地下储气库储存-48

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双台子储气库压缩机选型及运行分析

双台子储气库压缩机选型及运行分析

DOI :10.3969/j.issn.1001-2206.2023.04.005双台子储气库压缩机选型及运行分析于奇中油辽河工程有限公司,辽宁盘锦124010摘要:天然气压缩机是地下储气库建设中的核心设备,其选型、应用及运行分析是储气库设计的关键环节。

通过分析不同类型压缩机特点、工作原理及其适用工况,对比其优缺点,结合工程实际,确定双台子储气库压缩机类型、机型、驱动方式及整体压缩机配置。

对不同工况下压缩机运行进行分析,以期为后续地下储气库建设中的压缩机选型提供参考。

关键词:天然气压缩机;地下储气库;设备选型;运行分析Selection and operation analysis of compressor in Shuangtaizi gas storageYU QiChina Liaohe Petroleum Engineering Co.,Ltd.,Panjin 124010,ChinaAbstract:Natural gas compressor is the core equipment in the construction of underground gas storage.Its selection,application,and operation analysis are the key points in the design of gas storage.By analyzing the characteristics,working principles,and applicable conditions of different types of compressors,their advantages and disadvantages are bined with the engineering practice,the type,model,driving mode,and overall compressor configuration of the Shuangtaizi gas storage compressor are determined.This paper also analyzes the operation of compressors under different working conditions to provide references for the selection of compressors for underground gas storage in the future.Keywords:natural gas compressor;underground gas storage;equipment selection;operation analysis地下储气库是将天然气经过压缩机压缩以后,注入枯竭的气(油)藏、地下盐穴溶腔或其他地质构造中加以储存,在消费高峰期采出以满足天然气用气市场需求的一种储气设施[1-2]。

枯竭砂岩型储气库结盐机理及处置措施

枯竭砂岩型储气库结盐机理及处置措施

枯竭砂岩型储气库结盐机理及处置措施摘要:文96气藏改建储气库后随着注采交替运行,因温度与压力的变化,注采过程中大量天然气对地层水强烈的抽提作用,导致盐垢极易达到饱和或过饱和状态,且在井筒、炮眼以及近井地带等生产设备或生产通道内沉积堵塞,进而严重影响储气库正常生产。

本文通过室内模拟地层结垢实验及建立气井井筒结盐预测模型,明确储气库注采交替生产模式下地层及井筒结盐机理,在此基础上提出相应处置措施。

优选与地层水配伍性好,清防盐效果好的抑盐剂,并通过现场实施达到减缓注采井结盐速度和疏通气流通道目的,降低结盐对储气库生产的影响。

关键词储气库;地层结盐;井筒结盐;抑盐剂;防治措施0 引言文96气藏类型为弱边水、低含凝析油的凝析气藏[1],注采层系ES2下1-4、8~ES3上1-3砂组。

储层属中高孔隙度、中高渗储层,砂体连通性好,地层水为CaCl2型,总矿化度为26-30×104mg/L,CL-含量为16-18×104mg/l,属高矿化度地层水。

气库运行至第四周期发现部分注采井井筒结盐,随着注采交替运行,结盐情况逐渐加剧,表现在结盐井数增多,通井遇阻位置逐年上升。

注采井中轻度结盐井3口,重度结盐井有5口。

注采效率与应急调峰能力受到一定程度影响,且维护成本高,直接影响储气库库容,甚至可能导致储气库寿命缩短。

1 结盐类型确定该储气库地层产出水中含有Ca2+、Mg2+等成垢阳离子以及SO42-、HCO3-等成垢阴离子,且取出的垢样在水中完全溶解,为可溶性盐垢。

根据注采井12水样分析,氯根含量占62.03%,钾钠32.63%,钙5.27%,三者总占比99%,形成的盐垢主要是NaCl、KCl、CaCl2三种可溶性盐。

其中NaCl溶解度最小,也是最早析出和析出最多的成分,因此将NaCl作为注采井结盐分析的主要考虑成分。

2 气井结盐机理2.1地层结盐机理选择文96储层天然岩心,通过室内模拟地层条件下盐垢形成实验,由岩心渗透性的变化反映结盐对地层的危害[2-3]。

储气库地面工艺技术48页PPT

储气库地面工艺技术48页PPT
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2020/4/10
第六章 储气库地面工艺技术
井口处的最大注气压力可参考以下经验数据: (1)可取与储气层平均深度等高的水柱静压头,当有 5m以上厚度的粘土盖层时,可取压头的1.3~1.5倍; (2)可取储气层的原始压力或原始压力的1.15~1.20 倍。根据国外经验,实际最大注气压力和相应的最大 储气容量应通过注气实践才能确定。在地地下储气库 投运的前几个注采周期内,最大注气压力一般取最大 允许压力理论值的70%左右,通过几个注采周期,在 观测、分析和评价储气层密封性的基础上,再确定最 大注气压力以及相应的最大储气容量。
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第六章 储气库地阀组建在集 注站内,便于集中管理与控制,但是由于每口注采井 均需敷设一条单井管线,因此其投资比第二类工艺方 案要高,储气库系统采用注采同井的工艺方案会造成 干湿气混用一条管道,且为了满足注气要求,管线设 计压力较高,但若为了避免干湿气混用一条管道而对 每口井均建一条注气管道和集气管道,则将使集输系 统的投资大大的增加。因此对于第一类工艺方案适用 于集注站与注采井距离较近而且注、采气气质比较接 近(干湿气可以混用一条管道)的场合。
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第六章 储气库地面工艺技术
6.2 储气库地面工艺设计参数
6.2.1最高储气压力与最大储气容量 储气库气藏储气容量按下式计算
VS•h•m•K Pn•T0 P0•Tn•Z
储气层压力可以同改变注气压力进行人为控制的。储 层压力与储层容量成正比,对具有一定几何结构和物 理性质的储气层,提高储层压力可以增加储气容量, 但压力过高又会破坏储气层封闭圈的密封性,导致储 气泄漏。因此在确定最大注气压力时,既要充分利用 储气层的储气能力,又要保护密封性。

盐穴地下储气库建库技术_丁国生

盐穴地下储气库建库技术_丁国生

过程中通过调整施工参数来控制腔体的形态, 使腔 体达到设计的要求。腔体形态的检测技术主要通过 声纳测定技术来完成, 其主要原理是声纳设备下入 腔体中, 向溶腔壁发射定向声波, 声波经腔壁反射后 在被声纳仪接受, 经过分析计算后可以得出仪器距
部完成溶腔的建设。 金坛盐矿地下储气库的建成, 在该地区用气高
包括两个阶段, 第一阶段为水力试压检测, 通过向溶 盐穴地下储气库的各项技术, 在未来一段时间内, 随
腔内注水保持溶腔中部深度的压力达到正常压力梯 度下压力的 1. 5~ 1. 8 倍, 并保持一段时间, 同时检 测溶腔压力变化情况。一般情况下, 如果在 72 小时 内压力能够保持稳定不降, 则可以进行下一阶段的
盐穴储气库的建库基本地质条件
盐穴储气库一般选择在盐层厚度大、分布稳定的 盐丘 或盐 层上, 选 择盐 穴建 库要 遵循 以 下几 条 原 则122: ¹ 盐层厚度大, 无断层影响; º 盐层品位高, 便 于水溶造腔; » 顶板强度大, 有利气库安全; ¼盐层内 部夹层少、厚度小, 有利造腔; ½ 埋深大于 400 m, 保证 一定储气能力; ¾水源充足, 保证造腔用水。
注气量的多少主要依据溶腔体 积, 而溶腔体积 可根据采卤量及其盐浓度来计算获得。随着溶腔不 断变大, 顶板处的气层厚度不断变小, 所以在气垫开 采过程中需要不断补充气体, 使气垫层保持一定的 厚度, 才能使得顶板盐层不会被溶解。这是形成稳 定溶腔防止顶板脱落, 有效地保护顶板的一项措施。
( 2) 油垫法: 油垫建腔与气垫建腔原理、目的一 样, 也是为了建造稳定的溶腔形状, 保护顶板不受溶 蚀, 使溶腔达到一定高度以后, 溶蚀向横向发展, 从 而达到建立足够大的溶腔。


位置

吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术

吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术

科技与创新|Science and Technology & Innovation2024年第02期DOI:10.15913/ki.kjycx.2024.02.024吉林油田枯竭型气藏储气库固井技术贾聚全(吉林油田公司钻井工艺研究院,吉林松原138000)摘要:地下储气库运行时井筒需要承受注采交变载荷,对一次固井质量及水泥石长期性能要求高。

枯竭型气藏储气库固井施工过程中存在漏失、井筒封闭困难、注采管柱要求高等技术挑战。

为保障储气库长期安全运行,从分析储气库井井口带压原因出发,通过优选韧性材料和韧性水泥浆体系、采用凝胶堵漏技术、优化固井施工参数等措施,保障了吉林油田双坨子储气库一期工程3口先导试验井各层次套管固井水泥浆一次返地面,固井质量合格率为100%,固井胶结平均优质率达到75.03%。

关键词:储气库;韧性水泥;凝胶堵漏;顶替效率中图分类号:TE37 文献标志码:A 文章编号:2095-6835(2024)02-0088-03当前国家将油气储运的重点工程作为油气工作的重点事项,其中吉林双坨子储气库为在建储气库重点工程之一。

双坨子储气库分2期建设,一期工程涉及新钻井3口,其中泉三段1口定向井(坨库X1)、泉一段1口水平井(坨库X2)和1口直井(坨库X3)。

要保证储气库井的长期安全运行,不发生天然气泄漏等严重事故,首先要确保套管及环空水泥环长期有效密封。

从分析储气库井井口带压原因出发,针对性采取预防措施,才能保证储气库井筒密封的完整性。

1 储气库井井口带压原因分析及预防带压措施分析各储气库建设和运行情况,储气库井环空带压主要原因如下:①油管和套管泄漏。

由封隔器密封失效或内管柱螺纹丝扣连接差等情况引起。

②固井时钻井液顶替效率差。

提高顶替效率是保证层间封隔和防止环空带压问题的一项重要措施,防止环空带压的第一步就是要提高固井时的顶替效率。

③水泥浆设计不合理。

水泥浆的性能除满足施工要求外,还要考虑水泥石(如杨氏模量、泊松比等)的力学性能由于井下温度、压力、应力变化能否满足长期封隔的需要。

地下石油储备基地

地下石油储备基地

中国投资1000亿布局地下战略石油储备2009-07-02 08:23:48 来源: 网易探索(广州) 跟贴 0 条手机看新闻自1993年中国成为石油净进口国后,即有学者建言当局将战略石油储备一事提上议程,十年之后我国才开始启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港、宁波镇海、舟山岙山建设四大地上石油储备基地,同时开始派员调研二期战略油库选址。

我国启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港等建设石油储备基地江苏省金坛盐穴储气库100米,是江苏省金坛盐穴的溶腔高度。

作为中国第一个盐穴储气库(西气东输金坛储气库),这里的五处盐穴中被分别注入了15至20万立方米天然气——几乎相当于五座深埋在地下的纽约世贸大厦(高410米)。

一位曾从事金坛盐穴地下储气库研究的专家向《凤凰周刊》证实,利用盐穴储存天然气与战备石油,国外已有成例。

以金坛盐穴的地质条件,储存石油并无技术障碍;中石油勘探开发研究院廊坊分院披露的一项研究表明了这一点:中石油根据国家发改委要求,下令廊坊分院历时两年最终完成的《国家石油储备基地金坛地下盐穴储备库可行性研究》报告,确定了在金坛利用12个已有溶腔,改建成250万方战略石油储备库的方案。

此方案通过评估验收,并已作为国家二期战略油库在金坛布点的核心依据。

尽管自1993年中国成为石油净进口国后,即有学者建言当局将战略石油储备一事提上议程,但这一构想得到高层拍板已是十年之后。

自2003年起,基于国家石油安全的考量,大陆开始启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港、宁波镇海、舟山岙山开工建设四大地上石油储备基地(预计到2010年全面建成),并同时开始派员调研二期战略油库选址。

该名专家表示,考虑到经济与安全因素,国家发改委决定二期储油基地建设在江苏金坛先期开展地下储存试验,由国家石油储备办公室委托中石油和中石化进行。

所以此处绝少为媒体曝光的地下油库工程,酝酿周期其实已为时不短。

采矿工程中的矿山采空区治理与利用研究

采矿工程中的矿山采空区治理与利用研究

采矿工程中的矿山采空区治理与利用研究摘要:矿山采空区是指在矿山开采过程中被废弃或部分开采的区域。

采空区的治理与利用是采矿工程中的重要课题,关乎资源利用效率和环境保护。

本研究通过文献综述和实地调查,总结了矿山采空区治理与利用的现状和存在的问题。

在治理方面,探讨了采空区的填充、封闭和复垦等方法,并评估了各种方法的可行性和效果。

在利用方面,介绍了采空区的生态恢复、能源利用和地下储存等潜力,分析了其经济和环境效益。

研究结果表明,采空区的治理与利用需要综合考虑技术、经济和环境等因素,以实现可持续发展。

本研究对矿山采空区的治理与利用提供了重要的参考和指导。

关键词:矿山采空区,治理,利用,环境保护,可持续发展引言:矿山采空区治理与利用是当前采矿工程领域备受关注的热点问题。

随着矿产资源的开采和能源需求的不断增长,采空区的合理治理与有效利用成为可持续发展的重要课题。

本文通过对矿山采空区现状和问题的综述,探讨了填充、封闭、复垦等治理方法,并展示了采空区在生态恢复、能源利用和地下储存等方面的潜力。

综合考虑技术、经济和环境等因素,研究结果将为矿山采空区的治理与利用提供重要参考,推动矿业行业的可持续发展。

一矿山采空区治理方法综述:填充、封闭和复垦矿山采空区治理是保护环境、实现资源可持续利用的关键环节。

在矿山采空区治理过程中,填充、封闭和复垦是常用的方法,它们在有效减少采空区带来的环境问题、促进生态恢复和资源利用方面发挥着重要作用。

填充是一种常见的治理方法,它通过将废弃物或其他材料填充到采空区内部,以填平空洞并形成稳定的地表形态。

填充材料可以是岩屑、矿渣、煤矸石等,通过压实和固结处理,填充体可以增强地表的稳定性,防止地面塌陷和滑坡等灾害发生。

此外,填充体还可以改善土壤质地和水分保持能力,为后续的生态恢复提供有利条件。

封闭是另一种常用的治理方法,它通过设置围护结构或地下隔离层来隔离采空区与周围环境。

围护结构可以是混凝土墙、防渗墙等,用于限制地下水流动和防止水污染。

盐穴地下储气库工程投资控制策略探析

盐穴地下储气库工程投资控制策略探析

盐穴地下储气库工程投资控制策略探析成渊朝【摘要】我国盐穴储气库建库地质条件差、造腔难度大,且尚未形成完善的适合我国地质条件的配套建库技术等,导致我国盐穴储气库建设成本高,给盐穴储气库的发展带来严峻挑战.对此,提出我国盐穴地下储气库工程投资控制策略:改进造腔工艺技术,提高造腔效率;加强老腔评价利用研究,缩短造腔周期;加快推进惰性气体作为垫底气的研究应用,降低垫底气投资;转变经营策略,与地方盐化企业合作,提高造腔效率;合理确定项目建设方案和建设规模.【期刊名称】《国际石油经济》【年(卷),期】2017(025)004【总页数】5页(P87-91)【关键词】盐穴;储气库;工程投资;控制成本【作者】成渊朝【作者单位】中国石油西气东输管道公司【正文语种】中文目前,我国地下储气库工作气量占天然气消费量的比例仅为3%,远远低于北美及欧洲地区20%左右的水平。

预计2025年我国天然气消费量将达到3500亿立方米,对地下储气库工作气量的需求将达到320亿立方米,未来我国地下储气库发展潜力巨大。

盐穴地下储气库是采取水溶开采方式,在地下较厚的盐层或盐丘中形成人造地下洞穴,形成一定的地下空间,用于储存天然气。

盐穴地下储气库虽然建库周期长、建库成本高,但是因其具有构造完整、可塑性强、密封性好、垫底气量低且可完全回收、注采灵活、短期吞吐量大、实际运行寿命长、综合成本低等特点,受到世界上越来越多国家的重视。

但我国盐穴储气库建库地质条件差、造腔难度大,且尚未形成完善的适合我国地质条件的配套建库技术等,导致我国盐穴储气库建设成本高,给盐穴储气库的发展带来了严峻挑战。

本文结合我国盐穴储气库建设现状和国内外盐穴储气库建设关键技术和发展方向,提出加快盐穴储气库项目建设技术改进措施,为合理降低建设项目投资、加快推进盐穴地下储气库建设行业持续健康发展奠定良好基础。

盐穴地下储气库的建设是利用盐岩溶于水的特性,采用水溶方式完成的。

在地面上打一口井至盐床内部,将淡水(地表水或地下水)用泵通过盐腔管柱注入盐层,水洗溶盐后,从井下抽出,返出地面加以处理和利用。

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一、地下储气库概述
① 大港大张坨储气库 该储气库是我国自行研究和建设的第一座用于城市调峰用 气的天然气地下储气库。其最大库容量16×108m3,有效工作 气量6×108m3,采气周期为120d/a,注气周期为200d/a,采气
期间日调峰采气量500×104m3,注气期间日注气300×104m3。
地下储气库储存技术
唐建峰 中国石油大学(华东)储建学院
唐建峰 中国石油大学储运工程系 1地下储Biblioteka 库储存技术一、地下储气库概述
二、天然气地下储气库系统构成及作用
三、地下储气库类型及特性
四、地下储气库库址的选定
五、地下储气库的相关计算
六、地下储气库的数值模拟
七、地下储气库的发展趋势
唐建峰 中国石油大学储运工程系 2
(1)储气库系统构成 天然气地下储气库主要由地下气藏储气层,注采气井,压缩 站,脱水站,输气干线四大部分组成。

地下气藏储气层
地下气藏的地质构造,是具有一定渗透能力的多孔介质, 多孔介质的孔隙为天然气的储存提供空间,而渗透率使气体能 在其中流动;储层上面有非渗透性盖层,盖层通常是弯曲或拱 形的,能够阻止气体从上面溢出,同时也起到侧面遮挡作用, 又是断层产生的垂直断面在储层的一侧或多侧起到封闭作用; 非渗透层或底水在储层底部起封隔作用。
一、地下储气库概述
20世纪,燃气工业一项主要技术成就就是利用开采后的枯 竭油气田、地下含水层、含盐岩层或废矿井来建造天然气地下 储气库,用以最大限度的满足城市用气,保证供气稳定可靠, 削峰填谷,平抑供气峰值波动,优化供气系统。目前,建造地 下储气库是对城市用天然气进行季节性调峰的最合理,有效地 方式之一。
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一、地下储气库概述
(2)国内地下储气库的建设概况

大庆储气库的情况
1975年,我国在大庆油田萨中地区和喇嘛甸北区首次建成投 运了两座小型天然气地下储气库。
① 萨尔图一号储气库
该储气库位于萨尔图油田中区北块,面积达1.05km2,储气 库总容量为0.38×108m3。1986年该储气库因油田夏季无富余 天然气可供储存而停止使用。
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二、天然气地下储气库系统 构成及作用

注采井和观察井
储气库注气井和采气井大部分合用,注气井一般选择在构 造顶部区域、物性比较好的地方。一般来说,注入井中含气饱 和度最高的井,即为注气期间承压最大的井,在采气时也是产 量最高的井。 储气层的观察井,主要是观察天然气在储层厚度方向上的 推进速度;检查盖层密封性设臵;在先导性试验中,测定气水 界面,观察边底水情况;监测天然气是否沿断层流到上覆层; 研究储层和井筒温度变化;在含气边界附近测定压力。观察井 的选择十分重要,这种井往往是注气井也是采气井。
② 板876地下储气库 该储气库于2002年3月完工开始注气。采气期利用5口新井及
2口老井,日采气量300×104m3左右,采气天数为120d,阶段 采气2.17×108m3。
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一、地下储气库概述
③ 板中北高点储气库 该储气库的设计总工作气量10.97×108m3,已建成3.6×108m3 的工作气量,日采气能力达到300×104m3,应急最大采气能力为 600×104m3。 金坛盐穴储气库
唐建峰 中国石油大学储运工程系 12
二、天然气地下储气库系统 构成及作用

集输系统 储气库集输系统是连接井和中心站的中间环节,与一般集
输系统区别不大,只是集气管线要粗一些,容积大一些。

压缩机 一般地下储气库都设臵注气压缩机,通常设臵在离井近的
中心站。因为地下储气库的压力比管网系统压力高,一般压缩 机用于注气。有时为提高采出能力,采气时也用压缩机。
唐建峰
中国石油大学储运工程系
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一、地下储气库概述
(1)国外地下储气库的建设概况 美国是世界地下储气库开发的先驱者。1916年美国利用枯
竭气田建设了世界上第一座地下储气库。目前,美国储气库数 量已占世界储气库总量的3/4。
截止到2003年,全世界共建造各种类型的地下储气库602座,
这些储气库主要分布在北美洲和欧洲,其中枯竭油气藏储气库 464座,含水层储气库75座,盐穴储气库59座,废弃矿穴储气 库4座。目前,世界大城市中凡有条件的城市周围都建有地下 储气库。

含水层储气库的开发建设
利用含水层改建地下储气库国内尚无先例,近期对华北地 区任丘潜山油藏及湖北潜江含水构造改建地下储气库的工作 都刚刚起步。 在长江三角洲地区利用含水层储气库规划有效储气量达 48.29×108m3,而按规划2015年前将建成山东、环渤海、长江 三角洲及中南四个区域地下储气库群的储气库,总有效工作 气量为101.75×108m3,利用含水层储气库储存的天然气气量 占总储气量的47.46%。
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地下储气库储存技术
一、地下储气库概述
二、天然气地下储气库系统构成及作用
三、地下储气库类型及特性
四、地下储气库库址的选定
五、地下储气库的相关计算
六、地下储气库的数值模拟
七、地下储气库的发展趋势
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二、天然气地下储气库系统 构成及作用
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一、地下储气库概述
② 喇嘛甸油田北块地下储气库 该库于1975年在喇嘛甸油田北块建成。经过三次扩建后, 该储气库日地面注气能力已增加至100×104m3,库容量增加至 35.7×108m3。喇嘛甸储气库建设的最大难点在于:如何保证 部分油气界面不发生互窜,达到采油、注采气互不影响。 华北油区储气库的情况 华北油区储气库主要服务于陕甘宁气田和陕京天然气输气管 线,确保北京和天津的调峰供气,其中大港油田利用枯竭凝析 气藏建成了3座地下储气库,即大张坨地下储气库,板876地下 储气库和板中北高点储气库。
为确保西气东输工程的实施,保证西气东输管线沿线和下游 长江三角洲地区用户的正常用气,在长江三角洲地区选择了江 苏金坛市的金坛盐矿,建设我国第一个盐穴天然气地下储气库。 该储气库的建成将大大缓解管道供气所面临的调峰压力,减少 管道建设总投资,具有良好的经济效益。
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一、地下储气库概述
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