原油主机系统陆地原油模式调试方案设计及优劣考析

来源 :第十八届五省(市/区)稠油开采技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hikerqw2
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采用原油主机作为平台主电站设计其原油模式调试,通常需要在平台投产后进行,对平台正常生产及工程进度控制都有不利影响.为此,本文通过几种方案设计、比较,国内首次成功实现原油主机陆地原油模式调试,达到减少平台整体建造周期的目的.对其他国内配置原油主机的平台建造提供有利借鉴.
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FPSO(F1oating Production Storage and Offloading Unit)是集油气生产、储存、外输、生活、动力于一体的海上油气处理大型设施,热介质锅炉以其安全、高效、节能等特点在FPSO上获得广泛应用.本文通过对热介质系统组成、工作原理、常见故障的分析及解决方案,希望能够给实际生产提供一定的支持.
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渤海油田稠油资源储量大,且稠油粘度跨度大,研究表明,稠油热采开发注入介质的选择与原油粘度密切相关,针对不同原油粘度稠油油藏优选其适合的注入介质成为研究难点.蒸汽、蒸汽复合气体、多元热流体是目前国内外稠油热采使用的三种主要注入介质.笔者通过热采物理模拟和油藏数值模拟"双模"研究,以渤海4个主力稠油油田为目标,开展不同开发模式条件下三种注入介质开发效果评价,对渤海油田不同稠油类型的注入介质进行优选,并
秦皇岛32-6油田西区为渤海湾复杂河流相稠油底水油藏的代表,地层原油粘度260mPa·s,目前采用水平井采油、定向井注水的排状并网进行开发,注水主要起到了保持地层压力的作用.随着河流相油田隔夹层的精细刻画,依据隔夹层分布精细注水,实现注水驱油显得非常必要.基于该油田局部隔夹层的分布特征,将油藏注采模式简化为两种模式:封闭隔夹层模式和半封闭隔夹层模式,在两种模式基础上研究不同注水方式下的开发效果,得
比采油指数是确定新投入开发油田产能的重要数据.在油田储量评价和方案设计阶段,通常先确定油田的比采油指数,然后乘以压差和厚度从而得到初期产能.由于海上稠油油田产能测试数据点有限,通常需要预测未测试层段的比采油指数.目前的做法是通过拟合已投产油田比采油指数与流度的线性关系式,然后通过线性关系预测未测试段的比采油指数.在应用过程中发现,对于直井,上述方法预测精度较高;而对于水平井,上述方法预测精度较低.
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