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煤层气_石油工程设计大赛_获奖作品

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团队编号:

全国石油工程设计大赛

方案设计类作品

比赛类别

地面工程单项组

完成日期 2014 年 4 月 7 日

全国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介

本参赛作品是针对沁端区块煤层气田提出的地面工程开发方案设计。

本次地面工程设计主要涵盖气田集气管网工程、气田集气增压站场工程及相关专业设计。其中,相关专业设计主要包含污水处理系统、计量、仪表、SCADA系统、通信工程、供排水工程、消防及HSE管理等方面。本次设计的重点为集气管网工程、气田集气增压站场工程。

在气田集气管网工程中,采气管线采用单井串接+阀组来气进站相结合的单井进站工艺,相邻较近的井井间串接至附近阀组(可与井场合建),再通过采气干线串接进站。总体方案管网由3根集气干线,9根集气支线,148根采气管线构成。此种建设方式可提高集气站辖井量和集气规模,简化采气管网,降低工程投资。

针对所提供的原料气性质及外输气品质要求,简要地设计集气增压站的流程。主要涵盖过滤分离、三甘醇脱水、醇胺法脱碳、往复压缩机增压等主要步骤。

本次地面工程设计基于赛题基础数据,同时借鉴了国内外相关煤层气田的开发经验,具有一定的参考价值。

目录

第一章总论 (1)

1.1 设计任务 (1)

1.2 设计原则 (1)

1.3 编制依据 (1)

第二章自然条件和社会条件 (3)

第三章建设规模与总体布局 (4)

3.1 建设规模 (4)

3.2 产品品质 (4)

3.3 总体布局 (4)

第四章气田集气管网工程 (5)

4.1 建设规模及基础数据 (5)

4.1.1 干线集气规模 (5)

4.1.2 煤层气出矿压力的确定 (5)

4.1.3 集输管线设计压力的确定 (5)

4.1.4 管道外侧环境设计温度 (5)

4.2 集气管网布置原则 (5)

4.3 管网优化设计 (5)

4.3.1 集输管网方案优化 (5)

4.3.2 管道水力计算 (7)

4.3.3 管道强度计算 (8)

4.3.4 管网热力计算及保温方案 (9)

4.3.5 防腐设计 (10)

4.3.6 管道敷设 (12)

4.3.7 线路主要工程量 (12)

4.3.8 本章小结 (13)

第五章气田集气增压站场工程 (14)

5.1 站场总体规划 (14)

5.1.1 站场总体生产能力 (14)

5.1.2 设计原则 (14)

5.1.3 基础数据 (14)

5.2 集气增压站总工艺流程 (14)

5.3 脱水工艺流程 (15)

5.4 脱碳工艺流程 (16)

5.5 增压系统 (17)

5.6 总图运输与建(构)筑物 (17)

5.6.1 总平面及竖向布置 (17)

5.6.2 运输 (17)

5.6.3 建(构)筑物 (18)

5.7 主要工程量 (18)

5.8 本章小结 (18)

第六章相关专业设计 (19)

6.1 污水处理系统 (19)

6.2 计量、仪表及SCADA系统 (20)

6.2.1 计量技术 (20)

6.2.2 单井湿气计量 (21)

6.2.3 干气产品交接计量技术 (21)

6.2.4 仪表选用方案 (21)

6.2.5 SCADA系统 (22)

6.3 通信工程 (23)

6.3.1工程内容 (23)

6.3.2 设计原则 (23)

6.3.3 通信方式的确定 (24)

6.4 供排水及消防工程 (24)

6.4.1供水系统 (24)

6.4.2 排水系统 (24)

6.4.3 消防系统 (25)

6.5 供配电系统 (25)

6.5.1 用电负荷等级划分 (25)

6.5.2 供电要求 (26)

6.5.3 供电压力等级及方式 (26)

6.5.4 供电系统防爆、防雷 (26)

6.6 HSE管理 (26)

6.6.1 HSE管理工作目标 (26)

6.6.2 劳动安全卫生 (27)

6.6.3 环境保护 (28)

参考文献 (30)

附录 (31)

附录A (31)

附录B (32)

第一章总论

第一章总论

1.1 设计任务

该设计地面工程部分共设井场124座,其中生产井17座(120口直井开发年限为25年,产气量范围为1900m3/d~2500m3/d,产水量范围均为0.5m3/d~6m3/d;2口分段压裂水平井开发年限均为8年,产气量范围为6000m3/d~15000m3/d,产水量范围均为1m3/d~8m3/d;2口单翼多分支水平井开发年限均为6年,产气量范围为14000m3/d~25000m3/d,产水量范围均为2m3/d~18m3/d);计量阀组装置9套,9集中处理厂1座。该地面工程方案按照日均集气336000m3/d设计,设计使用寿命为30年,能满足该气田集输要求。

1.2 设计原则

(1) 贯彻国家建设基本方针政策,遵循国家和行业的各项技术标准、规范。

(2) 贯彻“安全、可靠”的指导思想,保证煤层气集、输工作安全稳定的进行。

(3) 根据高效节能、安全生产的原则,采用先进实用的技术和自控手段,实行现代化的管理模式,实现工艺、技术成熟可靠、节省投资、方便生产。

(4) 辅助生产设施尽可能依托地方社会力量,充分利用已有设施,坚持安全生产和工业卫生、环境保护及能源节约,减少废气、废水、废液的排放和噪音污染。

1.3 编制依据

本次设计以《DZT 0249-2010 煤层气田开发方案编制规范》为依托,并遵循以下国家现行规范标准。

《油气集输设计规范》(GB 50350-2005)

《输气管道工程设计规范》(GB 50251-2003)

《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》(SY/T 6276-2010)

《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)

《输油(气)钢制管道抗震设计规范》(SY/T 0450-2004)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50264-1997)

《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)

《石油天然气工程制图标准》(SY 0003-2003)

《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY 0007-1999)

《石油天然气工程总图设计规范》(SY/T 0048-2009)

1

第一章总论

《油气厂、站、库给水排水设计规范》(SY/T 0089-2006)

《埋地钢质管道硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温层技术标准》(SY/T 4015-1996) 《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》(SY/T 0036-2000)

《油气田及管道仪表控制系统设计规范》(SY/T 0090-2006)

2

第二章 自然条件和社会条件

3

第二章 自然条件和社会条件

本次设计的煤层气田所在沁端区块的自然和社会条件如下所示: (1) 地理位置

沁端区块所在位置隶属山西省沁水县。 (2) 地形地貌

山区丘陵地貌,以低山丘陵为主。该区块地形如图2.1所示。

图2.1 区块地形简图

(3) 气候条件

典型的干旱性大陆气候,降雨量较少,冬季气温较低。具体气象条件如表2.1所示。

表2.1 工区气象条件

项目 参数 最大冻土深度 0.41 m 年平均气温 10.9 ℃ 夏季最高气温 37.3 ℃ 冬季最低气温 -16.3 ℃ 年平均降水量

400~900 mm

(4) 地震烈度

处于张性应力区,地震发生的概率较低,其地震烈度为6度。

第三章建设规模与总体布局

第三章建设规模与总体布局

3.1 建设规模

沁端区块内部署生产井124口(直井120口,分段压裂水平井2口,单翼多分支水平井2口),开采年限分别为25、8、6年,平均产气量为2300m3/d、10000m3/d、20000m3/d,平均产水量为1m3/d、2m3/d、5m3/d。设计产能规模为336000m3/d,地面工程设计寿命为30年。

3.2 产品品质

生产的煤层气气体组分如表3.1所示。

表3.1 煤层气质量指标

组分C1C2C3+CO2H2S N2

浓度% 91.50 0.030 0.0 3.12 0.0 5.35 3.3 总体布局

本次设计中,集输系统采取一级半布站方式。其中9处集气阀组的布置坐标为(19646028.71,3964356.96)、(19646947.96,3965128.31),(19647867.22,3965899.65)、(19646607.22,3963667.52)、(19647526.47,3964438.87)、(19648445.72,3965210.21)、(19647229.66,3963234.14)、(19648148.92,3964005.49)、(19649068.17,3964776.83),集中处理站的布置坐标为(19649142.13,3965622.13),如图4.2所示。

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第四章气田集气管网工程

第四章气田集气管网工程

4.1 建设规模及基础数据

4.1.1 干线集气规模

根据煤层气田开发方案,本区设计产能规模为33.6×104m3/d,故该区块主体原料气集气干线的输送能力按33.6×104 m3/d考虑。

4.1.2 煤层气出矿压力的确定

根据开发要求,本气田生产的煤层气全部外输到沁太管线,管线工作压力为6MPa,其气质符合国家标准GB17820-1999《天然气》中Ⅱ类气质指标要求。考虑到输送干线的阻力损失,取出末站压力为6.2MPa为宜。

4.1.3 集输管线设计压力的确定

根据本区现有煤层气生产试验井的实测数据,本区井口套压一般在0.1MPa~0.5MPa之间。故取0.5MPa作为管线的设计压力。

4.1.4 管道外侧环境设计温度

依据赛题数据,考虑到冬季等极端条件的情况,取管道埋深处平均地温计算值为1℃。

4.2 集气管网布置原则

本气田内的集气管网布置应遵循以下原则:

①遵守安全第一的原则。

②与煤层气田滚动开发相结合,总体规划,分期实施。

③针对煤层气性质的特点,结合国内外规范标准和做法制定设计方案,以满足开发和安全的需要。

4.3 管网优化设计

4.3.1 集输管网方案优化

本区共部署生产井124口,其中直井120口,分段压裂水平井2口,单翼多分支水平井2口,分布状况如图4.1所示。

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第四章 气田集气管网工程

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图4.1 井网部署概况

结合本区块的地形特点,制定如下的总体管网方案:

采气管线采用单井串接+阀组来气进站相结合的单井进站工艺,相邻较近的井井间串接至附近阀组(可与井场合建),再通过采气干线串接进站。此种建设方式可提高集气站辖井量和集气规模,简化采气管网,降低工程投资。

总体方案管网由3根集气干线,9根集气支线,148根采气管线构成。其分布状况如图4.2所示。

图4.2 区块33.6×104 m 3/d 产能建设管网布置方案

第四章 气田集气管网工程

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4.3.2 管道水力计算

(1)计算软件和计算公式

本工程集气管线软件采用SimSci 公司推出的PipePhase 软件进行模拟计算,水力计算采用Beggs-Bril 数学模型。该软件是一套世界公认的用于多相流管道设计、能力分析、正常操作决策和计算分析的高精度软件。

Beggs-Bril 数学模型

()321sin 11L L L g L L L g sg

wM

H H g dp d dl H H ww p

ρρθλπρρ??+-+??-=??+-?

?- (4.1) 式中 p —管道内流动介质的平均绝对压力 H L —截面含液率,无因次; ρg 、ρL —气液相密度,kg/m 3; λ—气液混输水力摩阻系数,无因次; M —气液混合物质量流量,kg/s ; w —气液混合物流速,m/s ; w sg —气相表观流速,m/s ; d —管内径,m ;

θ—管段倾角,度或弧度。

(2)采气集气管线计算结果

原则:根据开发要求,集输管网的产能建设规模为33.6×104 m 3/d ,计算过程应是在33.6×104 m 3/d 管网方案计算的基础上,同时还要考虑产量的波动情况,以满足3~10m/s 的一般流速要求,另外兼顾本工程清管系统的特性,将使用智能清管器,要求尽量减少管线的规格。

根据井口套压的情况,按照相关规范,在确定管径时采用的输气量应按照设计输气量的1.2倍考虑,管道输气效率按0.9考虑。计算结果见表4.1。其中,因井网部署具有较强的对称性,表4.1中仅列出部分典型结果,其余可结合表4.1和图4.2查得。

表4.1 管径选择结果

管道编号 规格/ mm 管线长度/ m

流量/ 104m 3/d 起点压力/ kPa 末点压力/ kPa L1 DN 50 57×3.5 300 0.23 300 293.4 L2 DN 65 ?76×4 335 0.46 296.7 288.2 L3

DN 65 ?76×4

150

0.46

296.7

292.9

第四章 气田集气管网工程

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管道编号 规格/ mm 管线长度/

m 流量/ 104m 3/d 起点压力/ kPa 末点压力/ kPa L4 DN 125 ?133×5 900

2.76 29

3.2 266.2 L5 DN 200 ?219×7 450 5.52 279.7 275.7 L6 DN 125 ?133×5 600 3.68 293.4 260.8 L7 DN 100 ?114×5 212 0.92 295.3 293.4 L8 DN 250 ?273×7 1200 9.2 268.3 258.5 L9 DN 350 ?377×7 1200 20.4 275.7 267.7 L10 DN 125 ?133×5 300 1 300 298.7 L11 DN 125 ?133×5 300 1.23 299.4 297.5 L12 DN 200 ?219×7 300 2.46 297.5 29

4.8 L13 DN 200 ?219×7 212 2.92 294.8 291.2 L14 DN 200 ?219×7 600

5.68 291.2 263.8 L15 DN 150 ?159×6 335 2 300 299.3 L16 DN 150 ?159×6 300 2.23 299.3 298.8 L17 DN 250 ?273×7 300 4.46 298.8 29

6.7 L18 DN 250 ?273×7 212 4.92 296.7 292.7 L19 DN 200 ?219×7 600

7.68 292.7 264.2 L20

DN 400 ?426×7

600

33.6

264.2

262.3

煤层气进站压力为0.26MPa 。 4.3.3 管道强度计算

(1)计算公式

本次工程位于张性应力区,地震发生的概率较低,其地震烈度为6度,因此不做抗震设计和地震作用下的强度校核。

本工程管道强度设计采用GB50350-2005《油气集输设计规范》提供的计算公式:

2s PD

C F t

δσφ=

+ (4.2)

式中,δ——钢管计算壁厚,mm; P ——设计压力,MPa; D ——管道外径,mm ; σs ——钢管最低屈服强度,MPa;

F ——设计系数,沙漠、戈壁地区取0.72; ?——钢管焊缝系数,无缝钢管取1;

第四章气田集气管网工程

t——温度折减系数,当温度小于120 ℃时,取t=1;

C——管道腐蚀裕量。

(2)管线腐蚀裕量取值

借鉴国内外经验,参考GB50350-2005《油气集输设计规范》,对于气田集输管线的腐蚀裕量取1~3mm。

(3)计算结果

根据本工程推荐计算公式、管径和设计压力,采气集气管线的壁厚计算结果见表4.2。

表4.2 线路用管壁厚计算选用表

管道编号公称直径/mm 管线外径/m 钢种等级壁厚/mm 备注L1 DN50 57 20号无缝管 3.5 采气管线L2 DN65 76 20号无缝管 4 采气管线L3 DN65 76 20号无缝管 4 采气管线L4 DN125 133 20号无缝管 5 集气支线L5 DN200 219 20号无缝管7 集气支线L6 DN125 133 20号无缝管 5 集气支线L7 DN100 114 20号无缝管 5 采气管线L8 DN250 273 20号无缝管7 集气干线L9 DN350 377 20号无缝管7 集气干线L10 DN125 133 20号无缝管 5 采气管线L11 DN125 133 20号无缝管 5 采气管线L12 DN200 219 20号无缝管7 采气管线L13 DN200 219 20号无缝管7 采气管线L14 DN200 219 20号无缝管7 集气支线L15 DN150 159 20号无缝管 6 采气管线L16 DN150 159 20号无缝管 6 采气管线L17 DN250 273 20号无缝管7 采气管线L18 DN250 273 20号无缝管7 采气管线L19 DN200 219 20号无缝管7 集气支线L20 DN400 426 20号无缝管7 集气干线

4.3.4 管网热力计算及保温方案

(1)参数设置

采用PipePhase软件附带热力计算模块。

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第四章气田集气管网工程

井口温度:17℃

单井最大流量:见3.1节建设规模

管道外表面环境设计温度:1℃

传热系数取值:4.5 W/(m2·℃)

以上参数中,管道外表面环境设计温度取冬季较极端情况下的取值,总传热系数参考当地地温取得。

基于以上参数,得出各管线的温降值,如表4.3所列。

表4.3 采气集气管道热力计算结果表单位:K 管道编号起点温度末点温度管道编号起点温度末点温度L1 290 275.4 L11 281.2 276.3 L2 282.7 275.4 L12 276.3 275.9 L3 282.7 277.9 L13 275.9 275.7 L4 276.2 274.3 L14 275.7 275.6 L5 275.3 274.7 L15 290 278.6 L6 277.8 275.6 L16 278.6 278.3 L7 283.1 277.8 L17 278.3 278.1 L8 275.2 274.3 L18 278.1 277.6 L9 274.7 274.3 L19 277.6 275.1 L10 290 278.4 L20 275.1 274.2 由表4.3可得,气体进站温度在较不利的情况下为274.2K,即1.2℃。

(2)保温方案

因煤层气在低压集输过程中,其水合物形成温度低于环境温度,不会形成水合物。当井口压力在0.2~0.5MPa时,水合物形成温度一般介于-55~-40℃,故不采取额外的保温方案。

4.3.5 防腐设计

在本此防腐方案设计中,为严格保证防腐效果,采取防腐层、阴极保护、添加缓蚀剂等三种措施来确保管道能安全运行。

1)防腐层设计

在各种防腐技术中,涂料防腐蚀技术应用最广泛,因为它具有许多独特的优越性。只要涂料品种配套体系选择恰当,涂料防腐仍然是一种最简便、最有效、最经济的防腐蚀措施。据日本腐蚀和防腐蚀协会调查表明,在涂料、金属表面处理、耐腐蚀材料、防锈油、缓蚀剂、电化学保护、腐蚀研究等七大防腐技术投资中,涂料防腐蚀投资的经费占60%。我国的防蚀费用有76%用在涂装上,由此可见涂料防腐的重要地位和研究开发的活跃程度。

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第四章 气田集气管网工程

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(1) 外防腐层设计

埋地管道采用防腐层保护已约有近百年的历史,从管道防腐材料也经历了品种从少到多,性能不断提高的发展进程,见图4.3所示。

图4.3 管道防腐的发展历程

本次外防腐层设计采用三层PE 防腐层,其结构见表4.4。

表4.4 三层PE 防腐层结构

分层 材料 厚度 底层 熔结环氧底层 ≥100 μm 中间层 共聚物热熔胶 170~250 μm 外层(背层)

聚乙烯防腐层

≥3.0或≥3.7 mm

图4.4为管道三层PE 防腐层示意图。

图4.4 管道三层PE 防腐层示意图

根据德国调研数据,三层PE 涂层的使用寿命在30年以上,是一种性能优异的外防腐涂层。从强度方面考虑,三层PE 分为普通型和加强型(穿跨越段),普通型涂层总厚度为3.0 mm 左右,加强型涂层总厚度超过3.7 mm 。针对该地区地质条件较好的情况对于长距离管道采用普通型涂层即可。

根据以上情况,管道外防腐层选择管道三层PE 防腐层,总厚度为3.0~3.7 mm 。 (2) 内涂层设计

油气集输管道采用内涂层,具有以下优点:

第四章 气田集气管网工程

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① 防止内壁腐蚀。可以极大地减少由于管内壁槽痕作为应力集中点冲刷而引起的内部腐蚀。

② 降低输送阻力。相对于未涂装的管道,光滑的管道内壁涂装可以提高输送效率约10%~20%,动力节约9%。

③ 减少内壁沉淀。当采用内涂管道时,石蜡、碳酸盐及盐垢的沉淀甚至放射性物质的沉淀,其沉淀速度能被减少三到四倍,其原因是由于非常光滑的小于5 μm 的内表面,这种非常低的表面粗糙度能在很大程度上改进水力条件。当在高注采比油井中使用时能增加20%以上。

参考相关文献,结合本气田实际情况,选取内涂层材料及结构如表4.5所示。

表4.5 内涂层材料及结构

输送介质 材料 措施 涂层结构 煤层气 环氧树脂

导静电涂料防腐 玻璃钢衬里

二道底漆,三道面漆

4.3.6 管道敷设

本次设计中油气集输管道的敷设按以下条件进行:

(1) 本次设计油集输管道采取埋地敷设,受自然条件限制时,局部地段可采用土堤敷设或地上敷设。

(2) 管道路由基本应按照图4.2中以最短距离为指导,当集输管道需要改变平面走向适应地形变化时,可采用弹性弯曲、冷弯曲、冷弯管、热煨弯头。具体措施满足国家现行标准GB 50521-2003《输气管道工程设计规范》中相关规定。

(3) 管道埋深为1.2 m ,尽量位于冻土线之下。 (4) 采取沟上焊接处理再下管,沟底宽度取0.7 m 。

(5) 管道回填土作业应满足GB 50523-2003《输油管道工程设计规范》中相关规定。

(6) 管道的穿跨越工程设计,应符合国家现行标准SY/T 0015《原油和天然气输送管道穿跨越设计规范》。 4.3.7 线路主要工程量

根据推荐方案,线路主要工程量见表4.6。

表4.6 线路主要工程量

编号 工程内容 单位 总数量 型号、规格 备注 1 采气管线 根 148 见表4.1 含防腐层 2

集气支线

9

见表4.1

含防腐层

第四章气田集气管网工程

编号工程内容单位总数量型号、规格备注

3 集气干线根 3 见表4.1 含防腐层

4 阀组座9 ——

4.3.8 本章小结

本章主要介绍了气田集气管网工程,包括布站方式、管材管径选取、水力热力等工艺计算、线路敷设以及防腐方案。采用采气管线采用单井串接+阀组来气进站相结合的单井进站工艺为本次设计的特点。

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第五章气田集气增压站场工程

第五章气田集气增压站场工程

煤层气集气增压站主要是对来气进行净化后增压外输。本区块煤层气不含硫和凝析油,主要是对其进行脱碳、脱水后增压外输。

5.1 站场总体规划

5.1.1 站场总体生产能力

根据井网部署及气田开发方案,本工程新建集气增压站1座。处理规模为33.6×104 m3/d。

5.1.2 设计原则

①积极稳妥地吸收国内外先进技术和成功经验,积极采用新工艺、新技术、新设备、新材料,确保生产运行安全可靠。

②提高自动化控制水平,按无人值守设计。

③充分考虑合理利用气田的压力能量和气田资源。

④地面建设适应气田近期开发和远景规划的需求,做到近期和远期相结合。

⑤统一规划,合理布局,适当考虑开发过程中变化的可能性。

⑥在煤层气田开发井网布置的基础上,结合地形条件同意规划布置站场,其位置应与集气工程总流程和产品流向的要求相吻合。

5.1.3 基础数据

(1)原料气组成(见表5.1)

表5.1 煤层气组分分析表

组分C1C2C3+CO2H2S N2

浓度% 91.50 0.030 0.0 3.12 0.0 5.35 (2)原料气物性

井口套压:0.1~0.5MPa;井口流压:0.1~0.4MPa;

井口流温:17℃;流量:33.6×104 m3/d;

高位热值:34.59MJ/m3;最大冷凝温度:-81℃。

(3)外输气规格

气质条件应满足国家标准GB17820-1999《天然气》中Ⅱ类气质指标要求,气体压力为6.2 MPa。

5.2 集气增压站总工艺流程

14

第五章 气田集气增压站场工程

15

图5.1为集中处理站总工艺流程原理图。由计量阀组来的天然气经采气干管进入集气站后,经气液分离器分出含油污水,再进入压缩机组增压。在外输前管线预留注醇接口,可通过活动注醇装置对集气管线注醇。

图5.1 集气增压站总工艺流程框图

5.3 脱水工艺流程

在处理厂增压后的原料气中仍含有一定量饱和水,必须对其进一步脱水才可满足外输气水露点的要求。由于该原料气不含重烃,且三甘醇脱水露点降大、成本低、运行可靠以及经济效益好,因而采用三甘醇脱水工艺。图5.2为三甘醇脱水工艺流程。

图5.2 煤层气三甘醇脱水装置工艺流程

该装置由高压吸收系统和低压再生系统两部分组成。由再生系统来的贫甘醇先经冷却和增压进入吸收塔顶部塔板后向下层塔板流动,由吸收塔外的分离器和塔内洗涤器(分离器)分出的原料气进入吸收塔的底部后向上层塔板流动,二者在塔板上逆流接触时使气体中的水蒸气被甘醇溶液所吸收。吸收塔顶部设有除沫器以脱除出口干气所携带的甘醇液滴,从而减少甘醇损失。吸收了气体中水蒸气的富甘醇离开吸收塔底部,经再生塔精馏柱顶部回流冷凝器盘管和贫甘醇换热后,在闪蒸罐内分离出富甘醇中的大部分溶解气,然后再经织物过滤器(除去固体颗粒)、

保险产品设计大赛参赛作品[精品文档]

保险产品设计大赛参赛作品 “放心乘车险” 设计者:王 帅 08 级保险实务3 班

“放心乘车险” 随着经济的发展,各地公司间的经济交往日益频繁,职员出差成为一件常事。人们到异地旅游,办事情也十分普遍。这就避免不了乘出租车,但对于外地人和不熟悉的人来说,出租车司机的故意绕道行为令他们十分苦恼,不但耽误事情,还损失不必要的金钱。虽然每次损失的金额都在几十元到几百元不等,数额不是很大,但到年底把每次损失的金额加起来就是一笔不小的数目。这对我国市场经济的稳定,国民经济的发展都造成了不利的影响。 为此,我推出了最新保险产品——放心乘车险。此产品仅可作为一种附加险。 一、产品特色: 保费低廉,服务全面 一年一缴,理赔方便 电话告知,方便快捷 累计赔款,年终赔付 办卡支付,省时省力 二、产品条款内容: 1、投保人既可以是自然人,也可以是法人,但必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 2、被保险人为16周岁以上的智力正常公民。 3、保险人为依法成立的保险公司。

4、自投保人投保后第二日凌晨零点起该合同生效。 三、保险责任: 1、投保人有义务在规定的期限内交纳保费。 2、保险公司在保险事故发生后有义务进行赔偿,赔偿金额为损失金额的100%。 3、保险公司在对被保险人进行赔偿后,有权代被保险人向故意绕道的出租车司机所在公司进行索赔要求,被保险人有义务配合保险人的索赔工作。 4、被保险人有义务留心注意自己所乘出租车的车牌号与出租车所在公司。 5、被保险人在保险事故发生并向保险公司告知后,不得再向所乘出租车公司提出索赔要求。 6、在规定期限内,如果未发生保险事故,则保险公司不退还保险费。 四、责任免除: 保险公司对下列原因及行为所造成的损失不承担赔偿责任: 1、被保险人自上出租车后,车辆在合理路线范围内行驶。 2、被保险人有意使出租车司机绕道远行。 3、被保险人与出租车司机故意绕道远行。 4、被保险人没有留心记忆所乘出租车的车牌号与出租车所在公司。 5、被保险人故意谎报出租车牌号及所在公司。

国内外设计奖项及优秀作品

1.(日本无印良品)MUJI AW ARD 02 2.“2008低碳设计竞赛” 3.“长虹杯”2006全国大学生感观创意设计大赛入围作品 4.“海篱杯”第九届家具设计大赛获奖作品 5.“华泰杯”第四届汽车轮毂(概念)设计大赛获奖作品 6.“三诺杯”第五届中国工业设计精英赛入围作品 7.“上海电气杯”第六届工业设计大奖赛获奖作品选 8.《家居廊》ELLE DECORATION 国际设计大奖中国区获奖作品 9.07'大城市交通工具概念设计国际邀请赛获奖作品选 10.11届大师奖 11.12届大师奖 12.2005 G-Design工业设计大赛获奖作品 13.2005法拉利设计大赛最终入围20件作品 14.2005年博朗国际工业设计大赛获奖作品选 15.2006红棉奖 16.2007德国博朗工业设计大赛中国赛区入围作品 17.2008本科优秀毕业设计 18.2008东莞杯复评作品 19.2008芙蓉杯工业设计大赛交通工具类获奖作品 20.2008芙蓉杯工业设计大赛生存设计类获奖作品 21.2008芙蓉杯工业设计大赛装配产品设计类获奖作品 22.2008红点设计大赛获奖作品(生产力和保护组别) 23.2008红点设计大赛获奖作品(生命科学和流动组别) 24.2008红点设计大赛获奖作品(时尚和家具组) 25.2008红点设计大赛获奖作品(中国区) 26.2008红棉奖 27.2009第四届华帝工业设计大赛获奖作品 28.2009红棉奖 29.2009年德国博朗设计大赛作品 30.2009醒狮杯 31.2009中国企业产品创新设计(CIDF)获奖作品 32.2010创意北仑国际文具设计大赛 33.2010红点奖 34.AR-华泰杯第五届国际汽车改装(轮毂)概念设计大赛获奖作品 35.IF设计大赛 36.ZIP LIGNT--第19届小泉国际学生照明设计竞赛银奖作品 37.慈溪杯 38.创意设计 39.第八届全球自行车设计比赛获奖作品 40.第五届华帝创意厨房 41.第一汽车奖第二届中国汽车设计大赛获奖作品 42.工业设计优秀毕业设计展06-09 43.光宝创新 44.红星奖 45.三星未来移动生活创意大赛获奖作品 46.首届(2009)中国国际自行车设计大赛入围作品

第三届全国石油工程设计大赛作品油藏工程设计单项精编

第三届全国石油工程设计大赛作品油藏工程设 计单项精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

团队编号: 全国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别:方案设计类单项组油(气)藏工程 单位名称:______ 重庆科技学院_ 团队名称:_______ _ xxx _ __ 队长姓名:_______ xxx _______ 联系方式: xxx 指导教师: xxx 完成日期 2013 年 4月 6日 全国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 (本报告是在A区块已有资料的基础上,研究设计经济上、技术上合理的开发方案。首先,我们明确了工区内目的油层的构造特征和油藏特征。通过油层对比,将油藏进行分层:P1层,P2层两油层及中间隔层。使用赛题中已给的测井资料,物性分析化验分析资料对P1层和P2层进行了地层对比,区分出渗透率,孔隙度的差别。从储层的油气水,压力和温度系统的分析中计算出了压力系统的地层压力,压力系数及压力梯度。通过流体性质分析确定地下原油,天然气及地层水的各项性质,储层的敏感性对于储层的开发提供了必要的考虑条件,给后续方案设计提供了依据。在对区块地质有明确认识后,我们用容积法计算了A区块的地质储量,由于区块的上下层地层系数差别较大,水平方向渗透率及孔隙度分布亦不均,所以采用加权平均求取其各项参数。在地质建模方面,采用了使用surfer软件对储层进行构造建模和网格划分。主要是利用测井数据和油藏属性等值线图。赋予构造模型孔隙度和渗透率,并利用软件对储量进行了拟合,最终储量计算值取两种算法的平均值较为妥当。 最后,针对该区块特征,稠油油藏的开发条件的研究及国内外类似油藏的开发先例,提出了开发整体思路,最终选择了前期蒸汽吞吐,后期注热水的开采方式。在规定了合理

全国石油工程设计大赛赛题

全国石油工程设计大赛赛题 2011-04-11 11:18:17 来源:全国石油工程设计大赛组委会浏览:682次 全国石油工程设计大赛赛题 为使本次大赛的作品更加实用和接近油田生产实况,大赛组委会提供的基础数据均来自于我国某油田新探区块,当中可能存在不完善的部分,参赛团队可根据实际情况借鉴相似油藏开发资料或进行合理的假设,但必须进行必要的论证。 大赛作品(油田总体开发方案)可参考SY/T10011-2006《油田总体开发方案编制指南》和《钻井手册》(上下册)。 大赛赛题咨询邮箱:npedc@https://www.doczj.com/doc/551910593.html, 基础数据如下: 1.地面概况资料 1.1 地理位置与自然地理概况 1.2 油田地理位置图 2.地质静态资料 2.1 区域地质概况与油藏地质特征 2.2 MM断块Es33①新增石油探明储量含油面积图 2.3 MM断块M1-M3井剖面图 2.4 MM断块Es33①有效厚度等值线图 2.5 MM断块Es33①渗透率等值线图 2.6 MM断块Es33①孔隙度等值线图 2.7 MM断块Es33①砂厚等值线图

2.8 MM断块M1-M2-M3井油层对比图 2.9 M1井测井数据处理成果图 2.10 M2井测井数据处理成果图 2.11 M1-M2-M3测井解释成果表 2.12 M1-M2-M3井分层数据表 2.13 M1-M2井压力预测数据 2.14 M1-M2井岩性及分层数据 3.实验室资料 3.1 M1井高压物性分析数据表 3.2 M1井泥页层物理化学性能 3.3 M2井五敏实验数据 3.4 M2井岩心相渗曲线 3.5含油污水检测数据 4.生产动态资料 4.1 M1-M2井压裂施工曲线 4.2 M1-M2试油、试采数据表 4.3 M1-M2生产数据表 全国石油工程设计大赛组织委员会 2011年4月11日

石油工程设计大赛论文

全国石油工程设计大赛参赛作品格式说明 参赛作品应有封面、作品说明、目录及正文组成。纸张采用A4,页眉采用报告中出现的各章节的名称,黑体,五号,居中;页脚采用页码,Times New Roman,五号,居中。 文件命名方式:编号_团队名称_参赛单位 封面、作品说明部分:格式详见后文。 目录部分:标题“目录”,字体:黑体,字号:小三。章标题,字体:宋体,字号:小四。(各级标题间采用1.5倍行距,对齐方式:分散对齐,数字和英文字母选用Times New Roman小四号)。 正文部分:格式详见后文,具体如下: 页边距:上3.0cm,下3.0cm,左3.0cm、右3.0cm;页眉:2.0cm,页脚:2.0cm;字体:正文全部宋体、小四;行距:多倍行距:1.25,段前、段后均为0,取消网格对齐选项;每章的章标题:黑体,居中,字号:小三,1.5倍行距,段前为0,段后1行,每章另起一页,插入分节符(不要使用分页符,因为每章的页眉不一样),章序号为阿拉伯数字(如第1章,不要使用汉字一、二等);章中的各级标题:黑体,居左,字号:小四,1.5倍行距,段前0.5行,段后为0.5。正文中的图、表、附注、公式一律采用阿拉伯数字分章编号。如图1.2,表2.3,附注4.5,式6.7等。如“图1.2”

就是指本论文第1章的第2个图。文中参考文献采用阿拉伯数字根据全文统一编号,如文献[3],文献[3,4],文献[6-10]等,在正文中引用时用右上角标标出。附录中的图、表、附注、参考文献、公式另行编号,如图A1,表B2,附注B3,或文献[A3]。 打印要求:一律A4纸打印装订。

编号:_______ 全国石油工程设计大赛 National Petroleum Engineering Design Competition (Times New Roman三号居中) 参赛作品(黑体小初居中) 题目(黑体一号居中) 单位名称:________________________ 团队名称:________________________ 负责人:________________________ 联系方式:________________________ 指导教师:________________________ 联系方式:________________________ (黑体四号,1.5倍行间距) 完成日期年月日 全国石油工程设计大赛组织委员会制

陕西省工业设计大赛

陕西省工业设计大赛 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《陕西省工业设计大赛》的内容,具体内容:工业设计是一门将工业产品加以美化与功能化的综合性学科,其目的是为使用者和生产者双方的利益进行服务。下面我为大家整理了,希望大家喜欢。工业设计参赛对象参赛对象为普通高校全... 工业设计是一门将工业产品加以美化与功能化的综合性学科,其目的是为使用者和生产者双方的利益进行服务。下面我为大家整理了,希望大家喜欢。 工业设计参赛对象 参赛对象为普通高校全日制在校大学生,包括研究生、本科生及高职高专学生。鼓励不同学科专业学生跨学科、跨专业报名参赛。 工业设计大赛内容 参赛作品应符合大赛主题要求,按照工程制造与创新、文化传承与创意、3D打印与实现、信息交互与服务、未来生活与梦想五大类别提交原创设计作品,鼓励协同创新。 1. 工程制造与创新(Engineering 二等奖60项;三等奖90项;优秀奖若干。并将30名一等奖获奖作品直接推送入选2018年"知识产权杯"全国大学生工业设计大赛陕西赛区的复赛。 (二)大赛设置优秀组织单位奖、优秀指导教师奖、最佳组织者奖若干。工业设计作品要求 根据组委会提供的版面编排格式,将每件参赛作品的相关内容(设计草

图、设计说明、预想图、模型照片等)编辑出1幅A0尺寸的纵向图版(1164 mm×840mm,Jpg格式,精度150dpi),每件作品的文件大小不超过5M。 信息交互与服务应用的参赛作品需提交应用服务系统或者APP(电子版)。 工业设计参赛资料 各高校参赛联系人需要线下提交如下文件: (一)纸质材料(1式1份)。 1.《20xx年"知识产权杯"陕西省大学生工业设计大赛报名汇总表》(附件4),加盖教务处公章。 2.《关于同意大赛组委会对作品申请专利的声明》(附件5)。 3.作品文件(A3尺寸竖版,200g铜版纸,精度150dpi)。 (二)电子文件。 1.《20xx年"知识产权杯"陕西省大学生工业设计大赛报名汇总表》(附件4)。 2.作品文件(A0尺寸竖版1164 mm×840mm,Jpg格式,精度150dpi),"互联网+"与服务设计的电子成果。 请各高校于20xx年xx月xx日(星期一)前将以上电子文件刻成光盘,连同纸质材料报送至组委会秘书处。 工业设计主办方权利 (一)主办方有根据竞赛进程与参赛作品的实际情况调整奖项数量、等级,取消或添加奖项的权利。参赛及获奖作品一经发现存在抄袭或其它侵权行为,主办单位将取消其参赛与获奖资格。证书已发的,将被收回获奖

第三届全国石油工程设计大赛综合组作品

团队编号:_______ 全国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别:_______ _____ __ 单位名称:______ _ ___ __ 团队名称:______ _________ __ 队长姓名:_______ ________ __ 联系方式: 指导教师: 完成日期 2013 年 4 月 8 日 全国石油工程设计大赛组织委员会制

作品说明 为了提升自身能力与专业水平,我们参加了此次大赛。在本次设计大赛中,我们主要做了以下几项内容。首先进行地质图件的Geomap 化,提取其中的地质参数。然后结合大赛所给其他资料进行地质储量的计算与评价。然后进行油藏工程方案设计,主要包括以下几个方面:①利用经验公式、极限经济井网密度初步确定井网密度,在已有井的基础上进行井网的部署;②建立东西南断层封闭,北边边水的层状油藏数值模拟模型;③开发方案的论证:a 天然能量开发指标计算预测 b 注水开发(注水时机:同期注水;注采井网:边部注水,面积注水—五点、反七点、反九点,注采强度:以注采比为基础,论证 0.8/1.0/1.2)论证,推荐三个可选优化方案。进一步,从低渗油藏开发的现场经验及地下地质条件出发,选择丛式定向井进行钻井方案和采油方案的设计。最后,对整个开发方案进行了经济评价。 本次设计主要侧重于使用油藏数值模拟对开发方案

的论证。在结合已有资料的基础上查阅了大量文献及资料,在老师的指导及团队成员的通力合作之下完成了本次设计大赛。 本参赛作品由团队成员独立完成,不存在剽窃、抄袭等侵权现象。若违反自愿放弃参赛资格并承担相关责任。 负责人签字:团队成员签字: 指导老师签字: 时间:2010 年5 月6 日

第七届中国石油工程设计大赛

第七届中国石油工程设计大赛 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《第七届中国石油工程设计大赛》的内容,具体内容:石油已成为世界各国的重要战略物资,在国家能源体系中的地位和作用也日益凸显。下面我为大家整理了,希望大家喜欢。石油工程设计参赛对象全日制在校研究生、本科生和专科生,参赛学... 石油已成为世界各国的重要战略物资,在国家能源体系中的地位和作用也日益凸显。下面我为大家整理了,希望大家喜欢。 石油工程设计参赛对象 全日制在校研究生、本科生和专科生,参赛学生需组成1-5人的团队,学历构成不限。 石油工程设计赛题设置 2.1 方案设计类 大赛组委会提供现场油(气)田区块的地质资料,参赛学生参考《油(气)田开发方案总体编制指南》和《中国石油工程设计大赛作品要求》完成油(气)田开发方案的设计,主要包括油(气)藏工程、钻完井工程、采油(气)工程、地面工程和HSE与经济评价等部分的设计,赛题设综合组和单项组,每人只限参加一个组别的比赛。 综合组:完成油(气)藏工程、钻完井工程、采油(气)工程、地面工程、HSE、经济评价等一整套油(气)田总体开发方案,由3~4名在校学生组成,指导老师1~4名。 单项组:完成油(气)藏工程、钻完井工程、采油(气)工程和地面工程四

项中任一项的设计方案,由1~2名在校学生组成,指导老师1名。 2.2 创新创业类(全国石油高校"互联网+"创新创业大赛) 创新组:选手根据方案设计类赛题的数据资料,对整套油气田开发过程中涉及到的相关技术工艺进行创新设计,包括软件的编写、工艺的创新、设备或装置的设计等。作品完成后,填写作品申报说明书并附相关的设计图纸、软件程序等。由1~2名在校学生组成,指导教师1名。 创业组:选手根据赛题的主题要求,基于 Ocean 平台进行软件开发,作品完成后,提交插件程序、代码、用户手册等。由1~5名在校学生组成,指导教师1~3名。 注:选手可同时参加方案设计类和创新创业类的比赛。 石油工程设计作品要求 3.1 内容要求 (1)内容完整,方案设计类作品应按照《斩获卓越杯——中国石油工程设计大赛指南》完成,创新创业类作品应有详细的说明书及必需的附件; (2)设计方案有详细的计算过程和充分的论证; (3)禁止抄袭,不得用相似的项目报告冒充; (4)技术创新类作品禁止使用已有的专利、著作或论文; (5)若引用他人成果需说明并指明出处。 3.2 格式要求 (1)参赛作品按照工程项目报告方式编写,计算过程以附录形式给出; (2)按照大赛组委会规定的方案格式要求进行排版。 3.3 提交要求

第四届“方正奖”中文字体及海报设计大赛获奖作品 品

字体设计获奖作品 一等奖韦薇--月光体

创作意图 本字体由虚渐入实,生动且富有灵性。大方得体,赏心悦目,如月光倾洒,恬静而不失典雅。 评委评语 靳埭强: 这款字体折纸光影的原理,利用垂直、水平与斜线,深浅、明暗的不规则弧度,营造有个性和趣味的富创造性的字体,值得奖励。 徐冰: 作者的想象力超越于一般字体设计的范围,灵感来自于屏幕时代的特殊经验。 余秉楠: 由虚入实,恬静而动。如月光倾泻神州,尽得诗情画意。 小林章Akira Kobayashi: A very unusual and interesting approach to designing a typeface. Amazing it looks also good in photocopy! A fun to look at! 朱志伟: 用现代手法将浓淡虚实的意境融入字体中,笔画间的取舍和借让表现出作者对汉字字型的把握独具匠心,个别字虽不易辨认,但稍加品味即可认出,顷刻间会平添几分意趣。 李少波: 这是一款极具魅力的字体作品。当我站在它面前时,仿佛就入到了一个静寂的夜晚。月光透过窗棂门隙洒落到地面,窗外松风瑟瑟,屋内字影婆娑...... 倾刻间,这副美妙的图景将字体的具体功能消解覆盖。汉字--这门古老文字的独有魅力再次得以呈现。 二等奖葛玉泉--新颜体

创作意图 在颜体结构基础上将笔画重新整合归纳,简化横、竖,强调钩、捺,在传统书法中融入简洁利落的现代审美意趣,使字体端秀舒展、清新挺拔。 评委评语 徐冰: 能感受到设计者对汉字结构的认知与现代字体设计之间的关系。 靳埭强: 以传统书法名家风格,设计成个性强,而具现代感的新字体,显出设计者对传统的消化承传,而能加入自我的思维与创新,可喜可贺也。 余秉楠: 简化了横、竖,强调了钩、捺,整合归纳使旧颜复新貌,赋予了现代意识。 李少波: 作者将颜体字的笔画直接与几何化的笔形组合在一起,形成巨大的反差。听起来似乎是很危险的手法,然而,最终的效果却让人觉得震撼而有趣。作品的成功首先受益于"颜体"本身的巨大魅力。 朱志伟: 成功的将颜体神韵与现代字体结合在一起,即传统又时尚。结构宽博严谨,笔画设计灵动自然,是一款即具艺术性又有实用性的好字体。 二等奖高斐--鸿雁体

“南网杯”节能减排工业设计大赛获奖名单

“南网杯”节能减排工业设计大赛获奖名单 (本科组) 奖项学校作品名称成员名单指导老师 一等奖华南理工大学 《被动式电动汽车动 力电池热管理系统》 饶中浩胡艳鑫陈锦 芳巫茂春洪思慧 蔡颂恒钟国添 汪双凤华南理工大学 《利用钙基工业固体 废弃物和不溶性钾矿 石生产新型钾钙硅 肥》 郭冠超刘秋媚于延 伟邹展鹏刘哲凯 崔宇梁永沛 石林 广东技术师范 学院 《健身运动器材发电 装置》 黎俊明、潘焕青、黄 燕璇李晓明吕骄龙 谭皓文 鄢莉 华南理工大学 广州学院 《新型剪草车》 罗伟汉朱劲陈明志 江广权陈彬彬 王蕊 华南理工大学 《无碳家用搬运小 车》 郑少华周波李宇吉 林鹏哲黎宇弘 张铁 二等奖华南农业大学 《红火蚁蚁巢自动探 测装置》 陈佳婷吴永伦赵文 晓胡子昂陈秋羽 曾文峰练胜华 吴伟斌 电子科技大学 中山学院 《高铁隧道VAWT 型风能发电装置》 谢鹏尤晓镇唐国炜 叶宗求冯伟标卢伟 沈文浩

彪黄龙杰 华南理工大学《一种低启动风速的 新型双转子风力发电 机》 姚思海黄向敏黄智 豪杨昆升许志斌 钟婷杨赟磊 杨向宇 华南农业大学 《大学基于人体重力 的节能冲水系统》刘杰坤刘洋李庆烽 刘伟南周接新朱红 兰陈志鑫 吴伟斌 华南理工大学广州学院《停车优化对低碳交 通发展的影响》 黄增旭王镇鸿颜创 伟苏泽镇杨楚丹 姚凯仪 管青 暨南大学 《校园天然气冷热电 联供系统设计》 洪喆郭春阳熊永强 华南理工大学《宿舍节能—基于数 学模型分析方法的荧 光光源位置最优设计 方案》 陈冠宇梁益、梁组 廉、罗东豪、张高言、 冷富荣、周恩 华南理工大学《基于电磁式声能转 换的新型KTV噪声 综合利用系统》 席禹孙建超许志荣 陈德智唐军刘时宇 林雨旺 刘刚 华南理工大学《餐厨垃圾和地沟油 的全生化综合处理产 生物能源》 孙丽妃李月薇江冬 瑜许方健何贲健 林健生 常杰 三等奖 广东技术师范 学院Mr.D-D (空气清洁 器) 邓应正鄢莉

石油工程设计大赛采油单项组

团队编号:19194052 第九届中国石油工程设计大赛 方案设计类 采油气工程单项组 完成日期 2019 年 4 月 17 日 中国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 本方案为XX油田采油气工程方案,根据SY/T 6081-2012《采油工程方案设计编写规范》,应用Meyer压裂模拟软件完成了对该区T井压裂方案的设计,应用自编软件“压裂液返排优化设计系统”,对压裂液返排进行优化,应用pipesim软件完成了采油气工程方案设计,全文共10个章节。 第1章节为油田概况。本章介绍了油田地理位置、地层情况、构造和储层特征,温度、压力数据,以及实验和现场获得地层、原油、天然气参数。 第2章为完井设计。本章分析了常用完井方式的优缺点、计算了井筒出砂情况,并在此基础上依据油田经验选择了套管射孔完井方式。 第3章为套管设计。本章在所给井深结构的基础上,根据SY 5724-2008 《套管柱强度与结构设计》和《API 套管强度数据》对套管进行优选。 第4章为射孔工艺设计,本章基于为达到最大油井产能的目的,对影响射孔参数的各因素进行分析,优选了射孔参数,对射孔后的套管强度进行了校核,对射孔配套设备做出了选择;根据储层特性,以保护储层的原则,对射孔液类型进行优选。 第5章为压裂设计,本章利用Meyer软件对施工参数和泵注程序进行了优化设计,并利用自编软件“压裂液返排优化设计系统”对压裂液的返排进行了优化。

第6章将为采油采气设计。生产阶段分为自喷阶段和人工举升阶段。自喷阶段利用pipesim软件,建立生产系统模型,模拟生产阶段,设计出合理的油管尺寸和油嘴尺寸;人工举升采用的是有杆泵举升方式,并对有杆泵举升方式的设备做出了选择。 第7章为防蜡、防腐设计。防蜡设计是根据原油高含蜡的特点,分析了蜡的形成机理,清、防蜡的方法,预测了蜡开始析出的井深,并作出了具体的清、防蜡措施;防腐设计主要介绍了油田上常见的油套管腐蚀机理和影响因素,提出了具体的防腐措施。 第8章为生产管理及HSE。 第9章为经济评价。主要从投资费用估算、操作费用估算和销售收入、税金及附加三个部分对T井进行经济评价。 第10章为推荐方案。

【新编】中国石油工程设计大赛方案设计类作品

中国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别 油气田开发工程单项组 完成日期2016年4月14日 中国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 作品简介 本设计方案是在调研与学习相关的国家、行业以及企业标准、《油气油气集输工程》、《Safety Regulations for FPSU》等以及石油工程领域最新文献资料的基础上,参照《海洋石油工程设计指南》中的相关要求,针对目标区块设计工程方案进行的综合性优化与设计。 本设计方案研究目标区块为一具有复杂断层的半背斜断块油气藏。根据大赛给出的基础数据以及查阅相关规范,设计了多套方案,后通过方案的可行性和经济性比选,最终选择了一种海底井网部署方案进行详细设计。 在方案设计中,用 AutoCAD软件对井网进行综合部署;用Microsoft Visual Studio2013软件对海底汇管位置进行最优计算以及产出的石油和天然气的基本物性参数进行了计算;用PIPEASE软件和Excel软件对整套海底油气田设计方案中管道系统进行了管网仿真,包括管道在不同管径、壁厚、海管埋地深度、保温层的压力变化和温度变化进行了综合模拟,最后优选出一套最佳方案。 此外,综合考虑基础设计数据,选取FPSO作为海洋油气田的主要集输处理中心,并对FPSO进行了初步设计,对处理站的流程进行了设计,分别进行了分离器、压缩机组、脱酸装置、脱水装置的设计计算,选出适合方案设计的设备。 本设计还对整个油气田的自控系统、电力工程、通信工程、给排水及消防、供热和暖通、生产维修工程、安全、节能节水及海洋环境保护等方面进行了详细的描述,完成了一套完整的油气田开发设计方案。

中国石油工程设计大赛方案设计类作品

团队编号:16105004 中国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别 油气田开发工程单项组 完成日期2016年4月14日 中国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 作品简介 本设计方案是在调研与学习相关的国家、行业以及企业标准、《油气油气集输工程》、《Safety Regulations for FPSU》等以及石油工程领域最新文献资料的基础上,参照《海洋石油工程设计指南》中的相关要求,针对目标区块设计工程方案进行的综合性优化与设计。 本设计方案研究目标区块为一具有复杂断层的半背斜断块油气藏。根据大赛给出的基础数据以及查阅相关规范,设计了多套方案,后通过方案的可行性和经济性比选,最终选择了一种海底井网部署方案进行详细设计。 在方案设计中,用 AutoCAD软件对井网进行综合部署;用Microsoft Visual Studio2013软件对海底汇管位置进行最优计算以及产出的石油和天然气的基本物性参数进行了计算;用PIPEASE软件和Excel软件对整套海底油气田设计方案中管道系统进行了管网仿真,包括管道在不同管径、壁厚、海管埋地深度、保温层的压力变化和温度变化进行了综合模拟,最后优选出一套最佳方案。 此外,综合考虑基础设计数据,选取FPSO作为海洋油气田的主要集输处理中心,并对FPSO进行了初步设计,对处理站的流程进行了设计,分别进行了分离器、压缩机组、脱酸装置、脱水装置的设计计算,选出适合方案设计的设备。 本设计还对整个油气田的自控系统、电力工程、通信工程、给排水及消防、供热和暖通、生产维修工程、安全、节能节水及海洋环境保护等方面进行了详细的描述,完成了一套完整的油气田开发设计方案。

煤层气_石油工程设计大赛_获奖作品

团队编号: 全国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别 地面工程单项组 完成日期 2014 年 4 月 7 日 全国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 本参赛作品是针对沁端区块煤层气田提出的地面工程开发方案设计。 本次地面工程设计主要涵盖气田集气管网工程、气田集气增压站场工程及相关专业设计。其中,相关专业设计主要包含污水处理系统、计量、仪表、SCADA系统、通信工程、供排水工程、消防及HSE管理等方面。本次设计的重点为集气管网工程、气田集气增压站场工程。 在气田集气管网工程中,采气管线采用单井串接+阀组来气进站相结合的单井进站工艺,相邻较近的井井间串接至附近阀组(可与井场合建),再通过采气干线串接进站。总体方案管网由3根集气干线,9根集气支线,148根采气管线构成。此种建设方式可提高集气站辖井量和集气规模,简化采气管网,降低工程投资。 针对所提供的原料气性质及外输气品质要求,简要地设计集气增压站的流程。主要涵盖过滤分离、三甘醇脱水、醇胺法脱碳、往复压缩机增压等主要步骤。 本次地面工程设计基于赛题基础数据,同时借鉴了国内外相关煤层气田的开发经验,具有一定的参考价值。

目录 第一章总论 (1) 1.1 设计任务 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 编制依据 (1) 第二章自然条件和社会条件 (3) 第三章建设规模与总体布局 (4) 3.1 建设规模 (4) 3.2 产品品质 (4) 3.3 总体布局 (4) 第四章气田集气管网工程 (5) 4.1 建设规模及基础数据 (5) 4.1.1 干线集气规模 (5) 4.1.2 煤层气出矿压力的确定 (5) 4.1.3 集输管线设计压力的确定 (5) 4.1.4 管道外侧环境设计温度 (5) 4.2 集气管网布置原则 (5) 4.3 管网优化设计 (5) 4.3.1 集输管网方案优化 (5) 4.3.2 管道水力计算 (7) 4.3.3 管道强度计算 (8) 4.3.4 管网热力计算及保温方案 (9) 4.3.5 防腐设计 (10) 4.3.6 管道敷设 (12) 4.3.7 线路主要工程量 (12) 4.3.8 本章小结 (13) 第五章气田集气增压站场工程 (14) 5.1 站场总体规划 (14)

“南网杯”大学生节能减排工业设计大赛获奖名单

“南网杯”大学生节能减排工业设计大赛获奖名单 本科组 奖项作品名称所在学校团队成员指导老师 一等奖《被动式电动汽车动力电池热管 理系统》 华南理工大学 饶中浩胡艳鑫陈锦芳 巫茂春洪思慧蔡颂恒 钟国添 汪双凤 《利用钙基工业固体废弃物和不 溶性钾矿石生产新型 钾钙硅肥》 华南理工大学 郭冠超刘秋媚于延伟 邹展鹏刘哲凯崔宇 梁永沛 石林《健身运动器材发电装置》 广东技术 师范学院 黎俊明潘焕青黄燕璇 李晓明吕骄龙谭皓文 鄢莉《新型剪草车》 华南理工大学 广州学院 罗伟汉朱劲陈明志 江广权陈彬彬 王蕊《无碳家用搬运小车》华南理工大学 郑少华周波李宇吉 林鹏哲黎宇弘 张铁 二等奖 《红火蚁蚁巢自动探测装置》华南农业大学 陈佳婷吴永伦赵文晓 胡子昂陈秋羽曾文峰 练胜华 吴伟斌 《高铁隧道VAWT型风能 发电装置》 电子科技大学 中山学院 谢鹏尤晓镇唐国炜 叶宗求冯伟标卢伟彪 黄龙杰 沈文浩 《一种低启动风速的新型 双转子风力发电机》 华南理工大学 姚思海黄向敏黄智豪 杨昆升许志斌钟婷 杨赟磊 杨向宇 《大学基于人体重力的 节能冲水系统》 华南农业大学 刘杰坤刘洋李庆烽 刘伟南周接新朱红兰 陈志鑫 吴伟斌 《停车优化对低碳交通 发展的影响》 华南理工大学 广州学院 黄增旭王镇鸿颜创伟 苏泽镇杨楚丹姚凯仪 管青《校园天然气冷热电联供 系统设计》 暨南大学洪喆郭春阳熊永强《宿舍节能—基于数学模型分析 方法的荧光光源位置 最优设计方案》 华南理工大学 陈冠宇梁益梁组廉 罗东豪张高言冷富荣 周恩 无 《基于电磁式声能转换的新型 KTV噪声综合利用系统》 华南理工大学 席禹孙建超许志荣 陈德智唐军刘时宇 林雨旺 刘刚 《餐厨垃圾和地沟油的全生化综 合处理产生物能源》 华南理工大学 孙丽妃李月薇江冬瑜 许方健何贲健林健生 常杰

全国石油工程设计大赛心得体会

第二届石油工程设计大赛心得体会 题目: 学校 学院: 姓名:

团结拼搏创辉煌,心中用开石油花 本届石油工程设计大赛号召石油学子响应“为石油献我青春”的口号。旨在深入落实“卓越工程师培养计划”,加强国内外各高校间的广泛交流,为学生提供应用、创新、交流的舞台,达到“学、赛、研”的有机结合,更好地锻炼和提升学生的整体素质和综合运用专业知识的能力,激发学生的创新潜能,二届全国石油工程设计大赛共有来自全国20所石油类高校及科研院所的1283支队伍报名参赛,其中综合组351支,单项组932支,参赛学生人数近4000人。 通过这次大赛我感受到我们每个人的头脑都有一块未开垦的领地,需要用创新意识去点燃兴趣,点燃梦想,点燃智慧,点燃对科技的渴望与追求。只有这样才能把创新思想融入到平时的教育教学中,促进科技的发展。在这一个月中我们茫无目的尝试过,也曾为某个难解的问题而苦思敏想,但每次在我们最困难的时候,我们就会想到老师和同学对我们的期待、信任和鼓励,这时我们就会发扬我们石油人那“石油工人一声吼,敢叫地球抖三抖”的精神,重新振奋精神,继续战斗,这使我知道了在生活中坚持的重要。作为一名参赛选手,我经历了此次比赛的全过程,有很多切实的感受。 首先,此次大赛是一次自我展示的机会。全国石油工程设计大赛由世界石油大会中国国家委员会、中国石油学会、中国石油教育学会主办、中国石油大学承办联合举办的这次大赛,从初赛一开始,组委会就非常重视,为了营造良好的竞赛氛围,组委会做了大量的工作,张贴宣传海报,大力进行宣传。学校我们尽可能搭建完善的施展才能的舞台。我有幸能参加这次大赛,这是我职业生涯中一次极好的机会。 其次,此次大赛是一次系统学习与提高的机会。在初赛阶段,我们学院就组织了石油工程方面老师和油田的科技工作者给我们讲课、答疑,从基本的石油工程方案设计基础知识到工作当中要遇到的石油开采具体问题都进行了细致的讲解,对我们的专业理论水平的提高有很大的帮助。此次竞赛涉及的范围非常广,这也要求我要对试验中曾经熟悉与不熟悉的相关知识都要重新巩固,通过这次技能大赛,使我的专业水平有了一个很大的飞跃。

XXXX全国石油工程设计大赛推荐材料之三:采气工程设计

采气工程 1气井的完井和试气 1.1气井的完井和井身结构 1.1.1气井的完井方法 1)裸眼完井:钻到气层顶部后停钻,下油层套管固井,再用小钻头钻开油气层,这样气层完全是裸露的。 2)衬管完井:这是改进了的裸眼完井,有裸眼完井的优点,又防止了岩石垮塌的缺点。衬管用悬挂器挂在上层套管的底部,或直接座在井底。 3)射孔完井:钻完气层后下气层套管固井,然后用射孔枪在气层射孔,射孔弹穿过套管和水泥环射入气层,形成若干条人工通道,让气进入井筒。长庆气田目前采用的是射孔完井方法。 4)尾管完井:钻完气层后下尾管固井。尾管用悬挂器挂在上层套管的底部,射孔枪射开气层。尾管完井具有射孔完井的优点,又节省了大量套管。尾管顶部还装有回接接头,必要时,还可回接套管一直到井口。尾管完井特别适用于探井,因为探井对气层有无工业价值情况不明,下套管有时会造成浪费。 1.1.2井身结构 井身结构包括下入套管的层次,各层套管的尺寸及下入深度,各层套管外水泥浆返深、水泥环厚度以及每次固井对应的井眼尺寸。井身结构通常用井身结构图表示,它是气井地下部分结构的示意图。

经论证,适合长庆气田开发的最小生产套管尺寸为φ139.7mm,套管程序为φ244.5mm+φ139.7mm。考虑到下古气层H2S含量较高,套管腐蚀后的修复、气田开发后期侧钻和上、下古气层的分层开采,下古气层开发井采用φ273mm+φ177.8mm(7″)套管程序。上古气层采用φ244.5mm+φ139.7mm井身结构。 1)长庆气井井身结构演变过程:(三个阶段) 第一阶段:1986年以前,以找油为主,兼顾石盒子组底砂岩气层。 套管程序:Φ339.7mm表套(150~200m)+Φ177.8mm或Φ139.7mm 套管。井身结构见图2-1。 图2-1 第一阶段井身结构图2-2 第二阶段井身结构(1)第二阶段:1986年至1988年,油气并举阶段。 (1)区域探井及超探井:表层套管+技术套管+生产套管+尾管。井身结构见图2-2。 优点:不熟悉地层的情况下,裸眼段长,能解决盐岩层等复杂问题。 缺点:井眼大,套管层次多,钻速慢,建井周期长,成本高。(2)盆地东部中深井:表层套管+技术套管+尾管

创业设计大赛金奖作品欣赏

创业设计大赛作品欣赏 文章来源:就业指导中心时间:2009-03-17 17:21:30浏览次数:949 本案例为第四届“挑战杯”创业计划大赛金奖作品, 篇幅过长,对部分内容作了删减,仅作参考。 目录 1.执行总结 (01) 2.项目背景 (05) 3.市场机会 (11) 4.公司战略 (16) 5.市场营销 (21) 6.生产管理 (29) 7.投资分析 (33) 8.财务分析 (37) 9.管理体系 (40) 10.机遇与风险 (42) 11.风险资本的推出 (43) 附录 1.“闪电贴”前期调研报告 (45) 2.超薄打印电池核心技术 (51)

1.执行总结 1.1 公司 上海盛旦科技股份有限公司秉承“Tech application应用科技”的经营理念,努力将高科技实用化,满足大众需求。公司目前拥有的一次性打印电池技术由复旦大学化学系研究开发,拥有完全的知识产权并已申请专利。 盛旦在一次性打印电池技术的基础上首先推出了“闪电贴(FlashTip)?”一次性超薄手机电池系列产品。填补了一次性手机电池的市场空白。目前手机已经成了人们生活中不可或缺的消费品之一,据统计目前全国已有手机用户2.5亿,但手机的不便之处也逐渐暴露,比如关键时刻的电量不足,突然断电的现象常常给人们带来很多尴尬,特别是外出洽谈商务或结伴出游时手机电池的突然断电有时会给人们带来很大的损失。虽然一些大商场提供了临时充电器,但由于充电需等候多时,且只有少数大商场提供此类服务等原因,手机电量的及时补充问题还未得到根本解决。“闪电贴(FlashTip)?”系列一次性超薄手机电池正是针对这一市场空白而推出的最新产品。 1.2 市场 “闪电贴(FlashTip)?”的目标群体主要定位于出差的商务人士、旅游群体以及往来商旅等,一张1毫米厚、面积与传统电池板相仿的产品将提供约为12小时的电池电量,只需将其贴于现有电池表面即可电力十足,轻便而快捷,既可以作应急使用,尽可能地降低短期断电造成的通讯中断损失,也可省却外出携带充电器等不必要的麻烦,作为常用的备用手机电池。当然,由于其较高的性价比,其他普通消费者也可以接受。 在区域市场上,初期以国内市场为主,先大中城市后小城市,同时在适当的时间进入国际市场,利用全球化的市场需求获得规模竞争优势。 1.3 生产与营销 盛旦准备在上海张江高科技园区设立加工基地,由于有成熟的技术(主体技术为现代喷墨打印技术和纳米材料技术),产品的加工工艺并不复杂,主要设备为打

世界最权威的工业设计大赛获奖作品大全赏析

世界最权威的工业设计大赛获奖作品大全赏析 工业设计大赛举办的初衷,即是为设计师提供才华施展的舞台,为企业探寻匠心独运的设计提供了思路。 在参加比赛的过程中,参赛者们会深切体会到具备知识和能力的重要性,今天小编给大家整理了几份世界最权威的工业设计大赛获奖作品,希望对大家有帮助~ 一、巴塞罗那椅

巴塞罗那椅是世界现代设计的经典作品,流行多年,迄今不衰。它是由现代建筑奠基人之一,德国建筑家密斯·凡·德罗设计的。椅子以弧形交叉的不锈钢构成,钢片具有强烈的工业感,却又典雅优美;椅面的设计却异然宽大,气派十足。 二、外星人榨汁机 外星人榨汁机,比起说是家居用品,更像是雕塑艺术品。它是由设计巨腕菲利普·斯达克,1990年受邀为意大利著名品牌阿莱

西设计的作品,至今仍是设计专卖店中的经典。榨汁机由一个主体,三根支架构成,像一艘正在升空的外星人飞船,因此得名为“外星人榨汁机”,简约时尚,艺术感极强。 三、CD播放机

深泽直人是一位著名的产品设计师,他擅长无意识设计,将人们下意识的行为,不经过思考的动作记录下来,设计更贴合人们日常行为的产品,凭直觉操作。这款CD播 放机是深泽直人的代表作品,将CD放进去,再拉一下垂下来的绳子,就可以播放音乐。它的外型与排气扇很相似,打开播放机就像你在打开排气扇一样,清新的空气从里面徐徐飘散,让人感觉格外舒爽轻快。 四、PH灯 丹麦设计师保尔·汉宁森设计的PH灯 在1925年的巴黎国际博览会上因杰出的设计获得金牌,是斯堪的纳维亚设计风格的

典型代表。PH灯的灯罩设计,是为了让光源必须经过一次反射之后才能透出,从任何角度都看不到光源,以获得柔和均匀的光照效果;并且,灯罩优美典雅,线条流畅飘逸,具有浓郁的艺术气息。 五、自鸣水壶 自鸣水壶是趣味产品设计的代表,是迈克尔·格雷夫斯1985年受阿莱西设计的作品。壶嘴停立着一只小鸟,在烧水水沸腾时会有提醒声从壶嘴发出,这声音类似于鸟叫

中国石油工程设计大赛方案设计类作品

中国石油工程设计大赛方案设计类作品 中国石油工程设计大赛 方案设计类作品 比赛类别 油气田开发工程单项组 完成日期2016年4月14日 中国石油工程设计大赛组织委员会制

作品简介 本设计方案是在调研与学习相关的国家、行业以及企业标准、《油气油气集输工程》、《Safety Regulations for FPSU》等以及石油工程领域最新文献资料的基础上,参照《海洋石油工程设计指南》中的相关要求,针对目标区块设计工程方案进行的综合性优化与设计。 本设计方案研究目标区块为一具有复杂断层的半背斜断块油气藏。根据大赛给出的基础数据以及查阅相关规范,设计了多套方案,后通过方案的可行性和经济性比选,最终选择了一种海底井网部署方案进行详细设计。 在方案设计中,用 AutoCAD软件对井网进行综合部署;用Microsoft Visual Studio2013软件对海底汇管位置进行最优计算以及产出的石油和天然气的基本物性参数进行了计算;用PIPEASE软件和Excel软件对整套海底油气田设计方案中管道系统进行了管网仿真,包括管道在不同管径、壁厚、海管埋地深度、保温层的压力变化和温度变化进行了综合模拟,最后优选出一套最佳方案。 此外,综合考虑基础设计数据,选取FPSO作为海洋油气田的主要集输处理中心,并对FPSO进行了初步设计,对处理站的流程进行了设计,分别进行了分离器、压缩机组、脱酸装置、脱水装置的设计计算,选出适合方案设计的设备。 本设计还对整个油气田的自控系统、电力工程、通信工程、给排水及消防、供热和暖通、生产维修工程、安全、节能节水及海洋环境保护等方面进行了详细的描述,完成了一套完整的油气田开发设计方案。

机械创新设计大赛获奖作品

全国大学生 第一届机械创新设计大赛获奖作品展示 全国一等奖 北京化工齿动多 功能平行口钳 北京化工齿动多 功能平行口钳 北京化工齿动多功能平行口 钳 大连理工机械式 自动节水水龙头 第二炮兵工程学 院军地两用全自 动担架车 第二炮兵工程学 院军地两用全自 动担架车 东南大学自适应可翻转探测 车 东南大学自适应 可翻转探测车 东南大学自适应 可翻转探测车 东南大学自适应 可翻转探测车 福大节流阀型高楼逃生器 福大节流阀型高 楼逃生器 福大节流阀型高 楼逃生器 国防科大行星轮 式登月车 国防科大行星轮式登月车 国防科大行星轮 式登月车 国防科大行星轮 式登月车 哈工并联与分布 控制机器人 哈工并联与分布控制机器人 哈工并联与分布 控制机器人

哈工并联与分布 控制机器人 哈工并联与分布 控制机器人 哈工并联与分布控制机器人 哈工并联与分布 控制机器人 哈工并联与分布 控制机器人 哈工程仿生机器 蟹 哈工程仿生机器蟹 哈工程仿生机器 蟹 哈工程仿生机器 蟹 哈工大微定位仿 生机器人 哈工大微定位仿生机器人 海军工程大学摆 式特种发动机 天津大学爬杆喷 漆机器人 天津大学爬杆喷 漆机器人 中国农大菌液自动抽取喷涂 机 中国农大菌液自 动抽取喷涂机 重庆大学半球体 螺旋沟槽数控研 磨机 重庆大学半球体 螺旋沟槽数控研 磨机 重庆大学半球体螺旋沟槽数 控研磨机 全国二等奖 北工大助力器北工大助力器北工大助力器长春理工轮足式机器人

长春理工轮足式 机器人 长春理工轮足式 机器人 长春理工轮足式 机器人 大连理工蚯蚓爬行器 大连理工蚯蚓爬 行器 东北大学圆柱凸 轮数控铣削加工 装置 哈工程螺旋传动 管道机器人 海军工程大学舰船探测者 海军工程大学舰 船探测者 华东理工易拉罐 有偿回收装置 /华南理工健身 洗衣机 华南农大气动式龙眼去核机 华南农大气动式 龙眼去核机 南昌大学脉动式 无极变速器 上海交大可折叠 崎岖表面自适应 障碍小车 上海交大可折叠崎岖表面自 适应障碍小车 西安电子科大新 型球形机器人 西安思源学院纱 线卷绕防叠机 西北工业大学方 形区域喷灌龙头 西南交大液压式无极变速器 西南科大环卫保 洁清扫自行车 西南科大环卫保 洁清扫自行车 浙大虫虫小强浙大虫虫小强

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