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節(jié)能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望(參考版)

2025-01-25 01:52本頁面
  

【正文】 需要進一步總結(jié)經(jīng)驗 , 加強直接利用中高溫地?zé)崴娲訜釥t技術(shù)應(yīng)用 , 同時發(fā)展地?zé)嵩礋岜脩?yīng)用技術(shù) , 合理梯級利用地?zé)豳Y源 。 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) 。 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 。 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 。 對于蒸汽調(diào)節(jié) , 發(fā)展簡單可靠的蒸汽計量 、 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 。 ? 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 。 據(jù)統(tǒng)計 , 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 。 ? 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)能火嘴和自動化控制技術(shù) ,加強低溫破乳劑的開發(fā)和應(yīng)用 , 改進原油脫水工藝 , 降低原油處理運行能耗 。 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) , 解決邊遠區(qū)塊進不了系統(tǒng) 、 局部區(qū)域集輸回壓高的問題 , 進一步提高油氣集輸密閉率 。 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 。 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 , 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 。 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℃ , 蘊藏著大量的熱能 。 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 ? 機采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) ?抽油機拖動裝置 發(fā)展超高轉(zhuǎn)差率電機 、 變頻調(diào)速電機 、 雙功率電機 、 稀土永磁同步電機等節(jié)能拖動裝臵 。 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 ? 機采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) ? 抽油機系統(tǒng)效率優(yōu)化設(shè)計軟件 通過對抽油機井示功圖 、 動液面 、 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)進行敏感性分析 , 對運行參數(shù) ( 沖程 、 沖次 、 泵徑 、 泵深 ) 及匹配電機功率及其它節(jié)能裝臵進行優(yōu)選 , 達到提高抽油機系統(tǒng)效率的目的 。 ? 機采系統(tǒng)配套節(jié)能技術(shù) 機采系統(tǒng)是油田主要用電系統(tǒng) , 占油田生產(chǎn)用電的 45%以上 。 首先要從深化油藏精細描述入手,根據(jù)地質(zhì)研究和油藏分布,綜合優(yōu)化布井和井型方案,超前謀劃地面工程; 其次要總結(jié)“老簡新優(yōu)”的經(jīng)驗,合理確定穩(wěn)產(chǎn)年限和建設(shè)規(guī)模,充分考慮新型高效工藝及設(shè)備的配套和地面已建設(shè)施的銜接利用,提高地面設(shè)施的利用率和負荷率; 建立地上地下協(xié)調(diào)機制,綜合優(yōu)化。 43 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 ? 地上地下整體優(yōu)化技術(shù) 油氣田開發(fā)是一個系統(tǒng)工程 , 涉及油藏描述 、 井網(wǎng)布臵調(diào)整 、采油工藝選擇和地面油氣集輸處理工藝等環(huán)節(jié) 。 節(jié)能技術(shù)的發(fā)展要與生產(chǎn)工藝緊密結(jié)合 , 通過生產(chǎn)工藝技術(shù)的進步推動節(jié)能降耗 , 節(jié)能技術(shù)的發(fā)展促進生產(chǎn)工藝改進 。 該系統(tǒng)與電力系統(tǒng)聯(lián)合向中途日落油田的油井泵組及石油加工廠提供電力 。 41 三、油氣田節(jié)能技術(shù)展望 國內(nèi)外油氣田節(jié)能技術(shù)發(fā)展動態(tài) ? 注重新能源和可再生能源利用 約旦將太陽能集熱器用于中東某電廠對燃料油的加熱上 ,并成功地保持燃料油系統(tǒng)恒溫 50℃ 以上的流動性和分散性 ,由此節(jié)約了 5% ~ 8% 的能耗 。 委內(nèi)瑞拉一條 32km長距離稠油管道采用太陽能熱二極管技術(shù)后 , 輸油溫度從 28℃ 提高到 60℃ , 輸送能力提高 17%。 通過采用高效隔熱技術(shù)和蒸汽干度控制技術(shù) ,使注入地層的蒸汽干度達到了 90% 左右 , 從而提高了稠油的產(chǎn)量 , 降低了稠油熱采能耗 。 兩個熱電聯(lián)產(chǎn)站 , 共有 8個蒸汽發(fā)生器 , 日供蒸汽 。 例如 , 美國的克恩河油田的稠油熱采 , 從最初的井底電加熱 , 發(fā)展到燃油燃氣供熱鍋爐 , 再到熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)生蒸汽 。 若采用燃機加余熱鍋爐的熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng) , 可得到更高的總熱效率 。 在熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)中 , 視系統(tǒng)容量和系統(tǒng)配臵的不同 , 其綜合熱電效率可高達 70%- 90%。 最近 , 美國 《 石油工藝雜志 》 網(wǎng)絡(luò)版發(fā)表署名TedMoon的文章 , 提出 “ 運用數(shù)字技術(shù)取得下一個萬億桶石油 ” 。 目前國外廣泛使用超級隔熱油管 , 采用了類似低溫保溫容器的多層遮熱板并抽真空的方式制造而成 , 其徑向的視導(dǎo)熱系數(shù)可降低到 W/ ( m?K) 。 如 , 美國克恩河油田在稠油開采注汽管線上安裝耐高溫扶正器 , 采用高效隔熱管并保持并筒干燥 , 確保井筒損失由一般的 18% 降低到 13% 。 ? 油田采出水循環(huán)利用 油田采出水與地下水源水相比溫度較高 , 經(jīng)過處理后循環(huán)利用 , 可以利用一部分熱 , 減少產(chǎn)生蒸汽所需要的熱量 , 從而降低了油田開采過程中的燃料消耗量 , 同時也節(jié)約了大量的淡水資源 , 解決了油田采出水排放造成的環(huán)境污染問題 。井下分離技術(shù)正在世界范圍內(nèi)進行先導(dǎo)實驗 。 采用的先進技術(shù)主要有: ? 井下分離技術(shù) 采用機械或自然方法將產(chǎn)出液 ( 氣 ) 在地層或井筒中分離后使烴類流到地面上 , 水直接
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