注水系统节能技术能效评价与方案优化

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangleiyang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
油田注水耗能是油田生产成本的主要组成部分,随着油田生产含水的升高,油田注水能耗必将持续大幅增加,油田注水能耗也将持续增加。因此,加强对注水系统节能技术的研究与应用刻不容缓。目前油田现场采用了多项节能技术这些技术能不能节能?在什么条件下节能多少?针对具体的注水系统采取何种节能措施才能更好地降低注水能耗?效益如何?本文针以上问题,对某油田1#注水系统和2#注水系统效率低的问题,研究了注水系统的注水站节点和注水管网节点的理论效率和实测效率计算模型,计算了各节点实际效率与理论效率及其节能潜力。研究了各项节能技术的节能原理与技术经济界限。建立了以系统效率和注水费用为目标的注水系统优化模型,分析了影响各种节能技术系统效率因素的敏感性。对某油田1#和2#注水系统进行优化。优化结果表明,以提高系统效率为目标,1#注水系统采用分压注水技术和变频调速技术,系统效率由原来的42.3%提高到48.9%;2#注水系统采用分压注水技术,系统效率由原来的39.3%提高到48.1%;以节省注水费用为目标,1#注水系统采用分压注水技术和阀门调节,注水单耗由原来的4.58 k W·h/m~3降低到4.33 k W·h/m~3,每年节省注水电费4万元左右;2#注水系统采用分压注水技术和阀门调节,注水单耗由原来的5.53 k W·h/m~3降低到4.77 k W·h/m~3,每年节省注水电费200万元。分析结果表明,变频调速技术系统效率敏感性较强的因素是转速比,叶轮切割技术系统效率敏感性较强的因素是叶轮切割比,分压注水技术系统效率敏感因素影响程度比较平均,增压泵增注技术系统效率敏感性较强的因素是注水泵出口压力、注水泵出口流量、注水站机组效率。
其他文献
酚类化合物是石化、制药、香料、印染等工业领域生产废水中广泛存在的污染物;具有COD值高、排放量大、污染面广、毒性强以及难生化处理等特点,因此引起人们广泛关注。传统的水处理方法存在诸多弊端,已不能满足日益严格的环保要求,而三维电催化氧化技术能够利用·OH的强氧化作用将难降解有机物彻底矿化或转化为易生物降解的小分子化合物,因而被环保工作者寄予厚望。本文研究的主要目的是制备催化性能、稳定性能较好的粒子电
我国稠油资源十分丰富,随着常规油气资源可采储量逐渐减少,稠油作为一种极具开发价值的非常规油气资源,能够有效缓解我国的能源压力,同时能够改善我国的经济发展状况。XX断块油藏属于中深层稠油油藏,热采开发难度大,经济效益低,因此通过注水进行开发,当前水驱开发存在的主要问题是受纵向非均质性的影响,Ⅰ、ⅠⅠ类储层储量动用不均衡,ⅠⅠ类储层整体开发效果较差,同时注入水利用率低,油田含水上升速度较快。针对上述问
我国大部分油藏在气驱时存在严重的气窜现象,形成气窜通道后严重影响采收率。泡沫驱在油田上应用过程中主要存在起泡剂吸附于孔道、注入时机、注入方式和泡沫稳定性不好等问题,国内外部分研究人员发现,在泡沫液中加入稳泡剂构筑复合泡沫体系,能够增加泡沫体系稳定性。使用反相乳液聚合法合成纳米聚合物微球,并对合成工艺进行优化,最终得到合成两种粘弹性聚合物微球的最优配方,并对合成的聚合物微球进行表征测试。优选了起泡剂
LP油田注水开发已进入中后期,由于地层压力、温度等条件的变化以及水的化学不相溶性,造成混输管网结垢堵塞日益严重。钡锶垢是一类很难去除的无机垢,油田的管道、各个设备一旦结垢将会很难去除。本文首先对现场提供的垢样进行X射线衍射法分析,发现LP油田的结垢主要类型为方解石(Ca CO3)和含锶重晶石(Ba0.75Sr0.25SO4),其结垢原因是地层中含有大量的含钙物质因此极易生成碳酸钙垢,不同井中的Ba
胜利油田陈家庄373区块主力开发油层普遍厚度较薄(2-6 m),地面脱气原油粘度一般10000-30000 m Pa·s,属薄层特稠油油藏。目前该区块开发已进入多轮次蒸汽吞吐阶段,油藏地层压力较低,周期递减快、含水上升快等矛盾凸显,热采有效率低,稳产难度大,开发矛盾日益突出。为最大程度发掘蒸汽吞吐井的潜力,以陈家庄373区块蒸汽吞吐井为例,根据陈家庄地质生产资料筛选出典型井(组)共计13口井,建立
目前,我国石油库储量保持快速增长态势,为满足石油战略储备库建设的需要,储油罐正逐渐向大型化、集群化方向发展。油库潜在危险性高,一旦发生爆炸火灾,损失十分惨重。近年来,大流量高效灭火设备是消防安全领域研究热点。低温液氮与泡沫混合液直接接触产生氮气泡沫是一种新型的掺混形式,液氮便于大容量储存,容易实现大流量泡沫制备,符合油气储罐灭火时需要大流量泡沫的特点。该新型发生器主要放在可移动消防车上,研究液氮射
为了建立基于连续地震动参数的各类供水管道地震易损性模型,基于供水管道震害率经验统计模型,假设供水管道在地震作用下发生的破坏处数满足泊松分布,结合管道地震破坏等级划分标准,给出了不同管材供水管道的地震易损性矩阵,利用双参数对数正态分布函数进行拟合,得到了6种管材供水管道基于PGA的地震易损性曲线结果表明:各管材供水管道的地震易损性曲线均能通过具有95%置信率的拟合优度检验,且基于易损性曲线得到的地震
在油田开发的过程中,如果地层压力保持程度过高,将产生水淹等现象,还会增加注入压力,即增加成本;如果地层压力保持水平过低,则不能形成足以驱动油流从油藏中流动到采油井底的生产压差,甚至可能形成三相流动,使地层原油的流动性变差。因此确定合理的地层压力,对提高采收率具有重要意义。以矿场实际数据与数值模拟法为基础,结合渗流力学理论,首先确定能使研究区发挥最大潜力的相关注采参数最优化值,重点针对地层压力对各注
压裂液在水力压裂工作中起着至关重要的作用,其性能好坏将直接影响压裂施工成败和增产效果。目前国内对压裂液流变性研究主要集中在温度、剪切速率等参数对其黏弹性的影响,未考虑压裂条件下高压对压裂液流变性的影响。因此,研究压裂液的高压流变性,有助于全面认识压裂液在压裂施工过程中的实际动态特性,为压裂方案设计提供技术支持,提高压裂施工的成功率与效率。使用高温高压流变仪测试不同类型水基压裂液的高压流变特性,重点
旋转导向技术是当前最先进的定向钻井技术,其核心是井下旋转导向钻井系统。旋转导向系统最大的优点在于旋转状态下能够实现井眼轨迹的实时导向。目前,国内即将研制出静态推靠式旋转导向钻井系统,为了提高该旋转导向钻井系统的研制及应用水平,必须对调控机制进行研究,优选出适合静态推靠式旋转导向工具的调控方式,来减小工具面调控误差。为了实现该目标,基于相似理论及实验室现有条件,研制出了一套理论与实际均可行的静态推靠