凝析气田地面集输工艺技术浅述
地面集输技术

地面集输工艺技术第一节工艺流程及其优化整个地面集输系统主要分为井口、采气管线、阀组、集气管线和增压站,井口套管产出的煤层气经油嘴节流后,油嘴后压力变为0.1~0.2MPa,随后进入采气管线,采气管线主要采用PE100聚乙烯管。
各井产气由采气管线汇集到集气阀组进行集中,完成单井计量和阀组总计量,然后通过集气管线到达集气增压站,集气增压站入口压力在0.05MPa左右。
在集气增压站煤层气经过简单过滤分离处理后,增压外输,外输压力为0.6MPa。
主要工艺流程如下:井口采气管线和DN250以下集气管线采用PE100聚乙烯管线,与钢管相比,聚乙烯管线完全能够满足集输系统压力要求,而且工程费用较低,管线耐腐蚀性高。
整个系统中,阀组仅起到汇集和计量的功能,不提供增压作用,只有在集气增压站才进行增压,系统中只进行一次增压,减少了压缩机的数量。
综合来说,整个集输工艺与传统石油天然气工艺相比,简化了工艺流程,减少了增压技术,引入了PE100聚乙烯管材,降低了工程投资,实现了煤层气地面集输低成本的目标。
一、井口工艺流程在井口流程中,井口仅有机械式压力表就地显示压力数据,所有远传数据在阀组进行集中采集并远传。
水通过抽油机从油管中抽出,直接排放到井场附近的排污池,自然蒸发;煤层气从环空产出,通过采气管道,进入煤层气采集系统,系统压力0.2MPa(G)。
当采气系统检修时,打开放空阀,通过放空管把井口里的煤层气连续排放到大气中。
井口主要工艺流程如图10-2。
放空管图10-2 井口主要工艺流程二、阀组工艺流程井口来的煤层气到达集气阀组后,进入集气阀组的生产汇管,经总计量后直接集气进入管道,整个集气系统从井口到增压站为一个封闭系统,集输压力通过系统自动调整平衡;单井煤层气计量时,首先进入计量汇管,经流量计计量后,再进入生产汇管;每口井的采气管道在集气阀组都有放空流程,当采气管道检修时,打开放空阀,进入放空汇管,经放空管放空;生产阀组汇管上设有安全阀,当采、集气管道压力达到0.4MPa(G)安全阀起跳,将超压部分气体排放至放空管。
油田地面集输处理工艺技术措施

油田地面集输处理工艺技术措施随着我国近年来天然气行业的不断发展,上游市场的供需矛盾日益凸显,天然气开发压力前所未有。
经过油田多年的发展,许多含气油田的开发取得了初步成效。
集输技术的应用及相关配套建设已经更新。
天然气田的开发将成为油气资源开发的趋势。
气田开发需要注重提高经济效率和实现规模发展。
在对勘探进行科学研究的基础上,还需要优化集输技术,优化相关配套设施的应用体系,使生产成本大幅度降低。
由于集输技术的应用对提高石油企业的经济效益起着重要作用,因此如何加强集输技术在气田地面建设中的应用已成为当前研究的热点。
标签:地面集输;集输技术;处理工艺;技术我国油田的勘探开发已经进行了很长时间,各个油田都有自己研发使用的一套地面集输工艺,但各个油田所采用的集输工艺是否与本油田的地理环境,油田面积等情况相匹配,还有待考证。
据最新资料统计,我国东部的陆地油田已进入开采后期,综合含水率已占采出液总液量的90%以上。
随着水含率持续保持在高位状态,采出总液量的不断增加势必会造成更大能量的消耗。
因此,如何使油田拥有一套适合自身油田的地面集输技术已成为当下各个油田亟待解决的问题。
1 油田地面集输系统应用现状分析1.1 油田地面集输工艺不能满足后期开采的需要随着油田开采的不断进行,原油浓度的大幅减少,含水率的持续增加,这些因素导致原油的集输和处理系统超负荷运转。
根据各个油田的生产使用情况来看,油田现有设备主要是针对开发中期的开采特点而配套设计的。
原油的比率减少,含水量增加,采出液的乳化,介质发生比较大的变化,这些都是开发进入后期所要面临的问题。
而现有原油的集输方式,设备结构,工艺流程都不能适应开发后期的一系列变化,这将导致原有的集输和处理系统负荷量大大增加,工艺流程与其不符,造成了很大的浪费。
1.2 增加污水处理系统和注水系统的负荷目前,油田集输系统使用的污水处理系统的工艺和设备相对落后。
随着国家大力提倡节能高效,对水质标准的要求也在不断提高,原有的污水处理系统已不能满足集输工艺的要求。
气田凝析油处理工艺流程

气田凝析油处理工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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凝析气田集输防冻工艺适应性研究

凝析气田集输防冻工艺适应性研究摘要:凝析气田产气是生产天然气的重要手段。
但是凝析气田出来的天然气中,天然气凝液和饱和水蒸气较多,容易在温度以及压力的外部作用下在地面设备中产生水合物。
会对系统的正常运行造成影响,严重的会直接造成下游用户无法用气。
笔者针对集输防冻工艺的适应性进行探讨,为相关人员提供必要的参考。
关键词:凝析气田;集输防冻;工艺;适应性凝析气田由于所处环境比较复杂,在进行日常天然气采集生产时会受到来自很多方面的因素干扰。
采气管线内容易积攒水汽,这些水汽如果冻住就会堵塞管道,给正常的输气带来困难。
如何针对这些不同的干扰因素进行防冻适应性处理是一项很值得研究的课题。
1、目前凝析气田集输防冻的现状1.1凝析气藏我国在凝析气藏方面的开采起步较晚,但是发展很快,目前发现的凝析气藏资源较丰富。
相较于传统的油藏和天然气藏来说,凝析气藏是介于两者之间的一种能源。
具有很高的经济价值,被越来越多的受到重视。
但是凝析气藏具有温度和压力较高、埋藏较深、再蒸发和反凝析的特点,在实际开采时具有一定的难度。
针对不同的情况,每一个凝析气田的开采方式也略有差异。
1.2防冻工艺针对凝析气田的集输防冻工艺主要是围绕凝析气田实际开采过程中的各种干扰因子,采用特定的技术手段防止出现管道内出现水合物。
比较主流的方法为注醇防冻和加热防冻两种方法。
注醇防冻的主要原理就是利用防冻剂的防冻功能,来避免采气管道内形成水合物。
具体操作为在凝析气田采集的天然气出口部分注入一定量的乙二醇防冻剂,这种防冻也可以有效的避免天然气在后面的输送环节产生回合物而对管道造成堵塞。
加热防冻工艺则是利用加热技术对凝析气田产生的天然气运输管道进行加热处理,保证管道内的天然气持续维持一定的温度之上,以确保管道内的天然气不会形成水合物。
而天然气形成水合物的温度在3度以下,因此只要对管道持续不断的加热保证管道内的天然气温度维持在3度以上就可以。
1.3所存在的问题凝析气田的设计往往没有很好的评估好气田采气的规模和体量,很多的凝析气田采用的防冻技术是注醇防冻。
地面集输技术

地面集输技术地面集输技术是油气开采中非常关键的一部分,它是指把天然气或石油从采油区域集中处理后,通过管道输送到销售市场或储存区域的一种技术。
在现代石油工业中,地面集输技术已经成为了油气输送的主要方式之一。
地面集输技术包括五个主要部分:采油、采气、处理、输送和存储。
采油和采气是最基础的环节,涉及到井口的开发和生产。
处理环节是对采出来的油气进行加工处理,以去除其中的杂质、水和其他不纯物质,提升油气质量和纯度,保证石油和天然气达到市场标准。
输送环节是指将处理好的油气通过管道输送到储存或销售区域。
存储环节是接收处理好的油气并对其进行储存,以便于按照需求进行供给,以及防止供需矛盾等问题对油气市场的不良影响。
地面集输技术的优点在于其高效、环保、节能和经济。
相对于海上油气生产,地面集输技术避免了海上环境中的石油泄漏,避免了海洋污染和对环境的破坏。
对于国家来说,相对于原油和天然气的进口,采用自己的地面集输技术可以有效地节省外汇支出,提升国家经济实力。
对于石油与天然气开采企业来说,地面集输技术可以提高采收率、降低环境污染的风险和减少成本,实现企业的可持续发展。
然而,地面集输技术也存在一些缺陷需要被关注。
首先,地面集输技术的管道需要不断地维护和更新,以保证其输送作用的连续性和安全性。
其次,管道输送的石油和天然气在长距离传输过程中需要加压和降温处理,这些额外操作增加了维护和能源开支的成本。
最后,地面集输技术的开发需要高超的技术和大量的资金投入,这些成本可能会限制一些国家和企业的使用,使得只有少数发达地区能够长期使用这种技术。
总体来说,地面集输技术是一种近百年来不断发展的运油技术,它为全球油气行业的稳健发展发挥着重要的作用。
结构优化、设备更新、技术升级和资金投入等方面都是值得我们进一步投入精力的。
随着环保、安全和效率要求的提高,地面集输技术将不断完善,为人们的日常生活和企业的生产与发展提供更优质的石油和天然气资源。
页岩气开发地面配套集输工艺技术分析

页岩气开发地面配套集输工艺技术分析页岩气是近年来新兴的一种天然气,开发页岩气需要进行水平井和压裂等技术,而这些技术只是页岩气开发的一部分,还需要进行地面配套集输工艺技术。
地面配套集输工艺技术是指将开采出来的页岩气进行处理、输送和储存的技术流程。
这个流程包括页岩气处理、脱水、除硫、除水化学物质、脱氮、脱碳、加压、贮存等环节,下面我们就具体分析一下。
首先是页岩气处理。
页岩气从井口开采上来,有许多杂质,如甲烷、乙烷、乙烯、极少量的乙炔、氦等气体和氮气、二氧化碳、硫化氢、氨等不纯物。
需要进行一系列的处理和提纯后才能进入管道输送。
处理方法有吸附、凝析和膜分离三种。
其次是脱水。
由于压裂过程中水压相对较大,所以开采出来的页岩气中含有少量的水分,需要进行处理,一般采用分子筛、膜分离和冷凝分离等方法。
第三,是除硫。
页岩气中的硫化氢、二硫化碳、硫醇等硫化物降低了气体的质量,有损工业运用,需要进行处理。
采用催化氧化、苯胺法、流化床硫化等方法进行处理。
第四,是除水化学物质。
这些物质会对钢铁管道的强度和耐腐蚀性造成损害,所以需要进行除去。
常用的方法有活性炭吸附和化学吸附等。
第五,是脱氮。
页岩气中的氮气是一种不纯物,会对气体性质产生不良影响,需要去除。
采用膜分离、吸附和凝析等方法。
第六,是脱碳。
页岩气中的二氧化碳含量较高,需要进行降低,采用凝析和吸附等方法。
最后,是加压和贮存。
在经过以上的处理后,将页岩气加压输送到储气罐中进行贮存,以备后续的工业生产和运用。
综上所述,地面配套集输工艺技术是页岩气开采的重要环节,需要进行一系列的处理和提纯才能进行后续的输送和储存,这对于获得高效的页岩气开采是非常关键的。
天然气开采及集输工艺技术分析

天然气开采及集输工艺技术分析摘要:天然气的开采以及集输是当下石油资源开采过程中非常重要的一部分工作,要重视这部分工作,通过各种措施力求改进这部分的工作现状,这样才能够推动天然气开采工艺不断完善和发展。
本文对天然气的开采和技术工艺技术方面的工作进行了总结。
关键词:天然气,开采技术,集输工艺1前言天然气开采和油气集输是油气开采的重要工作内容。
其工艺流程相对复杂,易受各种因素影响。
如果控制不当,不仅会对集输效率产生很大影响,而且容易引发各种安全事故。
在天然气工艺流程的生产过程中,生产出的混合气首先通过管道输送至处理站,通过油气处理流程对天然气进行有效分离。
经过相应的除杂处理,达到使用标准。
处理后的天然气将被输送至储罐。
最后,将选择合适的天然气运输工艺,将天然气输送给客户。
天然气从井口到处理厂有多种集输工艺。
拟采用的工艺技术需要从技术、经济等方面综合考虑。
2 天然气开采技术研究在气井中常常存在地下水流入井底的情况,但是当气井的产量不高时,井中的流体的数量相对较多时,容易产生积液,它的存在将会产生回压,限制气井的生产能力,有时甚至会导致气井完全关闭。
所以我们要排水采气,就是排除气井中多余的积液,使气井恢复正常生产能力。
2.1 优选管柱排水采气技术在天然气开采的中后期,气井的产气量必然会不断降低,导致排水能力的下降,而优选管柱排水采气工艺就是在利用管柱的重新调整,提高排水的能力,以便充分利用自身力量完成排水采气的目的。
相对来说,此种技术在实施上较为便捷,使用期长,成本少,不需要额外过多的投资,充分利用自身能力实现排水采气的一种开采技术,2.2 泡沫排水采气技术泡沫排水采气技术适用于弱喷、间喷气井,通过利用利用井内的气体或注入泡沫剂,降低积液表面的张力,使得液体以泡沫的方式快速上升到地表,达到最终排液采气的目的,在这过程中,泡沫助剂的添加比例不可超过总体的30%,总的来说,此种技术带来的经济效益较为明显。
2.3 增压开采技术面对相对分散和地理环境较为复杂的气井,可以采取压缩机增压开采,增压开采又可分为单井增压和集中增压,针对储量较大的低压气井,通常采取前者,用来降低井口的流动压力,实现稳定和谐的生产状态。
塔中六凝析气田地面工艺技术

如下 :
从 集 气 装 置 来 的 原 料 天 然 气 ( 2℃, 约 1
9 0MP ) . a ,经 过 原 料 气 旋 流 分 离 器 和 原 料 气 过 滤 分 离 器 后 ,进 入 原 料气 预 冷 器 管 程 。 将 从 乙 二 醇 再 生 及 注 醇 装 置 来 的 乙二 醇 贫 液 (0 % W t 通 过 雾 7 ) 化 器 变 成 雾 状 喷 射 入 原 料 气 管 道 ,原 料 气 在 管 道 内
3 乙 二 醇 循 环 再 生 工 艺
乙二 醇再生部 分采 析 气处 理 工 艺 技 术
2 1 凝 析 气 处 理 工 艺 选 择 .
回流的精馏 方法 ,提浓 乙二醇 富液 。再 生塔采 用高
效 波纹板 填 料 及新 型喷 淋 装 置 ,提 高 了再 生 塔 的
维普资讯
5 2
油 气 田地 面 工程 第 2 7卷 第 1期 ( 0 8 1 20 . )
塔 中六凝 析 气 田地 面工 艺技 术
孙 洪 亮 杨 永 彬 马 蕊
( 塔里 木油 田开发 事业部塔 中作业 区)
摘 要 :塔 中六 凝析气 田位于塔克 拉玛干 沙漠 腹地 ,集气 系统采用多 井集气与 单井集 气相 结 合 、轮 换 分 离 计 量 与 连 续 计 量相 结 合 、气液混 输的集气 工艺 。塔 中六天然气 地 质储 量 8 . 8× 1。m 、凝 析 油 地 质 储 量 43 0 6 . ×1 t 2 3 0 ,处理厂 建设产 能为天然气 日产
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内蒙 古石 油4 r L- - -
2 l 年第 1 期 O1 5
凝 析 气 田地 面集 输 工 艺 技 术 浅 述
杜 善 波
t 利 油田胜利勘察设计研 究院有 限公 司) i l l 摘 要 : 文 对 国 内外 已经 投 入 开 发 的 凝 析 气 田 地 面 集 输 方 式进 行 总 结 。 内 外 凝 析 气 田 均 根 据 各 本 国
摘 要 : 缝是 岩石 发 生破 裂 的一种 地质现 象 , 壁 上发育 的 裂缝 将影响 声 波 、 性 等信 号传播 。 裂 井 电 常 规 测 井 资 料 进 行 裂 缝 识 别 的 传 统 方 法 是 手 工 经 验 识 别 , 性 判 断 裂 缝 发 育 带 。 这 种 方 法 自 缺 点 是 人 为 定 但 寺
1 1 微 球 电 阻 率 特 性 参 数 . 微 球 电 阻率 反 映 井壁 附近 地层 电性 特 征 , 造 构
微 球 电 阻 率 特 征 参 数 , 取 裂 缝 发 育 指 示 信 息 [ 。设 提 5 ] 致 密 层 段 微 球 读 数 为 R , 缝 发 育 层 段 微 球 读 数 裂 为 R 待 评 价 层 段 读 数 为 R, 造 特 征 参 数 x , 算 … 构 。计 公 式如 () 示 : 1所
2 布站 方式
气 、 井 油 气 计 量 、 析 气 处 理 、 析 油 稳 定 、 品 储 单 凝 凝 产 运 及 外 输 、 环 注 气 、 气 放 空 等 部 分 组 成 , 用 了 循 油 采 在 气 田 中 部 布 置 一 座 集 中 处 理 站 , 生 产 井 单 井 直 各
接 进 入 集 中处 理 站 计 量 、 理 的 总 体 布 局 方 式 。 防 处 在 止 生 成 水 化 物 和 凝 析 油 凝 固 的 措 施 上 , 哈 凝 析 气 牙 田 充 分 利 用 了 井 口 出 气 温 度 高 的 优 势 , 用 了 单 管 采 常 温 不 加 热 集 气 流 程 , 气 压 力 为 1 ~ 1 M P 该 流 集 2 8 a, 程 简 单 、 耗 低 。 牙 哈 凝 析 气 田采 用 了 集 中 增 压 、 能 分
散 注 气 的方式 。 1 2 吉 拉 克 凝 析 气 田 .
由 于 大 部 分 凝 析 气 田地 层 压 力 较 高 , 而 有 较 从 高 的 井 口压 力 可 以 利 用 , 此 结 合 井 口 压 力 进 行 站 因 场 布 置 方 式 的 比 选 是 凝 析 气 田地 面 开 发 方 案 确 定 的
雅 克 拉 气 田井 口压 力 3 . M P 井 口压 力 较 高 , 56 a, 直 井 单 井 产量 2 O× 1 / 水 平 井 单 井 产 量 5 0m。 d, 0× 1 / 0m。d。根 据 各 气 井 的 布 置 , 克 拉 采 用 各 单 井 直 雅 接 进集 中处理 站 的集输 模 式 。 各 单 井 进 集 中 处 理 站 后 分 别 进 生 产 分 离 器 和 计 量 分离 器 , 过计 量分 离器 将气 液分 离 后分 别计 量 。 通
析 气 采 用 了 井 口节 流 加 热 流 程 , 加 热 升 温 再 二 次 先 节 流 至 7 1 1 . M Pa后 进 入 集 中 处 理 站 。 .~ 43
凝 析 气 田的 地 面 集 气 工 艺 系 统 的 站 场 布 局 与 气
田 的 产 能 规 模 、 藏 物 性 、 层 压 力 、 油 比 ( 析 油 气 地 气 凝 含 量 )地形及 气 田区域面积 等方 面 密切 相关 。 、
1 典 型 的 凝 析 气 田 1 1 牙 哈 凝 析 气 田 .
迪 那 凝 析 气 田 包 括 迪 那 1和 迪 那 2两 个 凝 析 气 田 区块 , 用 衰 竭 式 方 式 开 采 。 那 凝 析 气 田单 井 平 采 迪
均 产量 约在 5 0×1 / 0m。d。根 据 各 气 井 的 布 置 , 那 迪 凝 析 气 田采 用 了 单 井 站 和 多 井 集 气 站 相 结 合 的 总 体 布 局 模 式 , 田 处 理 厂 布 置 在 气 田 区 域 以 #- 气 l 。 迪 那 凝 析 气 田从 井 口到 天 然 气 处 理 厂 采 用 气 液 混 输 工 艺 , 井 站 和 集 气 站 只设 加 热 炉 , 采 用 分 离 单 不 器 , 井 计 量 采用 带 液计 量 , 表 采 用 孔 板 流量 计 , 单 仪 井 口加 注 缓 蚀 剂 , 预 留 注 醇 口 。 并
快 速 、 量 预 测 裂缝 发 育 带 的 目的 , 得 了较 好 应 用 效 果 。 定 取 关键 词 : 规 测井 } 率 模 型 ; 常 概 裂缝 定 量 识 别 中 图 分 类 号 : 3 . 1 P6 1 8 文献 标识 码 : A 文 章 编 号 :0 6 7 8 ( 0 1 1 一 O 0 一 O 10 - 91 21 )5 11 2 在 未 进行 成 像 测 井 的井 中 , 规 测 井资 料 是进 常 行 井 中 裂 缝 识 别 的 唯 一 手 段 , 有 重 要 的 研 究 及 应 具 用 价 值 。通 过 前 人 研 究 , 规 测 井 三 孔 隙 度 曲 线 , 常 三 电 阻 率 曲线 , 侧 向 电 阻 率 曲 线 , 径 曲 线 等 均 对 裂 双 劳 缝 具 有 一 定 响 应 [ ] 虑 提 取 各 常 规 测 井 曲 线 裂 缝 1 。考 建 立 裂 缝 发 育 概 率 模 型 “] 。
x 一 R
—
指 示 信 息 , 立 裂 缝 发 育 概 率 模 型 [ ] 计 算 裂 缝 发 建 3 , “
育 概 率 曲 线 CP, 行 裂 缝 发 育 定 量 预 测 。 进
1 裂 缝 发 育 概 率 模 型 建 模 通 过 前 人 研 究 , 球 电阻 曲 线 、 侧 向 电 阻 率 曲 微 双
收 稿 日期 :01 5 5 21一O—1
2 1 年第 1 期 01 5
内 蒙古 石 油化 工
11 0
常规测井资料定量识别裂缝技术应用
张 孝 富 李 鸿 范 , 帆 赵 乐 , 贾 ,
(. 1 陕西延长石油 ( 团) 集 有限责任公司定边采油厂 , 陕西 定边 780 ; 1 60 2 中国石油长庆油 田分公司第三采油厂 , . 宁夏 银川 7 0 0 ) 5 0 0
吉 拉 克 凝 析 气 田包 括 石炭 系、 叠 系 和 吉 南 4 三
不 同 的 气 藏 , 然 其 地 层 压 力 、 产 油 气 比和 产 量 各 虽 生 不 相 同 , 在 开 发 方 案 上 均 采 用 了衰 竭 式 开 采 。 据 但 根
吉 拉 克 凝 析 气 田 的 特 点 , 面 总 体 布 局 采 取 了 站 外 地 设 计 量 总 阀 组 、 一 座 集 中 处 理 站 的 布 局 形 式 。 生 建 各 产 井 单 井 经 计 量 阀 组 后 进 入 集 中 处 理 站 , 站 内 的 在 集 气 部 分 计 量 后 进 行 油 气 处 理 。一 部 分 凝 析 气 采 用
析 气藏 。 析油 具有 低密 度 、 黏度 、 胶质沥 青 质 、 凝 低 低 低 含硫 、 含蜡 、 凝 固点的 特点 。 高 高 牙 哈 凝 析 气 田 是 国 内第 一 个 采 用 循 环 注 气 保 持
地 层压 力开 采 的整 装凝析 气 田。 牙 哈 凝 析 气 田 地 面 建 设 主 体 工 程 1 )
线 、 隙 度 曲 线 等 对 裂 缝 响 应 较 敏 感 , 合 上 述 曲 线 孔 综
3 集 气 流 程 国 内 已开 发 的 凝 析 气 田 主 要 采 用 了 井 口高 压 常 温 集 气 流 程 、 口 加 热 节 流 流 程 和 低 温 分 离 集 气 流 井 程 。 三 种 流 程 全 部 采 用 了气 液 混 输 工 艺 , 更 有 效 这 能 地 利 用 气 田 地 层 能 量 , 化 地 面 集 气 工 艺 流 程 和 设 简 备 配 置 , 少 操 作 环 节 , 于 管 理 , 高 生 产 系 统 的 减 利 提 安 全性 。 迪 那 凝 析 气 田集 气 工 艺 : 于 井 口压 力 高 , 气 由 集
因 素 干 扰 较 多 , 作 量 较 大 。 在 对 常 规 测 井 资料 裂缝 响 应 特 征 分 析 基 础 上 , 取 对 裂 缝 响 应 敏 感 的 测 井 工 提
曲 线 裂 缝 指 示 信 息 , 立 裂缝 发 育 概 率 模 型 。通 过 与 工 区 成 像 资料 对 比 , 方 法 能 够 实 现 利 用 常 规 资料 建 该
理 厂 。 管 迪 那 气 田有 迪 那 1和 迪 那 2两 个 凝 析 气 田 尽 区 块 相 距 2 k , 是 由 于 地 层 能 量 较 高 , 此 迪 那 5m 但 因
凝 析 气 田 具 备 远 距 离 共 建 一 座 处 理 厂 进 行 集 中 处 理 的地 层 能 量 条 件 。
基础 。
在 已建 的 凝析 气 田中 , 多数 采 用 了单 井 直接 大 进 集 中 处 理 站 的 总 体 布 局 模 式 , 部 分 设 置 了 站 外 少 阀 组 , 的 采 用 了 单 井 站 和 多 井 集 气 站 相 结 合 的 布 有
站模 式 。
迪 那 凝 析 气 田根 据 地 层 压 力 建 设 了 一 座 气 体 处
1 4 雅 克 拉 凝 析 气 田 .
牙 哈 凝 析 气 田具 有 气 藏 埋 藏 深 、 层 压 力 高 、 地 露 点 压 力 高 、 藏 温 度 高 、 析 油 含 量 高 、 大 反 凝 析 气 凝 最
压 力 和 最 大 反 凝 析 液 量 高 的 特 点 , 于 近 临 界 态 凝 属
自地 层特 性 、 发方 案 、 质 属性 等 制定 了合 理且 适合 的 地 面集输 方 案 , 下一 步的 凝 析 气 田开 发提 供 开 介 对