亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        地層水中CO2含量對海上平臺工程防腐設(shè)計的影響研究

        2022-06-30 07:48:54楊澤軍潘育明胡葦瑋
        中國海上油氣 2022年3期
        關(guān)鍵詞:伴生氣閃蒸分離器

        楊澤軍 張 明 郝 蘊 潘育明 胡葦瑋

        (1. 中海油研究總院有限責任公司 北京 100028; 2.中海石油(中國)有限公司深圳分公司 廣東深圳 518054;3. 中國石油勘探開發(fā)研究院 北京 100083)

        油田勘探階段會對地層的油氣水進行帶壓取樣分析,常規(guī)做法僅對原油進行閃蒸分析,檢測原油和閃蒸氣的全組分;對于地層水,由于普遍認為高溫高壓條件下水中僅溶解少量伴生氣,常規(guī)做法僅開展離子含量分析,不進行閃蒸組成分析。因此,在油田工程設(shè)計中通常也會忽視地層水中溶解的CO2的影響。但實際上,當?shù)貙铀w積很大時溶解于水中的伴生氣相當可觀[1-7]。楊勝來[1]指出了不同壓力、溫度下伴生氣在地層水中的溶解度,如在10 MPa壓力下地層水中溶解的伴生氣約1~2 Sm3/m3;張子樞[2]提出在正常地層壓力的含油氣盆地中,水中溶解的伴生氣量一般為1~5 Sm3/m3,且相比于甲烷,CO2更易溶解于地層水中;此外,地層水離子分析一般可檢測出HCO3-,根據(jù)化學平衡,地層水中存在離子態(tài)HCO3-和溶解態(tài)CO2[3-4],在生產(chǎn)處理中壓力、溫度變化將破壞HCO3-和CO2平衡,解吸出一定量CO2進入生產(chǎn)流程。此外,北海Buzzard油田工程設(shè)計(2004年)已明確要求將地層水組成和氣水比(氣水比=2.51 Sm3/m3)用于工藝模擬,以準確評估井流物腐蝕性。此外,鄢晨、張強 等[4-5]在進行油氣生產(chǎn)系統(tǒng)腐蝕研究中認為地層水中的溶解CO2對管道腐蝕起著重要作用;侯大力 等[6]在進行CO2地質(zhì)封存評價中也認為CO2和地層水互溶的影響不容忽視。

        中國南海東部的西江、惠州、番禺和恩平油田群處于生產(chǎn)中期高產(chǎn)水階段,多個平臺出現(xiàn)伴生氣中CO2遠超設(shè)計參數(shù)的情況[7],設(shè)計中低估伴生氣中CO2含量會引起平臺處理設(shè)施和海底管道選材防腐等級偏低[8-9],造成平臺設(shè)備、配管和海底管線過早消耗腐蝕余量,導致平臺設(shè)備、配管頻繁改造甚至海管更換[5,7,10-12],造成巨大的經(jīng)濟損失。因此,地層水雖只溶解少量伴生氣,但對高產(chǎn)水、高含CO2油田的工程防腐設(shè)計,其中的CO2含量卻是不可忽視的。本文從工程設(shè)計角度分析地層水中的CO2含量對工程防腐設(shè)計的影響并給出了建議做法,以期在油田開發(fā)工程設(shè)計中規(guī)避地層水中CO2含量造成的防腐設(shè)計偏差。

        1 地層水中CO2對工程防腐設(shè)計的影響

        油田地面工藝設(shè)計需要考慮地層中油、氣、水組成,利用C1~C36、CO2、H2S、H2O等組分表征油、氣、水物流后進行混合和相平衡計算,再根據(jù)工程需要進行加熱、閃蒸分離、增壓等處理流程設(shè)計。油田工藝設(shè)計主流采用HYSYS軟件進行油、氣、水的氣液平衡和流程模擬,模擬中包括油藏平衡模塊和生產(chǎn)處理模塊,油藏平衡模塊定義油、氣、水組分并混合平衡,完成對地層流體的表征;生產(chǎn)處理模塊用于工藝流程設(shè)計、設(shè)備選型和材質(zhì)定級等工程設(shè)計(圖1)。

        圖1 基于HYSYS軟件的油田油-氣-水工藝處理流程Fig.1 Oilfield oil-gas-water process simulation base on HYSYS

        常規(guī)油田開發(fā)前期研究和工程設(shè)計中默認地層水中不含溶解氣,油藏平衡模塊的水相輸入端為不含伴生氣的水(下稱“純水”)。然而,在油田生產(chǎn)狀態(tài)下純水對CO2有一定溶解度,而工藝模擬中的油氣水平衡計算中僅將純水與含有CO2的伴生氣混合后經(jīng)相平衡計算,伴生氣將部分轉(zhuǎn)移到純水中,且由于純水對CO2的溶解性遠大于烴類氣體[2,13-14],表現(xiàn)為生產(chǎn)處理流程中分離器的閃蒸氣體中CO2比例減少,流程中CO2腐蝕分壓減少,而工程防腐設(shè)計主要依據(jù)CO2分壓確定材質(zhì)等級[9],因此極易導致平臺設(shè)施和海底管線腐蝕余量不足或防腐等級過低。

        以南海某平臺為例,該平臺某日的高產(chǎn)水生產(chǎn)工況如下:油產(chǎn)量2 185 m3/d,水產(chǎn)量57 777 m3/d,氣產(chǎn)量2 099 Sm3/d,分離器操作壓力276 kPaA,操作溫度93.3 ℃;設(shè)計階段PVT(壓力-體積-溫度)報告中伴生氣CO2摩爾含量42.91%?;诘貙铀缓樯鷼?CO2)的模擬方法,油藏平衡模塊輸入端中僅氣相帶入CO2流量173.0 kg/h,水相中無CO2,但經(jīng)與油水混合平衡后,分離器氣相的閃蒸氣中CO2流量僅11.3 kg/h,氣相摩爾比僅5.04%,遠低于PVT報告的42.91%;另有14.7 kg/h溶于油中,147 kg/h溶于水中。由于忽視地層水中的CO2,導致純水對伴生氣中CO2的大幅稀釋,造成伴生氣中CO2比例偏低,而低估伴生氣中CO2含量將導致最終選用的防腐等級偏低。

        2 地層水中CO2含量對工程防腐設(shè)計影響的敏感性分析

        基于上述高產(chǎn)水工況,模擬分析地層水中不同CO2含量時的CO2腐蝕分壓和海底管線選材方案。在水相輸入端摻入摩爾比為0.001%~0.030%(體積比0.013~0.398 Sm3/m3)的CO2后進入分離器閃蒸,根據(jù)氣相和水相的CO2摩爾比例、CO2腐蝕分壓,結(jié)合管線流速、溫度、生產(chǎn)年限等因素進行海底管線選材,結(jié)果見表1。

        表1 地層水中不同CO2含量對腐蝕分壓和海底管選材的影響Table 1 Influence of CO2 content in formation water on CO2 corrosion partial pressure and pipeline material selection

        由表1分析可知,隨著地層水中CO2含量的提高,生產(chǎn)分離器氣相CO2摩爾比例和CO2腐蝕分壓均提高,當?shù)貙铀蠧O2含量超過0.159 Sm3/m3時,海底管線材質(zhì)即無法選用碳鋼,須升級到碳鋼內(nèi)襯316L,將造成工程投資(材料費和鋪管費)大幅增加。

        3 基于地層水中CO2影響分析的勘探與工程防腐設(shè)計工作建議

        地層水中CO2將大幅提高海上平臺和海底管道的腐蝕,為盡可能規(guī)避設(shè)備管線腐蝕風險,避免經(jīng)濟損失,對于高含水、高含CO2油田開發(fā)工程設(shè)計有如下建議:

        1) 在勘探階段對水層進行帶壓取樣,獲取溶解CO2含量。

        基于上述分析,對于水層厚、伴生氣CO2含量高的油田,開展相關(guān)工程設(shè)計時應(yīng)重視地層水中CO2含量對平臺設(shè)施和海底管線腐蝕的影響。直接有效的方法是在油田勘探階段對水層進行帶壓取樣,參考GB/T 26981—2020《油氣藏流體物性分析方法》[15]、GB/T 13610—2020《天然氣的組成分析氣相色譜法》[16]等進行閃蒸分析和氣體全組分分析,重點檢測閃蒸氣中CO2、H2S、C1~C6組分和氣水比,閃蒸后水樣可繼續(xù)開展常規(guī)離子分析。此方法可直接提供地層水中溶解氣組成和氣水比,能夠最大程度地完善油藏和工程方案。

        然而,由于以往認識不足、勘探取樣和測試費用的限制,并非所有油田都有機會開展地層水帶壓取樣閃蒸分析,工程設(shè)計時可基于在生產(chǎn)油田的檢測數(shù)據(jù)反推地層水中CO2含量或直接利用檢測數(shù)據(jù)開展工程設(shè)計,借用在生產(chǎn)油田的實際生產(chǎn)經(jīng)驗規(guī)避工程設(shè)施的腐蝕風險;同時,在工藝流程設(shè)計時盡可能拔出井流物中的CO2(如降低最后一級分離器操作壓力),以減少CO2對海底管道的腐蝕。

        2) 基于在生產(chǎn)油田檢測數(shù)據(jù),反推地層水中CO2含量或直接利用檢測數(shù)據(jù)開展工程設(shè)計。

        在生產(chǎn)油田會定期對分離器的氣相和油相出口取樣進行全組分測試,從而清晰獲取平臺伴生氣中CO2含量規(guī)律。因此,對于油田類似或相近層位的后續(xù)開發(fā)可借鑒已有生產(chǎn)檢測數(shù)據(jù),反推地層水中的CO2含量或直接利用檢測數(shù)據(jù)開展工程設(shè)計。

        對于上述某平臺高產(chǎn)水工況,當天的分離器氣相取樣全組分分析得到CO2摩爾含量為22.33%。參考表1反推此層位地層水中CO2摩爾含量約為0.008%,可將油藏輸入模塊的水相定義為H2O摩爾含量99.992%,CO2摩爾含量0.008%,并基于此開展工藝流程設(shè)計、設(shè)備選型和防腐定級。也可在工藝模擬中直接向生產(chǎn)模塊入口端補充CO2,調(diào)整CO2補充量使混合后的物流在取樣壓力、溫度(276 kPaA、93.3 ℃)下氣相CO2摩爾含量達到22.33%。直接利用檢測數(shù)據(jù)的工藝模擬示意圖見圖2,以此開展生產(chǎn)處理模塊的設(shè)計。

        圖2 油田工藝模擬(直接借用生產(chǎn)檢測數(shù)據(jù)摻CO2流程)Fig.2 Oilfield process simulation(CO2 blending process simulation with production test data)

        在無地層水取樣閃蒸分析數(shù)據(jù)情況下,此方法適用于已具有一定量生產(chǎn)檢測數(shù)據(jù)的在生產(chǎn)油田,通過反推地層水中的CO2含量或直接借用生產(chǎn)檢測數(shù)據(jù)的方法完善油田相關(guān)工程設(shè)計,提高新油田的平臺設(shè)備、配管和海底管線的防腐等級,在一定程度上避免平臺設(shè)施和海底管線過早失效。

        3) 在工藝流程設(shè)計時,原油處理系統(tǒng)采用低壓分離設(shè)計。

        對于高產(chǎn)水、高含CO2油田,如無法開展地層水取樣閃蒸分析獲得其中的CO2含量,建議在平臺工藝設(shè)計中盡可能降低最后一級分離器的操作壓力。經(jīng)分析,對于同一物流(如摻CO2達到生產(chǎn)檢測水平的物流),隨著分離器操作壓力降低,氣相中CO2流量增大,即更多腐蝕介質(zhì)從氣相脫出,CO2在氣相中的摩爾占比增大,綜合下來,可使得CO2分壓降低(表2)。因此,可利用低壓閃蒸將井流物中的CO2盡可能多地拔出,減少進入海底管道的CO2流量,盡可能降低CO2腐蝕對油田生產(chǎn)的損失,以保證海底管線的安全運行。原油處理流程低壓分離做法在番禺[17]、陸豐、恩平等油田的新建和改造項目中起到了較好的效果,一定程度上減輕了CO2對海底管道的腐蝕。

        表2 生產(chǎn)分離器不同操作壓力對CO2流量、摩爾含量和腐蝕分壓的影響Table 2 Influence of production separator pressure on CO2 flowrate,Molar ratio and CO2 corrosion partial pressure

        4 結(jié)論

        1) 高產(chǎn)水、高含CO2的油田工程設(shè)計中,忽視地層水中的CO2將導致在模擬計算時生產(chǎn)水稀釋伴生氣中CO2的設(shè)計偏差,造成平臺設(shè)施和海底管線的防腐設(shè)計等級選用過低。

        2) 建議在油田勘探階段對水層開展帶壓取樣閃蒸分析,提供地層水中溶解氣組成和氣水比;針對缺少地層水組分檢測數(shù)據(jù)的油田,可基于附近在生產(chǎn)油田的數(shù)據(jù)反推地層水中CO2含量或直接利用檢測數(shù)據(jù)開展相關(guān)工程設(shè)計;在工藝流程設(shè)計時,建議采用降低最后一級分離器操作壓力等相關(guān)方法,盡可能拔出進海管流物中的CO2。

        猜你喜歡
        伴生氣閃蒸分離器
        海油發(fā)展天津院新裝置助伴生氣脫除二氧化碳
        HT-L粉煤氣化真空閃蒸系統(tǒng)存在的問題及對策分析
        熱電機組對石油伴生氣組成變化的響應(yīng)實驗
        煤氣與熱力(2022年2期)2022-03-09 06:29:18
        磷酸濃縮閃蒸室結(jié)垢垮料原因分析和措施
        云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:52
        強制循環(huán)流化床物料分離效率的研究及應(yīng)用
        旋風分離器切向進料接管焊縫修理與改進建議
        基于變壓吸附技術(shù)的伴生氣處理工藝創(chuàng)新成果
        科學與財富(2019年5期)2019-04-04 00:54:00
        淺析拜耳法生產(chǎn)流程中閃蒸二次蒸汽系統(tǒng)的控制
        油田伴生氣綜合利用現(xiàn)狀及前景展望
        化工管理(2017年19期)2017-03-07 08:31:36
        Jakob數(shù)在高溫高壓閃蒸過程中的作用及影響
        化工學報(2016年10期)2016-10-13 15:00:57
        国产精品av网站在线| 无码之国产精品网址蜜芽| 波多野结衣一区| 日韩秘 无码一区二区三区| 久久久久久久综合日本| 亚洲人成网站在线播放小说| 性感人妻中文字幕在线| 一区二区免费国产a在亚洲| 亚洲丝袜美腿在线视频| 国产精品av免费网站| 亚洲另类丰满熟妇乱xxxx| 国色天香社区视频在线| 天堂а在线中文在线新版| 少妇av射精精品蜜桃专区| 国产超碰人人模人人爽人人喊| 人人做人人妻人人精| 中文字幕在线日韩| av无码特黄一级| 国产熟妇一区二区三区网站| 五月婷婷开心六月激情| 蜜桃一区二区三区视频网址| 人妻丰满熟av无码区hd| 亚洲精品美女久久久久久久| 日本a在线看| 亚洲AV秘 无套一区二区三区| 亚洲一区二区三区在线视频| 国产高清成人在线观看视频| 3d动漫精品啪啪一区二区免费| 亚洲国产美女精品久久久 | 最爽无遮挡行房视频| 精品无码一区在线观看| 精品无人区无码乱码毛片国产 | 欧美性色欧美a在线播放| 国产色xx群视频射精| 免费无码一区二区三区蜜桃大 | 又大又粗弄得我出好多水| 国产成人午夜福利在线小电影| 一本色道久久综合狠狠躁中文| 国产一区二区三区在线爱咪咪| 国产麻豆精品传媒av在线| 色 综合 欧美 亚洲 国产|