- •Что такое концептуальное проектирование (кп)? Для чего необходимо?
- •Жизненный цикл крупного проекта
- •Предпроектные документы для некрупных проектов. Предпроектные документы для крупных проектов. Порядок выполнения Кп
- •Разработка решений по трубопроводам. Карты накопленной добычи, обоснование центра сбора (цс). Варианты развития трубопроводов системы сбора продукции скважин. Внешний транспорт.
- •Подготовка нефти и нефтяного газа. Основные объекты, процесс и оборудование.
- •Факторы, влияющие на выбор технологии:
- •Подготовка природного газа. Влияние компонентного состава газа. Низкотемпературные процессы подготовки газа. Выбор технологии подготовки.
- •Стабилизация конденсата выполняют на:
- •Схемы электроснабжения.
- •Гидравлические расчеты трубопроводов. Общие сведения. Течение флюидов в трубопроводе.
- •Методология траблшутинга:
- •Ключевые показатели эффективности (кпэ):
- •Исходные данные для расчета:
- •Капитальные вложения. Исходные данные. Оценка стоимости объектов.
- •Капитальные вложения. Форма представления кв. Динамика кв.
- •Анализ чувствительности:
- •Существующие проблемы в оценке рисков на предпроектной стадии:
Подготовка природного газа. Влияние компонентного состава газа. Низкотемпературные процессы подготовки газа. Выбор технологии подготовки.
Основные объекты: Установка предварительной подготовки газа (УППГ), Установка комплексной подготовки газа и конденсата (УКПГиК).
«Тощий газ» - достаточно осушку
«Жирный» газ- осушка и точка росы по УВ
При наличии в составе кислых компонентов (сероводород, угл газ, меркаптаны) – отчистка от них
Низкотемпературные процессы подготовки:
НТ сепарация: извлечение жидких углеводородов (С3+) из газов при -10 до – 25 град.
НТ конденсация: извлечение жидких углеводородов (С3+) из газов путем однократной конденсации при -90 до – 120 град.
НТ ректификация: : извлечение жидких углеводородов (С3+) из газов путем изобарного охлаждения сырья, до температуры, при которой система переходит в двухфазное состояние, и последующем разделении
НТ абсорбция: извлечение жидких углеводородов (С3+) из газов на основании различий в растворимости компонентов газа в жидкой фазе при низких температурах, с последующим выделением извлеченных компонентов в десорберах
Осушка газа. Выбор технологии подготовки.
Методы осушки газа: наиболее распространены абсорбционные и адсорбционные методы, комбинированные методы, а также в отдельных случаях для осушки газа применяют хлорид кальция, мембранные и другие методы.
Очистка газа от кислых примесей. Выбор технологии подготовки.
Выбор зависит от: типа и концентрации примесей, наличия тяжелых углеводородов, давления, требуемой степени очистки, объема.
Методы: абсорбционные (химические, физические и гибридные), адсорбционные, мембранные, каталитические, криогенные.
Извлечение СО2 при отсутствии Н2С – достаточно однократной сепарации
Извлечение Н2С при отсутствии СО2 – физические растворители
Одновременное извлечение – исп. Амины или гибрид
Селективное извлечение Н2С при СО2 - физические растворители
Стабилизация конденсата. Выбор технологии подготовки. Компрессорное оборудование. Критерии выбора типа компрессоров и типа приводов
Стабилизация конденсата выполняют на:
Двухколонные установках: с выделением пропан-бутановой фракции (при для жирного газа или когда есть потребность в пропан бутановой фракции)
Одноколонные схемы: без выделения С3-С4 (с рециклом газов): исп. когда нет потребности и можно рецикл газ с колонны на вход установки
Трапные установки: простейшая сепарация, как резервная схема на период остановки установки стабилизации.
В основном используют поршневые или центробежные компрессоры.
Факторы, влияющие на мощность компрессора:
• Расход газа;
• Компонентный состав газа;
• Разность давлений на входе и выходе.
Выбор типа приводов:
• Электропривод – как правило, применяется при потребляемой мощности компрессора не более 4 МВт и технической возможности обеспечения электроэнергией;
• Газовый привод – как правило, применяется при потребляемой мощности компрессора 4 МВт и более, и технической возможности обеспечения топливным газом.
Схемы электроснабжения.
Включают в себя электроэнергетическую систему (ЭС) — совокупность станций, сетей и потребителей, объединенных производством, передачей и распределением электроэнергии.
Собственная генерация проектируется на основе требований к единичной мощности и количеству агрегатов. Ключевой принцип: (n-2) * Nedmax >= Nschmax, где n — число агрегатов, Nedmax — максимальная мощность одного агрегата, Nschmax — максимальная нагрузка. Это обеспечивает надежность (резерв при выходе из строя двух агрегатов).
При выборе оптимального варианта ЭСН необходимо провести согласованный выбор: • единичной мощности электрогенерирующих агрегатов • общего числа агрегатов на ЭСН • графика их вводов в эксплуатацию • внекоторых случаях и графика вывода из эксплуатации
Выбор типа привода для генерации (газопоршневой или газотурбинный) зависит от ресурса газа и экономической эффективности. Для ГПА ограничение по единичной мощности — 1,5 МВт (для вертолетной доставки), для ГТУ — 6 МВт (при вертолетной доставке).
Категории электроприемников (1-я, особая группа, 2-я, 3-я) определяют требования к надежности электроснабжения и резервированию.
Архитектура сети влияет на сроки монтажа, эксплуатационные показатели и возможность утилизации установки.
Алгоритм построения сети • Определение нагрузок • Построение бабл-диаграммы • Определение математических центров электрических нагрузок
Класс напряжения выбирается на основе суммарных нагрузок и расстояний до центров потребления. Существуют средние значения пропускной способности и длины линий электропередач для разных напряжений (6, 10, 35, 110 кВ и выше).
Мощность подстанций выбирается как ближайшее большее значение к нагрузке из номинального ряда трансформаторов. Количество трансформаторов зависит от категории надежностипотребителей.
