该油田使用以上流程后,在保证原油预处理质量同时,大幅度地减少了破乳剂的投加剂量;提高了破乳剂的利用率;降低了原油处理的费用。为提高原油破乳处理的效率,脱除地层水并实现原有深度脱水,鞑靼石油科学研究所与全苏石油热采工艺研究所和卡腊然巴斯石油热采经济联合体的专家们共同研制并推广使用了一种新工艺流程,解决了卡腊然巴斯油田的高粘原油的预脱水、原有深度处理和除砂问题。国内胜利油田高含水期集输系统配套工艺技术的主要攻关目标是:通过采用高效油气水砂思想分离装置,在进站不加热的条件下达到分离后原油含水20%,污水含油500mg/L;应用高
21、含水原油预分离水旋流器进行不加热预分离,处理后原油含水率80%,污水含油1000mg/L。达到降低高含水原油加热费用,节约能耗,提高效率的目的。采用污水除油水力旋流对含油污水常温除油,简化污水除油工艺,提高除油效率。旋流器进口污水含油1000mg/L时,出口污水含油50mg/L。采用旋液环流式高含水原油除砂期对高含水原油进行除砂,除砂率在80%以上。研制油井两相分离变压控制计量装置,对现用的玻璃管量油分离器进行改造,提高精度和自动化水平2。改造后,在采出液含水90%条件下,计量精度为:油10%,水5%,气10%。结合油田采出水处理后回注地层,处理后水质要求高的特点,水处理采用一级除油,二级过滤
22、的工艺技术,采用了改性纤维球过滤器、重力式粗粒化斜管除油、衬塑铝合金复合管道和玻璃钢管道等新工艺、新设备、新材料,同时在各阶段投加缓蚀剂、混凝剂和杀菌剂等药品。 在污水处理系统中采用的改性纤维球过滤技术,主要以改性纤维球为滤料,利用改性纤维球亲油疏水、亲水疏油的双重性,以达到截污能力强、便于反冲洗的目的,与传统过滤器相比工作效率显著提高。药剂的投加和工艺设计紧密结合,充分保证药剂反应所需的水力条件,在提高药剂效果的同时减少了投药量。使杀菌、絮凝、助凝、缓蚀及阻垢等药剂的投加更加合理有效。处理后污水均用作注水用水。出水水质标准按长庆油田污水回注指标控制标准(修订)渗透率为0.01 m2的类标准控
23、制。污水处理及回注工艺的成功应用,既解决了污水出路,保护了环境,又节省了水资源,使得油田生产废水得到有效利用,取得了较好的经济效益和社会效益3。采用科学新技术、借鉴其他各油田成功经验,今后集输技术主要向以下方向发展:原油集输处理系统工艺简化、流程缩短、能耗低的方向发展。随着高效三相分离器的成功应用, 取消电脱水器不仅成为可能, 而且在部分联合站已经实现, 今后推进工艺流程简化、缩短, 从而降低集输处理能耗是油田在高含水期面临且必须解决的问题之一。防腐技术、除防垢技术及管线泄漏报警定位的技术应用将被大力推广。随着高含水期的到来, 管线腐蚀结垢问题将是困扰和制约油田今后发展的重要因素之一, 防腐技
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