最新储气库概念设计及压缩机选型技术方案

合集下载

双台子储气库压缩机选型及运行分析

双台子储气库压缩机选型及运行分析

DOI :10.3969/j.issn.1001-2206.2023.04.005双台子储气库压缩机选型及运行分析于奇中油辽河工程有限公司,辽宁盘锦124010摘要:天然气压缩机是地下储气库建设中的核心设备,其选型、应用及运行分析是储气库设计的关键环节。

通过分析不同类型压缩机特点、工作原理及其适用工况,对比其优缺点,结合工程实际,确定双台子储气库压缩机类型、机型、驱动方式及整体压缩机配置。

对不同工况下压缩机运行进行分析,以期为后续地下储气库建设中的压缩机选型提供参考。

关键词:天然气压缩机;地下储气库;设备选型;运行分析Selection and operation analysis of compressor in Shuangtaizi gas storageYU QiChina Liaohe Petroleum Engineering Co.,Ltd.,Panjin 124010,ChinaAbstract:Natural gas compressor is the core equipment in the construction of underground gas storage.Its selection,application,and operation analysis are the key points in the design of gas storage.By analyzing the characteristics,working principles,and applicable conditions of different types of compressors,their advantages and disadvantages are bined with the engineering practice,the type,model,driving mode,and overall compressor configuration of the Shuangtaizi gas storage compressor are determined.This paper also analyzes the operation of compressors under different working conditions to provide references for the selection of compressors for underground gas storage in the future.Keywords:natural gas compressor;underground gas storage;equipment selection;operation analysis地下储气库是将天然气经过压缩机压缩以后,注入枯竭的气(油)藏、地下盐穴溶腔或其他地质构造中加以储存,在消费高峰期采出以满足天然气用气市场需求的一种储气设施[1-2]。

能源储存技术项目介绍应用压缩空气储能技术的方案

能源储存技术项目介绍应用压缩空气储能技术的方案

能源储存技术项目介绍应用压缩空气储能技术的方案能源储存技术项目介绍:应用压缩空气储能技术的方案引言:随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,寻找可再生能源储存技术变得尤为重要。

而压缩空气储能技术(Compressed Air Energy Storage,简称CAES)作为一种高效可靠的解决方案,正在逐渐崭露头角。

本文将介绍CAES技术的原理、优势以及其在能源储存方面的应用方案,并探讨其未来的发展前景。

一、CAES技术的原理和运行方式CAES技术利用电力过剩时将空气压缩储存在地下储气库中,供之后的电能需求时释放压缩空气,通过膨胀机转换为机械能,再通过发电机转化为电能。

其主要包括以下几个关键步骤:1.1 空气压缩阶段在能源供给充足的情况下,压缩机将大气中的空气进行压缩,将其储存到地下储气库中。

这一阶段主要消耗电能,可以利用可再生能源如风能或太阳能进行压缩,达到储存能源的目的。

1.2 储气库及储气体选择地下储气库是CAES系统重要的组成部分,其可以选择油气储集层或者地下腐蚀岩溶储层,以满足空气储存的需求。

同时,选择合适的储气体也是关键,一般选用高压空气或多组分气体(如氮气和氧气的混合物)。

1.3 发电阶段在能源需求高峰时,储气库中的压缩空气被释放出来,通过膨胀机将机械能转化为电能,供电网使用。

此时,发电机即起到了储存能量的作用,也能通过燃烧天然气等方式提高系统的燃料使用效率。

二、CAES技术的优势CAES技术在能源储存领域具有以下优势:2.1 高效环保CAES系统能够利用可再生能源进行压缩空气储存,如利用太阳能或风能等可以消耗零燃料的能源。

同时,其能够在能源需求高峰期释放压缩空气来发电,有效应对能源供给问题,降低对化石燃料的依赖。

2.2 长周期运行相比于其他能源储存技术,CAES系统具有较长的运行周期。

储气库内的压缩空气可以长时间储存,其膨胀机和发电机的寿命也比较长,具有良好的经济可行性。

2.3 灵活性CAES系统能快速响应电网需求,从而提供快速且可靠的调节能力,以应对电力系统瞬间负荷变化的挑战。

储气库施工方案

储气库施工方案

储气库施工方案一、方案背景随着能源需求的不断增长和清洁能源的推广使用,储气库作为一种重要的能源储存形式成为各国关注的焦点。

储气库的施工方案直接关系到储气库的稳定性、安全性和运行效率,因此需要制定合理的施工方案,确保工程质量和效益。

二、施工目标1. 确保储气库工程的安全性,防止可能发生的危险事故;2. 提高施工效率,缩短工期,降低施工成本;3. 确保储气库的稳定性和功能完善。

三、施工步骤1. 储气库选址:根据地质勘探和环境评估结果,选择适合储气库建设的地点,并进行必要的土壤和水文条件测试。

2. 地下工程施工:根据选址结果,对地下隧道、洞穴或岩层进行凿井或挖掘,确定储气库的地下结构。

3. 地面工程施工:根据储气库设计要求,施工厂房、储气罐、运输管道等地面设施,并连接地下工程。

4. 设备安装:将储气库所需的各种设备(如压缩机、调压器等)安装到相应的位置,并进行必要的调试和测试。

5. 安全检验:进行储气库工程的安全性检验,确保储气库满足相关标准和规定,能够正常运行。

6. 竣工验收:根据相关部门的要求,进行储气库工程的竣工验收,取得相应的资质和证书。

四、施工技术要点1. 安全措施:在施工过程中,严格遵守安全操作规范,做好危险源识别和安全隐患排查,确保施工人员和设备的安全。

2. 智能化管理:应用先进的信息化技术,实现对储气库施工过程的全面监控和管理,提高施工效率和质量。

3. 节能减排:在施工过程中,采用节能环保的技术和设备,减少能源消耗和污染物排放,实现绿色施工。

4. 质量控制:严格按照相关标准和规范进行施工,加强对施工过程的质量监督和检验,确保施工质量可控。

五、施工风险及对策1. 地质灾害:根据地质勘探报告,采取合适的措施,对地质灾害进行预测和防范,避免施工中发生地质灾害。

2. 环境保护:设立环境保护措施,合理规划施工区域,减少噪音、粉尘等对周边环境的污染。

3. 安全事故:制定安全操作规范,进行施工人员的培训和安全意识教育,提高施工人员的安全意识和应急能力。

储气库概念设计及压缩机选型技术方案定稿

储气库概念设计及压缩机选型技术方案定稿

储气库概念设计及压缩机选型技术方案定稿储气库是一种能够储存和释放气体的重要设施,其设计和选型对于储气库的性能和运行效率至关重要。

本文将讨论储气库的概念设计以及压缩机的选型技术方案。

一、储气库概念设计1. 储气库的功能和应用储气库作为储存和释放气体的设施,主要用于以下方面:- 平衡天然气供应和需求之间的差异,确保供气的平稳性;- 调节气体压力,以满足不同用户的需求;- 存储气体作为备用能源,以应对突发情况。

2. 储气库的工作原理储气库的工作原理通常分为两种方式:吸气和排气。

在吸气过程中,储气库从外部供应气体并压缩储存。

而在排气过程中,则从储气库释放气体并向外部输送。

3. 储气库的设计要素储气库的设计涉及到以下要素:- 储气容量:根据实际需求和使用场景,确定储气库的容量大小;- 储气压力:根据用户需求和输送要求,确定储气库的设计压力;- 储气设备:包括压缩机、储气罐等设备,用于实现储气库的气体吸气和排气功能;- 储气库的安全性:必须考虑到储气库的安全性,包括防爆、防漏等措施。

二、压缩机选型技术方案1. 压缩机的作用压缩机是储气库中至关重要的设备之一,用于将气体进行压缩,以便储存和使用。

压缩机的选型需要考虑以下因素:- 压缩比:即压缩机的压缩能力,对于不同工况和气体类型,需要选择适合的压缩比;- 压缩机的能效:考虑能源消耗和效率,选择具有较高能效的压缩机;- 压缩机的可靠性:选用可靠性较高的压缩机,以确保工作的稳定性;- 压缩机的维护与保养:选择容易维护和保养的压缩机,以减少运维成本。

2. 压缩机选型技术方案根据储气库的需求和实际情况,可以采用以下技术方案来选型压缩机:- 功率型压缩机:适用于储气库容量较大、压缩比较大的情况,能够提供较大的气体压缩能力;- 变频型压缩机:适用于储气库容量较小、压缩比较小的情况,能够根据需求进行频率调节,提高能效;- 螺杆压缩机:适用于储气库容量较大且压缩比较小的情况,具有较高的可靠性和稳定性。

压气储能初步设计技术方案

压气储能初步设计技术方案

压气储能初步设计技术方案一、需求分析压气储能是利用空气将机械能转换为压缩空气能保存在气体容器中,待需要时再利用压缩空气的能量工作或驱动发电机发电的一种储能方式。

它具有储量大、柔性适应和环境友好等优点,被广泛应用于电力峰值调峰、送风送气、石油开采、火箭发动机启动等领域。

设计一个高效、稳定、可控的压气储能系统是非常必要的。

在压气储能系统的设计中,需要考虑的主要因素包括储气罐的容积和压力、压气机的功率和效率、气密性、系统控制等。

在储气罐的容积和压力方面,需要根据应用场景和需求进行预估和设计;压气机的功率和效率应根据需要和储气罐的容积和压力进行匹配;气密性要求高,需要对所有系统连接件进行优化设计和检测;系统控制需要考虑实时性和灵活性,以便对系统的压力和流量进行合理调节。

二、系统设计压气储能系统是由压气机、储气罐、管道和控制系统组成的。

其主要工作流程包括空气进入压气机,经压缩产生高温高压的压缩空气,进入储气罐进行储存和压缩,待需要时再通过管道取出,经过降压阀减压,进行能量转换和利用。

1. 压气机设计压气机是压气储能系统中最重要的组成部分之一,需要根据系统储气罐的容积和压力来选择和设计。

一般来说,压气机分为容积型和速度型两种,前者适用于高压低流量场景,后者适用于低压高流量场景。

在进行压气机设计时,需要根据实际场景和需要考虑压力、流量、功率等因素,并进行合理的匹配。

2. 储气罐设计储气罐是储存压缩空气的容器,也是压气储能系统中的关键部件之一。

储气罐的设计需要考虑两个主要因素:容积和压力。

容积应根据预计的储气时间、压力、储能量等需求来确定。

压力要考虑安全因素,因为储气罐内部储存高压的压缩空气,在设计时需要满足相关的安全规定和标准。

3. 管道设计管道是将压缩空气从压气机输送到储气罐和从储气罐输送到降压阀的通道。

由于压缩空气的特性,要求管道具有较好的强度、气密性和耐腐蚀性。

在设计管道时,需要考虑管道的长度、直径、材料、连接方式等因素,并进行仔细计算和检测。

压缩空气储能系统储气库选址研究报告

压缩空气储能系统储气库选址研究报告

压缩空气储能系统储气库选址研究报告1. 引言1.1 研究背景及意义随着全球能源需求的不断增长和环境保护的日益重视,新能源的开发和利用成为世界各国关注的焦点。

压缩空气储能系统(CAES)作为一种新型大规模储能技术,具有能量密度高、循环效率高、使用寿命长、环境友好等优点,对于优化能源结构、提高电力系统运行效率具有重要意义。

然而,储气库作为CAES系统的核心组成部分,其选址合理性直接影响到整个系统的经济性、稳定性和安全性。

因此,开展储气库选址研究,对于促进CAES技术的推广应用和保障能源安全具有现实意义。

1.2 研究目的与任务本研究旨在探讨压缩空气储能系统储气库选址的关键因素和评价方法,为实际工程提供理论指导和参考依据。

具体任务包括:分析储气库选址的影响因素;构建储气库选址评价指标体系;提出储气库选址评价方法及模型;通过实证研究,验证所提出方法的有效性。

1.3 研究方法与组织结构本研究采用文献调研、现场考察、数学建模等方法,结合实际案例进行分析。

全文分为七个章节,分别为:引言、压缩空气储能系统概述、储气库选址因素分析、储气库选址评价方法、储气库选址实证研究、储气库选址优化策略和结论。

各章节内容相互关联,逐步深入探讨储气库选址问题。

2. 压缩空气储能系统概述2.1 压缩空气储能技术原理压缩空气储能(Compressed Air Energy Storage,简称CAES)技术,是一种将电能转化为压缩空气内能进行储存,待需要时再将储存的压缩空气释放出来驱动膨胀机发电的储能技术。

其基本原理是利用低谷电时段多余的电力驱动压缩机,将空气压缩至高压状态,存储于地下洞穴、盐矿或人造容器中。

当用电高峰到来时,释放储存的高压空气,通过膨胀机做功发电,以满足电网的峰值负荷需求。

压缩空气储能系统的核心组成部分包括压缩机、储气库、膨胀机和控制系统。

工作过程分为充电(压缩)、储存和放电(膨胀)三个阶段。

在充电阶段,压缩机将空气压缩至储气库;储存阶段,高压空气在储气库中保持稳定;放电阶段,高压空气释放,驱动膨胀机发电。

城市储气库方案

城市储气库方案

城市储气库方案概述城市储气库是一种用于储存和调节天然气供应的设施,其主要功能是在不同季节和不同需求情况下平衡供需差异,以确保稳定可靠的天然气供应。

本文将介绍城市储气库的基本原理、设计方案以及优势。

基本原理城市储气库以地下洞穴、井筒或地下储气库等形式储存天然气。

当供气量超过需求时,天然气被压缩并储存到储气库中;当需求超过供气量时,储气库释放储存的天然气以满足需求。

这种储气调峰的能力使得城市储气库成为天然气供应系统的重要组成部分。

地下洞穴储气库地下洞穴储气库是一种利用地下洞穴储存天然气的方案。

首先选择合适的岩石或盐层作为洞穴的储气层,然后通过钻孔或爆破等方式将洞穴开采出来。

为了确保安全可靠,洞穴壁应具有较高的封闭性和稳定性。

井筒储气库井筒储气库是一种利用地下井筒储存天然气的方案。

井筒储气库通常由一系列井筒和水平连接管道组成,供气时天然气通过井筒进入储气库,需气时从井筒中取气。

井筒储气库的优势在于可以利用已有的井筒设施,并且可以根据需求增减储气量。

地下储气库是一种利用地下空腔储存天然气的方案。

地下储气库通常是由一系列密封的地下腔室组成,通过管道将天然气输送到储气库中。

地下储气库的设计需要考虑储气层的封闭性和稳定性,以及储气容量的大小。

优势调峰能力城市储气库的主要优势之一是其调峰能力。

通过储存和释放天然气,城市储气库可以在供需差异较大的情况下实现供应平衡,确保稳定的天然气供应。

这对于满足城市能源需求和应对突发需求变化非常重要。

资源储备城市储气库可以作为天然气资源的战略储备,以应对突发的天然气供应中断或价格波动。

通过储备一定量的天然气,城市可以在紧急情况下保障居民和工业用户的用气需求,增加能源安全性。

可持续发展城市储气库对可持续发展也有重要意义。

天然气作为较为清洁的能源之一,可以替代高污染的煤炭或石油,减少空气污染和温室气体排放。

城市储气库的建设和运营可以推动天然气利用的发展,促进能源的可持续利用。

结论城市储气库是一种用于储存和调节天然气供应的重要设施。

储气井压缩机加气站设备技术专项方案--150504

储气井压缩机加气站设备技术专项方案--150504

储气井压缩机加气站设备技术专项方案一、概述随着能源需求不断增长,储气井压缩机加气站作为一种先进的气体供应设备,在能源领域发挥着越来越重要的作用。

本文旨在提出针对储气井压缩机加气站设备的技术专项方案,以满足气体供应需求的要求。

二、设备组成1. 主体设备•储气井:用于储存气体的地下空间。

•压缩机:用于将气体压缩至一定压力水平的设备。

•加气站:提供气体充装和分配功能的设施。

2. 辅助设备•过滤器:用于过滤气体中的杂质,保证气体纯度。

•冷却器:对压缩后的气体进行冷却,减少温度对设备的影响。

•控制系统:监控和控制设备运行状态,保证设备安全可靠。

三、技术特点1. 高效节能采用先进的压缩机技术和节能控制系统,提高能源利用效率,降低运行成本。

2. 稳定可靠设备采用优质的材料和工艺制造,经过严格的测试和检验,确保设备运行稳定可靠,安全性高。

3. 灵活应用设备设计灵活多样,适用于不同的气体供应场景,满足用户个性化需求。

四、方案实施1. 确定需求根据具体的气体供应需求,确定设备规格、技术参数等关键要素。

2. 设计方案制定详细的设备设计方案,包括设备选型、布局设计、监控系统等。

3. 生产制造按照设计方案,选用优质材料,进行设备生产制造。

4. 调试运行进行设备调试和试运行,确保设备正常运行和性能达标。

五、技术创新结合智能化技术和互联网技术,将设备与云端进行连接,实现远程监控和数据分析,提高设备运行效率和智能化管理水平。

结语通过对储气井压缩机加气站设备技术专项方案的综合分析和探讨,可以实现设备运行效率的提升,降低运行成本,满足不同用户的气体供应需求,为能源领域的发展做出积极贡献。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

储气库概念设计及压缩机选型技术方案呼图壁储气库概念设计及压缩机选型技术方案中国石油新疆油田分公司2010年4月编写单位:新疆油田公司勘探开发研究院中国石油勘探开发研究院廊坊分院新疆油田公司采油工艺研究院中国石油工程设计公司新疆设计院编写人:王彬杨作明庞晶闫利恒王皆明郑雅丽胥洪成赵艳杰张文波熊旭东罗天雨丁宇李朋郭静琳审核人:编写单位负责人:主管副总经理:目录1 储气库概况 (13)1.1地理位置 (13)1.2天然气管网现状 (13)1.3天然气市场用气需求及调峰分析 (15)1.3.1天然气需求量 (15)年份 (15)地区 (15)2010 (15)2011 (15)2012 (15)2013 (15)2014 (15)2015 (15)民用生活用气 (15)28430 (15)32666 (15)37055 (15)40988 (15)44348 (15)47226 (15)商业用气 (15)8922 (15)10421 (15)12319 (15)13709 (15)14908 (15)采暖用气 (15)17728 (15)22407 (15)27126 (15)31798 (15)36500 (15)43027 (15)燃气车辆用气 (15)39051 (15)45042 (15)51305 (15)56821 (15)61539 (15)63647 (15)一般工业企业用气 (15)13715 (15)21819 (15)34644 (15)36768 (15)37068 (15)37268 (15)石油化工重点企业需求 (15)456366 (15)532640 (15)570555 (15)631960 (15)696900 (15)总量 (15)564212 (15)664995 (15)733004 (15)812044 (15)862628 (15)904258 (15)扣除新疆油田用气量后合计 (15)285712 (15)383995 (15)448604 (15)516244 (15)560528 (15)592658 (15)年份 (16)地区 (16)2010 (16)2011 (16)2012 (16)2013 (16)2014 (16)2015 (16)乌鲁木齐市潜在需求 (16)78008 (16)85808 (16)95704 (16)103402 (16)112400 (16)昌吉州两县一市潜在需求 (16)2555 (16)3156 (16)3758 (16)4358 (16)4962 (16)6226 (16)石河子市潜在需求 (16)261 (16)11025 (16)19004 (16)24676 (16)26626 (16)29076 (16)合计 (16)80824 (16)99989 (16)112368 (16)124738 (16)134990 (16)147702 (16)1.3.2需求平衡结果 (16)1.3.3调峰气量 (17)1.4建设地下储气库的必要性 (18)1.5地下储气库的功能及定位 (20)1.5.1储气库的功能 (20)1.5.2储气库的定位 (20)2、地质与气藏工程方案 (22)2.1建库地质综合研究 (22)2.1.1气藏概况 (22)2.1.2地层特征 (23)2.1.3构造特征 (24)2.1.4沉积与储层特征 (25)2.1.5隔层特征 (27)2.1.6气藏密封条件研究 (29)2.1.7气藏流体性质及特征 (30)2.1.7.3气藏类型 (31)2.1.8气藏地质储量 (32)2.2开采特征研究 (33)2.2.1开采现状 (33)2.2.2开采动态特征 (33)2.2.3地质储量复核 (36)2.3注采气能力评价 (38)2.3.1直井平均产能方程 (38)2.3.2水平井平均产能方程 (39)2.3.3直井注采气节点分析 (42)2.3.4水平井注采气能力分析 (50)2.4储气库可行性方案设计基本原则 (52)2.4.1气库设计基本原则 (52)2.4.2气库运行周期及方式 (52)2.5库容评价 (53)2.5.1气藏原始地质储量分析 (53)2.5.2气藏原始含气孔隙体积影响因素综合分析 (53)2.5.3气藏改建地下储气库库容量分析 (54)2.6呼图壁储气库运行压力区间分析 (54)2.6.1合理运行压力区间设计的基本原则 (54)2.6.2气库运行上限压力 (54)2.6.3气库运行下限压力 (55)2.7储气库方案设计 (57)2.7.1注采层位 (57)2.7.2注采井网 (57)2.7.3库容参数指标 (58)2.7.4正常季节调峰稳定注采运行方案 (58)2.7.5调峰与应急极限采气运行方案 (58)3、钻井工程初步方案 (60)3.1邻井情况分析 (60)3.1.1邻井井身结构 (60)3.1.2邻井生产时效 (60)3.1.3钻井技术难点 (60)3.2钻井工程主体工艺 (61)3.2.1井身结构 (61)3.2.2主要钻井设备 (62)3.2.3钻具组合 (63)3.2.4钻头选型 (64)3.2.5钻井完井液 (64)3.2.6钻井施工重点技术要求 (66)3.2.7钻井工程事故预防措施 (67)3.2.8固井完井工程 (68)4采气工程初步方案 (70)4.1储层保护 (70)4.1.1储层敏感性评价 (70)4.1.2储层保护措施 (71)4.2完井设计 (71)4.2.1储层出砂预测 (71)4.2.2完井方式 (78)4.2.3生产管柱优选 (82)4.2.4生产套管 (90)4.2.5完井管柱设计 (91)4.2.6射孔参数及工艺设计 (99)4.2.7采气井口 (101)4.3呼图壁气田储气库老井封井工艺技术研究 (111)4.3.1储气库老井封堵的必要性研究 (111)4.3.2储气库老井封堵思路 (111)4.3.3储气库老井封堵化学剂研究 (112)4.3.4储气库老井封井工艺方案研究 (116)4.3.5老井套间气窜修复工艺技术研究 (120)5 地面工程方案设计 (122)5.1设计原则 (122)5.2基础资料 (122)5.2.1气象条件 (122)5.2.2天然气组成及性质 (123)5.2.3地质开发数据 (124)5.3建设规模及范围 (124)5.3.1建设规模 (124)5.3.2建设范围 (125)5.4总体工艺 (125)5.4.1注采工艺及总体流向 (125)5.4.2布站方式 (126)5.4.3站址选择 (128)5.5集输工艺 (129)5.5.1采气井口工艺 (129)5.5.2注采管道方案 (130)5.5.3计量方案 (132)5.6注气增压工艺 (132)5.6.1注气增压方案 (132)5.6.2注气工艺流程 (133)5.6.3注气压缩机参数 (133)5.6.4 注气部分主要工程量 (134)5.7采气处理工艺 (134)5.7.1脱水脱烃方案 (134)5.7.2凝析油稳定方案 (137)5.7.3工艺流程 (137)5.7.4辅助系统 (138)5.7.5 采气部分主要工程量 (139)5.8外输气走向 (140)5.8.1干气线 (140)5.8.2联络线 (143)5.8.3主要工程量 (145)6投资估算 (146)6.1建设工作量及投资 (146)6.2地面工程投资 (146)1 干线与联络线现状 (149)1.1 准噶尔盆地输气环网现状 (149)1.2 西气东输二线向北疆供气支线情况 (150)1.3 联络线现状 (151)2 压缩机选型技术方案 (151)2.1 压缩机的类型 (151)2.2 压缩机的驱动方式 (152)2.3 压缩机入口、出口压力计算 (152)2.4 压缩机相关参数 (153)2.4.1注气压缩机 (153)2.4.2外输气压缩机 (154)第一部分:呼图壁储气库概念设计1 储气库概况1.1地理位置呼图壁气田位于准噶尔盆地南缘,距呼图壁县东约4.5km,东南距乌鲁木齐市约78km,是新疆油田公司在准噶尔盆地南缘开发的第一个整装气田。

气田地面为农田与村镇,地形比较平坦,地面海拔500m~570m。

312国道从工区穿过,北疆铁路、乌奎高速公路从工区南面通过,交通十分方便(见图1-1)。

图1-1 呼图壁气田地理位置图1.2天然气管网现状(1)已建输气管道准噶尔盆地输气环网主干环网管道管径主要为D610(主干线输配气管道参数详见下表1.2-1)。

管道设计压力主要为6.3MPa,总长760km,输配气能力120亿方/年,其气源区域分为西北缘、腹部、东部、南缘地区。

市场区域主要为克拉玛依、乌鲁木齐、独山子三大地区。

盆地环网在运行压力为6.0MPa,可达到121.78×108m3/a的输配气量。

管道名称管径长度km 设计压力MPa彩-石克输气管道D610 291 6.3彩-乌输气管道D610 142 6.3克-乌输气管道D610 285 6.3克-乌与彩石克联络管道D610 37 6.3王-化输气管道D355 35 4莫北-石西输气管道D273 24 5莫北-盆5输气管道D355.6 42 5盆5-704输气管道D355.6 68 5(2)在建输气管道为了保障北疆地区冬季用气紧张的局面,2009年底开始建设西气东输二线至北疆输气管网的联络管道,三条输气联络管道的具体参数见表1.2-2。

管道名称管径长度Km设计压力,Mpa输气量,×108m3西气东输二线向独石化供气支线D219.1 7.5 6.3 6 西气东输二线与准噶尔盆地环形管网联络线610 13.45 6.3 30西气东输二线向独石化供气支线,简称独石化支线;西气东输二线与准葛尔盆地环形管网联络线,简称北疆管网联络线或联络线;西气东输二线向乌石化供气支线,简称乌石化支线。

独石化支线从西二线西段干线的奎屯分输站分输,终于独石化末站,设计输量6×108Nm3/a,线路全线为三级地区,全长7.5km,设计压力6.3MPa,管径D219.1×6.3mm。

北疆管网联络线由西二线的昌吉分输站分输,终止于克-乌气线王家沟末站,线路长度13.45km,设计压力6.3MPa,设计输量30×108Nm3/a,管径D610mm,采用L485MB螺旋缝埋弧焊钢管。

乌石化供气支线管线起始于乌鲁木齐昌吉分输站,终止于乌石化末站。

线路长度约56.5km。

设计输量30×108m3/a,设计压力10MPa,管径D406.4mm。

采用L485MB螺旋缝埋弧焊钢管。

相关文档
最新文档