水下油气分离论文

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1、水下油气分离毕业论文目录第1章前言11.1课题研究的目的和意义11.2世界海洋油气资源及开发11.2.1世界海洋油气资源分布11.2.2世界海洋油气资源开发历史21.2.3世界海洋油气产量31.3我国海洋油气资源41.3.1我国海洋油气资源分布41.3.2我国海洋油气资源的开发51.4开发我国深水资源的意义5第2章深水系统82.1深水系统的组成92.2深水系统的发展史102.2.1海底分离技术的发展102.2.2海底多相增压泵的发展112.3深水系统的优势112.4深水系统面临的挑战12第3章紧凑型分离设备143.1海

2、底增压和注水站153.1.1海底增压注水站的结构与原理153.1.2SSBI站的优势173.2垂直环形分离泵送系统1733.2.1VASPS的结构与原理173.2.2VASPS系统的优势203.3管式分离器203.3.1管式分离器的结构和原理213.3.2管式分离器的优势243.4超音速气-液分离器243.4.1超音速气-液分离器简介243.4.2超音速气-液分离器的原理253.4.3超音速气-液分离器的结构263.4.4超音速气-液分离器的优势273.5旋流紧凑式分离器283.5.1水力旋流分离的原理283.5.2水

3、力旋流分离器的优势293.5.3旋流分离系统303.5.4AkerKvaerner的气-液旋流分离器313.6静电聚结器323.6.1静电预聚结理论333.6.2紧凑型静电预聚结器(CEC)343.6.3VIEC和LOWACC353.6.4静电聚结器的优势和劣势363.7井下分离技术373.7.1以旋流为基础的DOWS系统373.7.2以重力为基础的DOWS系统383.7.3薄膜井下分离系统393.7.4井下分离的优势与劣势40第4章紧凑型水处理设备4234.1水力旋流器424.1.1水力旋流器的结构424.1.2水力

4、旋流器的工作原理434.1.3水力旋流器分离性能的决定因素434.1.4水力旋流器的优点454.2Epcon紧凑浮式处理装置464.3MaresTail系统47第5章深水砂处理技术495.1砂产生引起的危害495.2砂产生的监测495.3砂清除505.3.1分离器的上游505.3.2分离器的下游515.4砂处理52第6章深水分离系统设计制造标准和成撬技术546.1深水分离系统的设计制造标准546.2深水分离系统的成撬技术54第7章结论57致谢58参考文献593第1章前言第1章前言1.1课题研究的目的和意义随着全球经济的

5、进一步发展,石油的消费需求进一步增加,能源危机已经成为一个世界性的难题。近10年来,陆上油气勘探程度较高,发现油气田的规模较小,新增储量对世界油气储量增长的贡献降低。相比之下,世界海洋油气勘探开发迅速发展,尤其是勘探程度相对较低的深海地区,不断获得重大发现,所发现油气田规模大、产能高,其油气产量占世界总产量的比例不断增加。因此,海洋油气资源无论对整个世界石油工业,还是对未来世界经济的发展,都有非常重要的意义。虽然不同时期、不同国家和地区对浅海和深海的划分方法不尽相同,但当前国际上盛行的划分方法是:水深小于500m为浅海

6、,大于500m为深海,1500m以上为超深海。[1]在如此深的海底进行深水油气开发面临着许多环境上和技术上的困难,但是深水油气资源对世界又有着巨大的诱惑力,因此越来越多的国家和公司投入巨大的人力物力来研究深水开发技术,如挪威的Demo2000、巴西国家石油公司等。深水开发技术经历了从无到有的过程,虽然已经出现了商业化运作的深水生产系统,但是深水开发技术在很多方面还不成熟,仍然就有很大的提升空间。深水分离系统作为深水开发系统的重中之重更是需要我们将其紧凑性、稳定性和高效性提高到一个新的档次。本课题着重研究各种紧凑型海底分

7、离设备的原理、结构和优缺点,以期在横向和纵向的对比中获得海底紧凑型分离器设计的最新理念。1.2世界海洋油气资源及开发1.2.1世界海洋油气资源分布59第1章前言全球海洋油气资源丰富。据估计,海洋石油资源量约占全球石油资源总量的34%,累计获探明储量约400亿吨,探明率30%左右,尚处于勘探早期阶段。据美国地质调查局(USGS)评估,世界(不含美国)海洋待发现石油资源量(含凝析油)548亿吨,待发现天然气资源量78.5万亿立方米,分别占世界待发现资源量的47%和46%。因此,全球海洋油气资源潜力巨大,勘探前景良好,为今后

8、世界油气勘探开发的重要领域。研究和实践表明,海洋油气资源主要分布在大陆架,约占全球海洋油气资源的60%,但大陆坡的深水、超深水域的油气资源潜力可观,约占30%。从区域看,海上石油勘探开发形成三湾、两海、两湖的格局。“三湾”即波斯湾、墨西哥湾和几内亚湾;“两海”即北海和南海;“两湖”即里海和马拉开波湖。其中,波斯湾的沙特、塔尔和阿联

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