废热资源在石油钻井平台上的应用
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我国海洋石油钻井平台现状与技术发展分析随着我国经济持续高速增长,油气资源供应不足将成为阻碍经济发展的主要矛盾。
为提高对油气资源的占有量,海洋油气的开发己经成为我国实现能源可持续发展的战略重点,加快国内油气勘探开发,大力拓展海外充分利用国内外2种资源、2 个市场,保证石油的安全稳定供应己成为我国的国策。
海洋石油钻井装备产业是以资本密集和技术密集为主要特征、为海洋油气资源开发提供生产工具的企业集合,是海洋油气产业与装备制造业的有机结合体。
我国海洋石油钻井平台现状11我国海洋石油钻井装备产业取得骄人业绩我国油气开发装备技术在引进、消化、吸收、再创新以及国产化方面取得了长足进步。
(1)建造技术比较成熟海洋石油钻井平台是钻井设备立足海上的基础。
从1970年至今,国内共建造移动式钻采平台53座,己经退役7座,在用46座。
目前我国在海洋石油装备建造方面技术已经日趋成熟,有国内外多个平台、船体的建造经验,己成为浮式生产储油装置(FPSO)的设计、制造和实际应用大国,在此领域我国总体技术水平己达到世界先进水平。
(2)部分配套设⑵ 部分配套设备性能稳定海洋钻井平台配套设备设计制造技术与陆上钻井装备类似,但在配置、可靠性及自动化程度等方而都比陆上钻井装备要求更苛刻。
国内在电驱动钻机、钻井泵及井控设备等研制方而技术比较成熟,可以满足7000m 以内海洋石油钻井开发生产需求。
宝石机械、南阳二机厂等设备配套厂有着丰富的海洋石油钻井设备制造经验, 其产品完全可以满足海洋石油钻井工况的需要。
(3)深海油气开发装备研制进入新阶段目前,我国海洋油气资源的开发仍主要集中在200m水深以内的近海海域,尚不具备超过500m深水作业的能力。
随着海洋石油开发技术的进步,深海油气开发己成为海洋石油工业的重要部分。
向深水区域推进的主要原因是由于浅水区域能源有限,满足不了能源需求的快速增长需求,另外,随着钻井技另外,随着钻井技术的创新和发展,己经能够在许多恶劣条件下开展深水钻井。
石油行业勘探开发与海洋工程技术创新方案第一章石油行业勘探开发概述 (3)1.1 石油行业勘探开发的意义 (3)1.2 石油行业勘探开发的发展趋势 (3)第二章海洋石油勘探开发技术 (4)2.1 海洋地震勘探技术 (4)2.1.1 地震数据采集 (4)2.1.2 地震数据处理 (4)2.1.3 地震资料解释 (5)2.2 海洋测井技术 (5)2.2.1 测井数据采集 (5)2.2.2 测井资料处理与分析 (5)2.3 海洋钻井技术 (5)2.3.1 钻井设备选型 (5)2.3.2 钻井液技术 (5)2.3.3 钻井工艺 (6)第三章海洋工程技术创新 (6)3.1 海洋油气开采技术创新 (6)3.2 海洋油气运输技术创新 (6)3.3 海洋油气处理技术创新 (7)第四章石油勘探开发技术优化 (7)4.1 勘探技术优化 (7)4.1.1 地震勘探技术 (7)4.1.2 非地震勘探技术 (7)4.1.3 勘探工程技术创新 (7)4.2 开发技术优化 (8)4.2.1 钻井技术 (8)4.2.2 完井技术 (8)4.2.3 提高采收率技术 (8)4.3 石油勘探开发信息技术应用 (8)4.3.1 地理信息系统(GIS) (8)4.3.2 数据挖掘与分析 (8)4.3.3 人工智能与大数据 (8)4.3.4 云计算与物联网 (8)第五章海洋油气资源评价与规划 (9)5.1 海洋油气资源评价方法 (9)5.2 海洋油气资源开发规划 (9)5.3 海洋油气资源开发环境影响评估 (10)第六章石油勘探开发项目管理 (10)6.1 项目策划与管理 (10)6.1.2 项目管理 (10)6.2 项目风险管理 (11)6.2.1 风险识别 (11)6.2.2 风险评估 (11)6.2.3 风险控制 (11)6.2.4 风险监督与改进 (11)6.3 项目成本控制 (12)6.3.1 成本预算编制 (12)6.3.2 成本控制措施 (12)6.3.3 成本控制效果评价 (12)第七章海洋石油工程技术标准与规范 (12)7.1 海洋石油工程技术标准 (12)7.1.1 制定背景及意义 (12)7.1.2 标准体系构成 (13)7.1.3 标准制定与实施 (13)7.2 海洋石油工程技术规范 (13)7.2.1 制定背景及意义 (13)7.2.2 规范体系构成 (13)7.2.3 规范制定与实施 (13)7.3 海洋石油工程技术监督与检验 (14)7.3.1 监督与检验的必要性 (14)7.3.2 监督与检验的主要内容 (14)7.3.3 监督与检验的实施 (14)第八章石油行业勘探开发与海洋工程技术培训 (14)8.1 勘探开发技术培训 (14)8.1.1 培训目标 (14)8.1.2 培训内容 (15)8.1.3 培训方式 (15)8.2 海洋工程技术培训 (15)8.2.1 培训目标 (15)8.2.2 培训内容 (15)8.2.3 培训方式 (16)8.3 培训效果评估与改进 (16)8.3.1 培训效果评估 (16)8.3.2 培训改进措施 (16)第九章石油行业勘探开发与海洋工程技术政策法规 (16)9.1 国家政策法规 (16)9.1.1 法律法规框架 (16)9.1.2 政策措施 (16)9.1.3 政策实施效果 (17)9.2 行业政策法规 (17)9.2.1 行业政策法规体系 (17)9.2.2 政策法规内容 (17)9.3 国际合作与交流 (17)9.3.1 国际合作政策法规 (17)9.3.2 国际交流与合作项目 (18)9.3.3 国际合作与交流效果 (18)第十章石油行业勘探开发与海洋工程技术未来展望 (18)10.1 技术发展趋势 (18)10.2 产业格局变化 (19)10.3 国际合作与竞争格局 (19)第一章石油行业勘探开发概述1.1 石油行业勘探开发的意义石油作为全球最重要的能源之一,对于国家经济和社会发展具有举足轻重的地位。
海水温差能利用技术在海底油气钻井中的应用海底油气钻井作为一种重要的能源开采方式,对于满足全球日益增长的能源需求起着至关重要的作用。
然而,深水和超深水油气钻井面临着许多挑战,其中之一就是如何有效地利用资源并减少能源消耗。
近年来,人们开始将海水温差能利用技术引入海底油气钻井中,以实现能源的高效利用和环境的可持续发展。
海水温差能利用技术是一种利用海水的不同温度层之间的温差来产生能量的方法。
在海底油气钻井中,这一技术可以通过两种方式应用:温差发电和温差利用。
温差发电是指利用不同温度层之间的温差来产生电能。
在海底油气钻井中,温差发电可以通过温差发电机来实现。
温差发电机由两个热交换器和一个工作介质组成。
其中一个热交换器将较冷的海水引入,而另一个热交换器则将较热的海水引入。
当冷热介质之间的温差通过温差发电机时,工作介质会膨胀产生动力,驱动发电机并产生电能。
这种方式可以利用海水中的温差来生成电能,减少对外部能源的依赖,从而降低了海底油气钻井的运营成本和环境影响。
另一种应用海水温差能利用技术的方式是温差利用。
通过将较冷的海水与较热的海水进行热交换,可以利用温差来提供钻井过程中所需的冷却和加热。
在海底油气钻井中,钻井过程中需要大量冷却和加热,例如冷却钻井液以控制井口温度,或者加热油气以提高产能等。
传统上,这些过程需要通过消耗大量的电能或燃料来实现,而利用海水温差能则可以实现能源的高效利用。
通过将温差利用技术应用于海底油气钻井中,可以降低能源消耗,减少碳排放,提高运营效率。
海水温差能利用技术在海底油气钻井中的应用还具有其他一些潜在的优势。
首先,海水温差能是一种可再生能源,与传统的化石能源相比,具有更低的碳排放和环境影响。
其次,海水作为充分的资源,可以减少对外部能源的依赖,从而提高能源的独立性和安全性。
此外,利用海水温差能还可以改善油气钻井的工作环境,降低作业人员的工作强度和安全风险。
然而,海水温差能利用技术在海底油气钻井中的应用仍面临一些挑战。
人类如何发现和利用石油资源石油是一种重要的化石能源,被广泛应用于各个领域,如能源供应、工业生产、农业发展等。
它的发现和利用对人类社会的发展起到了重要的推动作用。
本文将从不同角度探讨人类如何发现和利用石油资源。
一、石油的发现历程石油在地壳中的分布广泛,但其发现过程并非一帆风顺。
人类最早的石油发现可以追溯到古代文明。
例如,古埃及人利用石油来防止木材腐烂,古希腊人使用石油作为灯油照明。
然而,直到现代技术革命之前,人类对于石油的认识和利用仍然非常有限。
19世纪末20世纪初,石油开始成为工业化社会的重要能源。
1859年,美国宾夕法尼亚州的一口钻井发现了大规模的石油资源,这被认为是石油产业的开创之作。
之后,人类开始使用钻探技术寻找石油,逐渐发现了更多的石油储量。
二、石油资源的勘探与开采石油资源的勘探和开采是一项复杂而费时费力的过程。
首先,地质工程师会利用各种地质资料、地震勘测和地质勘探等技术手段,在可能的勘探区域确定适合钻探的地点。
然后,他们会使用钻井设备,深入地下并取样,以评估石油储量的潜力。
一旦确定了储量丰富的石油地点,生产工程师会开始准备开采设施和采油设备。
他们使用钻井平台和生产井管来开采地下石油,然后将其输送到地面上的储油设施中。
在石油开采过程中,还需要注意环境保护和安全问题,以避免潜在的灾难发生。
三、石油资源的加工与利用石油在地面被采集后,需要经过多个步骤的加工才能得到各种有用的产品。
首先,石油经过分离工艺,分离出原油、天然气和其他杂质。
接下来,采用炼油技术对原油进行加工,得到汽油、柴油、润滑油和液化石油气等产品。
除了石油加工产生的石化产品,石油还可以被转化为其他形式的能源。
例如,通过热化学反应,石油可以转化为煤气,用于发电和供热。
此外,石油还可以用于生产化肥、塑料、橡胶和其他化学产品,对于人类现代化的工业生产起到不可或缺的作用。
四、石油资源的可持续利用随着石油消耗的不断增加,人们对于石油资源的可持续利用提出了更高的要求。
OFFSHORE OIL第38卷 第2期2018年6月V ol. 38 No. 2Jun. 2018收稿日期:2017-09-26;改回日期:2018-01-01第一作者简介:胡智辉,男,1985年生,工程师,博士,2012年毕业于天津大学化工学院化学工程专业,主要从事海上平台工艺设计。
E-mail :huzhh@ 。
文章编号:1008-2336(2018)02-0097-04海上平台生产水热量回收利用研究胡智辉,马利锋,党 博,王 沙(海洋石油工程股份有限公司,天津 300451)摘 要:使用Aspen Hysys 软件和Pipe fl o 软件模拟在南海某油田群平台上增加换热器,分析回收利用生产水热量后带来的经济效益。
通过回收利用生产水热量加热上游海管来液,可以降低海管的压力损失,降低外输泵的压力和电量消耗;同时可以提高输往处理终端HYSY 115 FPSO 的物流温度,降低终端加热器的功率。
降低外输泵压力和终端加热器功率可以节省大量的电能,从而降低原油生产成本。
关键字:换热器;热量回收;海底管道;压降;节能中图分类号:TE54 文献标识码:A DOI :10.3969/j.issn.1008-2336.2018.02.097Study on Heat Recovery Utilization of Production Water onOffshore PlatformHU Zhihui, MA Lifeng, DANG Bo, WANG Sha(Offshore Petroleum Engineering CO. LTD , Tianjin 300451, China )Abstract: Aspen Hysys software and Pipeflo software were used to simulate the heat recovery utilization of production water by in -creasing heat exchanger on platform in an oilfield of South China Sea . Heating the liquid from upstream by the heat from production water will reduce the pressure loss of the subsea pipeline, and reduce the pressure and electricity consumption of the transfer pump. But it can also increase the temperature of the transmission to the processing terminal HYSY 115 FPSO and lower the power of the terminal heater. Reducing pump pressure and terminal heater power can save a lot of electric energy, thus reducing the production cost of crude oil.Keywords: heat exchanger; heat recovery; subsea pipeline; pressure drop; energy conservation海底输油管道管网输油过程中压力能的消耗主要是克服油品沿管路流动过程中的摩擦及撞击产生的能量损失转化成的液柱高度,通常称为摩阻损失 [1]。
光伏发电系统在海洋石油平台中的应用与效果近年来,随着全球能源需求的不断增加和环境保护意识的兴起,可再生能源逐渐成为各国重点发展的领域。
在这其中,光伏发电系统以其独特的优势在能源产业中发挥着重要的作用。
海洋石油平台作为能源开发的主要场所之一,光伏发电系统的应用已经取得了显著的效果。
本文将重点探讨光伏发电系统在海洋石油平台中的应用及其效果。
一、光伏发电系统的原理与工作方式光伏发电系统是利用太阳能光辐射产生的光能通过光伏电池组件转化为电能的过程。
太阳能在光伏电池组件中通过光生伏特效应产生电流,经过逆变器转换成为交流电,然后通过配电系统供给平台的用电设施。
其工作过程简单高效,无污染、无噪音,且具有可再生、可持续性等诸多优势,成为海洋石油平台的理想能源选择。
二、光伏发电系统在海洋石油平台中的应用方式1. 独立供电系统光伏发电系统可以作为海洋石油平台的独立供电系统,为平台内各种设施提供所需的电力。
通过合理规划和布置光伏组件,可以在平台的上部结构、平台甲板及周边地面等区域进行安装,最大限度地利用太阳能资源。
这种应用方式能够满足日常生活和生产所需的电能,并减少对传统燃料的依赖,降低环境污染。
2. 备用电源系统在海洋石油平台的主要电力系统发生故障或维护期间,光伏发电系统可以作为备用电源系统,为平台提供紧急电力支持。
光伏发电系统的快速启动和自动切换功能,能够在电力中断的情况下迅速为关键设施提供电能,保障平台的正常运行。
这种应用方式可以大大提高平台的可靠性和稳定性,减少生产维护期间的停产时间。
三、光伏发电系统在海洋石油平台中的效果1. 节约成本光伏发电系统的投资和运行成本相对较低。
通过在平台上安装光伏组件,利用太阳能资源发电,可以大幅度减少对传统燃料的需求,降低燃料采购和运输成本。
而且,光伏发电系统无需燃料,减少了燃料储存和补给的工作量和风险。
这些方面的节约使得海洋石油平台的经济效益得到了有效提升。
2. 环境保护光伏发电系统不产生任何污染物和温室气体,对环境零排放,符合可持续发展的原则。
余热制冷技术在海上平台节能的运用海上油气田开发项目的能源利用率大约在20%~30%,相较陆上项目普遍偏低,究其原因是由于平台空间有限、重量控制严格,海上平台发电机组效率和余热资源的利用还处于相对较低的水平。
海上设施大多安装发电机组,为本平台和周边依托平台提供电力,燃料消耗来自于自产油气,其能源消耗占海上生产设施综合能源消耗的比重很大,属于主要耗能设备。
从项目统计数据可以看出,海上设施采取发电机组余热回收项目的整体能源利用率比未采用余热回收的项目高10%~15%左右。
目前,加强海上平台大型电站烟气余热利用是直接提高开发项目的能源利用率和经济效益的最有效方式。
1海上油气田开发余热资源利用途径海上油田开发项目和气田项目相比,油田的用热负荷要远高于气田的用热负荷,气田的烟气废热(特别是气田后期的地层压力衰减后启动湿气压缩机保产阶段)要高于油田。
海上油气生产装置(含陆地终端)可利用的主要余热资源有:燃气透平高温烟气废热;燃气、燃油往复式发动机烟气废热;热介质炉、加热炉、蒸汽或热水锅炉等低温烟气废热;高温生产水以及主机缸套水废热等。
同时,海上平台存在众多用热及用冷环节,例如:油气处理、输送与储存工艺的保温,海水低温闪蒸制淡,工艺、生活空调等。
目前,海上开发项目余热回收后的主要用途分为4类:1)替代各类热站(含蒸汽热水锅炉、热介质炉、加热炉等),例如,海上平台将透平发电机排烟引入余热锅炉加热盘管中的导热油从而替代热站。
2)替代电驱压缩机制冷和电加热空调的余热驱动溴化锂吸收式制冷、制热空调。
3)替代电加热生活热水系统。
4)余热驱动的蒸发式海水淡化装置等[1]。
2海上气田开发生产装置冷量需求在海上油气开发过程中,自带燃气透平电站或者原油发电机组的中心处理平台存在大量的高温烟气余热,燃气透平电站排烟温度高达400℃,余热利用潜力很大。
不同于油田开发加工需要大量热源用于工艺流程,气平台的热用户很少,在负荷小的情况下一般不对燃气轮机排气进行余热回收,直接采用电加热器更为灵活、便利,所以对于气田来说,因为大量余热资源没有合理利用,项目能源利用率往往偏低。
clean technologies and environmental policy 投稿经验目录1. 引言1.1 背景和意义1.2 结构概述1.3 目的2. 清洁技术的定义与分类2.1 清洁技术的概念2.2 清洁技术的分类方法2.3 清洁技术在环境保护中的重要性3. 环境政策与清洁技术发展的关系3.1 现行环境政策对清洁技术的要求与支持措施3.2 清洁技术发展对环境政策产生的影响和推动作用3.3 环境政策对清洁技术创新和应用的挑战与机遇4. 清洁技术在不同领域中的应用案例分析4.1 清洁能源领域中的应用案例分析4.2 节能减排领域中的应用案例分析4.3 循环经济领域中的应用案例分析5. 结论与展望5.1 清洁技术对环境保护和可持续发展的贡献总结5.2 现有环境政策的不足与改进建议5.3 未来清洁技术发展的前景和挑战展望引言1.1 背景和意义在当今社会,环境问题已经成为全球共同面临的挑战。
随着工业化和城市化的迅猛发展,传统生产和消费方式给自然环境带来了严重的破坏。
温室气体排放、水污染、土壤退化等问题导致了气候变化、生物多样性减少以及人类健康风险增加。
为了解决这些问题,清洁技术逐渐受到国际社会的广泛关注。
清洁技术是指那些能够有效减少对环境影响并提高资源利用效率的新兴技术。
这些技术包括清洁能源的开发与利用、节能减排技术以及循环经济等领域的创新应用。
通过采用这些清洁技术,可以实现对传统高污染、高能耗产业进行转型升级,实现可持续发展目标。
1.2 结构概述本文将从以下几个方面对清洁技术与环境政策之间的关系进行探讨。
首先,我们将介绍清洁技术的定义与分类,以及清洁技术在环境保护中的重要性。
接着,我们将详细分析环境政策对清洁技术发展的影响和推动作用,以及环境政策对清洁技术创新和应用的挑战与机遇。
同时,我们也将通过具体的应用案例分析来探索清洁技术在不同领域中的应用情况。
最后,我们将总结清洁技术对环境保护和可持续发展的贡献,并提出现有环境政策的不足与改进建议。
含油污泥处理与资源化利用技术研究刘盟盟,周莹,张丽荣,李婧男*(北京科技大学 天津学院, 天津 301830)摘要:含油污泥是石油生产与加工过程中产生的固体废弃物,因其成分复杂且产生量巨大,以及所具有的生物难降解性、生物毒性和缓释性等突出性质,如不进行有效处理,不仅会造成资源的浪费,还会对环境造成诸多不利影响,成为目前石油石化行业亟待解决的关键问题之一。
因此,本文基于含油污泥的特性及当下行业背景,介绍了含油污泥离心、溶剂萃取、热解等国内外常用的处理技术,以及制成建筑材料、吸附材料等资源化利用的方法,旨在为含油污泥的处理与资源化利用提供参考。
关键词:含油污泥;处理技术;资源化;综合利用基金项目:2023年天津市市级大学生创新创业训练计划项目(202313898024)引言伴随着我国经济高速发展,石油的开采及供应成为必须,而在石油的开采和利用过程中也衍生出了一种新型的固体废弃物——含油污泥。
含油污泥是油田开发、石油炼制、运输储存等过程产生的固体废弃物之一[1] ,是油、水、固3相混合形成的复杂乳化物,含有多种有机污染物和重金属污染物,具有很强的生物毒性[2],随意堆弃不仅会占用大量的土地资源,久而久之还会对附近的水源、土壤与生物产生破坏。
由于化石能源的储备是有限的,而含油污泥作为一种二次资源具有很高的回收利用价值[3],因此探索一种资源化的高效处理方式对能源及环保行业发展具有深远的意义。
1含油污泥特性与处理利用现状含油污泥的成分比较复杂,是一个由水包油、油混水,以及大量悬浮固体或灰分构成的多相体系,油相含有高浓度的芳香烃(25%~40%)、饱和烃(40%~60%)、树脂(10%~15%)和沥青质(10%~15%)[4]。
灰分来源于钻井液中的无机添加剂和钻头破碎的岩石碎屑,主要成分为CaCO3、BaSO4、SiO2、Fe2O3。
有机物、重金属和碱性盐是含油污泥中的3类毒性物质,具有生物难降解性、生物毒性和缓释性。