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      油田老區(qū)塊增壓點(diǎn)改造一體化橇裝裝置研制

      2013-10-23 07:34:56周元甲郭亞紅楊建東
      天然氣與石油 2013年4期
      關(guān)鍵詞:輸油泵導(dǎo)熱油加熱器

      周元甲 郭亞紅 楊建東 王 勇

      西安長慶科技工程有限責(zé)任公司,陜西 西安 710018

      0 前言

      隨著油田開發(fā),部分油田區(qū)塊先后進(jìn)入開發(fā)的中后期,采出原油具有劣質(zhì)化、高含水、伴生氣少等特點(diǎn)。目前長慶油田老區(qū)塊主要集中在隴東地區(qū)的馬嶺油田、華池油田,陜北地區(qū)的靖安油田和安塞油田等。這些區(qū)塊原油的綜合含水已達(dá)70%以上,部分區(qū)塊已接近甚至超過90%,隨著油田含水增加,原油劣質(zhì)化加劇,采油能耗隨之大幅增長,因此對油田老區(qū)塊地面系統(tǒng)改造迫在眉睫。

      1 油田老區(qū)塊增壓點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)狀

      增壓點(diǎn)主要存在問題:

      a)生產(chǎn)設(shè)備多,主要生產(chǎn)設(shè)備有:總機(jī)關(guān)、收球裝置、加熱爐、分離緩沖罐、事故油箱、輸油泵、循環(huán)泵、污油箱、水箱等。這些設(shè)備布置分散,占地面積大,操作維護(hù)不便。

      b)自動(dòng)化程度低,目前站內(nèi)設(shè)備操作及生產(chǎn)流程切換基本依靠人工完成,需要員工有較強(qiáng)的責(zé)任心和熟練的操作技術(shù),如果操作稍有不當(dāng)就可能影響生產(chǎn)甚至引發(fā)安全事故。

      c)人工成本高,目前增壓點(diǎn)需要配置5名現(xiàn)場操作員工,增加了企業(yè)人工勞動(dòng)成本支出。

      d)能耗大、污染重,油田老區(qū)塊采出原油中伴生氣少,無法利用自身伴生氣對原油進(jìn)行加熱,如果周圍沒有天然氣供給源,那么只能依靠煤作為燃料對原油加熱,煤的采購及運(yùn)輸成本高,燃燒熱效率低且燃燒后產(chǎn)生有毒有害氣體,造成成本增加、資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

      2 解決方案

      針對油田老區(qū)塊增壓點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)狀,在改造中需要著手解決三個(gè)問題:

      a)將設(shè)備小型化、集成化、橇裝化,降低成本、節(jié)約用地,滿足生產(chǎn)需要。

      b)利用電能代替煤炭作為燃料,對原油進(jìn)行加熱。

      c)實(shí)現(xiàn)集成裝置遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制,現(xiàn)場無人值守。

      初步設(shè)想裝置主要由加熱、緩沖、增壓、控制四部分組成。將這四部分橇裝化,形成一個(gè)占地面積小、自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)運(yùn)行成本低、滿足油田老區(qū)塊增壓點(diǎn)生產(chǎn)需要的一體化橇裝裝置[1]。

      在生產(chǎn)流程設(shè)置上,我們參考現(xiàn)有增壓點(diǎn)主要生產(chǎn)流程,確定裝置生產(chǎn)流程為:第1套,加熱→緩沖→增壓→外輸至下一級站;第2套,緩沖→增壓→外輸至下一級站;第3套,利用自壓直接外輸至下一級站。

      第1套流程主要在秋冬季氣溫低原油較黏稠情況下使用;第2套流程主要在春夏季氣溫較高原油流動(dòng)性好情況下使用;第3套流程為裝置發(fā)生故障或檢修時(shí)使用。

      加熱部分的設(shè)備為導(dǎo)熱油電加熱器,考慮到原油具有腐蝕性且加熱時(shí)易產(chǎn)生結(jié)垢、結(jié)焦,影響設(shè)備使用功能。因此采用間接加熱方式,避免原油直接與加熱元件接觸。在加熱載體選擇上,由于導(dǎo)熱油具有加熱溫度高、性能穩(wěn)定、損耗小等優(yōu)點(diǎn),所以選用導(dǎo)熱油作為電加熱器的加熱載體。

      緩沖部分的設(shè)備采用密閉緩沖罐,該設(shè)備主要是對原油進(jìn)行緩沖,沉降原油的泥沙等雜質(zhì),避免外輸時(shí)雜質(zhì)對輸油泵的損害,同時(shí)滿足輸油泵進(jìn)口端對輸送介質(zhì)壓力的要求[2]。

      增壓部分的設(shè)備選用多級離心輸油泵,該泵高效、節(jié)能、購置成本低,針對油田老區(qū)塊采出原油含水高、伴生氣少等特點(diǎn),使用該型式輸油泵既經(jīng)濟(jì)又高效[3-4]。

      控制部分要求對裝置內(nèi)原油的壓力、溫度等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測和控制,可以遠(yuǎn)程啟停集成裝置和生產(chǎn)流程切換,實(shí)現(xiàn)無人值守,降低勞動(dòng)成本。

      3 裝置主要設(shè)計(jì)參數(shù)核算

      以長慶胡尖山油田某增壓點(diǎn)作為研究一體化橇裝裝置的實(shí)驗(yàn)站,該站的生產(chǎn)現(xiàn)狀見表1。

      表1 增壓點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)狀

      3.1 確定密閉緩沖罐容積

      結(jié)合長慶油田緩沖罐現(xiàn)場使用經(jīng)驗(yàn),確定緩沖時(shí)間為25~30min,正常液面控制在罐體直徑2/3處[5],見圖1。

      假定緩沖罐整個(gè)容積為1份,根據(jù)圖1,計(jì)算得出有效容積約為0.67份。

      圖1 緩沖罐有效容積

      按照增壓點(diǎn)日產(chǎn)液量158m3計(jì)算得出緩沖罐需要有效容積為3.3m3,那么緩沖罐實(shí)際所需容積為

      3.2 多級離心輸油泵選型

      3.2.1 輸油泵軸功率計(jì)算

      式中:P為輸油泵軸功率,kW;qv為輸送溫度下泵的排量,m3/s;ρ為輸送溫度下原油密度,kg/m3;H為輸油泵排量為qv時(shí)的揚(yáng)程,m;η為輸送溫度下泵的排量為qv時(shí)的輸油泵效率。

      通過計(jì)算得出P=7.6 kW。

      3.2.2 輸油泵電機(jī)功率計(jì)算

      式中:N為輸油泵電機(jī)功率,kW;P為輸油泵軸功率,kW;ηe為傳動(dòng)系數(shù);k為電機(jī)額定功率安全系數(shù)。

      通過計(jì)算得出N=9.0 kW。

      根據(jù)上述計(jì)算數(shù)據(jù)結(jié)合泵生產(chǎn)廠家提供產(chǎn)品樣本,確定選用的多級離心輸油泵型號為:FDYD10-40×6,具體參數(shù)見表2。

      表2 多級離心輸油泵主要參數(shù)

      3.3 電加熱器熱負(fù)荷計(jì)算

      式中:P為電加熱器熱負(fù)荷,W;qm為進(jìn)入加熱設(shè)備的介質(zhì)流量,kg/s;C為加熱介質(zhì)的比熱容,J/kg·℃;ΔT為加熱后溫度與初始溫度之差,℃;η為安全系數(shù);k為經(jīng)驗(yàn)值;Q為熱損失系數(shù)。

      通過計(jì)算得出P=177.6×103W。

      3.4 控制系統(tǒng)監(jiān)測的參數(shù)

      控制系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)裝置遠(yuǎn)程啟停操作,監(jiān)測并控制裝置的溫度、壓力、液位等工作參數(shù)。

      3.4.1 裝置進(jìn)口端溫度、壓力監(jiān)測

      在裝置進(jìn)口端管線上安裝壓力變送器,監(jiān)測原油進(jìn)入裝置前的溫度及壓力。

      3.4.2 導(dǎo)熱油電加熱器溫度、液位監(jiān)測

      電加熱器筒體上安裝K型熱電偶監(jiān)測導(dǎo)熱油溫度;電加熱元件上安裝K型熱電偶監(jiān)測電加熱元件工作時(shí)的溫度;電加熱器出口端管線上安裝溫度變送器監(jiān)測原油被加熱后的溫度;電加熱器的膨脹槽上安裝防爆電熱液位計(jì)監(jiān)測導(dǎo)熱油液位。

      3.4.3 緩沖罐液位監(jiān)測

      緩沖罐安裝防爆電熱液位計(jì),實(shí)時(shí)監(jiān)測緩沖罐液位,并為輸油泵變頻控制提供信號。

      3.4.4 輸油泵變頻控制

      輸油泵電機(jī)安裝變頻控制器,使得輸油泵可根據(jù)緩沖罐液位測量信號實(shí)現(xiàn)啟停和連續(xù)輸油等功能[6]。

      3.4.5 輸油泵進(jìn)出口壓力監(jiān)測

      輸油泵進(jìn)、出口管線安裝壓力變送器,監(jiān)測輸油泵前后壓力狀況。

      3.4.6 裝置流程切換

      2臺輸油泵進(jìn)口前端裝有電動(dòng)三通球閥,通過電磁控制閥實(shí)現(xiàn)2臺泵外輸流程切換。

      4 一體化橇裝裝置結(jié)構(gòu)

      將導(dǎo)熱油電加熱器、密閉緩沖罐、外輸泵等設(shè)備合理地布置在橇座上面,通過管線、閥門連接后,配套遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),形成一體化橇裝裝置。該裝置現(xiàn)已在長慶胡尖山油田增壓點(diǎn)上使用,通過一段時(shí)間觀察,裝置運(yùn)行平穩(wěn),實(shí)時(shí)監(jiān)控效果良好,性能優(yōu)越[7]。一體化橇裝裝置見圖2。

      圖2 一體化橇裝裝置現(xiàn)場應(yīng)用

      5 結(jié)論

      通過分析長慶油田老區(qū)塊增壓點(diǎn)生產(chǎn)現(xiàn)狀和存在問題,提出了針對性的解決方案。以長慶油田采油六廠胡尖山油田增壓點(diǎn)為改造試驗(yàn)站,通過核算裝置主要設(shè)計(jì)參數(shù),建立三維模型,提出了一體化橇裝裝置的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)。該裝置的成功投運(yùn),將增壓點(diǎn)的改造周期由原來25 d縮短到現(xiàn)在10 d左右,降低了改造成本。同時(shí),裝置的智能化控制,滿足了油田數(shù)字化管理要求。目前,裝置生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)、各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期要求,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      [1]何茂林,郭亞紅,王文武,等.橇裝增壓集成裝置的研究、應(yīng)用與展望[J].石油工程建設(shè),2010,36(1):131-133.He Maolin,Guo Yahong,Wang Wenwu,et al.Research,Application and Prospect of Skid Mounted Supercharging Integrated Equipment[J].Petroleum Engineering Construction,2010, 36(1):131-133.

      [2]田新民,李成紅,王 喆.油氣分離緩沖罐的改進(jìn)[J].中國設(shè)備工程,2011,27(11):51-52.Tian Xinm in,Li Chenghong,Wang Zhe.Improvement of Oil and Gas Separation Buffer Tank [J].China Plant Engineering,2011,27(11):51-52.

      [3]GB 50350-2005,油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范[S].GB 50350-2005,Code for Design of Oil-Gas Gathering and Transportation Systems[S].

      [4]張國釗,李鐵軍.原油離心泵性能曲線的換算[J].天然氣與石油,2011,29(6):4-6.Zhang Guozhao,Li Tiejun.Conversion of Performance Curves of Centrifugal Crude Oil Pump[J].Natural Gasand Oil, 2011,29(6):4-6.

      [5]苗承武,江士昂,程祖亮,等.油田油氣集輸設(shè)計(jì)手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1995.34-36.M iao Chengwu,Jiang Shiang,Cheng Zuliang,et al.Oilfield Gathering and Transportation System Design Manual[M].Beijing:Petroleum Industry Press, 1995.34-36.

      [6]于維國.變頻技術(shù)在離心泵節(jié)能中的應(yīng)用[J].科技與企業(yè),2012,20(14):295.Yu W eiguo.The Application of Frequency Conversion Technology in Centrifugal Pump’s Energy Saving [J].Technology and Enterprise, 2012,20(14):295.

      [7]王 勇,王文武,郭亞紅.蘇里格氣田凝析油穩(wěn)定工藝及橇裝化研究[J].天然氣與石油,2010,28(6):49-51.Wang Yong,WangWenwu,Guo Yahong.Research on Condensate Oil Stabilization Process and Skid-Mounted Equipment in Sulige Gas Field[J].Natural Gasand Oil, 2010,28(6):49-51.

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