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節(jié)能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望-資料下載頁

2025-01-22 01:52本頁面
  

【正文】 提高機(jī)采系統(tǒng)效率 , 應(yīng)綜合發(fā)展參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì) 、 機(jī)桿泵 、 拖動(dòng)裝臵 、 配電等環(huán)節(jié)的節(jié)能技術(shù) 。 45 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 機(jī)采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) ? 抽油機(jī)系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件 通過對抽油機(jī)井示功圖 、 動(dòng)液面 、 生產(chǎn)參數(shù)及地面設(shè)備工作參數(shù)的測試 , 結(jié)合對原油物性參數(shù) 、 井身結(jié)構(gòu)參數(shù) ( 斜 、直井 ) 、 抽吸參數(shù) 、 桿管柱組合等參數(shù)進(jìn)行敏感性分析 , 對運(yùn)行參數(shù) ( 沖程 、 沖次 、 泵徑 、 泵深 ) 及匹配電機(jī)功率及其它節(jié)能裝臵進(jìn)行優(yōu)選 , 達(dá)到提高抽油機(jī)系統(tǒng)效率的目的 。 46 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 機(jī)采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) ? 抽油機(jī) 發(fā)展能夠適應(yīng)高含水 、 含砂 、 含石膏 、 含石蠟 、 含氣等原油抽汲和稠油低滲透油層開采的低矮型 、 前臵式 、 緊湊型無游梁長沖程和液壓缸式 、 增大沖程游梁式等抽油機(jī);為適應(yīng)垂下井 、 斜井 、 定向井 、 叢式井 、 水平井抽汲的需要 , 發(fā)展斜井 、 叢式井抽油機(jī) 、 雙井平衡抽油機(jī) 、 緊湊型抽油機(jī)等;發(fā)展異相型 、 前臵式 、 大圈式 、 輪式 、 玻璃鋼桿 、 六連桿等新型節(jié)能抽油機(jī) 。 47 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 機(jī)采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) ?抽油機(jī)拖動(dòng)裝置 發(fā)展超高轉(zhuǎn)差率電機(jī) 、 變頻調(diào)速電機(jī) 、 雙功率電機(jī) 、 稀土永磁同步電機(jī)等節(jié)能拖動(dòng)裝臵 。 ?電動(dòng)潛油泵和螺桿泵 發(fā)展適應(yīng)不同井深 、 不同排量 、 運(yùn)行可靠的高效電潛泵和螺桿泵 , 以及井下傳動(dòng)螺桿泵 、 螺桿泵專用 變頻驅(qū)動(dòng)裝臵等 。 48 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 油田采出水余熱利用配套技術(shù) 我國大部分油田都已進(jìn)入開發(fā)中后期 , 油田采出采出水水量越來越大 , 采出水總量在幾億立方米以上 , 常規(guī)油田采出水溫度為 38℃ ~ 43℃ 、 稠油油田為 60℃ ~ 65℃ , 蘊(yùn)藏著大量的熱能 。 油田采出水的余熱回收利用潛力巨大 。 大慶 、 遼河等油田已經(jīng)開展熱泵回收采出水余熱技術(shù)試驗(yàn) , 用于站內(nèi)生活采暖 , 但這僅利用了很小一部分油田采出水的能量 。 若采用熱泵技術(shù)將油田采出水的熱量回收應(yīng)用于原油集輸 、 處理 、 儲運(yùn)等各種工藝 , 取代原有加熱裝臵 , 將收到明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。 49 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 油氣集輸節(jié)能技術(shù) 油氣集輸包括集油 、 油氣水分離 、 污水處理 、 原油外輸?shù)拳h(huán)節(jié) , 工藝復(fù)雜 。 隨著油田開發(fā)的深入 , 油 、 氣 、 水產(chǎn)量和產(chǎn)出液物理化學(xué)性質(zhì)不斷變化 , 系統(tǒng)規(guī)模日益擴(kuò)大 , 節(jié)能技術(shù)發(fā)展需求迫切 , 主要有: ? 集油技術(shù) 深入開展環(huán)狀集油和不加熱集油技術(shù)界限的研究 , 推廣不加熱集油 、 密閉集輸?shù)鹊湍芎墓に嚰夹g(shù) 。 50 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 油氣集輸節(jié)能技術(shù) ? 油氣混輸 推廣應(yīng)用油氣混輸技術(shù) , 解決邊遠(yuǎn)區(qū)塊進(jìn)不了系統(tǒng) 、 局部區(qū)域集輸回壓高的問題 , 進(jìn)一步提高油氣集輸密閉率 。 吸收引進(jìn)國外混輸泵技術(shù) , 提高國內(nèi)混輸泵的可靠性和適應(yīng)性 。 ? 油氣處理 推廣應(yīng)用新型高效油氣處理技術(shù) 、 污水處理技術(shù) 、 輸油泵變頻調(diào)速技術(shù) 、 加熱爐新型高效節(jié)能火嘴和自動(dòng)化控制技術(shù) ,加強(qiáng)低溫破乳劑的開發(fā)和應(yīng)用 , 改進(jìn)原油脫水工藝 , 降低原油處理運(yùn)行能耗 。 51 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 稠油熱采配套節(jié)能技術(shù) 我國稠油產(chǎn)量逐步提高 , 但是稠油開采能耗遠(yuǎn)高于常規(guī)原油開采 , 注汽開采需要消耗大量的燃料 , 其中大多為天然氣和原油 。 據(jù)統(tǒng)計(jì) , 2022年中國石油的稠油產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的 10%, 但是稠油生產(chǎn)能耗卻占油氣田生產(chǎn)總能耗的 20%以上 , 提高稠油生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)水平 , 降低稠油開采能耗的意義顯得尤為重大 。 52 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 稠油熱采配套節(jié)能技術(shù) ? 注汽鍋爐節(jié)能技術(shù) 發(fā)展高效燃油替代技術(shù) 、 稠油區(qū)塊燃?xì)?( 煤 ) 熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù) 、蒸汽過熱技術(shù)和鍋爐除垢清灰技術(shù) , 提高能源綜合利用水平 。 ? 蒸汽管線和蒸汽調(diào)控技術(shù) 優(yōu)化注汽管網(wǎng)布臵 , 合理確定注汽半徑 , 減小管道熱損失 。 對于蒸汽管道及支座保溫 , 發(fā)展高效保溫材料 , 優(yōu)化保溫結(jié)構(gòu) 。 對于蒸汽調(diào)節(jié) , 發(fā)展簡單可靠的蒸汽計(jì)量 、 分配和調(diào)控裝臵 , 保證每口井的注汽速度 、 蒸汽干度 , 從而提高油井的熱采效果 。 53 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 稠油熱采配套節(jié)能技術(shù) ? 井筒加熱和高效保溫隔熱技術(shù) 對于稠油降粘 , 發(fā)展化學(xué)降粘劑替代電加熱 、 高效空心桿電加熱技術(shù) 。 對于井筒保溫 , 發(fā)展高效隔熱管 、 真空隔熱油管技術(shù) , 減少蒸汽和油流在井筒中的熱損失 。 ? 新能源與可再生能源 我國油氣田大多地處沙漠 、 高原 , 具有豐富的太陽能 、風(fēng)能 、 地?zé)崮艿刃履茉春涂稍偕茉促Y源 , 如何合理開發(fā)應(yīng)用成為越來越迫切的問題 。 54 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 新能源與可再生能源 ? 太陽能 西北地區(qū)油氣田日照強(qiáng)烈 , 長輸管道無人職守的中間站上大多以太陽能電池作電源 , 新疆等油田也已經(jīng)開展太陽能裝臵在油田各領(lǐng)域的應(yīng)用試驗(yàn) 。 光 — 熱轉(zhuǎn)換應(yīng)用研究的成果已廣泛應(yīng)用于民用太陽能熱水器 , 需要進(jìn)一步加強(qiáng)在油田生產(chǎn)加熱工藝環(huán)節(jié)的應(yīng)用;光 — 電轉(zhuǎn)換應(yīng)用研究的重點(diǎn)是要提高光電轉(zhuǎn)化效率及降低成本 。 55 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 油氣田節(jié)能技術(shù)需求展望 ? 新能源與可再生能源 ? 地?zé)崮? 地?zé)崮芾靡咽且环N成熟技術(shù) 。 華北 、 大港等油田具有豐富的地?zé)豳Y源 , 也已經(jīng)開展了地?zé)崮芾玫南嚓P(guān)工業(yè)試驗(yàn) ,取得了較好的效果 。 需要進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn) , 加強(qiáng)直接利用中高溫地?zé)崴娲訜釥t技術(shù)應(yīng)用 , 同時(shí)發(fā)展地?zé)嵩礋岜脩?yīng)用技術(shù) , 合理梯級利用地?zé)豳Y源 。 5
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