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渤海某气田采取间歇式注气开采的方式,当停止注气后管道内高压气体需要泄放以保证海管安全。一种泄放方式是将高压气体泄放到另外一条低压输气海底管道,另一种泄放方式是在平台上通过火炬放空。利用OLGA动态模拟软件进行方案比选,结果表明:将高压气体泄放到另外一条低压输气海底管道,冬季泄压会造成高压海底管道温度低于其设计温度,因此推荐在夏季进行泄放;当泄放阀开度达到10%时,泄放最大流量与开度100%时接近,而低压海管入口流体温度升高到-12.9℃,有效降低了泄放时产生的低温对下游低压海底管道输气的影响。至于泄压至平台火炬系统,因泄压阀上下游压差过大,造成火炬管网需要超低温设计。因此最终推荐采取泄压至低压输气海底管道的方案。 相似文献
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文章简要概述了深水采油树在启动过程中的各工况低温分析,分别对水下设备最低设计温度确定工况、水下采油树初始启动工况、水下采油树生产再启动工况进行了专项分析,为水下设备最低设计温度选取提供了借鉴;水下设备最低设计温度确定工况为最保守设计工况,没有考虑甲醇、乙二醇注入对油嘴下游温度的提升作用,按该工况选取最低设计温度可防止水下设备在化学药剂注入异常时的低温损坏;水下采油树初始启动工况考虑了甲醇、乙二醇注入的温度提升作用,可用于优化海管氮气预充压力,降低项目初始投资;水下采油树生产再启动工况考虑甲醇注入、不预充乙二醇工况下的低温,可用于海管应力分析、水合物抑制剂的复核等工况。该文章低温分析为后续类似深水油气田项目开发提供了借鉴。 相似文献