长庆油田原油脱水站溢流沉降罐结构的改造及效果
作者 简介 : 王春 辉 ,助理 :程师 。2 0 年 毕业 于 中 E 06 国石油大 学 ( 华东 )建筑环 境与 设备工 程专 业 ,获学 士学 位 ; 现在 西安 长庆 科技 工程 公 司 ,从事 油 田地 面工程 设 计 工作 。囹
与 结蜡 功 图对 比 ,求 出载荷 差值 ,对 结蜡 功 图进 行修 正
( 图 5 示) 如 所 ,还 原成 未结 蜡示 功 图 ( 图 6 示 ) 如 所 ,计
算 出油井 正确 产量 1 4 t 。 7.4/d 通 过 结 蜡 泵 功 图 的 修 正 ,计 算 出 的 产 量 误 差 均 ≤ 1 %,完全 满足油 井计 量精 度要 求 。 0
下, 避免集水管线中杂质存积 , 保证排水管线畅通, 这样
就能保 证 油 水界 面 的相对 稳定 。
参 考文 献 :
实施 效果 [] 1 中国石 油天 然气 总公 司 ,石 油地 面工 程设 计 手册
20 年 8 08 月在长庆油 田某采油厂选取 脱水站进行初步试
点和验证 , 原油通过溢流沉降罐 之后 , 脱水效果达到预期生产 要求 , 在设计的沉降时间 内能够连续运行 , 稳定 出油 , 出原 输
( 第二 册 油 田地面 工程 设计 ) ,石 油大学 出版 社 ,l 9 。 9 4
[] 2 朱泽 民 ,沉 降罐 的优 化设 计 ,( 气 田地 面工程 》 ( 油 , 1 9 ,6 ( ) 2 99 2 , 9~3 ,共 7 页 。 0 7
油含 水量小于 05 罐底排出污水的含油量 小于 10 g L . %, m / , 5
2 0 ,8 ( ) ~4 0 8 1 5 :1 .
图 3 未 结蜡 泵功 图 ,液 量 1 3/ 2td 7
图 4 结蜡 泵功 图 ,液 量 1 .2/ 55td
[]A. Ha a a d 4 R. sn,n C. Ka i : a S. br He t
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监 控 液量 自动 计量 及分 析系 统[】 石油 矿场 机 J. 械 ,07 3()4 ~5 . 2 0 ,61:9 2
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通过对 溢流 沉降罐 的结 构改造 , 满足 了工艺 要求 , 解 决 了溢 流沉 降罐 原结构存 在 的弊端和 问题 , 效显 著 。目 成
前新 装 置 已经在 油 田联 合 站 、脱 水 站使 用 ,使 用 效果 良
上接 P 9 4 页
计算 产量 为 l .3/ ,以此泵功 图作 为产量 计算 的参 考 72td
示 功 图 ( 图 3所 示 ) 如 。 油井 结蜡后 地 下位 移 为 4.2 4 m,减 少 了 0 9 ,计算 .m
产量 1 . 2/ ,误差 9 9 55t d .%,如 图 4所示 。用 参考 示功 图
5 结 论 与认识
高凝油 井结蜡 后悬点 上载荷 增 加、下载荷 减少 ,由阻
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时 间 : 1-— 1:1 2 11 6 0 7 0 ∞
[】檀朝东 , 3 邵定波 , 关成 尧等 . 油井在 线监 控 计量 分析 系统技 术研究 及应 用… . 业计量 , 工
尼振 动方 程 求解 的泵 功 图不 能 消 除因油 井结 蜡 导致 负荷
增 量 ,示 功 图失真 ,通 过泵功 图计算 出 的油井产 液量误 差 较大 。通过 引入 “ 效载荷 ”对 示功 图进行 修正 ,可 很好 等 地 还原 真实示 功 图 ,完善 了计 算模 型 ,减 少计算 误差 ,满
W e b IS: r Ⅱ w e 1 r 血d Te p r tr Ⅱ O' Pa e e u] eFl m eau e O
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作者 简 介: 石步 乾 , 授级高级 工程 师 , 教 博
士 生 ,现于 河南 油 田分公 司第 一采 油厂 , 主要
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调 节范 围 ,根据新 的调 节范 围调整 调节 水箱 的安 装高度 。
( 2)现将 原设 计 中的集 水管 线 的开 口由 向上 改 为 向
好 。脱 水原 油 的含 水量保 持 稳定 ,污水 的含 油量 降低 ,基 本杜 绝 了原 油 流失 和跑 油 事故 ,节 省 了能 源 、设备 和 人 力 ,保证 生 产平 稳运 行 ,产 生 了 良好 的社会 效益 。
足油 井计 量精 度要 求 。 参 考 文献 :
[】万仁 溥 .采油技 术手册 [ .石 油 工业 1 M】 出版社 ,l 9 9 3年 1 0月第 1皈 . [】檀 朝东 , 2 罗小 明, 朝銮等 . 水井远程 檀 油
载c : 芝 葡 Ⅻ
8
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卜 …一 … ¨ Ⅲ I 卜 卜 …卜 … ¨ Ⅲ I
沉降罐结构及原理
金属褶 皱网
集输大队杏河集输队
原油净化处理系统
3、主要设备设施 套管换热器工艺原理
外 管 U型管
热流
将两种直径大小不同 的直管装成同心套管,每 一段管称为一程,每程的 用U形肘管相连接,而外管
内 管 内管与一程的内管顺序地
冷流
则与外管互联。进行热交 换时使一种流体在内管中 流动,另一种流体则在管 套间的环隙中流动。
T2
T1
由于介质的温度差异导致高温介质向 低温介质进行热传递
用蒸汽加热流体时,液体从下方进入套管的内管,并顺序流 过各段套管而由上方流出。蒸汽则进入最上方套管的环隙,冷凝 T1> T2 后的冷凝液由最下方套管排出。
杏河集输队工程技术汇报 杏河集输队
原油净化处理系统
3、主要设备设施 剖面结构图
多级离心泵
p0
悬式隔板 盛液槽 连接管
液压安全阀
工作原理
当机械呼吸阀因锈蚀或冻结而不能动 作时,液压式安全阀工作,保证油罐的安
p
P0:大气压
全。当罐内压力增高时, 罐内的气体通过 间(b)图;若压力继续升高,内环油面 和中间隔板下缘相平时,罐内气体通过隔 板下缘逸入大气,使罐内气体压力不再上 升。反之,当罐内出现负压时,外环空间 的油封降低被大气压入内环空间(c)图, 外环液面到达中间隔板的下缘时,空气进 入罐内,使罐内压力不再下降。
p p0 P0> P P0 大气压 P p0
大气压力顶开真空阀盘,向罐内补入空气,使压 力不再下降, 以免油罐抽瘪。当罐内气体空间的 压力超过油罐设计压力时,压力阀被气体顶开 , 气体从罐内排出, 使罐内压力不再上升。
p
P0< P 罐内气压
集输大队杏河集输队
加油站双层罐改造工程
加油站双层罐改造工程加油站是我们生活中非常常见的设施,而加油站的设备设施也一直在不断更新和改造。
为了更好地满足日益增长的加油需求,提高加油站的运营效率和安全性,近年来,加油站双层罐改造工程备受关注。
本文将就加油站双层罐改造工程展开详细介绍。
一、双层罐的作用及意义1.提高安全性双层罐是指在普通罐的外部再增设一层钢制外壳,形成了一个双层结构。
其主要作用是用来存储油品,提高油品的储存安全性。
在发生漏油情况时,普通罐易出现漏油,而双层罐由于有外层罐体的保护,可以有效减少漏油造成的环境污染和经济损失。
2.预防泄露由于双层罐的结构特殊,可以在外壳内安装泄油监测装置,及时监测油品泄露情况,一旦发现泄漏,可以迅速采取措施进行清理和修复,有效预防泄露事故的发生。
3.延长罐体使用寿命双层罐的外壳能够有效阻挡外界环境对内层罐体的侵蚀和损害,延长罐体的使用寿命。
这一点对于加油站的设备设施维护和运营成本来说具有非常重要的意义。
二、双层罐改造工程的流程及步骤1.方案设计双层罐改造工程开始前需要由专业设计单位进行方案设计,包括改造范围、改造施工图纸设计、安装位置确定等。
设计单位需要充分考虑加油站的实际情况和需求,制定合理的改造方案,确保改造效果和安全性。
2.施工准备在进行双层罐改造工程前,需要对加油站进行施工准备,包括清理施工现场、移动设备设施、临时安装配套设施等。
3.安装双层罐双层罐的安装是双层罐改造工程的关键环节。
在安装双层罐时,需要严格按照设计方案和相关规范进行施工,并确保罐体的安装质量和完整性。
4.连接管道双层罐改造工程中,连接管道的安装也非常重要。
连接管道需要与双层罐、加油机等设备进行合理连接,并确保连接质量和安全性。
5.监测设备安装双层罐的改造工程还需要安装泄油监测装置等监测设备,以便及时监测油品泄漏情况,提高安全防护能力。
6.检测验收双层罐改造工程完成后,需要进行工程的检测验收,确保改造工程符合相关安全规范和设计要求,保证加油站的安全和正常运营。
沉降罐自动收油工艺改造试验
试验·研究/Testing &Research1现状污水站沉降罐的收油情况是减轻过滤段处理负荷的关键,同时也是制约着油田采出水处理效果的一个重要因素,它的处理效果主要是受沉降罐的收油、排泥、加药等情况影响。
第七采油厂目前虽然各站实施了连续收油工艺改造,但是由于沉降罐所采用的收油结构为固定式,需要在罐顶用调节堰控制液位达到收油槽高度时,才能收到污油,实际生产中无法实现有效收油,易导致罐上部浮油表面出现严重老化和结蜡,影响后端电脱水器正常运行。
而且沉降罐内表层的污油会在冬季气温低的情况下形成油盖,使罐内污油老化进而形成硬油盖,使罐内的污油无法回收,油层厚度的不断增加,罐内污水的有效沉降空间不断减少,从而使污水的有效沉降时间缩短,对污水处理效果产生较大影响。
目前,油田沉降罐顶部污油的回收方法有沉降罐收油槽收油工艺、浮油收集器收油工艺和浮动连续收油工艺等(表1),传统的收油工艺均为间歇式运行,冬季罐内污油易老化进而形成硬油盖,影响处理水质。
第七采油厂主要采用的是收油槽收油工艺。
为了更好地解决收油槽收油工艺调节堰生锈,使用年限短,沉降罐浮油回收问题,开展自动收油工艺试验。
2沉降罐自动收油工艺2.1试验区概况葡二联1#污水处理站目前有500m 3污水沉降罐4座,包括:2座一次沉降罐φ7.6m×13.4m;2座二次沉降罐φ8m×11.4m,均采用调节堰控制液位(常规固定收油工艺)收油工艺,调节堰平均7—8年需维修更换,而且由于容器上部收油进入油系统后,受硫化物影响电脱水器频繁垮电场,影响油系统平稳运行,所以试验前没有实现有效收油。
罐内污油高度超过0.7m,导致出水含油量较高,站内出水平稳达标难度较大,试验前的收油工艺采用沉降罐收油槽收油工艺,流程见图1。
有收油泵2台,型号为DY6-25×3、流量为6m 3/h、扬程为75m,运一备一。
图1试验前沉降罐收油槽收油工艺2.2自动收油工艺原理自动收油工艺主要是利用PLC 系统或二次仪表,对沉降罐内液位和界面进行测定,并与设定的值进行比较,根据差值通过PLC 系统程序调节或二次表的报警动作对电动阀或变频器发出相应的指令,使其动作,从而使液位和界面稳定在一定范围内,自控原理见图2。
原油储罐一、二次密封使用现状分析及改进建议
关键 词 :大型 储罐 浮盘 一 次 密封 二 次 密封 原 油 储 罐
随着 我 国环 保 要 求 的 日益 提 高 ,浮 盘 边 缘 密 封 作 为原 油储 罐 控 制 VOCs排 放 最 重 要 的 附件 越 来越 受到 人们 的重 视 。浮 盘 密封 主要 分 机 械 密封 和软 式密 封 两 种 类 型 ,当前 我 国 原 油 罐 一 次 密 封 以泡 沫软 密封 为主 。 南于 泡 沫软 密 封 变 形补 偿 量 小 、密 封 内部 油 气空 间 大 等缺 点 ,在 使 用 过程 中给 油库带 来诸 多 问题 。
2 我 国 密 封 的 使 用 现 状 2.1 一 、二 次密 封结 构 2.1.1 泡 沫 一次软 密封
,.. ! - :2018-01.23
夸譬 ■ :张 玉平 ,工程 师 ,硕 士 ,2011年 毕 业 于 南京 工业 大 学化 工 过 程 机 械 专业 ,现 主要 从 事 大型储罐 安 全 专业 方 向的研 究工作 。 :=:薹 j :国 家 重 点 研 发 计 划课 题 (2016YFC0
2018年 第 18卷 第 3期
编 辑 俞 雪 兴
原油储 罐一 、二次密封使 用 现 状 分析 及 改进 建议 冰
张 玉 平 ,吴 昌 ,陶 彬 ,刘 全 桢 (1.中国 石 化 青 岛安 全 工程 研 究 院 化 学 品 安 全 控 制 国 家 重 点 实 验 室 ,山 东青 岛 266071
本文就 原油 储罐 浮 盘一 、二 次密 封 进 行 研 究 , 找 出存 在 的问题 ,提 出 了改进 建 }义。
密 封在 我 国的发展 和 使用
我 国原 油储罐 浮 盘 密封 起 初 的结 构 型 式 是 以
提高污水沉降罐除油效率的方法分析
提高污水沉降罐除油效率的方法分析摘要:在开采油田的过程当中会采出水,如果水分当中含有聚合物,就会为油水分离增加较大的难度。
放水站或脱水站输出的污水含油量不断升高,使得下游污水站的处理强度增大,进而使得被处理的水质逐渐变差。
基于这种情况,要把气浮和沉降的协同效应充分的发挥出来,对沉降罐除油效果的技术与思路进行不断的创新和优化,这在很大程度上可以提高水的质量。
关键词:污水;沉降罐;除油效率;方法在油田当中,不管是污水站还是脱水站,大多数应用的污水除油工艺就是沉降罐,利用油水的密度差来使得水油进行分离。
在对水驱动进行研发的阶段,这种工艺能够与污水的处理需求相适应。
近些年来,在油田中采出的水大部分含有聚合物,使得水的特性发生了变化,污水粘稠度提高,使得下游污水站的处理负荷大大增加,对油水系统的稳定运作造成了一系列的影响。
1沉降罐的油水分离过程分析沉降罐的乳状液有两个分离过程:第一,在上游,对含有油的污水进行分离后,使其从进水管道流入到沉降罐的最底部水层,由于水的表面有较大的张力,会使得原油当中破乳后粒径较大的水滴直接进入到水层,这个过程就是水洗过程。
第二,经过水洗之后的乳状液会直接到达油和水的临界处,表面的薄膜破裂,破乳后被分离的较小水珠发生碰撞,并且合并,重力增加,沉降到底部水层,使得油和水最终被分离开来,油向上游走进入油层,这个过程就是重力的沉降过程。
若想要水滴可以自然地从乳状液当中脱落,一定要使乳状液垂直上升的速度小于水滴的下沉速度。
水滴的下沉速度和水滴直径有着密切的关系。
水滴的直径会随着原油粘稠度的增高而降低,温度越高,它的粘稠度越小,若是它的溶解盐类含量增加,那它的粘稠度也会增加。
水滴的直径和破乳剂的效果也有着直接的联系[1]。
所以,经过以上分析,油层的厚度、沉降的时间、破乳剂的进液量和破乳效果以及原油的温度都会对过滤罐除油的效率有着较大的影响。
2沉降罐的设计标准对于沉降罐的设计,相关设计者建议:如果是只用于除油,那么可以把一次沉降罐作为主要工具,二次沉降罐则主要用于除去悬浮的固体。
储罐改造方案
储罐改造方案第1篇储罐改造方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,石油、化工等行业对储罐设施的需求日益增长。
然而,部分储罐设施因设计、建造年代较早,已无法满足当前行业安全生产的要求。
为确保生产安全、提高储罐使用效率,降低能源消耗,对现有储罐进行改造升级显得尤为重要。
二、改造目标1. 提高储罐的安全性,消除潜在安全隐患。
2. 提高储罐的使用效率,降低能源消耗。
3. 符合国家及地方相关法律法规、标准要求。
4. 优化储罐布局,提升整体美观。
三、改造内容1. 结构改造(1)对储罐进行检测,评估结构安全性能,对存在安全隐患的部分进行加固或拆除重建。
(2)根据储罐使用需求,调整储罐布局,优化罐体结构。
(3)对储罐附件进行检查、维修或更换,确保其安全可靠。
2. 设备更新(1)更换老旧的泵、阀门等设备,提高设备性能,降低故障率。
(2)选用高效、节能的搅拌设备,提高搅拌效果,降低能耗。
(3)对储罐的监控系统进行升级,提高监测数据的准确性和实时性。
3. 安全防护(1)增设防火、防爆、防雷、防静电等安全设施,提高储罐的安全性。
(2)对储罐周边进行绿化,设置安全警示标志,提高安全意识。
4. 环保措施(1)对储罐进行密封处理,减少挥发性有机物排放。
(2)设置废液收集系统,确保废液得到有效处理。
(3)选用低噪音设备,减少噪音污染。
四、改造步骤1. 项目立项:根据企业发展规划,编制储罐改造项目建议书,报请有关部门审批。
2. 可行性研究:对改造项目进行可行性研究,包括技术可行性、经济可行性、环境可行性等。
3. 设计方案:委托具有资质的设计单位进行储罐改造方案设计。
4. 施工准备:办理施工手续,组织施工队伍,准备施工材料。
5. 施工实施:按照设计方案,分阶段、分步骤进行储罐改造。
6. 验收评价:改造完成后,组织相关部门进行验收,评价改造效果。
7. 投入使用:验收合格后,投入正常使用。
五、质量与安全保障1. 严格遵守国家及地方相关法律法规、标准要求。
油田污水处理的措施及建议
.页眉.
页脚. 油田污水处理的措施及建议
1影响污水处理的因素
(2)沉降罐不能连续收油和定期排泥。
沉降罐收油主要通过调节堰板控制沉降罐液位,
使沉降罐液位保持在收油槽以上、溢流高度以下才能实现收油。
收油槽和溢流槽之间的高度只有100~200mm,控制难度较大,同时随着运行时间的延长,部分调节堰板锈死难以调节,
因此大部分沉降罐无法实现连续收油。
沉降罐长期不收油顶部形成较厚的死油层,增大了沉降罐液位控制的难度,缩小了沉降罐有效容积,严重影响除油效果。
从清罐情况看,沉降罐
顶部死油层厚度达到400mm左右,底部污泥厚度达到1m左右。
污油和污泥成分复杂,悬
浮杂质含量高,难以从系统中排出,严重影响水处理效果。
(3)部分站污油回收工艺运行不正常。
沉降罐上部的污油排到回收油罐,通过收油泵
回收到脱水站。
回收油罐伴热工艺为热水盘管伴热,伴热盘管高度为0.6~0.8m,伴热效果不好,回收到罐内的污油未待回收便凝固,回收困难;同时由于污油油品较差,收油泵进口
过滤器堵塞现象严重,污油回收系统很难正常运行。
(4)滤料反洗再生效果差。
污水站过滤工艺主要有5种:核桃壳过滤罐、双层滤料(石英砂/磁铁矿)过滤罐、集污斗滤罐过滤、双膨胀管过滤罐、悬浮污泥过滤罐等。
从现场运
行情况看,核桃壳过滤罐、集污斗滤罐过滤效果较好;普通双滤料过滤工艺效果较差,稳定达标困难;双膨胀管过滤工艺效果最差,基本难以达到处理指标要求。
长庆气田脱水橇闪蒸气的利用改造
a) 在泵次稳定的情况下 ,闪蒸气连续 、稳定 ; b) 闪蒸气有足够的气量作为燃料气 ,富裕时会 自动放空 ,不足时 ,将由燃料气分配罐的净化气补 足; c) 为防止闪蒸气进入仪表风管线 ,改造后的流 程是在仪表风系统与燃料气之间加一单流阀 ,独立
术 ,工艺流程如下 : 井口天然气经过分离器分离后进入吸收塔底
部 ,与塔顶注入的贫三甘醇逆流接触脱除天然气中 的水分 ,脱水后的天然气在塔顶经捕雾器捕集和换 热后计量外输 ;吸收塔底部排出的富三甘醇在缓冲 罐内经过换热升温后进入闪蒸罐 ,闪蒸出其中溶解 及携带的烃类 ,闪蒸后的溶液进入重沸器加热再生 , 再生后的贫三甘醇经过换热后返回吸收塔循环使 用。
表 4 日燃烧气量
日期 ,月 1 日 8. 4
8. 5
8. 6
8. 7
8. 8
8. 9 8. 10 8. 11 8. 12 8. 13
气量 ,m3
299
276
275
285
292
295
289
273
273
278
8. 14 280
表 4 为中 4 站 30 ×104 m3/ d 脱水橇重沸器日 燃烧气量 (脱水橇在处理量为 12 ×104 m3/ d 时) 。
关键词 :脱水橇 ;闪蒸气 ;气质 ;重沸器 ;改造
中图分类号 : TE868 ; TE992. 1 文献标识码 :B
随着长庆气田的开发 ,小站脱水 、集中脱硫技术 日臻成熟 ,橇装式三甘醇脱水装置已成为气田集气 站的重要设备 。该装置在现场使用过程中不使用电 源 ,自动化水平较高 ,可在无人操作的情况下连续稳 定运行 ,有效脱除天然气中的水分 ,使天然气的水露 点达到管输要求 。针对脱水橇闪蒸气放空问题进行 了改造 ,降低了天然气的损耗 ,产生了良好的社会 、 经济效益 。
坨四站原油处理影响因素及对策研究
坨四站原油处理的影响因素及对策研究摘要:油田进入开发后期后,随着采出液综合含水率不断上升,液量也逐年增大,以及聚合物驱油、措施井作业等工艺的实施,给集输泵站的原油处理带来了很大的困难。
文章对影响坨四联合站原油处理的因素进行了分析,并提出了改进措施。
abstract: entering into the late development stage of oilfield, with the produced fluid comprehensive water rate rising, the amount of fluid is also increasing year by year,and as the implementation of polymer flooding, measure well operations and other processes, crude oil processing in gathering and transportation pumping stations is great difficult. this article analyzes the factor influencing the crude oil processing of tuosi station, and proposes improvement measures.关键词:原油处理;三相分离器;沉降时间;沉降罐;内部结构key words: crude oil processing;three-phase separator;settling time;settling tank;internal structure中图分类号:te34 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)18-0300-020 引言胜坨油田坨四联合站原油处理工艺采用一次破乳三级沉降的脱水流程,利用化学破乳、重力沉降、加热脱水等形式进行组合的复合脱水工艺。
原油脱水
电导法
滤纸法 显微镜法
导电性好的为O/W型,差的为W/O型。
将乳状液滴在滤纸上,若能迅速铺开,滤纸上只留下 一小滴油,则为O/W型;若铺不开,则为W/O型。
(1)界面能和界面张力
不平衡力场作用下,液体表面
有自动缩小的趋势;
图3-1液体表面能产生的示意图
在恒温恒压下,物系有自动向
自由能减小方向进行的趋势; 油水形成乳状液时,接触界面和界面能都很大,
原油脱水
一、油水混合物的存在形式:游离水和乳化水
• 游离水:常温下用静止沉降法短时间内能从油中分离的水, • 常在沉降罐和三相分离器中脱除。
• 乳化水:用沉降法很难脱除的水,
与原油的混合物称为油水乳状液 (原油乳状液)。 脱除游离水后,原油密度越大,乳化水含量越高。
乳状液类型
鉴别方法 染色法
62.2 60.0
44.7 0.7
17.5 59.3
减少原油乳状液生成的预防措施:
用大油嘴并提高集输系统和油气分离器压力,减 小油嘴前后的压差; 油嘴装在井底
2)深井泵采油
防止抽油机固定阀、游动阀、柱塞漏泄产生激烈搅动
选择较大尺寸的固定阀和游动阀、
并用气锚(使气体进入油套环空内的装置), 避免气体进入泵筒内
• 由于上述种种原因,为了保证油田开发和炼油厂加工过程的正常进 行,必须在油田对原油进行脱水处理,而且越快、越早、越彻底越 好。
• 关于原油外输时对含水量的要求,各国的标准不同:我国目前规定商品原油的 含水率在0.5%以下,含盐量为50mg/L以下。美国外输原油允许含水<0.25%,含 盐量平均<170mg/L;俄罗斯商品油含水要求在0.05%~2.0%(体积分数),含盐 量<40 mg/L。
