秦斌(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300452)
海上平臺(tái)外輸天然氣脫水普遍采用三甘醇脫水系統(tǒng),而活性炭濾器是三甘醇脫水系統(tǒng)中的重要設(shè)備?;钚蕴繛V器的濾芯屬一次性吸附型濾芯,需要定期進(jìn)行替換,其采購(gòu)費(fèi)用消耗取決于濾芯的采購(gòu)單價(jià)和更換周期。
三甘醇脫水及再生系統(tǒng)的主要作用是脫除天然氣中的水分,降低其露點(diǎn),保證天然氣海管的正常輸送。
經(jīng)過(guò)除雜后的濕天然氣進(jìn)入到三甘醇脫水塔下部,與自上而下的貧甘醇接觸實(shí)現(xiàn)脫水。貧甘醇吸收天然氣中的水分后變?yōu)楦桓蚀?,富甘醇?jīng)過(guò)換熱后進(jìn)入閃蒸罐,在閃蒸罐中閃蒸出部分輕烴。閃蒸后的富甘醇需先經(jīng)過(guò)顆粒濾器除去顆粒雜質(zhì),然后進(jìn)入活性炭濾器?;钚蕴繛V器的作用是濾掉富TEG溶液[1]中的氧化物,分解產(chǎn)物,井口脂肪酸防蝕劑和重?zé)N類(lèi),凈化TEG溶液,減少發(fā)泡,從而降低三甘醇的消耗量,確保其脫水效果。然后,富甘醇經(jīng)過(guò)換熱進(jìn)入再沸器被加熱到190 ℃,甘醇中的水和極少量殘余輕烴被蒸發(fā)排出,得以再生后的貧甘醇再次循環(huán)利用。三甘醇脫水及再生系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如圖1所示。
油氣田供氣方向包括天然氣終端、渤海某油田群透平用氣。三甘醇脫水和再生系統(tǒng)目前滿負(fù)荷運(yùn)行,造成活性炭濾芯更換周期較短。同時(shí),為保證脫水效果,降低輕烴類(lèi)物質(zhì)對(duì)再生貧液的影響,還需要對(duì)脫水塔和閃蒸罐要加密收油,也增加了三甘醇的消耗。
圖1 三甘醇脫水及再生系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
活性炭濾器的濾芯采購(gòu)單價(jià)為3 500元/臺(tái),當(dāng)前的更換周期為30 d/次。由此計(jì)算每年濾芯采購(gòu)費(fèi)用為42 000元。
為降低三甘醇及活性炭濾芯的消耗,油氣田從以下兩個(gè)方向著手解決。
目前,油氣田氣井高峰產(chǎn)液16.8 m3/d。通過(guò)測(cè)試證明,其生產(chǎn)出的液烴和雜質(zhì)對(duì)活性炭濾芯的更換周期影響較大。為消除這方面的影響,油氣田實(shí)施了氣井計(jì)量分離器油相連通至氣海管的流程改造。
圖2 氣井計(jì)量分離器液烴下氣海管流程
如圖2所示,通過(guò)將氣井計(jì)量分離器油相連接至氣海管,充分利用液烴與水分層明顯的特性,且在氣井計(jì)量分離器混合相沉降分離一次后在油相中再次沉降分離,現(xiàn)場(chǎng)看樣后再將液烴轉(zhuǎn)輸至氣海管,由于該海管本身設(shè)計(jì)有輸送液烴的功能,且海管入口持續(xù)注入乙二醇防凍,海管輸送未受影響。此舉不僅能夠保證只將不含水的純液烴排放到氣海管,同時(shí)減少了三甘醇脫水及再生系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),減少了進(jìn)入濾芯的液烴及其他井口產(chǎn)出物的量,從而將濾芯更換周期由1個(gè)月延長(zhǎng)至45 d。
活性炭濾器的濾芯屬一次性吸附型濾芯,需要定期進(jìn)行替換。其結(jié)構(gòu)包括外部的不銹鋼濾芯外殼和內(nèi)部的活性炭過(guò)濾包。過(guò)濾包是一個(gè)比較細(xì)密的棉布包裹,其將活性炭限制密封的棉布包裹里,避免活性炭炭粒損失。三甘醇富液可穿過(guò)該過(guò)濾包,其中的烴類(lèi)物質(zhì)等被吸附在過(guò)濾包內(nèi)部。活性炭濾芯結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。
圖3 活性炭濾芯結(jié)構(gòu)圖
濾芯外殼的壓蓋是用鉚釘固定的,只需將壓蓋拆卸下來(lái)即可看到活性炭濾包。對(duì)此,油氣田在不損壞其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的前提下,將濾芯進(jìn)行拆解,用小螺栓替代拆卸來(lái)的鉚釘,實(shí)現(xiàn)了濾芯外殼的重復(fù)利用。
濾芯內(nèi)的濾包是用細(xì)繩捆扎的,將細(xì)繩解開(kāi)后即可將里面不再有吸附作用的濾料傾倒出來(lái),裝填新的濾料。裝填完畢后,捆扎好濾包,上好壓蓋就實(shí)現(xiàn)了濾芯的重復(fù)利用?;钚蕴繛V器濾芯結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。
濾芯外殼的重復(fù)利用可降低費(fèi)用約1 000元/臺(tái)。為進(jìn)一步降低成本,油氣田按照原活性炭濾料的技術(shù)指標(biāo),通過(guò)重新采購(gòu)了兩批次(每次25 kg)的濾料進(jìn)行先導(dǎo)性試驗(yàn)。第一批次的濾料粒度較小,存在從濾包中流出的情況,第二批次選擇了較大粒徑的濾料,滿足使用需求。其碘值[2]、亞甲基藍(lán)[3]參數(shù)與原產(chǎn)品接近,灰分[4]好于原產(chǎn)品。
圖4 活性炭濾器濾芯結(jié)構(gòu)圖
通過(guò)對(duì)濾料的優(yōu)選,濾料的采購(gòu)費(fèi)用由2 500元/25 kg下降至700元/25 kg。整體核算,單個(gè)濾芯的制作成本不足700元/臺(tái)??紤]到此項(xiàng)目所增加的人工時(shí)、物料損耗等,單個(gè)濾芯制作成本低于1 000元/臺(tái)。
活性炭濾芯吸附能力下降的主要指標(biāo)是濾器出口樣品的氣泡破裂速度下降,接近濾器入口樣品的氣泡破裂速度。油氣田對(duì)重新組裝好的濾芯進(jìn)行測(cè)試,濾芯使用時(shí)間為48 d,使用效果與原裝濾芯相當(dāng)。新裝和接近失效時(shí)濾器進(jìn)出口取樣氣泡破裂速度如圖5所示。
圖5 新裝和接近失效時(shí)濾器進(jìn)出口取樣氣泡破裂速度
通過(guò)利用氣井計(jì)量分離器進(jìn)行液烴油水分離并將其排放至氣海管,降低了對(duì)三甘醇系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),延長(zhǎng)了活性炭濾芯更換周期;通過(guò)對(duì)濾芯進(jìn)行利舊,同時(shí)優(yōu)選供應(yīng)商?;钚蕴繛V芯的年采購(gòu)費(fèi)用由42 000元/年降至8 000元/年,實(shí)現(xiàn)效益34 000元/年。