Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Надводная подготовка нефти с небольшим газовым фактором

Осушка газа метанолом | Международное морское право | Осушка газа гликолями (ДЭГ или ТЭГ) с отдувкой конденсата | Государственные стандарты и их краткое описание | Осушка газа глубоким охлаждением | ГАЗПРОМ | Иностранные компании привлекаются «Газпромом»на условиях сервисного обслуживания и не имеют прав на лицензии и на участие в продаже продукции. | Надводная подготовка нефти с большим газовым фактором и конденсата к трубопроводному транспорту и транспорту танкерами. | Особенности геологии акваторий мирового океана | Морская вода |


Читайте также:
  1. I. Подготовка к процедуре
  2. I. Подготовка к процедуре
  3. I. Подготовка к процедуре
  4. I. Подготовка к процедуре
  5. II. Подготовка к Внутренней Улыбке
  6. XII. Лыжная подготовка
  7. В. ПОДГОТОВКА

Технология основана на трёхступенчатой сепарации нефти с одновременным отстоем её от воды. Газы каждой ступени компримируются, охлаждаются и сепарируются, освобождаясь от конденсата и воды. Затем газ объединяется и высушивается. Конденсат сбрасывается в нефть, которая охлаждается. Таким образом, отсутствие гидратов при транспорте газа гарантируется, а выход нефти увеличивается.

Продукция скважин (поток I) с помощью специального приспособления (на схеме не показано) подаётся либо в сепаратор первой ступени – 1, либо потоком XXV в замерной сепаратор – 26.

На первой ступени сепарации поддерживается давление порядка 19,5 атм. и температура порядка 55 – 60 оС. Отделившаяся в сепараторе – 1 вода выводится (поток IV) на подготовку для ППД, а оставшаяся нефть направляется в сепаратор – 2 (поток III) на вторую ступень сепарации при давлении порядка 12 атм. Нефть направляется в сепаратор – 3 (поток VI) на третью ступень сепарации при давлении порядка 1,2 атм. Затем нефтяная фаза (поток VIII) забирается насосом – 4 и после охлаждения (для снижения ДНП) морской водой (поток Х) в теплообменнике – 5 направляется (поток IX) в ёмкости для хранения. Вода выводится.

Газ третьей ступени сепарации (поток VII) подаётся в газовый сепаратор – 6, где освобождается от унесенной капельной нефти, которая насосом – 7 (поток XXXII) сбрасывается в нефтяную линию.

Оставшийся газ (поток XI) поджимается компрессором – 8 и после охлаждения морской водой в теплообменнике – 9 смешивается с газом второй ступени сепарации (поток V) и поступает в газовый сепаратор – 10, где освобождается от воды (поток IV) и выпавшего конденсата, который сбрасывается на вход 3й ступени сепарации (поток XII).

Газ из сепаратора – 10 (поток XIII) поджимается компрессором – 11 и после охлаждения морской водой в теплообменнике – 12 смешивается с газом первой ступени сепарации (поток II) и направляется в газовый сепаратор – 13. Отделившийся конденсат (поток XIV) воды практически не содержит, сбрасывается в конденсатную линию из сепаратора-10, а оставшийся газ (поток XV) поджимается компрессором – 14 и после охлаждения морской водой в теплообменнике – 15 направляется в газовый сепаратор – 16.

Отделённый конденсат (поток XVI) после охлаждения морской водой в теплообменнике – 17 сбрасывается на вход сепаратора –2 (вторая ступень сепарации).

Оставшийся газ (поток XVII) дополнительно поджимается компрессором – 18 и после охлаждения морской водой в теплообменнике – 19 поступает в газовый сепаратор – 20.

Отделившийся углеводородный конденсат (поток XVIII) после охлаждения морской водой в теплообменнике – 21 сбрасывается на вход первой ступени сепарации в сепаратор – 1, а оставшийся газ (поток XIX) направляется в абсорбер – 22 для окончательного высушивания гликолем, подаваемым потоком ХХ.

 

 
 

 


Отработанный гликоль (поток XXI) направляется на традиционную регенерацию – на схеме не показано.

Оставшийся газ (поток XXII) окончательно поджимается на компрессоре – 23, охлаждается морской водой в теплообменнике – 24, отделяется от углеводородного конденсата в газовом сепараторе – 25 и потоком XXIV по подводным т/пр направляется на берег. Отделившийся углеводородный конденсат (поток XXIII) смешивается с конденсатом из сепаратора – 20 и объединенным потоком XXV направляется в сепаратор – 1 первой ступени сепарации.

Замерной сепаратор – 26 представляет собой трёхфазный аппарат, на каждой выходной линии которого установлены расходомеры – 27, 28, 29.

Нефтяная фаза (поток XXVI) сбрасывается на третью ступень сепарации в сепаратор – 3, а газ (поток XXVII) после охлаждения морской водой в теплообменнике – 30 направляется в газовый сепаратор – 31.

Отделившийся конденсат (поток XXVIII) сбрасывается в нефтяную линию из сепаратора – 26, а газ (поток XXIX) после подогрева паром (поток ХХХ) в теплообменнике - 32 потоком XXXI направляется на собственные нужды.

 

В последнее время в двух основных вариантах наметилась новая перспективная тенденция:

Продукция отдельных месторождений (или отдельных платформ) собирается на центральную технологическую платформу (ЦТП), где все потоки (нефть, газ, конденсат и вода) и доводятся до требуемой кондиции.

На отдельных месторождениях (или отдельных платформах) возможна лишь самая начальная подготовка.

 

БИЛЕТ №7


Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Морские течения| Выбор трассы

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)