新型计量系统在海上油田应用的前景分析

来源 :中国石油学会石油工程专业委员会海洋工程工作部2011年工作年会暨技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangxinyu322
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秦皇岛33-1油田依托秦皇岛32-6油田开发.秦皇岛33-1油田为自营油田,所产流体进入秦皇岛32-6为中外合作油田,因此,双方物流交接计量非常重要.因此秦皇岛33-1计量流程设计应在有限空间条件下,保证计量精度,简化工艺流程,降低投资.本文依据上述特点对QHD33-1计量系统方案进行分析和比较。该系统采用“旋风分离器(GL-CC)+三相分离器”。其主要工艺流程为:GLCC与三相分离器底部和顶部通过管线相连,流体首先在GLCC中进行气、液分离,然后进入三相分离器中进行油、水分离。由于GLCC和三相分离器气相和液相联通,因此整个系统压力由气相出口的压力控制阀进行调节,整个系统的液位由分离器的液位进行调节。分离出的天然气经气体流量计计量。分离出含水油通过流量计计量含水油总量。油出口管路流量计,并装有含水分析仪和含气分析仪,通过计算得到纯油量。相比传统方案,该方案有以下优点:工作原理采用离心分离和重力分离相结合;分离器上游GLCC作为段塞流条件下段塞捕集器。分离器工作更加平稳可靠,分离效率更高;GLCC分离出大部分游离气,只有小气泡随着GLCC液相进入传统分离器。分离器分离出大部分游离水,减少油出口管线的含气率同时减少了水出口的含油率,提高油的计量精度;提高分离器处理能力,保证了下游计量仪表的精度;采用了高精度的仪表配置,使计量精度达到了工艺要求;在同样操作条件下,同样计量精度,其所需要空间和重量更小;适合处理流量波动较大的油田。为今后开发此类油田提供借鉴.
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