地下储气库建设技术论文
储气库地面工程建设技术发展与建议探讨

储气库地面工程建设技术发展与建议探讨发布时间:2021-03-11T09:40:43.037Z 来源:《基层建设》2020年第28期作者:刘跃[导读] 摘要:储气库是用来储备天然气的场所,储气库地面工程建设的质量直接影响着输气管网的稳定性,也关乎到城市居民冬季的供暖保障,对我们的生活产生较大影响。
大港油田集团有限责任公司天津储气库分公司天津 300280摘要:储气库是用来储备天然气的场所,储气库地面工程建设的质量直接影响着输气管网的稳定性,也关乎到城市居民冬季的供暖保障,对我们的生活产生较大影响。
本文从储气库的工程特点出发,吸收了国外储气库建设的相关经验,对于储气库地面工程建设技术的发展提出了若干建议,对我国储气库地面工程建设具有指导作用。
关键词:储气库;地面工程;建设技术;发展与建议储气库是天然气行业不断发展进步完善的产物,储气库对天然气在冬夏需求量不同的调节作用,可以有效保证输气管网的稳定性和高效运行,对冬季供暖也有着十分重要的作用。
近年来,我国在吸收国外先进经验的基础上,在储气库地面工程建设技术方面已经取得了突飞猛进的发展。
但是储气库的建设仍有很长的路要走,储气库的建设要在储存安全和输出安全上均有严格的技术保障,从而为天然气的储存和输送营造一个安全高效的环境。
一、储气库地面工程建设特点储气库在天然气的运输过程中起着十分重要的作用,为保证用户对天然气的需要,需根据实际情况对天然气进行合理的调运,这些调运的天然气都将临时储存在储气库中。
大部分的储气库是由油气藏改造的,也与一部分储气库是经岩穴或矿井改造的。
除储气空间,储气库一般还包括燃气生产、燃气供应、燃气井观测、燃气生产现场、燃气供应装置系统、地面燃气灌注管路系统、露点控制系统等配套设施。
其中储气库地面工程建设主要包括注采井场、地面集输管网、露点控制和输气装置等。
相比于传统的气田,储气库气量波动大、大进大出、运行压力高、投资高、使用寿命长。
储气库采用注采循环的运行模式,对于产能相同的储气库和气田,储气库的波动范围更大,采气规模更大,设计压力也更大。
试析地下储气库建设技术研究现状及建议

试析地下储气库建设技术研究现状及建议摘要:地下储气库发展历史悠久,欧美国家的建设历史已经超过了一个世纪,全球范围内的储气库建设总量也达到了一定规模。
但是,由于我国工业发展历史较短,在能源调供管理上也存在经验不足的状况,所以对地下储气库等能源储存管理单位的建设也相对不足。
总而言之,我国地下储气库的发展任重道远,如果想要实现长远、有序的发展,必然需要对其发展趋势进行深入了解,而了解目前国际总体发展趋势就显得尤为必要。
关键词:地下储气库;建设技术;研究现状;建议引言如今,我国可利用能源相对匮乏,所以天然气生产调峰以及天然气资源储备的重要性不言而喻,而地下储气库是其生产调峰以及资源储备的最佳手段,并且能够保证天然气的安全供应,目前我国在天然气储气库技术的研究并不完善,需要相关从业人员积极探索与创新。
1中国地下储气库发展面临的主要问题1.1复杂环境修建苦难我国天然气资源主要集中在西部地区,但是西部地区经济落后,地质环境复杂,在修建过程中必然会受到地形与社会经济方面的阻碍,由此便会在很大程度上增加储气库修建的成本与风险。
另外,综合我国地下储气库技术的发展状况来看,复杂地质环境的建库需要还远远无法得到满足。
1.2调峰上限不足我国储气技术发展时间相对较短。
所以,储气库在数量和规模方面还有所不足,这也就导致储气运营能力与实际调峰需要不匹配的状况产生。
根据相关数据表示,我国储气库调峰能力不到5%,而国际认为的合理调峰应该保持在11%;另外,随着我国天然气开发量的不断增加,现阶段的调峰能力百分比还将继续降低。
由此也可以认识到我国储气库建设的紧迫性。
1.3市场竞争不足缺乏市场竞争是储气库市场发展受限的主要原因。
储气库的建设、运营等环节都在国有企业的掌控之下,社会资本无法进入其中。
在这种状况的长期影响下,我国储气库市场竞争力整体不强,在技术更新方面需求不大,而这也就导致储气库发展受到限制。
1.4运营机制不成熟运营机制不成熟是发展过程中的又一难题,储气库管理建设不足直接导致运营能力低下的状况产生,相关单位如果不能对成本与效益进行有效处理,必然会导致储气库的运营举步维艰。
当前储气库建设的技术分析与研究

当前储气库建设的技术分析与研究关键词:储气建设技术一、地下储气库特点与类型地下储气库是将长输管道输送来的商品天然气重新注入地下空间而形成的一种人工气田或气藏,一般建设在靠近下游天然气用户城市的附近。
与地面球罐等方式相比较,地下储气库具有以下优点:储存量大,机动性强,调峰范围广;经济合理,虽然造价高,但是经久耐用,使用年限长达30-50年或更长:安全系数大,安全性远远高于地面设施。
(一)含水层储气库用高压气体注入含水层的孔隙中将水排走,并在非渗透性的含水层盖层下直接形成储气场所。
含水层储气库是仅次于枯竭油气藏储气库的另一种大型地下储气库形式。
目前全球共有逾80座含水层储气库,占地下储气库总数的15%左右。
(二)枯竭油气藏储气库枯竭油气藏储气库利用枯竭的气层或油层而建设,是目前最常用、最经济的一种地下储气形式,具有造价低、运行可靠的特点。
目前全球共有此类储气库逾400座,占地下储气库总数的75%以上。
(三)盐穴储气库在地下盐层中通过水溶解盐而形成空穴,用来储存天然气。
从规模上看,盐穴储气库的容积远小于枯竭油气藏储气库和含水层储气库,单位有效容积的造价高,成本高,而且溶盐造穴需要花费几年的时间。
但盐穴储气的优点是储气库的利用率较高,注气时间短,垫层气用量少,需要时可以将垫层气完全采出。
目前世界上有盐穴储气库共44座,占地下储气库总数的8%。
(四)废弃矿坑储气库利用废弃的符合储气条件的矿坑进行储气。
目前这类储气库数量较少,主要原因在于大量废弃的矿坑技术经济条件难以符合要求。
二、国际上地下储气库发展地下储气库的历史可以上溯到20世纪初。
由于地下储气库在调峰和保障供气安全方面具有不可替代的作用和明显的优势,因而越来越受到许多国家的重视。
相关资料显示,全球10%左右的天然气用气量由地下储气库供应。
国际上储气库发展趋势看,欧美国家正在不断加大储气库的建设力度,增大储气量,除了常规的调峰应急需要外,已经开始研究建立天然气的战略储备课题。
储气库建设问题研究

储气库建设问题研究储气库建设问题研究摘要地下储气库是天然气生产调峰和天然气资源储备的最佳选择,是保证天然气安全供应的基本手段。
国外发达国家的地下储气库建库技术已经比较成熟,地下储气库运行管理技术、相关的技术标准、规范和法律也比较完善。
国内枯竭气藏建库技术基本成熟,枯竭油藏建库技术尚在摸索之中,盐穴储气库建库技术取得了长足的进步,含水层构造储气库的研究才刚起步。
本文论述了地下储气库的特点与类型,国内外地下储气库的发展情况、地下储气库的注采气工艺流程。
展望了中国地下储气库的未来,建库目标将从目前的调峰型向战略储备型方向延伸及发展,建库技术水平也将在实践中不断得到提高。
关键词:地下储气库,天然气,枯竭油田,含水层目录第1章前言 (1)第2章地下储气库的作用和类型 (3)2.1地下储气库的作用 (3)2.2地下储气库的类型 (5)第3章地下储气库建设的发展趋势 (6)3.1地下储气库气体构成及发展趋势 (6)3.2地下储气库建设发展趋势 (6)3.3我国地下储气库的发展趋势 (8)第4章结论 (10)参考文献................................................. 错误!未定义书签。
致谢................................................. 错误!未定义书签。
第1章前言从上个世纪以来,我国的整体综合实力得到飞速发展,这使我国能源、交通、国防等方面的建筑都向修建大型的地下工程方向发展。
而地下储气库在我国发展比较晚,到目前为止地下储气库也比较少,真正意义上的地下储气库是大张沱储气库,但是这与发达国家相比还是有很大的差距,为了实现经济的持续增长的目的,国家促使我国天然气工业的大规模发展,并已经确定把利用天然气作为改善大气环境、优化能源结构的重要措施。
天然气在当代社会中,无论是人们的生产,还是生活都已经被广泛应用,另外天然气也是必须的战略储备;并且可以应用于商业运作,提高经济效益;但是它也存在着许多可能遇到的问题,例如在单气源的城市,如果管道发生导致供气中断的事故时,就会是整个城市的供气中断,随着天然气进口的增加,堕之增加还有供气的政治风险,既也有可能因为政治原因导致管道供气中断。
土木工程中的地下储气库设计与建设

土木工程中的地下储气库设计与建设地下储气库是一种用于储存天然气、液化石油气等能源资源的设施,它在土木工程领域中起到至关重要的作用。
本文将探讨地下储气库的设计与建设,以及相关的技术要点和挑战。
第一部分:地下储气库的设计地下储气库的设计是一个复杂而严谨的过程,需要综合考虑多方面的因素。
首先,设计者需要选择储气库的地点。
理想的地点应该具备地质条件良好、地下水位低、地表平整等特点,以确保储气库的稳定性和安全性。
其次,设计者需要确定储气库的容量和结构。
容量的确定需要考虑储气库的使用需求、地下空间的可利用性以及储气库的经济效益。
结构的确定则需要考虑到地质条件、地下水压力等因素,并采用合适的支撑和封堵措施,以确保储气库的稳定性和安全性。
最后,设计者还需要制定储气库的运行和维护计划。
这包括确定储气库的供气和储气方式、安全措施、巡检和维护频率等。
运行计划需要考虑到储气库的效率和经济性,维护计划则需要确保储气库的安全性和可靠性。
第二部分:地下储气库的建设地下储气库的建设是一个复杂而严谨的过程,需要遵循相关的法规和标准。
建设过程中需要进行勘察、设计、施工和验收等环节,以下是具体的步骤:1. 勘察和设计:在储气库建设前,需要进行地质和地下水位的勘察,并根据勘察结果进行设计。
设计过程中需要考虑到地下水位、地下水渗透性、地层稳定性等因素,以确保储气库的安全性和可靠性。
2. 施工和封堵:储气库的施工需要遵循相关的工程规范和安全标准。
施工过程中需采取适当的封堵措施,以确保储气库的密封性和稳定性。
封堵材料可以采用钢筋混凝土、钢板等,具体选择需根据地质和工程要求来确定。
3. 验收和运行:储气库的建设完成后,需要进行验收和投入运行。
验收的内容包括结构的安全性、设备的可靠性等,以确保储气库的建设符合规范和标准。
同时,建设者还需根据运行计划进行储气和供气操作,并定期进行巡检和维护,以确保储气库的安全和运行的可靠性。
第三部分:技术要点与挑战地下储气库的设计与建设中存在一些技术要点和挑战,以下是几个值得关注的方面:1. 地质条件评估:地质条件对地下储气库的建设至关重要,要准确评估地下地质的稳定性和透水性,以确保储气库的安全和稳定。
地下储气库建设技术研究现状及建议

46如今,我国可利用能源相对匮乏,所以天然气生产调峰以及天然气资源储备的重要性不言而喻,而地下储气库是其生产调峰以及资源储备的最佳手段,并且能够保证天然气的安全供应,目前我国在天然气储气库技术的研究并不完善,需要相关从业人员积极探索与创新。
1 地下储气库建设技术进展1.1 枯竭油气藏储气库技术研究现状如今适用我国枯竭油气藏储气库的技术较多,如地面工程配套技术、地质方案设计技术、储层保护技术、废弃井封井工艺、钻井液技术以及砖井、固井、完井等技术,在过去研究基础上,马小明等创建了7套有效的配套设计技术,李建中针对性的提出建库工程的配套技术并将老井处理技术与砖井-固井-完井的过程定位关键性技术,促进了我国地下储气库工艺设计统一化与标准化。
1.2 盐穴储气库技术研究现状随着近几年盐穴储气库的快速发展,对其的研究也有许多新突破,在盐穴储气库的溶腔及造腔、注采方案设计、钻完井工艺、稳定性分析、密封性能分析以及地下储气库运行管理等方面都取得了长足的进步,并且对于我国盐穴储气库的建库技术,已经有专著进行了系统的总结。
国内对于溶腔技术的使用较为普遍,在溶腔过程中,其岩盐溶解的速度与溶解角度息息相关,上斜45°角岩盐溶解最快,并且已经有多种已经成型工具进行作业,其中袁进平研制的喷嘴式、延伸喷嘴式、软管式促溶工具及促溶工艺已在金坛储气库成功应用。
而国外则普遍使用注气排卤及注采完井配套技术,在这方面,国内近期也取得了一定的成果,并实施应用。
1.3 含水层构造储气库技术研究现状含水层构造储气库国内尚且还未建成,其均分布在欧美发达国家,并且含水层构造储气库由于其优势明显,已经有了大型化的发展趋势,要表现在定向井、丛式定向井、水平井等钻完井工程技术运用于地下储气库的建设中;采用数值模拟方法指导地下储气库的建设和整个注采气工艺过程。
最近,俄罗斯为发展统一供气系统,提高应对复杂形势下的供气能力,对含水层构造储气库的设计提出了新要求。
天然气地下储气库建设的探讨

天然气地下储气库建设的探讨摘要:本文主要以天然气地下储气库建设的探讨为重点进行阐述,结合当下天然气地下储气库建设的实际情况为依据,从选型地下储气库、选择地下储气库的地址、明确储库容量的设计、布置注采井几个方面深入说明并探讨,进一步强化天然气地下储气库的建设效率,旨意在为相关研究提供参考资料。
关键词:天然气地下储气库建设思路现阶段,天然气地下储气库的建设成为关键话题,其可以在本质上处理城市季节性调峰的问题,也是平抑供气体峰值波动最为科学的途径。
地下储气库存在的储气容量比较大,不容易受到气候因素的影响,安全性与可靠性比较高,不会影响到城镇的完整规划。
在天然气资源的充分利用模式下,大多数国家的燃气管网体系和地下储气库之间构成相辅相成的体系。
而需要明确的就是,天然气地下储气库的建设需要长时间的工程,在具体的操作中需要充分思考,切合实际的推动天然气地下储气库的建设工作。
1.选型地下储气库1.1枯竭气藏型。
所谓的枯竭气藏型地下储气库遵循夏注冬采的原则,也是地下岩层建设地下储气库的选择,其一是因为设置盖层、底层和弱水驱,存在优质的封闭条件,密闭性良好,不容易出现散溢漏失的现象,安全性较明显;其二是因为选择采气井便于高效利用,注采气井配置相对完整的天然气,可以选择水、矿与电等工程设施,建设的时间短一些、工程风险小。
1.2枯竭油藏型。
通过枯竭油藏型以及油藏气顶建设储气库,即便具备枯竭气藏型的一些优点,然而缺点比较突出,首先要将油井进行改造,转变为天然气采井模式,原油集输体系要设置程气体集输系统,之后势必会携带一些轻质油【1】,所以要建设回收体系,同时建设周期长、试采运行和检验。
若没有枯竭气田的条件,便可以选择建设枯竭油藏型的地下储气库。
其三,地下含水层型。
此种模式的地下储气库建设,主要是大规模工业中心以及城市周围,把岩层缝隙中存在的水分排走,同时在含水层盖层之下构建储气场所。
首先是含水岩层上下设置盖层与底层,密封性良好,注气不会产生漏失与散溢;其次含水岩层包含一定深度,可以承受注气能力,和城市生活用水不相通。
地下储气库建设技术研究现状及建议

地下储气库建设技术研究现状及建议随着能源需求的不断增长和环保意识的提高,气体储存和运输技术的研究和发展变得越来越重要。
地下储气库作为一种重要的气体储存方式,近年来受到了广泛的关注和研究。
本文将介绍地下储气库建设技术的现状,并提出建议以促进该技术的发展。
一、地下储气库建设技术的现状1. 储气库类型地下储气库可以分为天然气储气库和人工气储库两种类型。
天然气储气库是利用地下天然气储层来存储天然气。
人工气储库则是通过在地下挖掘储气腔室来存储气体。
2. 储气库建设技术地下储气库的建设技术可以分为以下几个方面:(1)地质勘探技术。
在选择储气库地点时,需要进行详细的地质勘探,以确定地下储气层的地质结构和物理性质。
(2)储气腔室建设技术。
储气腔室的建设需要采用钻孔技术或者爆破技术来进行。
在建设过程中需要考虑到储气腔室的尺寸、形状和稳定性等问题。
(3)储气库封堵技术。
为避免气体泄漏,需要对储气库进行封堵。
常用的封堵技术包括水泥浆封堵和钢筋混凝土封堵。
(4)管道连接技术。
将储气库和输气管道连接需要采用特殊的管道连接技术,以确保气体输送的安全和稳定。
二、地下储气库建设技术的建议1. 加强地质勘探技术的研究地质勘探是储气库建设的关键环节,需要采用先进的地质勘探技术来确定储气层的地质结构和物理性质。
因此,应加强对地质勘探技术的研究和开发,以提高地下储气库的选址准确性和建设效率。
2. 推广新型储气腔室建设技术传统的储气腔室建设技术存在一些问题,如建设周期长、成本高、对环境影响大等。
因此,应推广新型的储气腔室建设技术,如水力喷射法、液态注浆法等,以提高储气腔室建设效率和质量,降低建设成本和对环境的影响。
3. 加强储气库封堵技术的研究储气库的封堵技术是保证储气库安全的关键环节。
现有的封堵技术存在一些问题,如封堵效果不稳定、使用寿命短等。
因此,应加强储气库封堵技术的研究和开发,以提高封堵效果和使用寿命,确保储气库的安全性。
4. 提高管道连接技术的安全性和稳定性储气库和输气管道的连接是气体输送的关键环节。
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地下储气库建设技术探讨
摘要:随着我国经济的快速发展,地下储气库的建设越来越重要,本文就简要探讨下地下储气库的建设技术,包括储气库设计、库址选择、主要参数的确定、站场工艺及设备,以及储气库建设技术等。
关键词:地下储气库设计工艺施工环保
一、地下储气库的规划设计
1.储气库的规划与设计
在规划建设地下储气库时,首先应根据用户性质、数量等因数,考虑气源输出能力和输配系统的容量,确定输配系统所需的调峰量,保证储气库的有效储气容积必须大于城市调峰量,根据地质条件,选择储气库的类型。
设计地下储气库,必须确定地下储气库的一些基本参数,如总容积和有效容积、垫层气量和有效气量、最大和最小允许压力、最大昼夜抽气量、平均昼夜注气量、压缩机功率、气井数量等。
除确定几种基本参数外,还应确定地下储气库的经济指标体系。
2.储气库库址的确定
要考虑储气库将在国家燃料能源平衡中和国家生产力分布中起怎样的作用,要保证能大大提高供气系统的可靠性。
确定地下储气库库址的总原则是经济性原则。
确定库址时应考虑因素:
2.1储气库应尽量靠近大型天然气用户和输气干线,越近越好,避免另建长距离输气管道。
2.2与城市生活用水等水源不相互连通,以免污染水源。
2.3从安全角度考虑,库址应避开人口稠密、工业发达的地区,应尽量建在用户区主风向的下游。
2.4应考虑钻井、地面设施与输气系统的连接等的投资规模。
3.储层筛选
对地下储气库储层的筛选与确定,仍遵循经济性原则。
当地质剖面上存在几个地层都适宜建造地下储气库时,具体选择哪一个地层,应在进行技术经济指标比较的基础上加以确定。
就含水层型储气库而言,储层筛选时还应考虑以下因素:
3.1含水岩层应为背斜圈闭构造,完整封闭,无断层。
3.2含水岩层有一定孔隙度、渗透率。
3.3含水岩层上下有一定厚度的良好的盖层、底层,岩性要纯(如泥岩等),密封性好。
3.4储层物性条件好,孔隙连通性好。
3.5储层在含水层中有一定深度,能承受规定的注气压力。
4.重要参数的确定
4.1储气库设计容量的确定
地下储气库最基本的设计指标之一是储气库的设计储量,即储气库总的储气能力。
储气库总容量的大小,直接关系到基建费用的多少。
4.2有效气量
地下储气库中储存的气体总量分为有效气量和垫层气量两部
分。
有效气量又称工作气量,是指每年注入储气库后能从中采出的那部分天然气量。
4.3垫层气量
垫层气量又称残存气量,是指地下储气库运行期间长期留在储气库中的那部分天然气量。
垫层气的作用有:在抽气结束时使储气库中维持一定的地层压力,从而保证储气库仍具有一定的产能,以满足地下资源保护要求和向用户地区输气的条件,抑制地层水流入储气库,提高气井产量;减少天然气在压缩机站的压缩级数。
正确确定垫层气量和有效气量,既有助于
改善储气库的技术工艺指标,又有助于降低储气库的投资和运行费用。
二、地下储气库站场装备和工艺
天然气在开采时已在气田进行了必要的脱水、脱硫等预处理,因此注入地下储气库的天然气,其组分大致是相同的。
但由于地下储气库地层类型的不同,气体注入后到抽出时组分会发生不同的变化,这就要求对抽出之气体进行重新处理。
设计时应根据气库不同的地层类型,选择相应的地面工艺和设备。
三、地下储气库的建造
1.含水层地下储气库的建造
含水层地下储气库的建造通常分为以下几个步骤:
1.1根据含水层地下储气库地质条件要求,进行地质勘察,寻找
含水结构。
在对预选地区的原有地质资料进行分析研究的基础上,进行详细的原有地质勘察,查明该地区存在可能储存气体的地层圈闭、圈闭性质、地层盖层和沉积岩整个剖面的特性。
1.2进行勘察工业性注气。
将气体注入到背斜构造区,借助层系弹性将水挤到地层径流区。
有时还需通过自喷井进行抽水。
勘察工业性注气的主要目的,是确定地层的气液动力学参数和地层非均质性程度、气井生产能力、盖层气密性、气体泄漏程度等,对第一阶段所获取的数据的可靠性通过注气实践进行验证或修正。
1.3进行工业注气。
含水层地下储气库经上述第二阶段工作验证合格后,便可进行工业注气,投入生产。
2.盐穴地下储气库的建造
建造这种人工洞穴的工艺流程,是建立在水的循环作用的原理上。
建造盐穴储气库采用三种工艺:复合工艺、逐层冲刷工艺和漕流能量法工艺。
先钻一口注水井,通过该注水井从地面注入淡水对盐层进行冲蚀,使岩盐溶解,并同时不断地将溶化的盐水抽出到地面,使盐层形成人工洞穴。
对抽出到地面的盐水,应设置专门的收集与储存设施,然后送到附近的工厂电解后作化工原料,避免对周围环境造成破坏。
3.气井的建造
地下储气库的气井与油气田开采气井不同,经常是综合使用的,既用于注气,也用于采气。
因此需承受采气低压、注气高压的周期性变化。
要求气井具有耐用性和可靠性,有较高的固井和完井质量,
气井井壁应具有良好的气密性能,保证产量均衡。
四、地下储气库建设技术的发展
地下储气库的发展,数量的增加与容量的增大,与科技进步有着密切的关系。
科技进步能缩短地下储气库的建造时间,节约地下储气库的投资费用,改善地下储气库的技术经济指标。
当前国外在地下储气库技术进步方面呈现出以下几种研究与发展方向:
1.用惰性气体代替天然气作储气库垫层气减少地下储气库中垫层气体积,增大有效气气量,用惰性气作垫层气,是降低地下储气库投资和运行费用的最主要发展方向之一。
2.建设生产效率高、可靠性好的气井
建设高气密性气井的施工工艺是提高地下储气库生产能力的重要条件。
围绕这一问题的研究课题有:采用由膨胀水泥制作的不缩水套管柱和生产套管;采用气密性好的管子和合理的气井结构;研究既能钻开储层又能避免井底地带泥浆污染的新钻井工艺;改进井底施工工艺,采用不含粘土溶液扩大井底附近地带;研究向储气库下部地层夹层注气的技术工艺,防止气体渗漏到圈闭层外,增大工作气的体积等等。
3.重视环境保护
人们对地下储气库建设的环境保护问题越来越重视,不断致力于相关技术的研究。
俄罗斯天然气股份公司开发出了一种能反映静态和动态水文地质指标的测绘模型。
这种模型已用在地下储气库中,用于监控水文地质和生态环境。
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作者简介:王亮(1981年-)男,汉族,2003年毕业于辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业,大学本科学历,工程师,现就职于中油辽河工程有限公司油气储运所。