废热资源在石油钻井平台上的应用
23石油、煤、天然气的综合利用

气体燃料 化工原料
天然气的重整:
高温 CH4+H2O=CO+3H2
不同的催化剂,可以从合成气中制 出不同的产物。从而形成合成气化学。
可以从CH4、CH3OH等很有一个碳 原子的分子,经过催化反应直接生成新 的化合物,形成甲烷化学和甲醇化学。
科学资料
目前,我们所能用的能源和化工材料大部 分来源于煤、石油和天然气等矿物资源。
西气东输工程:
西气东输工程所用气源主要是塔里木 气田的天然气,属于气井天然气,也叫纯 天然气,主要成份为甲烷(CH4),体积组 分约占天然气的96%,另外还含有乙烷、 丙烷等其它烃类,以及CO2、N2等,几乎不 含硫化氢,比空气轻,密度约为 0.70kg/NM3,热值较高,可达8000-9000千 卡/NM3,是一种清洁高效的优质能源。
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作业标准记得牢,驾轻就熟除烦恼。2020年12月18日星期 五7时55分50秒 19:55:5018 December 2020
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好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。下 午7时55分50秒 下午7时55分19:55:5020.12.18
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一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.12.1820.12.1819:5519:55:5019:55:50Dec-20
15%
40%
20%
25%
2.天然气的利用
天然气除了直接用作燃料外,还可以 作化工燃料。
天然气净化厂
天然气灶
使用天然气的主要优点:
① 安全:天然气不含一氧化碳等有害物质, 不会因泄漏而造成人员中毒;
② 经济:据测算,我市天然气预定价格 相对于人工煤气和液化气较低一些。天然 气的热值约为普通人供煤气的2.8倍,而预 定价格仅为煤气的2.5倍;
我国海洋石油钻井平台现状与技术发展分析

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

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

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。
海上平台生产水热量回收利用研究

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]。
油基泥浆处理方法

固化处理法
钻屑的综合利用
焚烧法
3
注入环形空间或安全地层
4
回填法
5
埋填冷冻法
6
坑内密封法
7
固化处理法
8
焚烧法
9
热处理法(蒸馏法)
10
钻屑清洗技术
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钻屑清洗技术
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离心分离法
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生物处理法
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钻屑的综合利用
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钻屑的综合利用
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钻屑的综合利用
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油基泥浆处理系统 泥浆不落地处理系统 油田污泥无害化处理系统
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泥浆不落地处理系统
泥浆不落地钻井技术完全可以解决对周边水体、土壤的侵 蚀和污染这一问题,它打破了常规的钻井工艺,不需要大循环 池,通过净化设备分离钻井液和岩屑,岩屑落入沉砂罐,滤液 回收重复利用,不会造成对土壤的侵蚀、污染,完井后地貌可 以完全恢复,实现真正的环保钻井。
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泥浆不落地处理系统
25
油基泥浆研究
废弃油基钻井液处理技术研究
(长江大学)
文章分析本文研究了化学破乳法处理废弃油基钻井液:1)筛选出最佳 破乳剂,回收其中的矿物油,优化破乳工艺参数(破乳剂SA加量、混凝剂PAC加 量、絮凝剂PAM加量、温度、破乳时间、离心转速和离心时间),确定最佳的 工艺条件,在最佳工艺条件下,进行验证实验,而且研究了破乳剂SA对不同废 弃油基钻井液的适应性;2)对分离出的废水进行芬顿氧化处理,考察了 H2O2/COD质量浓度比、Fe2+/COD质量浓度比、温度、初始pH值和反应时间对 废水处理中COD去除率的作用规律,得出了最佳工艺条件;3)同时将分离出的 泥渣通过固化剂进行无害化处理,优选出最佳固化剂,进一步探讨了固化剂最 佳加量:4)最后提出了两套现场中试试验方案,综合比较优选出最终的现场 中试试验方案,并根据处理过程中的物耗、能耗和人工费,对论文所研究的废 弃油基钻井液处理技术的经济性进行了初步分析。
光伏发电系统在海洋石油平台中的应用与效果

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。
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3废热资源在供热及防冻系统中的应用
采暖及防冻系统曾一度先后设计为电加热和热 油锅炉加热模式,目前国内及世界上石油平台绝大 部分也是采用这两种加热模式。最终从节约能源和 创造经济效益方面考虑,采用了热回收方案。但废 热【旦J收方案在设计和控制方面要求要比电热及热油 锅炉复杂很多,特别是热水流量及温度的控制。图 2是利用回收废热资源进行采暖的原理图,为简化 原理图,柴油发电机内部冷却系统图只附其中1 台,其余4台原理完全一样,只简单示意。 5台柴油发电机冷却水系统并联,每台机组循 环冷却水通过独立的冷却水支管引入冷却器,冷却 水首先经过低温冷却器,经过低温冷却器换热后再 与高温冷却器一部分85℃出水混合,混合成68℃ 冷却水重新进入高温冷却器及气缸冷却,其余的85 ℃高温水将由设备出水口首先输送到空调采暖热交 换器与空调回水进行热交换,高温温控三通阀控制 高温冷却器出水温度85℃,如果温度达不到85℃
923
拖航
升降
定位
钻井
发电机负载率×满负荷热疑×负载台数
1768 3393 4368
2海洋钻井平台供热及防冻需求
本平台为可以移动自升式钻井装备,船东为 某大型造船厂,经营模式为向外租赁。工作区域为 我国的领海或中东里海等海域,设计条件: 室外环境条件:夏季40℃,70%RH;冬季 环境温度.1 5℃。 室内设计温度:夏季2 4℃,5 0%R ~60%RH;冬季22℃,50%RH~60%RH。 由于冬季环境温度较低,因此生活区有人员 居住或工作的房间冬季均需要供热,并且机械区机 舱、泵舱、存储间等很多房间均需要防冻,以防房 间内允水或充液体设备结冻。该平台最终设计采暖 负荷为540 kW,防冻负荷为360 kW,共计需要 热负荷900 kw。此负荷与平台最低负载状态下冷 却水冷却器总换热量基本相当,也就是平台整个运 转期间可回收的热量完全可以保证整个平台的采暖 及防冻热负荷需求。
t,钻井深度3000 m,人员定额11 O人。船体分 为机械区、生活区和钻井模块3部分。该平台产 生废热的设备诸多,包括柴油发电机、配电板、 变压器、变频器等设备,以及升降系统、绞车系
,I张志明,男,l 9
7
7年4月生,本科,工程师
264000山东省烟台市芝罘区芝罘岛东路70号
(053 5)6801451.201 6
定位
2950 610 3560 1600×3=4800 0.87
钻井
4700 650 5350 1600×4=6400 0.84
戌急
530
连续负载(kw) 间断负载(kw) 总负载(kw) 发电机能力(kw) 负载窄
550×l=550 0.96
表2平台各运行状态下需要冷却水带走的废热情况 项目 计算公式 冷却水带走废热最(kw)
Waste
Heat Used in O¨D r.¨ing PIatfOrm Zhang Zhiming a11d Lu Xinyu
Abstract
This text analysed the waste heat of
oil“lling platform,giVed
a
method that usewaste heat to supply hot water
源的一部分,相信随着船舶业蓬勃发展,随着热回
.。。
呆妄通过对海洋钻井平台废热产生情况进行了 初步务菥,一嚣苗子面霰茬氨蚕瀛迸荇采矗芨爵冻晶
里刀??Y鼍∑二一……
月运行30 d,每天运行12 h,平均负荷按照最大
。一苎孝警擘壁望堕翼翼砻了超篓曼篡竺星:鼍
!?二。熏曼鍪璺,尊、}j一…,一
被聂术泵草晶是苦:一屋嚣蒌源茎罘薪荨i起expound and economic results,point out waste heat recoVe叮is Ve哆economical and Ve巧green. Keywords
Oil嘶lling platf-om;Waste heat recoVe巧;EnVironmellt protection;Economy e衔ciency 统、起吊系统、钻井系统等。有的系统产生的热 量便于回收,有的系统产生的热量却很难回收或回 收需要付出很大的成本。由于钻井平台类型船负荷 需求较大,发电机产生的废热已足够全船冬季供热 及防冻使用,因此我们这里暂且只讨论产生废热量 大且相对便于回收的柴油发电机废热回收问题,起 到举一反三作用。全船采用1600 kw柴油发电主机 5台,4用l各,柴油机及发电机组采用海水冷却;
万方数据
第1期
废热资源在石油钻井平台上的应用 方案2:9
0 0 k J/s÷4 0 1 2 8
.69.
将由温控三通阀旁通回流继续换热直到温度达到后 输出。空调采暖换热器温控三通阀将根据换热器热 水出水温度控制三通阀开度,保证换热器出水温度 在75℃左右小幅波动,多余的热水将通过温控三 通阀旁通到海水热交换器进行冷却,流经换热器海 水量也将通过温控三通阀控制,保证经换热后的循 环冷却水为设备要求的温度40℃,然后重新进入 设备低温冷却系统进行下一轮循环冷却。
看运粟运多鬲蘧嚣资篡耩萄函最粕甬√…“’“ …………………1……………。
(5.5元/L÷o.85 k∥L)÷45%÷90%×4.5月×
…銮誊…?:),,?,?曼删翌蔓,./当皂I
万方数据
p1春罄潞j豁换器原理和设讲Ⅷ・2朊上海:东 【4】蠡毓主茬’筝意磊墨≥.轮机工程手册【M】.北京:人民交通
k J/k g×
(5:5元/L÷0.85 kg/L)÷85%÷80%×4.5月× 30 d/月×12 h/d×3600 s/tl×0.6=995720元。 方案3:回收利用废热0元。 (3)初投资及运行费用比较见表3。
表3初投资及运行费用比较 琐口 方案1 方案2 方案3 初投资(人民币) 80万
35万
元
运行费用(人民币) 125.4万
74
4经济效益
我们可以从初投资和运行费用两方面来讨论不 同方案经济效益,以电制热,热油锅炉制热及废热 回收制热3种方案
7万
O
30万
从以上比较可以看出,无论从初投资还是运
、。一方詈乏。?竺kw整塑璺炉及锅炉配套的油箱、 油泵:塑箩路等,.35虿卺。…。,。。。。 ,.一一 垦季季空学用电负荷为2
1300
海洋钻井平台能耗及废热产生情况
以某自升式钻井平台为例,该船总重量7500
kW热量需要冷却水带走,这部分热量完全可
以被同收利用。 下面就平台柴油发电机负载情况进行简略说明, 该自升式钻井平台共有如下几种工作状态:拖航、 升降、定位、钻井、应急。 各工作状态下柴油发电机负荷情况,见表l。 从以上负载表及冷却原理图可以得出平台各运 行状态下需要冷却水带走的废热情况,见表2。 平台最低负载是在拖航状态下,1台发电机0.71 负载情况下运转。需要由冷却水带走的热量为923 kw;其余各工作状态下由冷却水带走的热量部远 大于拖航状态下,最大的钻井状态下热量为4368 k W。
750
0引言
近几年我国船舶产业发展非常迅速,2009年国 务院出台了包括船舶业在内的十大重要产业调整振 兴规划,更加速了我国船舶产业的发展。然而船舶 产业在飞速发展的同时,也伴随着船舶能源消费的 急剧上升,越来越多的船舶废热废气排放在大气中, 特别是在海洋石油钻井平台领域,近几年随着石油 需求及油价节节攀升,国内外造船行业都加大了钻 井平台的生产规模,但在能源利用率特别是在废热 资源利用上一直处于粗放状态,造成能源极人浪费, 因此在海洋石油钻井平台领域研究提高能源利用率 就变得非常紧迫而有意义。而冬季采暖也是绝大部 分温带寒带地区石油平台的能耗大户之一,如果能 将平台废热资源收集用于供热系统,将会节约非常 大的能源,并将有显著的经济效益及环保效益。
2011年3月
洁净与空调技术cC&AC
第1期
废热资源在石油钻井平台一上的应用
烟台中集来福士海洋工程有限公司 张志明・ 山东华宇空间技术公司 陆新宇
摘要对海洋钻井平台废热资源产生进行了分析,提出了一种利用平台废热进行采暖的方法,并对其可行 性及经济效益进行了阐述,指出利用废热源供暖的经济性和节能性。 关键词海洋钻井平台;废热回收;环保;经济效益
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E-mail:zhzhm3322@sina.com 收稿日期:20lO—12.8
万方数据
洁净与空调技术CC&4C
2011年
毒草
图l平台柴油发电机冷却系统原理图 表1各工作状态下柴油发电机负荷情况
项目
拖航
830 310 1140 1600×1=1600 O.71
升降
1810 360 2170 1600×2=3200 O.68
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kw应急发电机l台,柴油机及发电机采用风
冷,由于应急发电机只有在主发电机故障情况下应 急用,因此这里不考虑应急发电机废热回收。 平台柴油发电机冷却系统原理图,见图1。 由图1可以看出,每台1600 kw柴油发电机在 满负荷运转的情况下高温冷却器、低温冷却器、气 缸冷却,滑油冷却器,发电机冷却器等共计大约