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油气集输知识总结.docx

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    • 油气集输知识总结绪论1、油田集输系统的功能: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(原油、天然气、液化天然气和天然汽油)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分析油藏动态 的基础信息,使油藏工作者能加深对油藏的认识2、油气集输的流程和分类:a从油井到集中处理站的流程称集油流程;从集中处理站到矿场油 库的流程称输油流程b 国内外的集油流程大体为三大类:产量特高的油井、计量站集 油流程、多井串联集油流程c 我国石油界常按流程中最具特色的部分命名集油流程,具体有: 按集油加热方式分为:不加热集油流程、井场加热流程、热水伴 热流程、蒸气伴热流程、掺热水集油流程、掺热油集油流程、掺蒸气 集油流程按集油管网的形态分为:树枝状集油流程、辐射状集油流程、环 状集油流程、多井串联集油流程按集油系统的布站级数:流程内只有集中处理站的称为一级布站; 有计量站和集中处理站的称为二级布站;三级布站有计量站、转接站、 集中处理站按流程的密闭性分为:开式集油流程和密闭集油流程3、气田集气系统与油田集输系统不同的是:a气藏压力一般较高;b 从气藏至用户,气体处在同一高压、密闭的水力系统内,集气、加工、净化、输气、用气等环节间有着密不可分的相互联系;c集气系统内会形成固态水合物堵塞管线和设备,因此防止水合物形成是集气系统的重要工作;d气田气与油田伴生气组成不同。

      第二章1、平衡常数K:它表示在一定条件下,气液两相平衡时,物系中组分i在气相与液相中浓度之比平衡常数K可作为组分挥发性强弱的 衡量标准K i=y i/x i2、 蒸馏:使多组分混合物原料发生部分汽化或部分冷凝的相变,气相内浓集了原料中的易挥发组分,而液相内浓集了原料中的难挥发 组分,使原料按挥发度不同实施一定程度的分离,这一工艺称蒸馏蒸馏共有三种方式:闪蒸、简单蒸馏、精馏3、 闪蒸:原料以某种方式被加热和或减压至部分汽化,进入容器 空间内,在一定压力、温度下,气液两相迅即分离,得到气液相产物, 称为闪蒸4、 精馏:精馏是使液体混合物依据各组分挥发度不同而达到较完 善分离,产品收率较高的一种蒸馏操作5、 气液相平衡状态:在一定温度、压力条件下,组成一定的物系, 当气液两相接触时,相间将发生物质交换,直至各相的性质(如温度、 压力和气、液相组成等)不再变化为止达到这种状态时,称该物系 处于气液相平衡状态6、 原油的分类:a按组成分类:烷烃〉75%为石蜡基,环烷烃〉75%为环烷基, 芳香烃>50%为芳香基,沥青质〉50%为沥青基b按气油比分类可 将油气井井流分为:死油、黑油、挥发性原油、凝析气、湿气、干气。

      c按硫含量分类:把硫含量高的原油称为酸性原油d按收缩性分类:氐收缩原油、高收缩原油e按相对密度和粘度分类:普通原油、重质原油、特重质原油、天 然沥青f我国原油分类,按关键馏分分类:以常压沸点250-275弋和 395-425弋两个关键馏分油的密度来划分原油级别7、 天然气的分类:天然气包括:气藏气、凝析气藏气、油藏伴生 气a按相特性分类:干气、湿气、凝析气、伴生气b按酸气含量分类:H2S > 1%或CO2 > 2%的天然气称为酸性天 然气,否则称为“甜”性天然气c按液烃含量分类:贫气、富气、极富气第三章1、混输管路:用一条管路输送一口 或多口油气井所产产物的管路,只要 管路内存在气液两相,都称为油气混 输管路2、流动密度:单位时间内流过管截 面的两相混合物的质量和体积之比 意义:流动密度常用来计算气液混合 物沿管路流动时的摩阻损失3、 真实密度:在AL长度管段内气液 混合物质量与其体积之比意义:真 实密度用于计算由于管路高程变化 引起的附加压力损失4、 按管路工作的范围和性质,集输 管路可分为:出油管,采气管,集油 集气管,输油、输气管5、 折算系数:在气液两相混输管路 摩擦压降的计算中,常使用折算系数 把两相流动的压降梯度与单相流动 的压降梯度相关联。

      6、 Alves 将两相流的流型分为:气泡 流、气团流、分层流、波浪流、段塞 流、环状流、弥散流TaiteI和Dukler根据气液界面的结 构特征和管壁压力波动的功率频谱 密度记录图的特征,将气液两相流动 分成三种基本流型:分离流、间歇流 分散流7、 测定流型的方法大致分为三类:a 目测法,包括肉眼观察、高速摄影; b 测定某一参数的波动量并与流型建 立某种联系,例如测量压力波动、探 针与管壁间导电率波动、X射线被管 内流体吸收量的波动等;c由辐射射 线的吸收量确定气液混合物的密度 和流型,如X射线照相、多束Y射线 密度计等8、 与气液单相管路相比,油气或油 气水多相流管路计算特点:a流型变 化多;b存在相同能量消耗;c存在 相间传质;d流动不稳定;e非牛顿 流体和水合物,在油田的多相流管路 内,油水混合物为非牛顿流体,其表 观粘度随剪切历史和剪切强度而变 在气田的多相流管路内,在高压、低 温条件下管路内可能形成固态水合 物9、 段塞流可分为三类:水动力段塞 流、地形起伏诱发段塞流、强烈段塞 流10、 强烈段塞流一个周期内的四个过 程:立管底部堵塞、立管排液、液塞 加速、立管排气(看书P201,有可 能展开考简答题)。

      强烈段塞流的抑制:强烈段塞流的抑 制就是破坏其形成的条件,即破坏出 油管的气液分层流动并防止立管底 部被液体堵塞其方法较多,基本上 从设计和增加附加设备两方面解决 例如:a减小立管直径,增加出油管 压力和立管内的气液流速;b立管底 部注气,减小立管内气液混合物柱的 静压,使气体带液能力增强;c采用 海底气液分离器或海底液塞捕集器; d在海底或平台利用多相泵增压;e 立管顶部节流11、 清管的目的:a定期清管是提高 管路输送效率的有效措施b在管路竣 工阶段,可清除管内杂质c可为管路 内壁涂敷树脂类防腐层d对湿天然气 管路,投产前需用清管器和干燥剂对 管路进行干燥,防止残留水与天然气 生成水合物12、 管路干燥的方法:a用液氨干燥 管路;b用露点-60°C的、极干燥的空 气推动清管器;c用甲醇吸收管内水 分13、 多相泵的优点:a减少边缘井井 口回压,增加油井产量,延长油井寿 命;b对于产量和储量不大的边缘油 田,能降低生产成本,使边缘油田得 以经济开采;c与常规流程相比,采 用多相泵的占地面积小、生产流程简 单、流程的密闭性好14、 对多相泵的要求:a能适应气液 体积流量和气液比大幅变化的能力; b有较强的抗磨、抗蚀能力;c能适 应不同环境的要求。

      第四章1、分离器按功能可分为:油气两相 分离器、油气水三相分离器、计量分 离器、生产分离器;从高气液比流体 中分离出夹带油滴的涤气器;用于分 离从高压降为低压时,液体及其释放 气体的闪蒸罐;用于高气液比管线分 离气体和游离液体的分液器等2、立式、卧式分离器优缺点比较:a 在立式分离器重力沉降和集液区内, 分散相运动方向与连续相运动方向 相反,而在卧式分离器内,两者相互 垂直显然,卧式分离器的气液机械 分离性能优于立式;b在卧式分离器 内,气液界面面积大,有利于分离器 内气液达到相平衡,即在相同气液处 理量下,卧式分离器尺寸较小,制造 成本较低;c卧式分离器有较大的集 液区体积,适合处理发泡原油和伴生 气的分离以及油气水三相分离;d来 液流量变化时,卧式分离器的液位变 化较小,缓冲能力较强,能向下游设 备提供较稳定的流量;e卧式分离器 还有易于安装、检查、保养,易于制 成橇装装置等优点;f立式分离器适 合于处理含固态杂质较多的油气混 合物,可以在底部设置排污口定期排 污;g立式分离器占地面积小,这对 海洋采油、采气至关重要;h立式分 离器液位控制灵敏;i对于普通油气 分离,特别是可能存在乳状液、泡沫 或用于高气油比油气混合物时,卧式 分离器较经济;在气油比很高和气体 流量较小时(如涤气器),常采用立 式分离器。

      3、立式分离器中,油滴能沉降的必 要条件:油滴的沉降速度V d必须等于 或大于气体在流通截面上的平均流 速 V g,即卩 V d>v go 在卧式分离器中,油滴能沉降至集液 区的必要条件:油滴沉降至气液界面 所需的时间应小于或等于油滴随气 体流过重力沉降区所需时间4、 分离器基本组成:入口分流器, 重力沉降区,集液区,捕雾器,压力、 液位控制,安全防护部件5、 对分离器的质量要求:原油脱气 程度、天然气通过分离器后的质量增 加百分数、气体带液率ko、液体带气 率kg、气体和原油在分离器内必需的 停留时间、气体的允许流速6、 经重力沉降后,气体内所携带的油滴粒径应小于150〜500|jm,常用捕 雾器以碰撞和聚结原理从气流中分 离这种小油滴,捕雾器中分出的液珠 直径应小于100pmo捕雾器可分为: 折板式捕雾器、丝网式捕雾器、填料 式捕雾器、离心式捕雾器7、 发泡原油:有些原油所含气泡上 升至油气界面后并不立卩破裂,在气 泡消失前有一段寿命,使许多气泡聚 集在油面上形成泡沫层,泡沫层的体 积甚至可占分离器容积的一半,具有这种性质的原油称发泡原油原油发泡危害:a液位控制困难;b 减小了重力沉降和集液区的有效体 积,使油气分离工况恶化;c气体中 带油量和原油中带气量增多。

      原因:由于原油内存在许多天然表面 活性剂,如胶质、沥青质、蜡、微小 固体杂质等,分散在原油内的这些天 然表面活性剂会浓集于原油表层内, 降低了原油的表面能,因而气泡不易 破裂、形成较稳定的泡沫层抑制措施:a降低分离器上游油气混 合物的流速,以降低油气流动中所受 的剪切力;b分离器采用的入口分流 器应能避免流体发生剧烈湍流,减小 入口分离器压降避免析出较多的溶 解气;c增大分离器集液区体积,使 原油在分离器内有足够的停留时间 使泡沫破灭;d使用消泡剂;e提高 油气混合物分离温度8、分离器内部构件:入口分流器(功 能:a减小流体动量,有效地进行气 液初步分离;b尽量使分出的气液在 各自的流道内分布均匀;c防止分出 液体的破碎和液体的再携带)、防涡 器(防止漩涡产生)、防波板(阻止 液面波浪的传播)、消泡板(使气泡 聚结、破灭)分离器各种内部构件 作用:强化油气平衡分离和机械分离 作用,减小分离器外形尺寸9、分离方式:一级分离、连续分离、 多级分离 一次分离:一次分离是指混合物的气 液两相在保持接触条件下逐渐降低 压力,最后流入常压储罐,在罐内实 行气液分离 连续分离:随油气混合物在管路内压 力的降低,不断的将析出的平衡气排 出,直至压力降为常压,平衡气亦最 终排除干净,剩下的液相进入储罐。

      多级分离:指油气两相保持接触条件 下,压力降至某一数值时,把压降过 程中析出的气体排出;脱除气体的原 油继续沿管路流动,压力降到另一较 低值时,把该段降压过程中从油中析 出的气体排出,如此反复,直至系统 的压力降为常压,产品进入储罐为 止每排一次气,作为一级;排几次 气,称为几级分离多级分离的优点:a多级分离所得的 储罐原油收率高,密度小,组成合理; b多级分离所得储罐原油中C1含量 少,蒸汽压低,蒸发损失少;c多级 分离所得天然气数量少,重组分在气 体中的比例少;d多级分离能充分禾I」 用地层能量、减少输气成本10、液体再携带是气液分离的逆过 程,即已得到分离的液体再次被气体 卷起成油雾,随气体流出分离器 非发泡原油在分离器内停留时间为1-3min,发泡原油 5-20min11、★用分子运动学理论来解释多级 分离为什么会获得较多的液体量,而 且液体相组合较合理?在一定温度、压力条件下,本来应处 于液态的分子量较大的烃类,在多元 物系中所以能有分子进入气相,以。

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