新庄湾联合站工艺设计(说明书、计算书)(共67页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘 要新庄湾联合站位于甘肃省境内某干道一侧,该联合站拟建于一块大约是600m400m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53公里。该地区地势较平坦开阔,土质为黄土。站外来油经三相分离器、加热炉、油气分离器、电脱水器、稳定塔等首先进行油、气、水的分离,再经外输泵和计量间等向外输送。站内气体直接送往气体处理厂进行处理。站内划分为油罐区,污水处理区,工艺区,配电区,消防区,辅助生产区,设计时设计了有泵流程,同时也考虑了停电流程,即使故流程。根据任务书所给该站的处理量和各种设计参数,首先初步选择了各工艺段设备,接着确定了总平面布置和联合站
2、的工艺流程。完成了站内的水力、热力计算以及三相分离器、油气分离器、电脱水器、加热炉的选型和校核,并进行了罐区计算,选取了浮顶油罐;接下来绘制了联合站平面布置图,联合站工艺流程图;之后又进行了站内管线的选取,以及外输泵和脱水泵的选取。最后设计并画了阀组间安装图。关键词:联合站;油气分离;工艺流程;平面布置;泵房安装AbstractThe Central Treating Station of Xin Zhuangwan is located in Bay Village in Gansu Province, a main road side, the Central Treating Stati
3、on on a proposed approximately 600m 400m area on a priority acquisition. Around the site to non-large-scale enterprises and large-scale building (structure) building materials, oil depot 53 kilometers from the mine. Relatively flat topography of the area open, for the loess soil. The central treatin
4、g station treats well stream. Its main task is oil, gas and water separation. Gas, crude oil and water mixture flow into the central treating station. First, it goes into three phase separators, then goes through fluid jacket heaters, Two phase separators, electronic dehydrators, stabilization tower
5、 ,at last treated crude oil is pumped to the mineral terminal.According to the mandate given by the book about treatment capacity and a variety of design parameters, the initial choice between the first paragraphs of various process equipment, and then identified the general layout and the joint sta
6、tion process. Meanwhile, the completion of the joint station general layout diagram and flow chart of a joint station, designed and painted a valve between the installation diagram. Key words: Central Treating Station; oil and gas separation; process; plan layout; Pumping Station Installation 专心-专注-
7、专业目 录第一章 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
8、、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、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
9、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
10、,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
11、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,
12、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
13、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
14、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
15、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
16、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、
17、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, 防腐技术、除防垢技术、管线泄漏报警定位是今后面临的重要技术课题。地面水驱及聚合物驱两套系统将向着“有分有合、分合结合”的方向发展。随着三次采油技术的应用, 如何解决随之而来的集输处理问题也是今后面临的重要技术课题。集输处理系统将向着数值模拟化及自动化方向发展。为了提高油田生产管理和运行管理效率, 降低管理成本, 提高管理水平, 数字化、自动化油田建设是油田今后的发展方向4。美国海湾石
18、油公司于1954年10月,建成世界上第一套自动监控输送系统(Ledge Automatic Control Transmission system,简称LACT)装置,解决了原油的自动收集、处理、计量和输送问题,到1967年底,美国陆地石油公司己有75%的原油采用LACT装置。在LACT应用的同时,一些原油处理站出现了以闭环控制为特点的就地自动化控制系统。从六十年代末期以后,计算机及PLC技术已开始应用于油田联合站内的部分生产系统中,但此时联合站集输系统还是处于简单常规仪表控制时期。随着集输工艺上计量站的形成和中心处理站(简称联合站)的产生,集散控制系统(Distribute Control
19、System,简称DCS)开始应用于联合站集输系统中代替常规仪表。进入九十年代,DCS的功能越来越强,工作也越来越可靠。如HONEYWELL公司的TDC3000系统、FISHER-ROSEMOUNT公司的PROVOX系统等数十个厂商的DCS都在油气处理站有所应用。随着通信技术的发展,SCADA ( Supervisory Control And DataAcquisition)即监控与数据采集系统越来越多地应用于油田生产控制与管理中。 SCADA系统与在油气开采中的处理设备上的检测仪表和控制设备直接相连接。这样连接能够实时和不断地获取检测仪表所检测到的运行信息。SCADA系统还可以主要是面向操
20、作人员的需要,也可以是多用途的,提供操作、计算、管理和经营等功能。进入90年代以来,一场拉动自动化仪器仪表工业“革命”和仪器仪表产品全面更新换代的技术在国际、国内引起人们广泛的注意和高度重视,其发展的势头已成为世界范围内的自动化技术发展的热点,这就是被产业界人士称为“自动化仪表与控制系统的一次具有深远影响的重大变革”的现场总线技术以及基于现场总线的工业过程智能自动化仪表和基于现场总线的开放自动化系统。在此基础上进一步发展,构成了新一代的自动化仪表与控制系统先进体系,向更高层次的“综合自动化”推进,实现“综合自动化”是当代自动化技术发展的方向5。现场总线智能仪表及其基于现场总线的开放自动化系统将
21、成为实现综合自动化最有效的装备。现场总线控制系统(FCS)的核心是现场总线技术。现场总线技术是计算机技术、通讯技术和控制技术的综合与集成,是过程控制技术、自动化仪表技术、计算机网络技术三大技术发展的交汇点。发展基于现场总线技术的全开放分散控制系统己成为自动化领域广为关注的焦点课题。国际上现场总线的研究开发正在深入开展。国外一些大的自动化公司在九十年代后期都推出了自己的现场总线产品。美国等一些国外油田已经开始应用这些产品6。 目前,国内油田的联合站、实验站、外输油(气)站都安装了PLC(DCS)控制系统及仪表盘,这些控制系统和仪表盘在站内参数监视、流程控制方面的作用已经是人工无法替代的。联合站是
22、对各转油站来液进行集中处理的地方,它主要包括含水原油自然沉降系统(一段脱水);电脱水系统(二段脱水);污水处理系统;成品油外输系统;污水回注系统;而联合站中最重要的就是原油集输系统,包括含水原油自然沉降系统(一段脱水),电脱水系统(二段脱水),实现联合站脱水系统的良好控制,对于保证联合站平稳运行,确保生产安全与输出油品质量,具有十分重要的意义。联合站计算机控制系统,大都采用的是单回路给定点的PID控制算法PID控制是最早发展起来的控制策略之一,按偏差的比例积分和微分进行控制的调节器称为PID控制器,它是连续系统中技术成熟,应用最广泛的一种调节器但是在实际的工业生产过程中,往往具有非线性,时变不
23、确定性,难以建立精确数字模型,应用常规PID控制器不能达到理想的控制效果。因此,利用神经网络的自学习能力和逼近任意函数的能力,把神经网络与传统的PID控制有机结合寻找一个最佳的PID非线性组合控制规律,将在一定程度上解决传统PID调节器不易在线实时整定参数,难于对一些复杂过程和参数慢时变系统进行有效控制的不足,从而提高控制器对系统与环境的适应能力和控制效果。在采油厂联合站中,各种仪器设备都要处于全年时时刻刻运行的工作状况,而原油生产的油井油站相对分散,但是如果这些仪器设备的原始数据完全由人工来采集,需要投入大量的人力物力,其精度保证率很低,人为因素很多。所以,如何改进和提高原油自动计量、数据自
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