三塘湖油田原油破乳技术研究

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1、三塘湖油田原油破乳技术研究三塘湖油田原油破乳技术研究三塘湖采油厂三塘湖采油厂夏丹夏丹二二0 0一四年十二月一四年十二月项目实施及取得成果项目实施及取得成果项目实施及取得成果项目实施及取得成果推广应用情况及经济效益推广应用情况及经济效益推广应用情况及经济效益推广应用情况及经济效益1一一一一一一1二二二二二二1三三三三三三项目背景和目的项目背景和目的项目背景和目的项目背景和目的结论及建议结论及建议结论及建议结论及建议1四四四四四四一、项目背景和目的一、项目背景和目的一、项目背景和目的一、项目背景和目的(一)原油破乳脱水工艺流程(一)原油破乳脱水工艺流程(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问

2、题(三)原油储输能力现状(三)原油储输能力现状(四)原油破乳脱水现状分析(四)原油破乳脱水现状分析三相分离器三相分离器塔顶分离器塔顶分离器供燃料气供燃料气站外来液站外来液去污水处理系统去污水处理系统原油提升泵原油提升泵塔顶空冷器塔顶空冷器去装车外运去装车外运轻烃提升泵轻烃提升泵装车泵装车泵放空放空原稳塔原稳塔储油罐储油罐塔底增压泵塔底增压泵油区污油泵油区污油泵分离缓冲罐分离缓冲罐事故罐事故罐破乳剂加药点破乳剂加药点(一)原油破乳脱水工艺流程(一)原油破乳脱水工艺流程(一)原油破乳脱水工艺流程(一)原油破乳脱水工艺流程1.1.脱水关键设备效率降低脱水关键设备效率降低(1)三相分离器内部元件堵塞严

3、重三相分离器内部元件堵塞严重,影响脱水效果。,影响脱水效果。 换热盘管间隙及表面被油泥堵塞。换热效率降低换热盘管间隙及表面被油泥堵塞。换热效率降低,三相来液升温困,三相来液升温困难。难。 波纹板堵塞波纹板堵塞。造成油滴浮升的距离加长,水流的稳定性变差,。造成油滴浮升的距离加长,水流的稳定性变差,分离分离后的油滴、水滴在第二沉降段重新混合在一起后的油滴、水滴在第二沉降段重新混合在一起,相当于沉降时间缩短,相当于沉降时间缩短,脱水效果变差脱水效果变差。(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二

4、)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题 内部元件堵塞导致三相内无法建立稳定油水界面,致使三相处理后油中内部元件堵塞导致三相内无法建立稳定油水界面,致使三相处理后油中含水、水中含油超标。含水、水中含油超标。被污染的调节池被污染的调节池三相分离器处理指标统计表三相分离器处理指标统计表(2 2)破乳剂加药泵流量调节)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大不精确,误差大。 长期运行中振动导致排量表调节螺母松动,出现零位漂移现象。实长期运行中振动导致排量表调节螺母松动,出现零位漂移现象。实际加药量和设定值误差大,造成处理后原油含水超标。际加药量和设定值误差大,造成处理后原油含水超标。 零位漂移零位正常

5、1.1.脱水关键设备效率降低脱水关键设备效率降低(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题单独牛圈湖输液时实际加药量与工艺所需加药量对比单独牛圈湖输液时实际加药量与工艺所需加药量对比 回掺时实际加药量与工艺所需加药量对比回掺时实际加药量与工艺所需加药量对比1.1.脱水关键设备效率降低脱水关键设备效率降低(2 2)破乳剂加药泵流量调节)破乳剂加药泵流量调节不精确,误差大不精确,误差大。 为检查破乳剂实际加药量与工艺所需加药量的误差,为检查破乳剂实际加药量与工艺所需加药量的误差,我们选取了我们选取了1 1月月份十天的数据进行统计分析份十天的数据

6、进行统计分析。(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题2.2.系统进料组成变化大系统进料组成变化大(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题近年三塘湖各区块产量统计表近年三塘湖各区块产量统计表 连续三年,各区块液量变化大,脱水系统进料组成变化,使破乳剂适应性变差。连续三年,各区块液量变化大,脱水系统进料组成变化,使破乳剂适应性变差。2012年2013年2014年至5月0.010.020.030.040.050.060.070.0三塘湖各区块近三年产液量占总量比例对比三塘湖各区块近三年产

7、液量占总量比例对比牛圈湖区块牛东区块北小湖区块西峡沟区块M56H2183.3.原油物性发生变化原油物性发生变化M56区块与其它区块原油物性参数对比统计区块与其它区块原油物性参数对比统计 随着近两年原油开发的不断发展,部分原油物性和原来老区原油物性差随着近两年原油开发的不断发展,部分原油物性和原来老区原油物性差异大,需要调整破乳剂配方。异大,需要调整破乳剂配方。(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(二)装置、工艺存在问题(三)原油储输能力现状(三)原油储输能力现状(三)原油储输能力现状(三)原油储输能力现状储油罐外运期间边进边输,导致原油外运含水超标。储油罐外

8、运期间边进边输,导致原油外运含水超标。 为杜绝三相处理后污水含油超标严重,污染污水系统。回掺采取间歇为杜绝三相处理后污水含油超标严重,污染污水系统。回掺采取间歇运行方式,导致回掺时间延长,储油罐沉降时间缩短。运行方式,导致回掺时间延长,储油罐沉降时间缩短。 随着产能开发建设,三塘湖区域产量大幅度上升,液量增大,将进一随着产能开发建设,三塘湖区域产量大幅度上升,液量增大,将进一步延长回掺时间,外运期间继续回掺,导致原油外运超标。步延长回掺时间,外运期间继续回掺,导致原油外运超标。20132013年年底至年年底至20142014年上半年处理量及沉降时间对比年上半年处理量及沉降时间对比时间时间日均处

9、理液量日均处理液量(m m3 3/d/d)处理后平均处理后平均含水含水(%)(%)每日平均回掺每日平均回掺量(量(m m3 3/d/d)平均回掺时平均回掺时间间( (h/dh/d) )需沉降时间需沉降时间( (h/dh/d) )实际沉降时间实际沉降时间( (h/dh/d) )20132013年年1111月月158315832.42.436036011116 67 720132013年年1212月月142514252.82.836936911116 67 720142014年年1 1月月161016103.13.134234210108 86 620142014年年2 2月月149714973.

10、33.335235210108 86 620142014年年3 3月月168516854.34.3377377121210105 520142014年年4 4月月171417145.65.6390390141412124 420142014年年5 5月月188218826.36.3428428161615153 3(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状20132013年年底至年年底至20142014年上半年三相分离器出口原油含水统计表年上半年三相分离器出口原油含水统计表(1 1)处理后原油含水高,重复处理量大)处理后原油含水高,重复处理量大 为

11、确保外运原油含水达标(为确保外运原油含水达标(0.5%0.5%),联合站外运前需对储油罐进),联合站外运前需对储油罐进行排底水。行排底水。原油处理系统重复处理量统计表原油处理系统重复处理量统计表(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(1 1)处理后原油含水高,重复处理量大)处理后原油含水高,重复处理量大(2)破乳剂适用性调查 破乳剂使用浓度迅速增长。自2013年年底开始,所用破乳剂FC-0803脱水效果日趋变差,破乳剂浓度持续增长。时间时间日均处理液量日均处理液量(m(m3 3) )破乳剂消耗量破乳剂消耗量(t)(t)平均浓度平均浓度( (pp

12、mppm) )20132013年年1111月月158315830.180.18114 114 20132013年年1212月月142514250.20.2140 140 20142014年年1 1月月161016100.260.26161 161 20142014年年2 2月月149714970.270.27180 180 20142014年年3 3月月168516850.330.33196 196 20142014年年4 4月月171417140.350.35204 204 20142014年年5 5月月188218820.380.38202 202 20132013年年底至年年底至2014

13、2014年上半年破乳剂使用浓度跟踪统计年上半年破乳剂使用浓度跟踪统计(四)原油破乳脱水现状分析(四)原油破乳脱水现状分析(四)原油破乳脱水现状分析(四)原油破乳脱水现状分析 现用破乳剂配伍性差。现用破乳剂配伍性差。通过现有破乳剂脱水效果实验显示,破乳剂通过现有破乳剂脱水效果实验显示,破乳剂浓度需达到浓度需达到170mg/L170mg/L以上,效果最佳。但在实际生产中,由于脱水系统以上,效果最佳。但在实际生产中,由于脱水系统进液量波动大、分离设备三相分离器内部元件堵塞严重,破乳剂的浓度进液量波动大、分离设备三相分离器内部元件堵塞严重,破乳剂的浓度需达到需达到200200mg/Lmg/L才能勉强满

14、足生产要求。才能勉强满足生产要求。(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状马马5656区块原油破乳效果区块原油破乳效果三相水出口样品三相水出口样品(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状(四)原油破乳脱水现状 通过采用目前现场使用的通过采用目前现场使用的FC-0803FC-0803破乳剂与各区块原油进行破乳试验,破乳剂与各区块原油进行破乳试验,其中对马其中对马5656区块、芦区块、芦101101区块和干化池试验发现,脱水后原油油水界面不区块和干化池试验发现,脱水后原油油水界面不清,上部原油乳化严重,含水达到清,上部原油乳

15、化严重,含水达到10%10%以上。以上。序号破乳剂浓度mg/L加药量mL脱水情况(mL)5min15min30min60min90min振后1现场1000.2000.82.54.966.121000.2000.62.84.95.86.03现场1500.30微0.95.08.08.98.84 1500.3001.14.57.08.08.05现场2000.40微1.55.88.59.19.06 2000.4001.05.58.99.39.17现场2500.5002.068.89.49.48 2500.5001.55.59.09.59.5M56区块原油现场破乳剂脱水试验区块原油现场破乳剂脱水试验 结

16、合以上四方面因素,为确保原油外运合格,并降低结合以上四方面因素,为确保原油外运合格,并降低破乳剂使用成本,急需通过新方法、新技术研究三塘湖原破乳剂使用成本,急需通过新方法、新技术研究三塘湖原油破乳技术,降低外运含水。油破乳技术,降低外运含水。 三、项目实施及取得成果三、项目实施及取得成果三、项目实施及取得成果三、项目实施及取得成果优化系统集液方式,降低系统波动优化系统集液方式,降低系统波动优化脱水装置运行条件,提高脱水效果优化脱水装置运行条件,提高脱水效果优化装置工艺,延长沉降时间优化装置工艺,延长沉降时间配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(一)优化系统集液方式,

17、降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动一个措施,一个创新点:一个措施,一个创新点:技术措施:技术措施:平稳系统进液量平稳系统进液量技术创新:技术创新:优化老化油回收处理优化老化油回收处理技术措施技术措施:稳定系统进液量。:稳定系统进液量。优点:优点:平稳了来液量平稳了来液量,杜绝了液量波动过大引起的温度波动和系统冲击,杜绝了液量波动过大引起的温度波动和系统冲击,提高了原油脱水效果提高了原油脱水效果。牛东接转站输液方式优化前后数据对比牛东接转站输液方式优化前后数据对比(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系

18、统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动集液方式优化前后联合站瞬时处理液量波动对比集液方式优化前后联合站瞬时处理液量波动对比(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动取样位置取样位置取样个数取样个数油出口含水最大值(油出口含水最大值(% %)油出口含水最低值(油出口含水最低值(% %)油出口含水平均值(油出口含水平均值(% %)优化前优化前三相分离器油出口三相分离器油出口30307.20%7.20%4.80%4.80%6.30%6.30%

19、优化后优化后三相分离器油出口三相分离器油出口30305.20%5.20%3.00%3.00%4.30%4.30%措施背景:联合站污水系统及站外干化池的措施背景:联合站污水系统及站外干化池的老化油老化油由于长时间对空存放,由于长时间对空存放,油品复杂且杂质多,油品复杂且杂质多,回收对系统波动大回收对系统波动大,最严重时大量原油进入污水系统,最严重时大量原油进入污水系统,造成污水系统设备设施污染。造成污水系统设备设施污染。技术创新技术创新:优化老化油回收处理,降低系统波动。:优化老化油回收处理,降低系统波动。未污染的污水系统调节池未污染的污水系统调节池被污染的污水系统调节池被污染的污水系统调节池(

20、一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(1 1)降低污水系统进油量。)降低污水系统进油量。 创新点:创新点:三相分离器水出口管线改造三相分离器水出口管线改造,防止不合格污水进入污水系统。,防止不合格污水进入污水系统。 三相分离器水室出口收油流程三相分离器水室出口收油流程三相分离器三相分离器原油稳定系统原油稳定系统污水处理系统污水处理系统 油区污油池油区污油池目的:目的:当水出口含油超标时当水出口含油超标时,为,为防止污染污水系统。防止污染污水系统。停运停运三相后可将水室内液体排三相后可将水室

21、内液体排至污油池。至污油池。优点:优点:有效防止含油污水进入污水处理系统有效防止含油污水进入污水处理系统,污染系统,增加收油强度。污染系统,增加收油强度。(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动 (2 2)优化污水系统各节点收油流程)优化污水系统各节点收油流程创新点创新点1 1:在调节池与隔油池之间增加一:在调节池与隔油池之间增加一台收油泵,可同时对隔油池和调节池进行台收油泵,可同时对隔油池和调节池进行收油。收油。调节池调节池隔油池隔油池收油泵收油泵创新点创新点2 2:对生化池隔油槽增加收油

22、流程:对生化池隔油槽增加收油流程回收至污油池回收至污油池(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动老化油回收时系统参数调整老化油回收时系统参数调整 (3 3)优化老化油回收时系统运行参数,提高脱水效果)优化老化油回收时系统运行参数,提高脱水效果(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动优化前、后老化油回收时系统关键参数对比优化前、后老化油回收时系统关键参数对比 实施后,老化油回收量及其对系统的

23、影响明显减少,实施后,老化油回收量及其对系统的影响明显减少,处理后水质明处理后水质明显好转,未出现水质含油超标的现象。显好转,未出现水质含油超标的现象。序号序号项目项目优化前优化前优化后优化后1 1三相分离器水质含油超标情况三相分离器水质含油超标情况3 3次次/ /天天0 02 2污水系统老化油回收量(污水系统老化油回收量(m m3 3/d/d)505015153 3回收老化油时三相分离器油出口回收老化油时三相分离器油出口平均含水平均含水8.50%8.50%3.20%3.20%技术效果:技术效果:(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(一)优化系统集液方式,降

24、低系统波动(一)优化系统集液方式,降低系统波动(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(1 1)优化三相分离器运行条件)优化三相分离器运行条件一个措施,一个创新点:一个措施,一个创新点: 技术措施:技术措施:清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能 技术创新:技术创新:实现三相分离器温度远程不间断监控实现三相分离器温度远程不间断监控(2 2)精确破乳剂加药量)精确破乳剂加药量一个创新点:一个创新点:技术创新:技术创新:实现变频双级加药,精确破乳剂加药量。实现变频双级加药,精确破乳剂加药量。(二)优化脱水装置运行

25、条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果技术措施:技术措施: 清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能。清理三相分离器,恢复内部元件换热和脱水性能。 对三相分离器盘管、波纹板进行清淤、除泥,从而提高了三相分离器对三相分离器盘管、波纹板进行清淤、除泥,从而提高了三相分离器的分离效果。的分离效果。清理后波纹板清理后波纹板清理后盘管清理后盘管清理前盘管清理前盘管清理前波纹板清理前波纹板(1 1)优化三相分离器运行条件)优化三相分离器运行条件 技术创新技术创新:实现三相分离器温度实时监测与控制。:实现三相分离器温度实时监测与控制。 将现有的温度变送器改装至三相分离器油出口温度计位置

26、将现有的温度变送器改装至三相分离器油出口温度计位置,实现三,实现三相分离器油出口温度远程监控调节。相分离器油出口温度远程监控调节。现场调研制定施工方案温度变送器选型、购买安装安装变送器送器连接接电源源传输信号组态重组实现三相温三相温度度远程程监控控改造后改造后改造前改造前(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果导热油油调节阀技术效果:技术效果: 实现油出口温度实时监控及调整,确保三相脱水温度平稳。实现油出口温度实时监控及调整,确保三相脱水温度平稳。(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果改造前数据选取时间:2014

27、.05.20改造后数据选取时间2014.09.20技术效果:技术效果:(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果 实现油出口温度实时监控及调整,确保三相脱水温度平稳。实现油出口温度实时监控及调整,确保三相脱水温度平稳。(2 2)实现变频实现变频双双级级加加药药,精确破乳剂加药量。,精确破乳剂加药量。技术创新技术创新:安装一台变频器,改:安装一台变频器,改单级单级流量调节为流量调节为双级双级流量调节。流量调节。技术措施:对排量表进行重新调零后,通过排量调节将流量调节表调整至日技术措施:对排量表进行重新调零后,通过排量调节将流量调节表调整至日常生产所需最大值,

28、锁定排量调节螺母。在此基础上,根据来液量和加药浓常生产所需最大值,锁定排量调节螺母。在此基础上,根据来液量和加药浓度调节变频器频率。度调节变频器频率。变频器变频器排量表排量表(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果 理论依据:理论依据: 变频器的工作原理主要是通过改变电动机的转速,以达变频器的工作原理主要是通过改变电动机的转速,以达到改变计量柱塞泵冲次(冲程次数)的目的,最终改变泵的排量。当变到改变计量柱塞泵冲次(冲程次数)的目的,最终改变泵的排量。当变频器频率升高时,泵转速增加,从而排量增加。频器频率升高时,泵转速增加,从而排量增加。 变频器调节功率和

29、柱塞冲次成正比例关系变频器调节功率和柱塞冲次成正比例关系。 即:即:F1/F2=f1/f2 加药泵柱塞冲次与排量成正比例关系加药泵柱塞冲次与排量成正比例关系 . 即:即:f1/f2=V1/V2 得出得出变频器调节功率和加药泵排量成正比例关系变频器调节功率和加药泵排量成正比例关系。 即:即: F1/F2=V1/V2(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果技术效果:技术效果:精确了破乳剂加药量,杜绝了因破乳剂加药量不足造成的原油精确了破乳剂加药量,杜绝了因破乳剂加药量不足造成的原油含水超标现象。含水超标现象。(二)优化脱水装置运行条件,提高脱水效果(二)优化

30、脱水装置运行条件,提高脱水效果牛圈湖牛圈湖输输液液时实际时实际加加药药量与工量与工艺艺所需加所需加药药量量对对比比(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间一个措施,一个创新点:一个措施,一个创新点:技术措施:技术措施:投运投运2 2具分离缓冲罐及原稳系统,延长原油沉降时间。具分离缓冲罐及原稳系统,延长原油沉降时间。技术创新技术创新:投运:投运1 1具外输罐,与储油罐互倒使用。具外输罐,与储油罐互倒使用。技术措施技术措施:投运:投运2 2具分离缓冲罐及原稳系统,延长原油在系统中停留时间。具分离缓冲罐及原稳系统,延长原油在系统中停留时间。利用原油提升泵的搅动使破乳剂

31、在介质中分布更加均匀。利用原油提升泵的搅动使破乳剂在介质中分布更加均匀。投运分离缓冲罐、原稳系统后原油停留时间统计投运分离缓冲罐、原稳系统后原油停留时间统计(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间技术创新技术创新:投运一具外输罐,与储油罐互倒使用。:投运一具外输罐,与储油罐互倒使用。 储油罐、外输罐交替使用后一罐进液、一罐沉降后、排污,并外运。一储油罐、外输罐交替使用后一罐进液、一罐沉降后、排污,并外运。一个切换周期为个切换周期为6 6天。天。储油罐、外输罐互倒使用工作程序储油罐、外输罐互倒使用工作程序 (三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(三)优化脱水工艺流程

32、,延长沉降时间排污管线至事故泵排污管线不合格原油进事故泵排污排污至联合站污油池不合格原油进事故泵 去储油罐去事故罐卸油台来液三相来液去给油泵事故罐至装车泵稳后原油进外输罐出 口装车泵来油进口出口出口预留2#外输罐事故罐装车泵去装车鹤管储油罐1#外输泵AA进口外输罐进油流程外输罐装油流程外输罐排污流程外输罐、事故罐压罐流程(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间投运外输罐前、后原油外运参数对比投运外输罐前、后原油外运参数对比(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(三)优化脱水工艺流程,延长沉降时间(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂

33、消耗量 技术创新:技术创新:开展三塘湖油田原油破乳剂配伍性试验,寻找出一种适合开展三塘湖油田原油破乳剂配伍性试验,寻找出一种适合三塘湖原油的三塘湖原油的高效高效破乳剂。破乳剂。 自一季度以来,自一季度以来,我们先后与我们先后与4 4家家破乳剂厂商联络,最终选择两家资质完破乳剂厂商联络,最终选择两家资质完整且有合作意向的厂家进行了破乳剂配伍性试验。整且有合作意向的厂家进行了破乳剂配伍性试验。(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量1.1.利用混合样、联合站进站阀组管网油样进利用混合样、联合站进站阀组管网油样进行破乳剂试验开展初步筛选。行破乳剂试验开展初步筛选。

34、 2.2.利用初次筛选出的破乳剂对利用初次筛选出的破乳剂对M56M56、芦、芦101101、条条1717油样分别进行单独的破乳剂配伍试验。油样分别进行单独的破乳剂配伍试验。3.3.不同工艺下原油破乳剂试验,最后筛选出不同工艺下原油破乳剂试验,最后筛选出1-21-2中效果较好的破乳剂。中效果较好的破乳剂。4.4.利用筛选出的破乳剂开展温度、浓度试验,利用筛选出的破乳剂开展温度、浓度试验,确定脱水效果最佳破乳剂浓度和温度。确定脱水效果最佳破乳剂浓度和温度。5.5.最后按照不同的比例配比老化油和混合油最后按照不同的比例配比老化油和混合油样,确认老化油掺入系统进行处理时,对系样,确认老化油掺入系统进行

35、处理时,对系统脱水效果影响最小的比例,从而确定最佳统脱水效果影响最小的比例,从而确定最佳回掺量。回掺量。 (1 1)破乳剂筛选步骤)破乳剂筛选步骤 利用利用2727种种破乳剂进行试验,初次筛选后破乳剂进行试验,初次筛选后2#2#、20#20#、23#23#、24#24#、17#17#,5 5个个型号型号1 1小时小时的破乳剂脱水量较高。的破乳剂脱水量较高。(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量 第二轮筛选后,第二轮筛选后,24#24#破乳剂破乳剂2 2小时脱水量最高,但小时脱水量最高,但0.50.5小时脱水量不佳,快速脱小时脱水量不佳,快速脱水效果差;水效

36、果差;20#20#和和17#17#破乳剂综合脱水效果最好,选择这破乳剂综合脱水效果最好,选择这3 3种种破乳剂进行复配试验。破乳剂进行复配试验。复配比例:复配比例:YH-1YH-1:17#17#:20#=2:1;YH-220#=2:1;YH-2:17#17#:24#=2:1;YH-324#=2:1;YH-3:17#17#:24#=1:1;24#=1:1; (四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量表表3 3 混合油破乳实验数据混合油破乳实验数据在第一轮试验中,通过在第一轮试验中,通过2727中中破乳剂进行筛选,破乳剂进行筛选, YH-1YH-1型型复配破乳剂复

37、配破乳剂0.50.5小时及小时及2 2小时脱水量均高于单剂和其它小时脱水量均高于单剂和其它2 2种复配破乳种复配破乳剂。据此,确定最佳混合油破乳剂配方为剂。据此,确定最佳混合油破乳剂配方为YH-1YH-1:17#17#:20#=2:120#=2:1。 (四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量YH-1YH-1型复配破乳剂破乳脱水效果高于现场用破乳剂。型复配破乳剂破乳脱水效果高于现场用破乳剂。现场破乳剂脱水效果现场破乳剂脱水效果 YH-1破乳剂脱水效果破乳剂脱水效果(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量 通过对通过对M56区

38、块原油进行破乳剂实验,区块原油进行破乳剂实验,YH-1型破乳剂脱水效果明显好于其型破乳剂脱水效果明显好于其它破乳剂。它破乳剂。(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量 70、250mg/L条件下,条件下,YH-1型破乳剂的型破乳剂的2小时净化油平均含水率为小时净化油平均含水率为1.80%,破乳脱水效果较好。,破乳脱水效果较好。 (四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(2 2)开展破乳剂现场试验,确定破乳剂使用浓度)开展破乳剂现场试验,确定破乳剂使用浓度YH-1YH-1型破乳剂自型破乳剂自8 8月月2828日投入生产进行破

39、乳试验。日投入生产进行破乳试验。(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量YH-1YH-1型破乳剂现场脱水统计表型破乳剂现场脱水统计表FC-0803FC-0803破乳剂现场脱水统计表破乳剂现场脱水统计表 通过对两组试验数据进行对比,三相油出口含水由通过对两组试验数据进行对比,三相油出口含水由2.8%降为降为1.4%,水出口含油,水出口含油360mg/L降为降为80mg/L,破乳剂浓度由破乳剂浓度由200ppm降至降至110ppm。提高三相处理效果,降。提高三相处理效果,降低污水装置含油量。低污水装置含油量。(四)配制新型破乳剂,降低破乳剂消耗量(四)配制新型破

40、乳剂,降低破乳剂消耗量取样日期取样日期取样地点取样地点油出口含油出口含水(水(% %)水出口含油水出口含油(mg/L)mg/L)破乳剂浓度破乳剂浓度(ppmppm)2014.6.252014.6.25三相分离器三相分离器2.52.52892892002002014.6.262014.6.26三相分离器三相分离器2.62.63593592002002014.6.272014.6.27三相分离器三相分离器3.13.14874872002002014.6.282014.6.28三相分离器三相分离器2.92.94054052002002014.6.292014.6.29三相分离器三相分离器2.82.8

41、3873872002002014.6.302014.6.30三相分离器三相分离器2.52.53903902002002014.7.12014.7.1三相分离器三相分离器3.23.23423422002002014.7.22014.7.2三相分离器三相分离器2.72.72852852002002014.7.32014.7.3三相分离器三相分离器2.12.13893892002002014.7.42014.7.4三相分离器三相分离器3.253.253583582002002014.7.52014.7.5三相分离器三相分离器2.92.93093092002002014.7.62014.7.6三相分离

42、器三相分离器2.92.9310310200200平均值平均值2.82.8360360200200取样日期取样日期取样地点取样地点油出口含水油出口含水(% %)水出口含油水出口含油(mg/L)mg/L)破乳剂浓度破乳剂浓度(ppmppm)2014.8.282014.8.28三相分离器三相分离器1.2 1.2 75751201202014.8.292014.8.29三相分离器三相分离器1.3 1.3 75751201202014.8.302014.8.30三相分离器三相分离器1.6 1.6 75751201202014.8.312014.8.31三相分离器三相分离器1.4 1.4 80801201

43、202014.9.12014.9.1三相分离器三相分离器1.1 1.1 78781201202014.9.22014.9.2三相分离器三相分离器1.3 1.3 78781201202014.9.32014.9.3三相分离器三相分离器1.4 1.4 85851201202014.9.42014.9.4三相分离器三相分离器1.7 1.7 82821201202014.9.52014.9.5三相分离器三相分离器1.6 1.6 88881201202014.9.62014.9.6三相分离器三相分离器1.1 1.1 84841201202014.9.72014.9.7三相分离器三相分离器1.3 1.3

44、78781201202014.9.82014.9.8三相分离器三相分离器1.5 1.5 8585120120平均值平均值1.40 1.40 80 80 120120三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益1.1.推广应用情况推广应用情况 通过对联合站脱水系统工艺、设备进行优化改造后,为破乳剂提通过对联合站脱水系统工艺、设备进行优化改造后,为破乳剂提供了最佳运行环境,自供了最佳运行环境,自9 9月中旬新型破乳剂月中旬新型破乳剂YH-1YH-1正式投入使用。正式投入使用。1010月上旬原油破乳效果及重复处理量统计月上旬原油破乳效果及重

45、复处理量统计取样时间取样时间取样地点取样地点油出口含水(油出口含水(% %)水出口含油水出口含油(mg/lmg/l)破乳剂浓度破乳剂浓度( (ppmppm) )外运原油含水外运原油含水(% %)储油每天排油量储油每天排油量(m m3 3)污水系统每天收油量污水系统每天收油量(m m3 3)2014.10.112014.10.11三相分离器三相分离器1.21.280801101100.30.3303015152014.10.122014.10.12三相分离器三相分离器1.31.375751101100.20.2303015152014.10.132014.10.13三相分离器三相分离器0.90.

46、979791101100.10.1303015152014.10.142014.10.14三相分离器三相分离器1.851.8583831101100.20.2303015152014.10.152014.10.15三相分离器三相分离器1.21.280801101100.30.3303015152014.10.162014.10.16三相分离器三相分离器1.251.2588881101100.30.3303015152014.10.172014.10.17三相分离器三相分离器1.31.390901101100.20.2303015152014.10.182014.10.18三相分离器三相分离器1

47、.11.182821101100.20.2303015152014.10.192014.10.19三相分离器三相分离器1.31.385851101100.10.1303015152014.10.202014.10.20三相分离器三相分离器1.21.277771101100.10.130301515平均值平均值1.31.382821101100.20.230301515 (1 1)破乳剂浓度由)破乳剂浓度由200200mg/Lmg/L下降至下降至110110mg/Lmg/L,下降,下降40%40%,处理每万方来液,处理每万方来液节约破乳剂费用:节约破乳剂费用: 10 104 4(200-1102

48、00-110)1010-6-616000=16000=1.51.5万元万元 (2 2)处理每万方来液重复处理量由年初)处理每万方来液重复处理量由年初440m440m3 3下降至下降至225m225m3 3, ,每万方来液每万方来液节约成本:节约成本: 燃气费用:燃气费用:661919542151.0=728661919542151.0=728元元 节约电费:节约电费:21521510107.57.50.85+2150.85+215505011110.85=1770.85=177元元 节约破乳剂费用:节约破乳剂费用:2151101021511010-6-616000=37816000=378元元

49、 总计每处理万方来液,可节约各项费用总计每处理万方来液,可节约各项费用1.621.62万元,万元,全年全年三塘湖区域产量三塘湖区域产量28.428.4万吨万吨( (其中其中3 3万吨为西探产量万吨为西探产量) )进行计算,液量约进行计算,液量约7575万方。万方。可节约费用可节约费用122122万元。万元。2.2.经济效益经济效益三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益三、推广应用情况及经济效益 通过研究三塘胡油田原油破乳技术,对现有的工艺及设备设施的运通过研究三塘胡油田原油破乳技术,对现有的工艺及设备设施的运行进行了优化改造,从而提高了原油破乳脱水效果,

50、在确保原油外运合行进行了优化改造,从而提高了原油破乳脱水效果,在确保原油外运合格同时降低了重复处理量。格同时降低了重复处理量。 开展了破乳剂配伍实验配制出一种更加适合三塘湖油田原油的新型开展了破乳剂配伍实验配制出一种更加适合三塘湖油田原油的新型破乳剂,使破乳剂使用量大幅下降,在提高脱水效果的同时节约了运行破乳剂,使破乳剂使用量大幅下降,在提高脱水效果的同时节约了运行成本。成本。1 1、结论、结论四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议2 2、建议、建议四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议 (1 1)加密三相分离器内部清理频次,在下次清理时截断部分换热盘管,)

51、加密三相分离器内部清理频次,在下次清理时截断部分换热盘管,降低堵塞率,增加换热面积。降低堵塞率,增加换热面积。进出口温差进出口温差1010导热油回流导热油回流开度为零开度为零三相温三相温度偏低度偏低 (2 2)在牛东接转站增加破乳剂投加点,使来液在系统中提前破乳,提)在牛东接转站增加破乳剂投加点,使来液在系统中提前破乳,提高脱水效果。(加药装置可用五缸注水泵房闲置设备)高脱水效果。(加药装置可用五缸注水泵房闲置设备)分离缓冲罐分离缓冲罐联合站生产汇管事故罐牛东接转站原油流程新增加药点四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议 (3 3)在计划建设的)在计划建设的M56M56接转站

52、增加加热设施及破乳剂流程,在未来实现接转站增加加热设施及破乳剂流程,在未来实现管输后可使其提前破乳,从而降低联合站原油破乳难度,提高脱水效果。管输后可使其提前破乳,从而降低联合站原油破乳难度,提高脱水效果。 四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议四、结论及建议 由于马由于马5656区块原油较稠,区块原油较稠,5555、6060条件下,原油破乳脱水效果差,净化油条件下,原油破乳脱水效果差,净化油含水率高;含水率高;7070、8080条件下,原油破乳脱水效果较好,净化油含水率分别达到条件下,原油破乳脱水效果较好,净化油含水率分别达到3.69%3.69%和和2.75%2.75%,8080较较7070破乳脱水效果提高不多,从现场工艺及节能角度考虑,破乳脱水效果提高不多,从现场工艺及节能角度考虑,确定确定7070较为经济合适。较为经济合适。

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