ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДОБЫВАЕМОГО ФЛЮИДА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
|
ВВЕДЕНИЕ 10
1 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 12
1.1 Влияние температурных значений в процессах добычи и подготовки
газа 16
1.2 Изменение свойств газа в нефтегазопромысловых системах 21
1.3 Механизм формирования воды в системах 27
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 32
2.1 Динамика изменения температурных значений в процессе добычи и
подготовки газа 32
2.1.1 Последовательность изменения температурных значений потока
газа в процессе его добычи 32
2.1.2 Изменение температуры газожидкостного потока в процессе
подготовки газа 36
2.2 Выбор технологического решения, направленного на изменение
температуры газожидкостного потока 45
2.2.1 Методы изменения температурных значений скважинного потока
в процессе добычи газа 45
2.2.2 Методы изменения температурных значений скважинного потока
в процессе подготовки газа 51
2.3 Влияние осложняющих факторов на процесс добычи и подготовки
газа 58
2.3.1 Влияние осложняющих факторов на изменение температурных
значений скважинного потока в процессе добычи газа 58
2.3.2 Влияние осложняющих факторов на изменение температурных
значений скважинного потока в процессе подготовки газа 63
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 68
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 74
4.1 Сметная стоимость выполнения работ 75
4.2 Нормативная база для расчета сметы на выполняемые работы 76
4.3 Расчёт сметной стоимости работ 77
4.4 Обоснование эффективности строительства установки комплексной
подготовки газа 81
4.5 Вывод по разделу 84
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 87
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ... 87
5.2 Производственная безопасность 88
5.2.1 Анализ опасных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 90
5.2.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 95
5.3 Экологическая безопасность 99
5.3.1 Защита атмосферы 99
5.3.2 Защита гидросферы 99
5.3.3 Защита литосферы 100
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 101
5.5 Вывод по разделу 102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 103
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 104
1 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 12
1.1 Влияние температурных значений в процессах добычи и подготовки
газа 16
1.2 Изменение свойств газа в нефтегазопромысловых системах 21
1.3 Механизм формирования воды в системах 27
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 32
2.1 Динамика изменения температурных значений в процессе добычи и
подготовки газа 32
2.1.1 Последовательность изменения температурных значений потока
газа в процессе его добычи 32
2.1.2 Изменение температуры газожидкостного потока в процессе
подготовки газа 36
2.2 Выбор технологического решения, направленного на изменение
температуры газожидкостного потока 45
2.2.1 Методы изменения температурных значений скважинного потока
в процессе добычи газа 45
2.2.2 Методы изменения температурных значений скважинного потока
в процессе подготовки газа 51
2.3 Влияние осложняющих факторов на процесс добычи и подготовки
газа 58
2.3.1 Влияние осложняющих факторов на изменение температурных
значений скважинного потока в процессе добычи газа 58
2.3.2 Влияние осложняющих факторов на изменение температурных
значений скважинного потока в процессе подготовки газа 63
3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ ГАЗА 68
4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 74
4.1 Сметная стоимость выполнения работ 75
4.2 Нормативная база для расчета сметы на выполняемые работы 76
4.3 Расчёт сметной стоимости работ 77
4.4 Обоснование эффективности строительства установки комплексной
подготовки газа 81
4.5 Вывод по разделу 84
5 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 87
5.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ... 87
5.2 Производственная безопасность 88
5.2.1 Анализ опасных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 90
5.2.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование
мероприятий по снижению уровня воздействия 95
5.3 Экологическая безопасность 99
5.3.1 Защита атмосферы 99
5.3.2 Защита гидросферы 99
5.3.3 Защита литосферы 100
5.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 101
5.5 Вывод по разделу 102
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 103
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 104
В современном мире газовая отрасль играет большую роль, как в отечественной энергетической отрасли, так и в мировой. Сравнивая существующие энергоносители, потребление и использование природного газа в различных отраслях возросло. В связи с этим стали развиваются новые тенденции газовой отрасли: рост торговли природным газом, увеличение доли газа в мировом энергобалансе и развитие технологий добычи и подготовки природного газа.
Состав извлекаемого газ может быть многообразным и это необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации оборудования добычи и подготовки газа. Присутствие в газе таких компонентов как вода и сероводород, приведет к образованию коррозии на металлических стенках оборудования. Удаление сероводорода из газа необходимо проводить на абсорбционно-десорбционных установках. Также в присутствии воды в газе при определенных термобарических условиях, возможно выпадение гидратов. Для предотвращения осложнений в процессе добычи и подготовки газа необходимо использовать ингибиторы, которые используются для частичной осушки газа.
На сегодняшний день многие газоконденсатные месторождения, находящиеся на Западно-Сибирской равнине, находятся на последней стадии разработки, которая характеризуется низким пластовым давлением, высокой обводненностью, высоким темпом падения добычи углеводородного сырья, переводом работы скважин в периодический режим. Эксплуатация скважин осложняется скоплением на забоях конденсационной и пластовой вод. При накапливании большого объема воды на забое скважина выходит из стабильного режима работы, что приводит к уменьшению дебита.
Для устранения нестабильной работы скважины необходимо принять и применить комплексные технологические решения, направленные на оптимизацию работы газовых скважин.
Подготовка газа имеет ряд особенностей, которые влияют на выбор схемы и последующей эксплуатации месторождения, среди которых можно выделить:
- снижение пластового давления приводит к увеличению гомологов метана: этан, пропан, бутан; но уменьшается выход конденсата С5+ (в конденсате падает доля фракции с началом кипения 180 оС);
- при изменении состава газа в ходе эксплуатации месторождения меняются материальные потоки, что приводит к изменению технологического режима (давление, температура) подготовки газа.
Целью работы является: повышение эффективности применения технологического изменения температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
Задачи, поставленные к выполнению:
1. Проанализировать формирование температурных значений в эксплуатационных процессах добычи и подготовки газа.
2. Оценить технологическое изменение температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
3. Привести рекомендации по повышению эффективности применения технологического изменения температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
Состав извлекаемого газ может быть многообразным и это необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации оборудования добычи и подготовки газа. Присутствие в газе таких компонентов как вода и сероводород, приведет к образованию коррозии на металлических стенках оборудования. Удаление сероводорода из газа необходимо проводить на абсорбционно-десорбционных установках. Также в присутствии воды в газе при определенных термобарических условиях, возможно выпадение гидратов. Для предотвращения осложнений в процессе добычи и подготовки газа необходимо использовать ингибиторы, которые используются для частичной осушки газа.
На сегодняшний день многие газоконденсатные месторождения, находящиеся на Западно-Сибирской равнине, находятся на последней стадии разработки, которая характеризуется низким пластовым давлением, высокой обводненностью, высоким темпом падения добычи углеводородного сырья, переводом работы скважин в периодический режим. Эксплуатация скважин осложняется скоплением на забоях конденсационной и пластовой вод. При накапливании большого объема воды на забое скважина выходит из стабильного режима работы, что приводит к уменьшению дебита.
Для устранения нестабильной работы скважины необходимо принять и применить комплексные технологические решения, направленные на оптимизацию работы газовых скважин.
Подготовка газа имеет ряд особенностей, которые влияют на выбор схемы и последующей эксплуатации месторождения, среди которых можно выделить:
- снижение пластового давления приводит к увеличению гомологов метана: этан, пропан, бутан; но уменьшается выход конденсата С5+ (в конденсате падает доля фракции с началом кипения 180 оС);
- при изменении состава газа в ходе эксплуатации месторождения меняются материальные потоки, что приводит к изменению технологического режима (давление, температура) подготовки газа.
Целью работы является: повышение эффективности применения технологического изменения температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
Задачи, поставленные к выполнению:
1. Проанализировать формирование температурных значений в эксплуатационных процессах добычи и подготовки газа.
2. Оценить технологическое изменение температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
3. Привести рекомендации по повышению эффективности применения технологического изменения температурных значений в процессе добычи и подготовки газа.
В результате выполнения выпускной квалификационной работы проведен анализ формирования температурных значений в эксплуатационных процессах добычи и подготовки газа. Описаны факторы, влияющие на температурный режим добываемого флюида. Определены термобарические условие максимальной степени извлечения тяжелых углеводородов из природного газа.
Технологическое изменение дает оценку температурных значений в процессе добычи и подготовки газа. В процессе добычи изменение температурных значений происходит за счет влияния окружающей среды на добываемый флюид и применение регулирующих клапанов (дросселей) и горизонтальных факельных установок, с помощью этого оборудования происходит снижение температуры. В процессе подготовки газа происходит как уменьшении температуры газожидкостного потока, так и увеличение. Это зависит от применяемой технологии подготовки природного газа.
Представлены осложняющие факторы, которые как в процессе добычи, так и в процессе подготовки природного газа, влияют на температурный режим добываемого флюида. По итогам данного анализа было выявлено, что образование гидратных пробок может привести к снижению температуры природного газа, а повышение может вызвать коррозионный процесс труб НКТ, трубопроводов и промыслового оборудования.
По итогам работы представлены рекомендации по определению температурного режима для максимальной степени извлечения тяжелых углеводородов, выбора технологии подготовки газа для целевой температуры точки росы по углеводородам, выбора оборудования для стабильной эксплуатации газовых скважин и работы процесса подготовки газа, а также методы предотвращения осложняющих факторов в процессе добычи и подготовки природного газа.
Технологическое изменение дает оценку температурных значений в процессе добычи и подготовки газа. В процессе добычи изменение температурных значений происходит за счет влияния окружающей среды на добываемый флюид и применение регулирующих клапанов (дросселей) и горизонтальных факельных установок, с помощью этого оборудования происходит снижение температуры. В процессе подготовки газа происходит как уменьшении температуры газожидкостного потока, так и увеличение. Это зависит от применяемой технологии подготовки природного газа.
Представлены осложняющие факторы, которые как в процессе добычи, так и в процессе подготовки природного газа, влияют на температурный режим добываемого флюида. По итогам данного анализа было выявлено, что образование гидратных пробок может привести к снижению температуры природного газа, а повышение может вызвать коррозионный процесс труб НКТ, трубопроводов и промыслового оборудования.
По итогам работы представлены рекомендации по определению температурного режима для максимальной степени извлечения тяжелых углеводородов, выбора технологии подготовки газа для целевой температуры точки росы по углеводородам, выбора оборудования для стабильной эксплуатации газовых скважин и работы процесса подготовки газа, а также методы предотвращения осложняющих факторов в процессе добычи и подготовки природного газа.



