您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 建筑/环境 > 工程监理 > 采气工工作总结范文(八篇)
采气工工作总结范文(八篇)第一篇范文:采气工工作总结工作总结回顾这半年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,较好地完成了自己的本职工作。通过半年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将半年来的工作情况总结如下:一、2021年7月1日到中国石油煤层气公司吕梁分公司保德区块,担任采气工一职,工作范围为气井排采资料录取及检查,资料、工作汇报,设备的日常检测维护及保养。1.资料录取为冲次/转速测量,套压录取,水表、桶测值录取,测电流、电压。2.每日汇报录取数。3.检测井场设备是否正常工作,如有异常向上级汇报二、加强自身学习,提高作业水平,由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离,所以总不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己半年来还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了采气工工作经验,能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题,在隐患处理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面,经过半年的锻炼都有了很大的提高,保证了本岗位各项工作的正常运行,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质,争取工作的主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。三、存在的问题和今后努力方向半年来,本人能敬业爱岗、创造性地开展工作,取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足,主要表现在:第一,采气工对我而言是一个新的岗位,许多工作我都是边干边摸索,以致工作起来不能游刃有余,工作效率有待进一步提高;第二,有些工作还不够过细,一些工作协调的不是十分到位;第三,自己的理论水平还不太适应公司工作的要求。在新的一年里,自己决心认真提高业务、工作水平,为公司经济跨越式发展,贡献自己应该贡献的力量。我想我应努力做到:第一,加强学习,拓宽知识面。努力学习相关专业知识和实际操作能力。加强对相关知识的了解;第二,本着实事求是的原则,做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手;第三,注重本部门的工作作风建设,团队合作,团结一致,勤奋工作,形成良好的部门工作氛围。遵守公司内部规章制度,维护公司利益,积极为公司创造更高价值,力争取得更大的工作成绩。第二篇范文:采气工公式采气工(上册)所有公式一、天然气的主要物理—化学性质1、密度单位体积天然气的质量叫密度。其计算式为:Pg=m/V式中Pg——密度,(kg/m³);m——质量,kg;V——体积;m³。气体的密度与压力、温度有关,在低温高压下与压缩因子Z有关。2、相对密度相同压力、温度下天然气的密度与干燥空气密度的比值称为天然气的相对密度。其计算式为:G=Pg/P式中G=天然气相对密度;Pg=天然气密度,kg/m³;P=空气密度,kg/m³。3、粘度天然气的粘度是指气体的内摩擦力。当气体内部有相对运动时,就会因内摩擦力产生内部阻力,气体的粘度越大,阻力越大,气体的流动就越困难。粘度就是气体流动的难易程度。动力粘度:相对运动的两层流体之间的内摩擦力与层之间的距离成反比,与两层的面积和相对速度成正比,这一比例常数称为流体的动力粘度:μ=Fd/υA式中μ——流体的动力粘度,Pa·s;F——两层流体的内摩擦力,N;d——两层流体间的距离,m;A——两层流体间的面积,㎡;υ——两层流体的相对运动速度,m/s。粘度使天然气在地层中、井筒和地面管道中流动时产生阻力,压力降低。4、气体状态方程在天然气有关计算中,总要涉及到压力、温度、体积,气体状态方程就是表示压力、温度、体积之间的关系,用下式表示:pV/T=p1V1/T1式中P——气体压力,MPa;V——气体体积,㎡;T——气体绝对温度,K;P1,V1,T1——气体在另一条件下的压力、体积、温度。天然气为真实气体,与理想气体的偏差用气体偏差系数(也称压缩因子)“Z”校正;PV/T=P1V1/ZT1式中Z——气体偏差系数。偏差系数是一个无量纲系数,决定于气体的特性、温度和压力。根据天然气的视对比温度Tr,视对比压力Pr,可从天然气偏差系数图中查出:Tr=T/TePt=P/Pe式中Tr——视对比温度;Te——视临界温度,K;T——天然气温度,K;Pr——视对比压力,MPa;Pe——视临界压力,PMa;P——天然气压力,PMa。5、天然气的含水量和溶解度(1)天然气的含水量天然气在地层中长期和水接触,含有一定量的水蒸气,把每立方米天然气中含有水蒸气的克数称为天然气含水量或绝对温度,用e表示。一定压力、温度下,每立方米天然气中含有最大水蒸气克数称为天然气的饱和含水量,用es表示。当e小于es时,天然气未被水蒸气饱和;e等于es时,天然气刚好被水蒸气饱和,经过脱水处理的天然气e小于es。在一定条件下,天然气的含水量与饱和含水量之比称为天然气的相对湿度,用下式表示;μ=e/es(2)天然气的溶解度在地层压力下,地层水中溶解有部分天然气,每立方米地层水中含有标准状态下天然气的体积数称为天然气的溶解度。天然气在地层水中的溶解度可按下式计算;S2=S1(1-XY/10000)式中S1——天然气在纯水中的溶解度,m3/m3,S2——天然气在地层水中;X——校正系数;Y——地层水中含盐量,mg/L溶解的天然气会释放出来从而增加天然气储量。在某些条件下,还会形成水溶性气藏。二、气井工作制度的种类1、定产量制度适用于产层岩石胶结紧密的无水气井早期生产,是气井稳产阶段常用的制度。气井投产早期,地层压力高,井口压力高,采用气井允许的合理产量生产,具有产量高,采气成本低,易于管理等优点。地层压力下降后,可以采取降低井底压力的方法来保持产量一定。定产量制度下的地层压力,井底压力,井口压力随时间的变化可按以下公式计算。地层压力:pf=pi-井底流动压力:qg.tquprpwf=pf2-(aqg+bqg2)井口流动压力:pwh=pwf2-式中Pi——原始地层压力,MPa;Pf——t时间的地层压力,MPa;qg——气藏的日产量,104m3/d;t——气藏压力由Pi降到Pf的累计生产时间,d;Pwf——t时间的井底流动压力,MPa;a,d——二项式的系数;Pwh——t时间的井口流动压力,PMa;qupr——单位压降采气量,104m3/MPa;R0Ziqupr=pi式中RO——气藏天然气原始储量,104m3;Zi——Ppr、Tr天然气的偏差系数;Ti——原始地层温度,K。s=式中——天然气相对密度;L——气层中部井深,m;Tavg——井筒天然气平均温度,K;Zavg——井筒天然气平均偏差系数。-(e-1)5d式中e——自然对数(e=2.718);f——油管摩阻系数(50.3mm油管f=0.0161,62mm油管f=0.0151,75.9mm油管f=0.0145);d——油管内径,m。2、定生产压差制度气井生产时,地层压力与井底流动压力的差值称为气井生产差压。使用于气层岩石不紧密、已垮塌的气井,以及有边底水的气井,防止生产差压过大,前者引起地层垮塌,后者引起边、底水浸染气层,过早出水。按照气田(气藏)规定的日产量qgp(为常数),确定不同的生产时间t时的气井产量qg:qgp.taa212qg=-+-()-求不同时间的地层压力:pf=pi-或qgp.tqupr求不同时间的井底压力:求井口流压:aqgbqg2pwf=pf-pwf2-pwh=式中:——气井生产差压,MPa。三、集输气管线1、集输气干线常用流量计算公式如下:威莫斯输气计算公式Q=5033.11d832p1-潘汉德输气计算公式(B式)为22p-p0.512Q=11522Ed2.53(10.961)式中Q——管线输气量,m³/d;p1——管线起点压力,MPa;p2——管线终点压力,MPa;d——管线内径,cm;L——管线长度,km;T——管线内天然气平均温度,K;——天然气对空气的相对密度;Z——管线内天然气的平均压缩因子;E——输气管线的效率系数。E值可以实测,它决定于管线焊缝情况、管壁粗糙度、使用年限、清洁程度、管径大小等因素。E一般小于1。外径大于325mm的管线去E为0.90~0.94;管径小于325取E为0.85~0.90。2、管径计算在已知天然气流量、天然气相对密度、起点与终点压力、管线长度需计算集气管线直径。根据威莫斯公式可得:3、起点和终点压力的计算当管径确定后,根据威莫斯公式起点压力、终点压力可按下面两式计算4、管径d的影响当其他条件一定时管径和流量的关系可由下式表示:由上式可知,输气量与管径的8/3次方成正比。若管径增加一倍,即则;增大管径是增加输气量最有效的办法。5、管线长度L的影响当其他条件一定时,管线长度和流量的关系可由下式表示:由上式可知,流量与管道长度的0.5次方成反比。若管线长度减少一半,即6、温度T的影响,则。当其他条件一定时,天然气的温度和输气量的关系可由下式表示:温度(绝对温度)和输气量的0.5次方成反比,即管道中介质温度越低其输气量越大。但过低的降低输气温度,会给工艺上造成一系列调整,在天然气的集输中,多采用常温输送。输气温度往往受到当地气温的影响,况且降低输气温度后,对提高输气量仍不显著,如原输气温度为25℃,降低到15℃,则即当输气温度降低10℃,输气量仅提高1.7%。7、起点压力p1和终点压力p2对输气量的影响p1或降低终点压力p2的数当其他条件一定时,提高起点压力值相同,则有将上述两式右边相减得即。因此增大起点压力p1比减少同样数值的终点压力p2更有利于输气量的增加。8、采气管线通过量的计算33当天然气中液体含量小于40cm/m时,可采用下式计算天然气通过量:80.5式中EP——流量校正系数。其余符号同前。对于水平管道,当天然气流速小于15m/s时,流量校正系数EP可用下式计算:式中p1——天然气中液体含量,cm3/m3;——管线中天然气平均流速,m/s。当管线中天然气流速大于15m/s时,确定流量系数EP的近似值。9、确定采气管线起点压力气井井口的天然气流动压力一般较高,以四川气田石炭系气藏的气井为例,一般都在15~50MPa之间,采气管线起点压力需经节流控制来达到。节流后的压力则要根据气田集气系统的压力来确定。当采气量和管线的终点压力确定以后,采气管线的起点压力可用下式计算:10、管线沿程压力分布与管线平均压力(1)管线任意点的压力在一水平管线上,设起点为A,终点为B,C为管线上距离A为处的任意一点,当起点压力为p1,终点压力为p2,管线长度为L,管线输气量为Q0,分别写出AC和CB的流量计算公式。因两段通过的气量相等,即可得到C点的压力为:用不同的值代入上式,就可得到不同点的压力。(2)输气管线中气体的平均压力pcp当管线停止输气时,管线内高压端的气体很快流向低压端,起点压力逐渐降低,终点压力逐渐升高,管线压力逐渐达到平衡。在压力平衡过程中,管线中有一点的压力是不变的,压力不变的这一点叫平均压力点。平均压力是计算管线压缩系数和管道储气量及其他参数的重要参数。若知道管线的起点、终点压力,即可用下式计算该管线的平均压力pcp:利用平均压力,可求得在操作条件下气体的平均压缩因子。对于干燥的天然气用下式计算:对湿天然气可用下式计算:已知管线的起、终点压力,可求得平均压力;已知平均压力、操作温度和管输天然气的相同密度,可求得满足工程计算要求的天然气压缩因子。平均压力点距离点的距离可用下式计算:四、天然气计量基础知识1、压力及测量单位压力是指垂直均匀作用于单位面积上的力,用符号“p”表示,计算公式如下Fp=S式中p——压力,Pa;F——垂直作用力,N;S——受力面积,㎡。压力的单位较多,石油现场上现在普遍使用的是帕斯卡,简称“帕”,它是推广使用的法定单位,帕的符号为“Pa”,它表示1㎡的面积上均匀作用1牛顿(N)的力,即1Pa=1N/㎡工程上使用(Pa)不太方便,因其值太小,因而改用较大的单位“千帕”(Kpa)或“兆帕”(MPa)。即采气工程上常用标准大气压(物理大气压)和工程大气压的概念。大气层中空气柱的重量对地
本文标题:采气工工作总结范文(八篇)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-7621324 .html