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火炬排放系统包括高压管网与高压火炬、低压管网与低压火炬、氨酸性气管网与酸性气火炬、1台气柜、三台回收压缩机等设施。装置多,与火炬管网相连的点多,正常工艺排放点多,受正常工艺排放、操作波动或阀门内漏等因素影响,造成火炬气排放总量大,其中氢气、氮气含量高,轻烃和凝缩油多,影响火炬气回收的脱硫效果。
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疫情暴露了世界最大的一些油气公司的脆弱性,但也赋予它们让投资者接受令人不快的救济措施的机会。自疫情爆发以来,英国石油公司(BP)和荷兰皇家壳牌公司对其业务进行了大幅调整,从数十亿美元的资产减值,到大幅削减股息和工作岗位。据称,这些举措是应对封闭引起的石油不景气和日益增长的碳排放压力双重风险的对策。
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榆树林油田是典型的低效益油田。开展智能化建设,可实现组织机构扁平化、岗位设置集约化、生产管理专业化、综合研究协同化、业务流程高效化。油田智能化改造后,通过优化整合,管理层级可由五级降为四级;岗位可集成简化为原数量的50%;原分散的技术管理人员可集中在研究中心、指挥中心等岗位,提升数据分析、决策论证水平。
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目前采油二厂已建成了规模庞大的油气生产系统,随着生产规模的不断扩大,对生产用工的需求也在逐渐增多,全厂人力资源紧张的矛盾日渐凸显。另外根据开发安排,未来几年还将增加上千口油水井,人员的需求量将进一步增大,在自然减员的大形势下,若仍采用现有的建设和管理模式,人力资源将严重不足。
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近年来,随着国民经济的发展,罐区/油库的规模日趋大型化,一旦发生安全事故,后果不堪设想。随着国家安全生产管理的逐步升级,对石油石化企业危险化学品的安全管理提出了新的要求。为了减少罐区/油库安全运行中存在的问题,尽量避免或减少事故的发生,降低危害,进行罐区/油库隐患点识别,并及时治理显得尤为必要。
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立足老设备的精细管理,开展以节能为主的挖潜降耗工作是在保证正常生产的基础上,全面提升油田生产效率的有效方法,该方法在整个水系统能够实现全面应用,且适应“提质增效、降本增效”的新形势,最大限度地巩固节能效果。注水机组的动态调整适用全厂90%以上的注水机组,对今后注水量调整导致注水机组更换工况具有一定的推广意义。
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在油田勘探开发过程中,需要通过对原油性质分析来及时了解单井、联合站和油库中原油的一般性质,掌握原油的性质变化规律和动态。勘探开发中的原油通常没有经过稳定处理,很多含蜡原油对加热、剪切等历史较敏感;有些原油胶质、沥青质含量高,原油黏稠,流动性差;有些原油添加各种化学试剂;还有些原油含水、含砂、含杂质,分离难度大。
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水平井开采目前已成为提高油田采收率的有效开发方式。2019年新疆油田在吉木萨尔页岩油区块部署40多口水平井,完钻井深4500~6300m左右,垂深3300~3500m左右,目的层为二叠系芦草沟组。油层孔隙度10.60%~11.61%,平均10.97%,属低孔、低渗油藏,具有埋藏浅、油层厚薄不均、优质油层占比高、油层含油饱和度高和原油性质相对较好等特征,后期要求对水平段进行分段压裂,因此固井质量对致密油水平井油气资源的高效开发紧密相关。
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老油田发展到一定阶段,地面工程必然面临设备设施老化的问题,要做到与油田中长期开发规划充分结合,优化已建系统规模布局和运行负荷,优化新建产能建设模式,优化地面建设投资结构,在突出系统优化调整基础上,有序改善基础设施,夯实油田生产地面基础承载体系建设。
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随着油气管网体制改革不断深化,应及时调整交接计量管理模式,通过升级管理制度、完善器具配置、加快技术攻关,形成适应能源行业发展的原油贸易交接新模式,切实履行央企社会职责,确保交接公平公正,促进能源产业的转型升级,充分发挥计量在企业高质量发展中基础性支撑和先导性引领作用。
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污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+)。高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水体安全。另外,随着环保标准的日益严格,COD、氨氮和总氮等已成为企业外排废水非常重要的控制指标。
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大庆油田目前已成为世界上最大的三次采油生产基地[1,2]。随着三元复合驱油技术在二、三类油层的开展,开采对象总体呈现出河道砂发育规模变小,小层数变多、单层厚度变薄、渗透率变低、平面及纵向非均质性变严重等特点,在生产过程中,化学剂注入能力问题日益突出。因此,化学剂的筛选过程中聚合物相对分子质量的选择尤为重要[3,4]。
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(1)夏盐11井区三工河组油藏为典型的复杂断块低渗透油藏,油藏内单井产能差异大,高、中、低产井在各断块分布不均。(2)尽管油藏储层以细砂岩为主,但高产井主要出现在中砂岩较发育的区域。射孔段中砂岩厚度越大井产量越高。构造、微相类型、物性及夹层发育程度不是决定油井高产的主要因素。(3)在油藏后期调整过程中,建议重点关注中砂岩厚度较大的剩余油井段和区域。
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天然气水合物储量大,污染小等优越的特性决定了它将成为21世纪具有竞争力新型能源。天然气水合物巨大的储量足以取替代日益减少的传统能源[1]。同时,天然气水合物的开发还具有潜在的科学价值。根据科学家的预测全球的天然气水合物的储量非常丰富[2]。目前,我国发现的水合物气藏主要分布在南海深海域和青藏高原冻土带[3]。
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随着低渗油田开发,出现“低采油速度、低采出程度”的“双低”开采现状,针对典型区块,落实“双低”油田开采现状及造成“双低”现状的瓶颈技术问题,开展低渗透油藏储层研究,制定现实有效的开发方式,不断完善注采井网,形成一套低渗透“双低”油藏经济有效开发动用、提高最终采收率的技术方法,指导并完低速低效典型区块开发方案的编制,为类似的低渗透储层有效开发提供借鉴。
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