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        薩中開發(fā)區(qū)油田地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化措施及潛力分析

        2023-11-03 13:26:18張偉
        油氣田地面工程 2023年10期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)優(yōu)化站場開發(fā)區(qū)

        張偉

        大慶油田有限責任公司第一采油廠

        油田地面系統(tǒng)采取優(yōu)化簡化措施以來,薩中開發(fā)區(qū)地面系統(tǒng)把提質(zhì)增效工作擺在更加突出的位置,摸清地面系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀并深化分析,挖掘優(yōu)化潛力,深化節(jié)能降耗措施,突出效益觀念,立足當前,著眼長遠,統(tǒng)籌規(guī)劃地面工程建設(shè),產(chǎn)能區(qū)域突出“三優(yōu)一簡”,非產(chǎn)能區(qū)域加大系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整和工藝簡化力度,持續(xù)抓好方案設(shè)計質(zhì)量,站場規(guī)模得到有效控制,設(shè)施負荷率有效提升,建設(shè)投資有效降低,提質(zhì)增效工作取得了一定成效。

        1 近年來優(yōu)化簡化成果

        自“十三五”以來,通過規(guī)模應(yīng)用“三優(yōu)一簡”技術(shù)措施[1],少建大中型站14 座,利用已建站剩余能力62.16×104t/d,減少占地40×104m2,共計節(jié)省投資9.87 億元。

        (1)地上地下整體優(yōu)化,提高綜合開發(fā)效益。提前介入井位勘查,通過平臺井布置減少占地及管道敷設(shè)等措施,節(jié)省了大量鉆井前期及后期建設(shè)投資,地上地下共同優(yōu)化鉆井井位,共布叢式井平臺715 座,涉及油水井2 442 口,叢式井占比達82.61%。通過統(tǒng)一部署工藝管廊帶[2]、電力線路和道路,少建工藝管道607 km,減少永久占地159×104m2,減少臨時占地482×104m2。

        (2)地面總體布局優(yōu)化,減少新建站場數(shù)量。通過區(qū)域系統(tǒng)優(yōu)化,平衡區(qū)域負荷,合并建站,集中建大站,共計核減放水站1 座、污水站1 座、注入站1 座,合并轉(zhuǎn)油站5 座,污水站能力核減6座,核減污水處理能力3.86×104m3/d,減員62 人,節(jié)電399.9×104kWh/a,節(jié)氣84.3×104m3/a,年節(jié)約運行成本850 萬元。

        (3)系統(tǒng)剩余能力優(yōu)化[3],控制新增建設(shè)規(guī)模。通過利用已建站場及計量間249 座,有效減少了新建站場數(shù)量,相當于減少新建站35 座,減少用工280 人,降低了運行成本,提高了已建站場的負荷率?!笆濉敝两窭塾嬂酶鞣N油水處理能力62.16×104t/d、供配電能力2.53×104kVA,減少占地40×104m2,節(jié)省投資1.9 億元。2021—2022年產(chǎn)能工程利舊投資統(tǒng)計見表1。

        表1 2021—2022 年產(chǎn)能工程利舊投資統(tǒng)計Tab.1 Statistics of investment in utilization of old production capacity projects from 2021 to 2022

        (4)規(guī)模應(yīng)用簡化技術(shù)[4],降低建設(shè)投資成本。采用干管摻水集油工藝、一泵多井注入、堿表互調(diào)等簡化工藝,應(yīng)用“翼型板”新型填料,共節(jié)省投資約1.1 億元。

        (5)問題和建議。通過規(guī)?!叭齼?yōu)一”簡等技術(shù)措施的應(yīng)用[5],有效的控制了投資成本,提高了油田綜合開發(fā)效益,但在實際生產(chǎn)運行過程中出現(xiàn)了以下問題:①掛接流程井井口回壓高,對產(chǎn)量造成一定的影響。部分單井就近搭接至已建的集油、摻水管道上,導(dǎo)致井口回壓升高,加重管線穿孔,嚴重影響正常生產(chǎn)。建議非極特殊情況下,取消就近掛接的建設(shè)方式,直接采用雙管流程或干管流程。②利用井的腐蝕老化管道需加大更換力度。南一區(qū)西東塊產(chǎn)能建設(shè)中,171 口利用井的管道利舊率為93.1%,施工時發(fā)現(xiàn)很多利用井管道腐蝕十分嚴重,嚴重影響新井投產(chǎn)進度。建議放寬利用井管道利舊原則,加大更換力度。③部分利舊儲罐在施工改造后無法順利投產(chǎn)。在對中三污、新中一深、中十六聯(lián)污等站的污水沉降罐噴砂除銹過程中,發(fā)現(xiàn)罐底、罐壁滲漏十分嚴重,無法利舊,影響工程實施進度,建議在產(chǎn)能工程中對運行時限長的儲罐增大更新力度[6]。

        2 地面各系統(tǒng)潛力分析

        “十四五”后三年共規(guī)劃安排產(chǎn)能建設(shè)項目13 項,新鉆油水井1 536 口、基建油水井3 407口,建成產(chǎn)能74.13×104t,薩中開發(fā)區(qū)“十四五”后三年開發(fā)安排統(tǒng)計見表2。

        表2 薩中開發(fā)區(qū)“十四五”后三年開發(fā)安排統(tǒng)計Tab.2 Statistics of development arrangement of Sazhong Development Zone in the last three years of the "14th Five-Year Plan"

        (1)凈化油集輸系統(tǒng)。已建東油庫和西部供輸油站2 座油庫。東油庫已建2×104m3浮頂油罐4 座,西部供輸油站已建1×104m3浮頂油罐2 座、2×104m3浮頂油罐1 座;東油庫已建輸油泵6 臺,輸油量4.03×104m3/d;西部供輸油站已建輸油泵3臺,輸油量1.44×104m3/d。自建成西部供輸油站與東油庫的輸油聯(lián)絡(luò)線后,目前已建輸油管道暫不存在低輸量問題,根據(jù)開發(fā)預(yù)測,未來十年凈化油管道能夠滿足開發(fā)需求。

        (2)脫水系統(tǒng)。薩中開發(fā)區(qū)水、聚驅(qū)一段游離水脫除器負荷率適中,三元驅(qū)部分站負荷率偏低,低負荷有利于三采復(fù)雜采出液的處理。未來十年,隨產(chǎn)液量上升,水聚驅(qū)游離水脫除負荷率整體有小幅上升,三元驅(qū)負荷率下降,已建站能力可以滿足生產(chǎn)需要。薩中開發(fā)區(qū)電脫水器的負荷率整體處于較低狀態(tài),但受產(chǎn)能建設(shè)安排影響,不同區(qū)域負荷變化趨勢不同,局部站場存在高負荷運行問題,從十年產(chǎn)量預(yù)測看,均下降明顯。但由于大部分脫水站之間距離較遠,優(yōu)化潛力較小,因此脫水站二段系統(tǒng)保持現(xiàn)狀。但可結(jié)合生產(chǎn)實際情況,優(yōu)化停運部分站內(nèi)設(shè)備,提高系統(tǒng)負荷率[7]。薩中開發(fā)區(qū)10 座脫水站電脫水器的負荷率整體處于較低狀態(tài),從十年產(chǎn)量預(yù)測看,均下降明顯。脫水系統(tǒng)二段電脫水、聚驅(qū)負荷率預(yù)測見圖1。

        圖1 脫水系統(tǒng)二段電脫水、聚驅(qū)負荷率預(yù)測Fig.1 Prediction of the load rate of electric dehydration and polymer flooding in the second stage of dehydration system

        (3)轉(zhuǎn)油系統(tǒng)。薩中開發(fā)區(qū)油氣分離整體負荷率較為適中,其中水驅(qū)轉(zhuǎn)油站負荷率稍低。根據(jù)開發(fā)預(yù)測,未來十年水驅(qū)、聚驅(qū)、三元驅(qū)油氣分離負荷率波動較小。但區(qū)域負荷不均衡的情況仍然存在,未來將繼續(xù)針對該問題實施區(qū)域優(yōu)化整合[8],通過關(guān)停、合并站場,提高區(qū)域整體負荷率。轉(zhuǎn)油站三合一負荷率預(yù)測見圖2。

        圖2 轉(zhuǎn)油站三合一負荷率預(yù)測Fig.2 Prediction of the “three-in-one” load rate of oil transfer station

        (4)污水系統(tǒng)。38 座普通水驅(qū)污水站平均負荷率61.64%,27 座深度污水站平均負荷率57.04%,污水系統(tǒng)剩余能力均可滿足生產(chǎn)需求。根據(jù)預(yù)測,未來十年污水系統(tǒng)整體負荷率在60%以下,負荷率偏低。自第一采油廠實施三采水回注本區(qū)塊后,深度水需求減少,深度站負荷率將降低到50%左右,尤其是第二、三、四、六作業(yè)區(qū)深度剩余能力較多,優(yōu)化潛力較大[9]。污水系統(tǒng)負荷率預(yù)測見圖3。

        圖3 污水系統(tǒng)負荷率預(yù)測Fig.3 Load rate prediction of sewage system

        (5)注水系統(tǒng)。各系統(tǒng)負荷率不均,普通水負荷率低,具有較大優(yōu)化空間。水驅(qū)普通注水系統(tǒng)水驅(qū)控液提效基本結(jié)束,普通水注水站剩余能力較大;水驅(qū)深度注水系統(tǒng)未來十年呈上升趨勢,負荷率70%以上,較為合理;聚驅(qū)及三元驅(qū)注水系統(tǒng)[10]未來十年負荷率呈逐年上升趨勢,目前負荷率略低,將結(jié)合產(chǎn)能,適時優(yōu)化。注水系統(tǒng)負荷率預(yù)測如圖4 所示。

        圖4 注水系統(tǒng)負荷率預(yù)測Fig.4 Load rate prediction of water injection system

        (6)配制、注入系統(tǒng)。目前配制站整體負荷偏低,主要是由于各站承擔多個區(qū)塊的母液配制任務(wù),當所轄區(qū)塊停注后,配制站負荷率將下降。根據(jù)未來十年預(yù)測,隨著2023 年中區(qū)西部母液量需求的增加,聚中一配制站將超負荷運行,屆時將在產(chǎn)能中對其進行擴建;其他配制站能力均可滿足開發(fā)需求。第一采油廠共有注入站85 座,其中一泵多井工藝61 座,單泵單井工藝20 座,兩種工藝合建4 座。目前整體運行良好,注入系統(tǒng)已建能力均能滿足目前生產(chǎn)需要,但是從節(jié)能降耗、后期管理等方面考慮,根據(jù)開發(fā)安排,在產(chǎn)能建設(shè)中改造相關(guān)站,工藝由“單泵單井”改為“一泵多井”配注工藝,以便滿足生產(chǎn)需要。配制系統(tǒng)負荷率預(yù)測見圖5。

        圖5 配制系統(tǒng)負荷率預(yù)測Fig.5 Load rate prediction of preparation system

        3 地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化項目安排

        根據(jù)開發(fā)預(yù)測,深入分析各系統(tǒng)存在的問題,運用“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、減”等技術(shù)措施?!瓣P(guān)”閉區(qū)域內(nèi)負荷率低的站場,將其負荷調(diào)整至周邊站場;“?!钡拓摵蛇\站場內(nèi)多余的處理設(shè)備,提高其負荷率;實施區(qū)域優(yōu)化合“并”,將多座站場合并為1 座站場;將高負荷站場的處理量“轉(zhuǎn)”移至周邊低負荷站場;“減”少高能耗設(shè)備的運行數(shù)量。打破水聚驅(qū)界限,優(yōu)化區(qū)域站場布局,實施區(qū)域優(yōu)化合并,核減站場能力,提高整體負荷率。同時將優(yōu)化合并與更新改造相結(jié)合,降低改造成本,實現(xiàn)提質(zhì)增效。“十四五”后三年地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化項目計劃安排見表3。

        表3 “十四五”后三年地面系統(tǒng)優(yōu)化簡化項目計劃安排Tab.3 Schedule of surface system optimization and simplification projects for the last three years of the "14th Five-Year Plan"

        4 結(jié)束語

        “十三五”期間,通過地上地下整體優(yōu)化,地面總體布局優(yōu)化,系統(tǒng)剩余能力優(yōu)化,規(guī)模應(yīng)用簡化技術(shù)等技術(shù)手段,少建工藝管道607 km,減少永久占地159×104m2,核減站場3 座,合并轉(zhuǎn)油站5 座,核減污水處理能力3.86×104m3/d,達到減員62人、年節(jié)電399.9×104kWh,年節(jié)氣84.3×104m3,節(jié)省建設(shè)投資約3 億元的效果,開發(fā)效益有效提高,新建站場數(shù)量、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)投資得到有效控制?!笆奈濉焙笕?,薩中開發(fā)區(qū)地面系統(tǒng)的優(yōu)化簡化以區(qū)塊為單位,結(jié)合開發(fā)安排,統(tǒng)籌考慮各系統(tǒng)存在問題,通過運用“關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)、減”等技術(shù)措施,優(yōu)化區(qū)域站場布局,提高整體負荷率。同時將優(yōu)化合并與更新改造相結(jié)合,降低改造成本,實現(xiàn)提質(zhì)增效。預(yù)計將核減各類站場14座,減員112 人,節(jié)電3 204×104kWh/a,節(jié)氣1 077.52×104m3/a。

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