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轉油(放水)站優化改造的思路及認識

2015-02-10 07:39:51
油氣田地面工程 2015年6期
關鍵詞:優化系統

大慶油田工程有限公司

轉油(放水)站優化改造的思路及認識

寇秋渙

大慶油田工程有限公司

喇嘛甸油田在不同開發時期建成了不同規模、性質的轉油(放水)站,在特高含水開發后期,站庫出現水聚驅負荷不均、布局不合理、設施老化及能耗高等問題。通過區域優化與更新改造相結合,在產能建設和老區改造中實施剩余能力挖潛、區域優化調整、技術整合、功能轉換、升級改造等一系列優化措施,適時更新了老化的轉油(放水)站,有效控制了建站數量和規模,提高了分離轉液系統負荷率,降低了生產能耗及運行成本。

轉油站;優化調整;負荷率;集輸系統

1 建設歷程及存在的問題

喇嘛甸油田地面工程建設緊緊圍繞油田開發需要,在水驅開發持續高產階段(1980-1990年),為適應大規模采出液處理需要,集中建設分離轉液、注水、污水處理系統,共建成轉油站45座;在聚驅開發階段(1995—1999年),按照水、聚驅產液獨立處理原則,集中建設聚合物配注、聚驅分離轉液、聚驅污水處理系統,共建成聚驅轉油(放水)站6座;在二類油層上返、高濃度聚驅開發階段(2006—2013年),由于采出液含聚濃度高,普通聚驅處理工藝難以適應,地面系統在充分利舊聚驅剩余能力的同時,獨立建設了高濃度聚驅分離轉液、污水處理系統,目前共建成高濃度聚驅轉油(放水)站5座。

油田進入特高含水開發后期,由于分離轉液系統是在不同開發階段建設而成,且隨著各個階段產量高峰期的滑落,分離轉液系統存在各區塊水(聚)驅站庫布局不合理、水(聚)驅負荷不均衡的問題。水驅站庫建于油田開采初期,分布相對密集、規模小且負荷較低;聚驅站庫為開發中期建成,分布相對稀少、規模大且負荷波動較大;同時大部分轉油(放水)站面臨設施嚴重老化、工藝繁瑣、設備匹配不合理及生產能耗高等實際問題。

2 優化調整改造思路及方法

“十五”期間,集輸系統通過調整合并和優化改造相結合,合并水驅轉油站5座,改造水驅轉油站9座,到2005年底,該油田轉油站數量由“十五”初期的53座減少到48座,分離轉液負荷率由60.3%提高到64.5%。

“十一五”以來,該油田連續開展了規模化產量接替開發,新增產能區塊13個,新增油水井3626口,占全廠總井數的43.6%。為使分離轉液能力滿足新增開發要求,地面集輸系統通過區域優化與更新改造相結合,在產能建設和老區改造中實施了一系列優化調整改造措施,有效控制了轉油(放水)站的建設數量和規模。

(1)挖潛已建轉油站剩余能力,控制站庫數量,提高系統負荷率。在南中西二區過渡帶三次加密產能中,通過利舊區域內已建計量間5座、轉油站3座,僅新建4座計量間,滿足了78口新建油井的集輸、處理任務,區域分離轉液系統負荷率由59.9%提高到75.62%。

(2)對相距較近且面臨改造的低負荷轉油站實施合并。如喇561、喇570轉油站均運行20年以上,設施腐蝕老化問題比較突出,兩站相距300m且位于油田邊部,在2006年北北塊一區三次加密產能中,取消喇561,在該位置新建喇570轉油站,喇570、喇561轉油站及部分三次加密井產能新井負荷調至新喇570轉油站,核減水驅處理能力0.3×104m3/d,調后新喇570轄井120口,負荷率為83.5%。

(3)對不能整體合并的轉油站,通過系統調整將其所轄計量間拆分到臨近轉油站。如喇661、喇631轉油站位于油田最北端過渡帶地區,兩站均運行接近30年,設施腐蝕老化嚴重,亟待更新改造。而兩站均存在轄井少(61口、30口)、負荷率低(53%、62%)、規模小(均為5000t/d)、集輸半徑大(2.44km、1.9km)等特點,若將其中任意一座轉油站合并到另一座站,都存在集輸半徑過大、站間布局不合理等問題,為此將喇631所轄4座計量間通過系統調整拆分至附近的喇661、喇641兩座轉油站,取消喇631站,可取消并節省1座轉油站的改造資金投入,提高了區域內系統負荷率。

(4)對負荷較低或工藝適應性差的水驅站實施功能轉換,包括轉油放水站改轉油站、水驅站轉聚驅站等。如喇290轉油放水站采用分隊計量工藝,流程繁瑣、能耗高,設備老化生產困難,老改中取消該站放水、分隊計量功能,改為轉油站,停運了污水站,簡化了流程,提高了設備利用率。喇380水驅轉油站原轄水驅井28口,轄井少、負荷低,2006年北東塊一區聚驅產能中,接納附近46口聚驅新井,為降低聚驅產液對脫水站、污水處理站的影響,按照聚驅標準改造該站工藝設備,轉為聚驅轉油站,調整進入聚驅轉油放水站放水。

(5)對處理不同性質采出液的轉油(放水)站進行整合,適時改造為雙流程轉油站。如2013年老區改造中,喇231水驅轉油站轄井少(59口)、負荷率低(39%)且老化破損嚴重,而毗鄰建設的喇230聚驅轉油站轄井多(214口)、摻水熱洗能力不足、負荷率高(95%)、機泵老化故障頻繁,通過調整部分后續水驅井至水驅系統,平衡水聚驅負荷,拆除喇231轉油站,利用該位置將喇230聚驅轉油站改造為水聚驅雙流程轉油站,一定程度上緩解了聚驅高負荷、轄井多帶來的采出液處理和摻水、熱洗方面的壓力;另外,水(聚)驅設施集中布置,優化了布局,減少了占地面積,且部分設施互為備用,有效控制了設備數量。

(6)對無法實施優化但腐蝕老化嚴重的轉油站實施工藝優化改造。近年來共改造這類轉油站6座,如喇641、211、401轉油站等,20世紀80年代早期投產的轉油站在工藝流程、布局及規模上都比較類似,多采用浮球調節外輸工藝、二合一爐升溫摻水(泵前爐)、高效爐二次提溫熱洗工藝。生產方面多存在負荷降低、設施腐蝕老化,二合一爐爐體及內部構件滲漏、變形、超期服役的問題;工藝方面存在外輸流程繁瑣、節流損失大,二合一爐升溫慢、效率低、煙火管易結垢鼓包,液量降低引起外輸泵匹配不合理等問題。通過適當縮減規模、更新或大修容器設備、合理匹配外輸泵并設變頻調節工藝、“泵前爐”改“泵后爐”、“單泵雙洗”改“單泵單洗”等技術升級改造,優化并簡化了摻水、熱洗及外輸工藝,提高了運行效率,節約了生產能耗,消除了設施老化存在的生產隱患。

3 優化效果

通過以上措施,該油田自“十一五”以來,共取消水驅轉油站5座,水驅轉聚驅1座,水驅改建三元站1座,放水站改為轉油站1座,改“水、聚驅”雙流程轉油站3座,聚驅改為“后續水驅、高濃度聚驅”雙流程1座;為滿足聚驅開發需求,新建高濃度聚驅轉油放水站3座,現有轉油(放水)站46座(其中水驅31座,聚驅10座,水聚驅雙流程4座,三元1座)。截至2013年底,核減水驅處理能力3.56×104m3/d,水驅轉為聚驅處理能力1.9×104m3/d,新增聚驅能力3.62×104m3/d。集輸系統分離轉液負荷率為80.1%,比“十五”末提高了15.6%,其中水驅負荷率81.8%,聚驅負荷率77.4%,分別比“十五”末提高了18.8%、26.1%,水、聚驅負荷率趨于平衡。在滿足新增13個產能區塊3600余口油水井的條件下,較“十五”末減少轉油站2座,有效控制了轉油(放水)站的建設數量和規模,提高了分離轉液系統整體負荷率。

4 結語

(1)轉油站已建設施更新維護與系統優化調整相結合,在設施能力滿足開發需要的前提下,適當縮減規模,關停、合并低負荷及老化嚴重的站和設施,可以避免對過剩設施的更新維護,提高了在用設施的運行負荷,改善了油田主體設施的運行狀況,降低了生產能耗及運行成本,使得老油田改造投資更有價值,更有意義[1-2]。

(2)水(聚)驅系統統籌考慮是控制新增能力、減少更新改造的關鍵。通過調整部分水驅剩余能力,充分利用聚驅剩余能力,減少聚驅新增站庫規模和數量,提高系統整體負荷率,在降低工程投資的同時解決了已建系統存在的問題。

(3)通過水驅轉油站改聚驅或三元轉油站,水驅與聚驅合建為雙流程方式,調整利用已建地面設施,可有效平衡水(聚)驅負荷、優化站庫布局。

(4)轉油站的更新改造與技術升級相結合,通過優化摻水、熱洗及外輸工藝,應用滿足生產實際的新型技術設備及工藝,提高轉油站運行效率和適應性,能夠有效控制生產能耗和運行成本。

[1]高立新.轉油站改造的總體思路及方案探討[J].油氣田地面工程,2009,28(8):46-47.

[2]闞寶春.喇嘛甸油田地面系統的優化簡化[J].油氣田地面工程,2012,31(5):47.

(0459)5903810,kouqh@petrochina.com.cn

(欄目主持焦曉梅)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.019

寇秋渙:工程師,2005年畢業于大慶石油學院石油工程專業,現在大慶油田工程有限公司從事總體規劃工作。

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