火烧油层工艺安全性分析课件.ppt
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1、火烧油层工艺安全性分析火烧油层工艺安全性分析姓名:唐建波姓名:唐建波学号:学号:11040501111104050111指导老师:王林元指导老师:王林元汇报提纲汇报提纲p主要研究内容及研究思路主要研究内容及研究思路p研究目的、意义研究目的、意义p详述研究内容详述研究内容p研究结论研究结论p国内外研究现状国内外研究现状一、研究目的、意义一、研究目的、意义研究目的:1.世界稠油资源丰富,火烧油层技术提高采收率具有广阔的应用前景,采收率可达50%以上。2.火烧油层技术既可用于注水后的三次采油,也可用于不适合注水开发油田的二次采油。3.火烧油层技术因在地层内注入空气带来火灾爆炸的潜在危险性,对其安全性
2、研究得到了油田开采的广泛关注。研究意义:如果能确保火烧油层技术的安全实施,那么稠油开采将迎来新的高峰。二、国内外研究现状二、国内外研究现状国外研究现状:1.世界上最早的一次火烧油层现场试验是1942年在美国俄克拉荷马州的伯特勒斯维尔油田进行的。2.罗马尼亚于1969年同法国合作,先后在17个油田进行了试验,试验表明:火烧油层采收率可由5%9%提高到50%以上。3.罗马尼亚的Suplacu de Barcau的商业化干式ISC项目。该项目已经经营了34年以上。4.印度的Balol和Santhal项目也已经经营了7年以上,并已经应用了湿式模式。5.Bayou State石油公司(BSOC)在美国路
3、易斯安那州经营的项目Bellevue每天生产51m3。该BSOC Bellevue干式ISC项目已经运行了34年以上,并且是以井网(面积)形式实施的。目前,该项目拥有15口注入井和90口生产井。二.国内外研究现状国内研究现状:1.我国从1958年起,先后在新疆、玉门、胜利、吉林和辽河等油田开展了火烧油层试验研究。2.中国石油天然气集团公司石油勘探开发院于1989年建立了火烧驱油物理模拟系统。3.1997年李少池对火烧物理模拟相似准则和三大参数(燃烧生成量、自燃点及注气速度)进行了介绍。4.2000年,张毅等人进行的火烧油层湿式燃烧的室内试验得出了湿式燃烧的最优注水时间。5.正在进行火烧油层现场
4、大规模试验的油田有新疆油田红浅1井区,吉林套保油田白92块,胜利油田郑408敏感性稠油油藏,辽河油田杜66蒸汽吞吐后稠油油藏、杜48、冷37等区块火烧油层。二、国内外研究现状二、国内外研究现状三、主要研究内容及思路三、主要研究内容及思路主要研究内容:1.火烧油层工艺主要风险因素2.火烧油层工艺安全性事故树分析3.火烧油层工艺故障类型和影响分析研究思路:三、主要研究内容及思路三、主要研究内容及思路查找资料,熟悉火烧油层工艺技术找出火烧油层工艺主要风险因素确定风险因子部分重要元件故障类型绘制事故树事故树定性分析故障类型和影响分析确定故障严重度等级根据分析结果提出相应解决措施 火烧油层是一种在油层内
5、部产生热量开采高粘度原油的常用方法。因在地层内注入空气带来火灾爆炸的潜在危险性,对其安全性研究得到了油田开采的广泛关注。四、四、火烧油层工艺主要风险因素1.火烧油层工艺简介空气区空气区燃烧区燃烧区蒸馏区蒸馏区原油区原油区混合气混合气已燃带燃烧带焦炭带蒸汽带冷凝带轻质油带富油带混合气预热高温氧化高温裂解低温氧化蒸馏形成泡沫驱替气体携带作用四、四、火烧油层工艺主要风险因素2.工艺流程风险因素风险类型风险类型造成原因造成原因空压机爆炸高温运行,积炭,供油不当注气管线爆炸腐蚀穿孔,静电集聚,着火注入井爆炸空气注入压力低,防回流措施失效生产井爆炸突破时氧含量高,氧气监测失败注采井腐蚀氧气腐蚀,二氧化碳腐
6、蚀人为风险工程设计缺陷,人为失误四、四、火烧油层工艺主要风险因素3.火烧油层工艺技术风险因素风险类型风险类型造成原因造成原因点火失败风险点火工具故障,点火井固井差,油层缺乏燃料,加热温度过低管火失控风险地质因素,井网井距因素,火井位置不合理,完井方式选择不当,管理不善控火失败风险控火方案设计不合理,控火对象无重点选择四、四、火烧油层工艺主要风险因素4.火烧油层工艺常见问题风险因素风险类型风险类型造成原因造成原因井下设备损坏原油燃烧生热,设备选用不当原油堵塞原油乳化,燃烧结焦油井出砂储层疏松,防砂措施不到位硫化氢危害硫铁矿物高温产生,监测与防护措施不到位五、火烧油层工艺安全性事故树分析五、火烧油
7、层工艺安全性事故树分析1.事故树分析法简介:事故树分析是一种图形演绎法,它把系统不希望出现的事件作为事故树的顶事件,用规定的逻辑符号自上而下分析导致顶事件发生的所有可能的直接因素和间接因素及其相互间的逻辑关系 事故树分析的最终目的是为了找出系统的薄弱环节,提高系统的安全性和可靠性。通过建立火烧油层工艺风险事故树模型,求出各事故树的最小割集和结构重要度,每一个最小割集都表示顶事件发生的一种可能,最小割集越多、每个割集内包含基本事件的个数越少,系统的危险性就越大,以此来比较各风险发生概率的大小。2.建立火烧油层工艺事故树模型 空气压缩机存在风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工
8、艺安全性事故树分析注气管线爆炸危险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析注入井爆炸危险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析生产井爆炸危险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析注采井腐蚀风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析人为风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析点火失败风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析管火失控风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全
9、性事故树分析控火失败风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析现场突发状况风险分析事故树五五、火烧油层工艺安全性事故树分析火烧油层工艺安全性事故树分析事故树事故树最小割集最小割集结构重要度结构重要度空压机风险分析事故树X1,X7,X9,X5,X6,X2,X3,X4,X12,X8,X10,X11IX1=IX2=IX3=IX4=IX12=IX7=IX8=IX9=IX10=IX11IX5=IX6注气管线爆炸风险分析事故树X1,X3,X5,X2,X4,X6IX1=IX2=IX3=IX4=IX5=IX6注入井爆炸风险分析事故树X1,X6,X2,X6,X3,X6,X4,X
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