长庆油田一体化集成装置地基基础设计技术

来源 :低渗透-致密油气田勘探开发技术国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junbobo126
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一体化集成装置是油气田标准化设计的进一步发展,是在无人值守站场及数字化管理需求的大背景下出现的.由于一体化集成装置橇座平面尺寸较大,继续采用大块式实体混凝土基础设计会造成混凝土及钢筋用量很大;随着一体化集成装置在长庆油气田地面建设中的大量应用,基础设计根据需要做相应改进.基础设计时根据设备的动力性能将设备分为动力设备一体化集成装置与静力设备一体化集成装置,由于控制荷载不同,两种一体化集成装置基础设计思路也不同.根据装置结构特点及载荷特性,采用无基础设计、条形基础、梁板式空腔钢筋混凝土基础,实现原材料消耗减少,成本及人工费用降低.并分析了目前存在的不是,对下一步发展进行了展望.
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长庆油气区大部分地处湿陷性黄土地区,站场雨水采用重力自流的排放方式,易产生塌陷、滑坡、不均匀沉降等自然灾害.将以往单纯依靠雨水自流排放的方式改为回收利用方式,既解决了自然排放后期维护工程量大和费用高的问题,又可对雨水进行回收利用,节约水资源.该种方式应用于油气田建设中,可有效解决雨水排放所引发的问题,形成适用于黄土塬区站场雨水治理与利用的新模式,为后期新建站场提供新思路.
对传统建造方式的根本变革,是新时期对建筑业的总体要求.长庆油田地处鄂尔多斯盆地,油区多位于生态脆弱的黄土高原上,且具有湿陷性;油田站场建筑一直采用砖混结构,人为因素多、质量难控制、建设周期长、湿作业、成本高、环境负荷重.装配式建筑在生产过程中,可建立构件、材料的信息库,将此信息数据,结合BIM技术应用到工程中,可实现建筑物全生命周期的管理.从设计切人,结合油田实际,从3种装配式建筑类型中,分析比较
长庆油田地处陕甘宁地区山沟、丘陵、梁峁区,地表径流较少,油田清水水源基本以白垩系宜君组一洛河组承压水为主.油田开发以水驱为主,注水站采用“纤维球粗滤+PE烧结管精细过滤”水处理工艺,处理后的水在清水罐储存,由喂水泵输送至注水泵,升压后注水.通过对现场水质分析认为,清水在注水站内水流变缓或长时间停留,钢制管道腐蚀造成细菌大量增长.为确保水质、减少净化水停留时间、避免滋生细菌、减少喂水泵二次提升能耗,
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