程 博,代 文
中海石油有限公司深圳分公司惠州油田 (廣東 深圳 518000)
為了保護海洋生態環境,國家嚴格控制海洋石油勘探開發過程中排放生產水的含油濃度,為了能更好地可持續發展,杜絕溢油事故的發生,保護珍貴的海洋環境[1-2],目前海上油田一般配備高效的生產水處理系統。
水力旋流器又稱旋液分離器,是一種分離非均勻相混合物的多相分離設備,其結構通常是圓筒和圓錐的組合體[3]。當油水混合液以一定的速度進入旋流管,遇到旋流管管壁后被迫作回轉運動。油水混合液中的水比重大,所受的離心力也大,并在壓力作用下,沿管壁螺旋向水出口方向運動,細而小的油滴則因所受的離心力小,未靠近管壁即隨混合液做回轉運動。在后續進液的推動下,混合液繼續向旋流管水出口方向運動并做回轉運動,于是水繼續向周邊濃集,而油滴則停留在中心區域,形成分層排列。隨著混合液從旋流管的柱體部分流向錐體部分,流動斷面越來越小,在外層混合液斷面收縮壓迫之下,含有大量細小油滴的內層液體不得不改表方向,轉而向油出口方向運動,形成內旋流,自油出口排出,而水則繼續沿器壁螺旋向水出口方向運動,形成外旋流,最終由水出口排出,完成油水混合液的分離。
中海石油深圳分公司惠州19-2平臺現有的水力旋流器192-HC-3801最大處理量為8 590.9m3/d,不能滿足油田后期14 318.2m3/d的生產水處理量需求,因此需要加裝一臺水力旋流器192-HC-3802和現有的水力旋流器并聯運行來滿足目前生產水處理量,保證生產水的達標排放。為確保新裝水力旋流器能夠和原水力旋流器一樣高效運行,需要經過安裝調試與現場檢測等工作。結合現場工況,優選出適合現場工況的調試方案。如圖1所示,三相分離器192-V-2001水出口生產水以一定的速度進入水力旋流器進行除油達標,再經過撇油罐192-V-3801沉降后達標送入沉箱192-S-4701排海。水力旋流器油出口高含油污水則進入閉排罐192-V-3501回收處理。

圖1 南?;葜?9-2油田工藝總圖
1)現場檢查機械、儀表及系統工藝流程的正確與完好。
2)充水試壓,調試前對設備進行試壓,用水加壓到572kPa(1.1倍工作壓力),穩壓2h無壓降,確保各連接處無滲漏后進行下一步工作。
3)管線清掃,確保管線內無焊渣等異物堵塞椎管。
4)電儀設備和中控通信預調試,保證閥門開度和儀表顯示無誤。
5)打開水力旋流器入口閥門,通過控制出口閥門LV-2004開度來調節生產水處理量。
6)在生產水處理系統正常運行情況下,測試系列流量與差壓比下的水力旋流器的運行性能參數,測驗水力旋流器進水、出水及撇油罐出水排海含油量(OIW),統計除油率變化趨勢,找到適合目前工況最佳效果時的設定點[4]。
7)數據記錄。水力旋流器HC-3802調試數據見表1~表4,分別摘取壓差比設定值為1.7~2.0時測試水力旋流器工作效果。
表 1~表 4中, 差壓比 R=(P入-P油)/(P入-P水),即水力旋流器油相壓降與水相壓降的比值 (注:P入為入口壓力,P油為油出口壓力,P水為水出口壓力)。通過中控DCS設定R值,取樣化驗不同R值下的水中含油。
根據表1至表4的數據,做出不同R值下的平均除油效率-處理量曲線(圖2),通過曲線分析確定最佳除油效率對應的R值。
1)在R值一定時,隨著處理量的增加,除油效率升高,除油效果越好。
2)處理量一定時,R值越大,除油效率越高,除油效果越好。但是由于新水力旋流器HC-3802設計處理量限制,當R=2.0時,油相出口調節閥PDV-3803開度已達78%,為了保證一定的安全余量,R值不應過高。

表1 HZ19-2水力旋流器HC-3802調試數據(差壓比設定值:R=1.7)

表2 HZ19-2水力旋流器HC-3802調試數據(差壓比設定值:R=1.8)

表3 水力旋流器HC-3802調試數據(差壓比設定值:R=1.9)

表4 水力旋流器HC-3802調試數據(差壓比設定值:R=2.0)

圖2 不同R值下的平均除油效率-處理量曲線
3)新水力旋流器HC-3802設計最大處理量為10 205m3/d,目前平臺總生產水量14 318m3/d,因此需2臺并聯運行來滿足處理量要求。在并聯運行的條件下,為保證2臺水力旋流器都能夠達到最佳處理效果和最高的除油效率,需要優化分配2臺水力旋流器的處理量。通過測試不同流量分配下的生產水除油效率,確定HC-3802處理量為53%、HC-3801處理量為47%[5]。
通過本次調試,新水力旋流器HC-3802并入HZ19-2生產水處理系統后,運行穩定且除油率基本穩定在85%以上。從處理效果來看,HC-3802出水含油測得值OIW在16~26mg/L之間,排海OIW在18~24mg/L之間,小于三級海域單次排放不超過45mg/L的標準[5],實現了生產水處理系統的安全可靠運行及處理水達標排海。
[1]劉曉敏,檀潤華,蔣明虎,等.水力旋流器結構形式及參數關系研究[J].機械設計,2005,22(2):26-28
[2]代文,衛建魁.淺談海上油田應對海洋污染的措施[J].石油工業技術監督,2013,29(4):58-60.
[3]曹雨平,姜臨田.水力旋流器的研究現狀和發展趨勢[J].工業水處理,2015,35(2):25-28.
[4]王尊策.復合式水力旋流器的結構及特性研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學,2003.
[5]GB4914-2008海洋石油勘探開發污染物排放濃度極限[S].