開(kāi)發(fā)區(qū)節(jié)能降耗論文

時(shí)間:2022-04-28 02:50:41

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開(kāi)發(fā)區(qū)節(jié)能降耗論文

1薩中開(kāi)發(fā)區(qū)節(jié)能降耗措施回顧

1.1油藏系統(tǒng)措施效果

薩中開(kāi)發(fā)區(qū)為最大限度控制低效無(wú)效循環(huán),遵循以“控”為主,“提控”結(jié)合的技術(shù)對(duì)策,精細(xì)地質(zhì)研究成果,深化注采結(jié)構(gòu)調(diào)整。以控制聚驅(qū)后續(xù)水驅(qū)和水驅(qū)特高含水井無(wú)效循環(huán)為重點(diǎn),優(yōu)化提液方案設(shè)計(jì),降低增液含水率,實(shí)現(xiàn)控水控液目標(biāo)。水驅(qū)做法:注水井一是推廣“7788”細(xì)分注水技術(shù)、二是推行“雙定雙輪換”分層注水方法、三是實(shí)施淺調(diào)剖控制低效無(wú)效循環(huán)、四是實(shí)行注水井重配與細(xì)分相結(jié)合。采油井一是實(shí)施下調(diào)參數(shù),控制高含水井液量、二是優(yōu)化堵水方案,控制高含水層液量。聚驅(qū)做法:注入井一是實(shí)施深度調(diào)剖控制低效無(wú)效循環(huán)、二是個(gè)性化設(shè)計(jì)聚驅(qū)停層不停井方案、三是對(duì)空白水驅(qū)和后續(xù)區(qū)塊采取單卡突進(jìn)層、四是對(duì)不同區(qū)域?qū)嵤﹤€(gè)性化周期注入。采出井應(yīng)用長(zhǎng)膠筒封堵控制后續(xù)水驅(qū)低效循環(huán)。

1.2機(jī)采系統(tǒng)措施效果

截止到2013年11月,薩中開(kāi)發(fā)區(qū)機(jī)采井開(kāi)井9144口,其中抽油機(jī)井7268口,螺桿泵井1513口,電泵井363口。機(jī)采井平均有功功率12.96kW,年耗電量達(dá)到88000×104kWh,占全區(qū)總耗電量的31.5%。機(jī)采系統(tǒng)節(jié)能措施主要有抽油機(jī)節(jié)能技術(shù)措施:抽油機(jī)節(jié)能電機(jī)按照電機(jī)節(jié)能原理分3種類(lèi)型:雙速雙功率電機(jī)、永磁同步電機(jī)和雙功率電機(jī);抽油機(jī)節(jié)能配電箱包括自動(dòng)供、斷電節(jié)能控制箱、、動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償節(jié)能控制箱、自動(dòng)跟蹤調(diào)壓節(jié)能控制箱、柔性衡功節(jié)能控制箱。螺桿泵節(jié)能技術(shù)措施:螺桿泵驅(qū)動(dòng)控制裝置、螺桿泵直驅(qū)裝置。電泵井變頻油井電磁防蠟器。通過(guò)強(qiáng)化機(jī)采井管理,合理優(yōu)化機(jī)采參數(shù),取得較好效果。

1.3地面工程系統(tǒng)措施效果

截止2013年11月底,薩中開(kāi)發(fā)區(qū)共有注水站42座,注水機(jī)組155套;注水電機(jī)的安裝總功率為30.286×104kw•h;目前運(yùn)行82臺(tái)注水泵,全年注水耗電量為109637×104kw•h,占全區(qū)總耗電量的39.3%。2013年薩中開(kāi)發(fā)區(qū)集輸系統(tǒng)耗電量為77687×104kwh,耗氣量為1.7×108m3,占全區(qū)總電量的27.8%,總耗氣量的81%。主要耗電設(shè)備主要有輸油泵316臺(tái),摻水泵250臺(tái),熱洗泵143臺(tái),綜合耗電為1.12kwh/t;主要耗氣設(shè)備有摻水爐熱洗爐283臺(tái)、脫水爐34臺(tái)、采暖爐82臺(tái)、外輸加熱爐11臺(tái),噸液耗氣為1.08m3/t。全區(qū)井用高耗能變壓器總計(jì)2300臺(tái),2007年至2009年節(jié)能計(jì)劃更新高耗能變壓器300臺(tái),年節(jié)電61.53×104kWh;2011年-2013年節(jié)能計(jì)劃更新、改造井用高耗能變壓器1817臺(tái),實(shí)際擬將實(shí)施2096臺(tái),預(yù)計(jì)年節(jié)電429.89×104kWh。截止到2013年底,全區(qū)井用高耗能變壓器更新改造全部立項(xiàng)完成。

2薩中開(kāi)發(fā)區(qū)節(jié)能降耗措施未來(lái)展望

2.1油藏系統(tǒng)

隨著油田進(jìn)入高含水后期,水驅(qū)開(kāi)發(fā)中存在的主要問(wèn)題即油層間吸水狀況差異較大,動(dòng)用不均衡,存在低效無(wú)效循環(huán)。近年來(lái)通過(guò)在油水井開(kāi)發(fā)調(diào)整中實(shí)施注采結(jié)構(gòu)調(diào)整,控制高含水井層的注水量、產(chǎn)液量,達(dá)到優(yōu)化井組間、層段間的注采結(jié)構(gòu)的目的。由于薩中開(kāi)發(fā)區(qū)油層發(fā)育小層層數(shù)多,油層發(fā)育復(fù)雜,非均質(zhì)性強(qiáng)的特點(diǎn),動(dòng)用不均衡的問(wèn)題在今后仍然存在一定的調(diào)整潛力。聚合物驅(qū)具有層段較單一、層系開(kāi)發(fā)時(shí)間短的特點(diǎn),尤其是一類(lèi)油層進(jìn)入后續(xù)水驅(qū)以后,由于發(fā)育多為大段厚油層,層內(nèi)突進(jìn)嚴(yán)重,不能采用封隔器實(shí)施卡分,控水挖潛難度較大。目前這種突出的矛盾主要集中在南一區(qū)西東塊、斷東后續(xù)和中區(qū)東部、東區(qū)等區(qū)塊,其中含水大于98%井占總開(kāi)井?dāng)?shù)的42.4%,含水達(dá)到98.3%,是聚驅(qū)控水的潛力。

2.2機(jī)采系統(tǒng)

近年來(lái)通過(guò)加大節(jié)能措施改造更換力度,使抽油機(jī)井節(jié)能覆蓋率由2006年的36.33%上升到2013年的90.70%,7年上升了54.37個(gè)百分點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)目前8081口井,未采取節(jié)能措施的661口,其中389口為長(zhǎng)關(guān)井,僅有272口井可采取節(jié)能措施。因此,需要開(kāi)展復(fù)合措施節(jié)能效果評(píng)價(jià)試驗(yàn)。近年來(lái)大幅度提液作為一項(xiàng)主要增產(chǎn)措施,致使全區(qū)泵徑大、沖次高,抽油機(jī)井沖程利用率、沖次利用率不斷上升。全區(qū)在用的綜合電參數(shù)測(cè)試儀是2007年購(gòu)進(jìn)的,測(cè)試儀只能進(jìn)行工頻測(cè)試。目前螺桿泵井中有802口應(yīng)用變頻,但只能在工頻狀態(tài)下測(cè)試,不能反映螺桿泵井的真實(shí)能耗。而且隨節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,三種舉升方式都將大量應(yīng)用變頻控制技術(shù),因此,亟需配備可測(cè)變頻工況的電參數(shù)測(cè)試儀。

作者:李亞軒單位:大慶油田第一采油廠第二油礦