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(二)注水系统节能提效技术
技术1:优化分级脱水工艺
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(二)注水系统节能提效技术
技术2:源-供-配-注一体化智能提升技术
通过联动变频控制,辅以泵远程启停、高低液位控制、注水井远程调配等技术集成应用,实现“单点-远程-控制”向“联动-闭环-自控”升级,实现注水系统“源、供、注、配”全过程自动优化、一体化管理,建成智能注水示范区。
供注水:创新形成了“叠压供水、连续过滤、清污分注、稳流配水、活动洗井”的供注水一体化工艺,实现从水源井到注水井全流程橇装密闭,满足了油田注水需求。
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(二)注水系统节能提效技术
技术3:注水泵带载启动稳压注水
单站控制:站内注水泵功率自平衡、带载启停,完全消除回流问题;解决了操作程序复杂,劳动强度大问题。避免了人工操作回流阀泄压和消除了回流阀门刺漏的隐患。
环网控制:环网压力补偿,能耗及生产参数在线监控,实现远程调控及无人值守。
注水泵带载启动稳压注水装置
带载启动环网注水控制系统
采用矢量控制技术提高电机的启动转矩,达到直接带载启动和远程优化控制目的;
通过矢量变频智能闭环控制,实现注水泵根据注水站压力变化实现注水泵数量自动投切和自动稳压注水
对常规电机散热系统改造和配套降温技术,提高电机调速范围。
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(三)天然气余压余能发电技术
1.燃气压缩机余热发电技术
天然气各类集输和长输站场天然气输量巨大,且分输节流调压场景丰富,可利用余压(压差)潜力巨大。天然气压差利用技术主要采用膨胀机替代传统调压阀进行压力能回收并带动发电机发电。高压天然气进入膨胀机降压时等熵膨胀对外做功的原理,将压力能转化为机械能,驱动发电机发电。核心设备为膨胀机和发电机。
油气田余热分为高品位余热(压缩机烟气)和低品位余热(采出水)两种,压缩机烟气余热采用“水蒸汽+有机工质朗肯循环”梯级发电技术。
余热利用纯供电系统流程图
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(三)天然气余压余能发电技术
2.天然气压差发电
工作原理:经过滤的天然气,通过透平前调节阀调节入口参数,进入透平膨胀机膨胀做功,进而推动发电机发电。膨胀机出口一般温度较低,需经换热器升温后进入下游管网。
压力能发电流程图
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(三)天然气余压余能发电技术
3.LNG冷能发电
液化天然气(LNG)需经气化器气化后使用,气化时可放出很大的冷能。通常这部分冷能随气化器中的海水和空气流失,造成能源的浪费。该冷能可用于发电按照我国2021年进口LNG近8000万吨量来计算,该部分冷能全部利用可装机约150MW,发电约12亿kW·h。
LNG气化器
采用丙烷气体为介质作为热源,将LNG加热为气态LNG后经海水加热供下级用户使用;冷却的丙烷液体经增压泵增压,换热器升温,再进入透平膨胀机做功发电。排气可作为加热天然气的热源循环使用。
丙烷,化学式C3H8;难溶于水,溶于油;沸点-42.1℃。
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