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混輸管線設計關鍵參數與投產注意事項

2021-08-31 04:39:16逯玉亮
科海故事博覽 2021年14期
關鍵詞:設計

張 騰 柳 婷 周 剛 張 強 王 娜 逯玉亮

(魯勝公司生產管理部,山東東營 257000)

1 設計概況

某生產區域現有生產油井56 口,以單井拉油方式生產。為方便管理、降低生產運行成本,該生產區域擬實施拉改輸工程。

1.2 基礎數據

1.原油物性:(1)原油密度(20℃)0.87g/cm3;(2)原油粘度(50℃)33mPa?s~39mPa?s;(3)凝固點28℃~35℃;(4)氣油比30.0m3/t。

2.地層水性質:(1)礦化度2×104mg/L~20×104mg/L;(2)水型CaCl2型。

3.產量預測:該生產區域目前總產液量為295.3m3/d,產油量141.7t/d,綜合含水率46.1%。[1]根據地質部門預測,未來5 年最大產液量401m3/d,產油量197t/d,綜合含水44.7-50.6%。

1.3 方案設計

1.路由選擇。方案以A 點為管輸起點,沿B 點、C 點、D 點向E 點輸送。A-B 段單井集油管線設計參數:(1)設計輸液量20m3/d;(2)設計壓力1.6MPa;(3)設計溫度80℃。B-D 段外輸集油干線設計參數:(1)設計輸液量200m3/d;(2)設計壓力1.6MPa;(3)設計溫度80℃。D-E段集輸干線設計參數:(1)設計輸液量450m3/d;(2)設計壓力1.6MPa;(3)設計溫度80℃。

2.管線及管徑選擇。A-B 段單井集油管線DN65 鋼骨架復合管1.5km,B-D 段集油干線DN75 鋼骨架復合管5.0km,D-E 段混輸管線DN100 鋼骨架復合管6.5km,全長13km[2]。

3.主要設備設施。A 點安裝50kW 水套加熱爐1 臺。B點安裝100kW 水套加熱爐1 臺,Q=5m3/h、P=1.6MPa 油氣混輸泵1 臺。C 點安裝150kW 水套加熱爐1 臺,Q=30m3/h、P=1.6MPa油氣混輸泵1臺。D點安裝200kW水套加熱爐1臺,Q=30m3/h、P=1.6MPa 油氣混輸泵1 臺,φ1200mm 立式分離器1 臺。

4.水套加熱爐選型:

(1)設計參數:方案中設計4 臺水套加熱爐,設計參數如表1 所示:

表1 水套加熱爐設計參數

(2)設備選型:在給定溫升范圍的前提下,根據熱力學熱量計算公式,可以求得各節點所需的加熱負荷。

式中Q-熱量(J);c-比熱容(J/kg℃);m-質量(kg);△t-升高(或降低)的溫度(℃)

在設計液量下對水套加熱爐熱負荷核算,各節點所需熱負荷見表2,加熱爐的負荷率滿足《油氣集輸設計規范》(GB50350)4.4.5 中規定的宜為80%~100%。

表2 水套加熱爐熱負荷核算表

5.水力熱力校核:

(1)水力熱力計算方法。由于混輸管道流動規律復雜,至今還沒有適應各種情況的壓降計算方法,當所屬液體呈牛頓流體時,油氣混輸管道的沿程摩阻由達西公式計算:

式中h-管道沿程摩阻,液柱(m);L-管道長度(m);d-管道內徑(m);v-管內液體流速(m/s);g-重力加速度,g=9.81m/s2;λ-水力阻力系數。

管道沿線任意點的輸送介質溫度應按下式計算:

式中tx-管道沿線任意點的輸送介質溫度(℃);t0-管外環境溫度,埋地管道取管中心深度地溫(℃);t1-管道計算段起點的計算溫度(℃);e-自然對數底數,宜按2.718取值;a-系數;x-管道計算段起點至沿線任意點的長度(m)。

(2)水力熱力核算。利用Pipephase 按照杜克勒Ⅱ法建立模型,進行模擬核算。

2 關鍵參數

理論計算是可行性研究階段的基礎,只有基礎數據真實可靠才能為理論計算提供支撐。方案設計之初,生產單位需提供詳細的生產資料,如指標預測、油品物性、水分析、地面構建筑物等,這些數據都會影響計算結果,下面對氣油比等三項基礎數據做著重說明。

2.1 氣油比

油井生產時,油和氣同時從井中排出,采出每噸原油所帶出的天然氣體量成為氣油比,也稱油氣比。氣油比是管線設計中非常重要的基礎參數。原油在開采舉升過程中,隨著環境壓力、溫度的變化,會使溶解在原油中的伴生氣不斷析出,所以在氣油比較大的生產區域,集油管線內一般為氣液兩相流。水平氣液兩相流管道中,隨著氣速的增加,流型依次為分層流、波狀流、長泡流、液節流、分散氣泡流和環-霧狀流。不同的流型對水力熱力計算有著較大影響。沿程摩阻計算時要考慮水力阻力系數λ,λ 的取值與流型及雷諾數Re有關[3]。同時,氣油比還影響到伴生氣量的預測,關乎到熱力設備燃料選型與能力核算問題。

2.2 液量預測

按照《油氣集輸設計規范》(GB50350)中3.0.5 條款要求,地質部門應提供10 年的產液量預測。地質部門一般根據開發規律進行產液及含水預測。而按照一般的油田開發規律,往往在預測的最后一年達到最大的生產規模,并且與當下的生產規模差異較大。這也是地面配套工程規模普遍較大的原因之一。

2.3 凝固點

凝固點是晶體物質凝固時的溫度。對于高凝原油,在管線長、液量低的情況下如何控制各節點的溫度是設計的“技術難題”。部分方案采用增加熱力設備,用熱量接替的方式來保證整段管線的運行溫度,在氣源穩定的情況下,這是一種較為經濟的處理方式。原油集輸方式可分為加熱輸送和冷輸兩種,目前長慶油田等地已經將不加熱“冷輸”工藝應用到了DN80 管徑的集油支干線上。雖然“凝固點高”在一定程度上加大了輸送難度,但是可以預見的是隨著工藝技術的發展,“冷輸”可能是更為低碳、經濟的輸送方式。

3 投產過程中的注意事項

3.1 投產方式的選擇

投產方式分冷管直接投產、加降粘劑或稀釋投產、預熱投產。

1.冷管直接投產。投產前直接將輸送戒指輸入到管道中,靠介質自身溫降來加熱管道周圍土壤,這種投產方式成為冷管直接投產。最先進入管道的介質在輸送過程中始終與未升溫的冷管壁接觸,隨著輸送距離的增長,介質溫度很快降低至管道埋深處的自然地溫,這部分介質稱為冷油頭,其散失的熱量主要用于加熱管材本體。冷油頭溫度接近或低于凝固點時,會使輸送的摩阻急劇升高。因此,只有當大排量輸送、輸送距離較短、投油時管道埋深處地溫較高時,才能采用冷管直接投產[4]。對于長輸管道,當地溫接近凝固點時,也可采用冷管直接投產。

2.加降粘劑或稀釋投產。為降低輸送時的摩阻,可在在輸送介質中摻稀油或加入化學添加劑,降凝降粘后投入冷管道,一般在某些特定工況下使用。

3.預熱投產。預熱投產的方法較為常用,尤其對于輸送易凝原油的長輸管道,一般均采用此方法投產。預熱投產即在投油前先在管道中輸送熱水,建立穩定的溫場后再投油。為節約投產用水以及燃料,預熱投產可采用正反輸交替預熱,也可采用單向預熱。

3.2 投產過程注意事項

管道投油后要緊密觀察各節點生產參數,不得隨意停輸。泵壓的調節既要考慮前端油井回壓是否合理,又要考慮后端泵入口壓力變化,同時泵出口壓力又應在設備自身合理運行工作參數范圍內。要考慮加熱爐的設計最高出口溫度以及管材的耐溫條件。各節點參數的監測與聯鎖控制可依托信息化建設實現自動調控。

4 結論

管線設計中關聯參數非常多,除了常規基礎參數外,還要根據輸送介質的特殊物性、輸送環境的特殊條件進行補充完善。參數不落實的,需在落實后再進行方案設計。投產過程的組織協調也非常重要,應制定合理的投產方案,成立專門的工作小組,成員應包括但不限于設計人員、主要設備設施供應商、施工人員、現場操作人員。組織投產前,應由工程主管部門組織各相關部門進行工程驗收,確保工程按圖施工,無技術、安全環保隱患。投產方案中除了要體現投產步驟、人員安排等方面,還要充分考慮應急處置措施。

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