节能技术在储气库地面工程中的应用
储气库地面工程建设技术发展与建议探讨
储气库地面工程建设技术发展与建议探讨发布时间:2021-03-11T09:40:43.037Z 来源:《基层建设》2020年第28期作者:刘跃[导读] 摘要:储气库是用来储备天然气的场所,储气库地面工程建设的质量直接影响着输气管网的稳定性,也关乎到城市居民冬季的供暖保障,对我们的生活产生较大影响。
大港油田集团有限责任公司天津储气库分公司天津 300280摘要:储气库是用来储备天然气的场所,储气库地面工程建设的质量直接影响着输气管网的稳定性,也关乎到城市居民冬季的供暖保障,对我们的生活产生较大影响。
本文从储气库的工程特点出发,吸收了国外储气库建设的相关经验,对于储气库地面工程建设技术的发展提出了若干建议,对我国储气库地面工程建设具有指导作用。
关键词:储气库;地面工程;建设技术;发展与建议储气库是天然气行业不断发展进步完善的产物,储气库对天然气在冬夏需求量不同的调节作用,可以有效保证输气管网的稳定性和高效运行,对冬季供暖也有着十分重要的作用。
近年来,我国在吸收国外先进经验的基础上,在储气库地面工程建设技术方面已经取得了突飞猛进的发展。
但是储气库的建设仍有很长的路要走,储气库的建设要在储存安全和输出安全上均有严格的技术保障,从而为天然气的储存和输送营造一个安全高效的环境。
一、储气库地面工程建设特点储气库在天然气的运输过程中起着十分重要的作用,为保证用户对天然气的需要,需根据实际情况对天然气进行合理的调运,这些调运的天然气都将临时储存在储气库中。
大部分的储气库是由油气藏改造的,也与一部分储气库是经岩穴或矿井改造的。
除储气空间,储气库一般还包括燃气生产、燃气供应、燃气井观测、燃气生产现场、燃气供应装置系统、地面燃气灌注管路系统、露点控制系统等配套设施。
其中储气库地面工程建设主要包括注采井场、地面集输管网、露点控制和输气装置等。
相比于传统的气田,储气库气量波动大、大进大出、运行压力高、投资高、使用寿命长。
储气库采用注采循环的运行模式,对于产能相同的储气库和气田,储气库的波动范围更大,采气规模更大,设计压力也更大。
节能技术的应用
节能技术的应用随着社会的不断发展和科技的进步,节能技术在各个领域得到了广泛的应用。
节能技术的应用不仅可以有效降低能源消耗,减少对环境的影响,还可以提高生产效率,降低生产成本,实现可持续发展。
本文将从建筑、交通、工业等多个方面介绍节能技术的应用,探讨其在实际生活中的重要性和优势。
一、建筑领域在建筑领域,节能技术的应用是非常重要的。
建筑是能源消耗的重要领域,而采用节能技术可以有效减少建筑能耗,降低能源消耗。
例如,采用保温材料、双层玻璃、太阳能热水器等节能设备可以有效提高建筑的能效,减少能源浪费。
此外,智能化的建筑管理系统也可以通过合理控制照明、空调等设备的使用,实现能源的智能管理,进一步提高能源利用效率。
二、交通领域在交通领域,节能技术的应用同样具有重要意义。
交通工具的能源消耗是造成能源浪费和环境污染的重要原因,而采用节能技术可以有效降低交通工具的能耗,减少尾气排放。
例如,推广电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车,可以有效减少对传统燃油的依赖,降低尾气排放,改善空气质量。
此外,优化交通管理、推广公共交通等措施也可以减少交通拥堵,提高交通效率,减少能源消耗。
三、工业领域在工业领域,节能技术的应用对于提高生产效率、降低生产成本具有重要意义。
工业生产是能源消耗的重要领域,而采用节能技术可以有效降低工业生产的能耗,提高能源利用效率。
例如,优化生产工艺、更新设备、采用高效节能设备等措施可以有效降低工业生产的能耗,提高生产效率,降低生产成本。
此外,实施能源管理体系、推广清洁生产技术等也可以减少工业生产对环境的影响,实现可持续发展。
综上所述,节能技术的应用在建筑、交通、工业等多个领域都具有重要意义。
通过采用节能技术,可以有效降低能源消耗,减少对环境的影响,提高生产效率,降低生产成本,实现可持续发展。
因此,各行各业都应积极推广和应用节能技术,共同为建设资源节约型、环境友好型社会作出贡献。
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。
我国储气库地面工程建设关键技术研究
我国储气库地面工程建设关键技术研究作者:杨小华来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第11期摘要:储气库作为有效的天然气调峰技术,具有库容大、安全性好、储转费低等优点,针对我国储气库地面工程特点,形成了我国储气库地面工程核心技术,对储气库地面工程建设有进一步指导作用。
关键词:储气库;地面工程;核心技术;天然气储气库的调峰能力对保证冬季用气和输气管网平稳、高效运行起着关键作用。
近年来,在吸收国外储气库成熟建设经验的基础上,我国储气库地面工程建设技术取得了巨大发展。
1 储气库地面工程特点与气田建設相比,储气库具有大进大出、注采循环、气量波动大、运行压力高、使用寿命长、投资高等特点。
产能10×108m3/a的气田与工作气量10×108 m3/a的储气库地面工程特点对比。
储气库地面工程的设计和建设应紧紧围绕储气库特点,优选地面配套工艺及性能可靠的材料和高效设备。
2 储气库地面工程核心技术2.1 储气库地面工程优化技术注采井口优化:根据储气库变工况运行特点和远程精准注采要求,优化形成了标准化井口优化技术流程:①设置井下安全阀+井口紧急切断阀两级关断系统,保证安全的前提下取消井口放空立管,简化了单井清管工艺,取消了井口发球筒;②对于采出气气质较纯的储气库,井场设计遵循“注采合一”原则。
分别采用靶式流量计或超声波流量计和具备节流功能的新型电动球阀实现注采双向计量和气量调节。
优化井口一级节流的压力和温度,保证生产时不产生水合物,而在开井初期等特殊低温工况下采用间歇注醇方式防止冻堵;③对于采出气凝析油含量较高的储气库,井场设计遵循“注采分开”原则,注气计量和调节分别采用超声波流量计和调节阀,采气计量和调节分别采用分离计量工艺和自动角式节流阀。
注采管道优化:通过数值模拟研究,提出了不同规模储气库注采管道优化设计方案:①对于注气量小于等于500×104m3/d且集输半径不超过20km 的小型储气库,采用注采合一方式,1条管道可满足注气和采气要求;②对于注气量在(500~1000)×104m3/d的中型储气库,需综合考虑地面工程建设投资和运行成本等经济因素,优化确定注采管道建设方案;③对于注气量大于1000×104 m3/d的大型储气库,采用注采分开方式。
储气库技术现状及发展趋势
储气库技术现状及发展趋势储气库技术是一种能量储存和调度的重要方法,主要通过将多余的能源转化为气体并储存起来,然后在需要能源的时候再将气体转化为电力。
目前储气库技术的发展已经取得了一定的进展,但还存在一些挑战和改进的空间。
以下是储气库技术的现状及发展趋势:1. 传统的储气库技术:传统的储气库技术主要包括地下天然气储气库和压缩空气储能(CAES)技术。
地下天然气储气库利用地下岩层储存压缩天然气,当需要能源时,通过抽取储气库中的天然气进行燃烧发电。
压缩空气储能则将多余的电力用于压缩空气,然后在需要时将压缩空气放出,通过涡轮机转化为电力。
这些传统的储气库技术已经被广泛应用,并取得了一定的成果。
2.新型储气库技术:除了传统的储气库技术之外,一些新型的储气库技术也被提出和研究。
例如,液气储气库技术利用液态空气或液态氧来储存能量,并利用液气相变的特性进行能量转化。
此外,氢气储气库技术也备受关注,通过将多余的电力用于产生氢气,并将氢气储存起来,然后在需要时再通过燃料电池将氢气转化为电力。
3.发展趋势:储气库技术在可再生能源领域有着广阔的应用前景。
随着可再生能源的快速发展和普及,储气库技术将发挥越来越重要的作用。
未来的发展趋势包括提高储气库的效率和容量、降低成本、提高储气和放气的速度和响应能力等。
此外,与其他能源储存技术结合,如电池技术、储能技术等,也是未来的发展方向。
另外,随着氢能的发展,氢气储气库技术也将得到更广泛的应用。
总而言之,储气库技术的现状已经相对成熟,但仍有许多挑战需要克服。
未来的发展趋势包括提高效率、降低成本、增加容量,并与其他能源储存技术结合等。
储气库技术将在可再生能源领域发挥越来越重要的作用。
储气库 地面工程施工方案
储气库地面工程施工方案一、总体概述储气库是一种用于储存天然气、液化天然气、人工合成气等气体的设施,是天然气输配系统的重要组成部分。
地面工程是储气库建设的重要组成部分,包括基础建设、建筑工程、管道工程、设备安装等。
本文将围绕储气库地面工程的施工方案进行详细介绍。
二、项目背景储气库地面工程项目位于某国家西部的一个天然气丰富的地区,总占地面积约10000平方米,项目总投资额为1.5亿元人民币。
该储气库主要用于储存国内外进口的液化天然气,供应当地工业、居民用气等需求。
项目施工区域地质条件优越,气候条件适宜,具备建设储气库的优越条件。
三、施工组织设计1. 施工组织结构:(1)总包施工:由总包公司负责整个储气库地面工程的施工管理和协调。
(2)分包施工:根据具体的工程内容,将部分施工任务进行分包,分包单位包括设备安装公司、建筑工程公司、管道工程公司等。
2. 施工方案:(1)按照总包公司的统一指导,分包公司负责具体施工工作,各单位协同作业,确保施工进度和质量。
(2)遵守当地建设监理部门的相关规定,保证施工安全、环保和质量。
四、地面工程施工内容1. 基础建设:(1)选择优质的砂石材料进行基础填充,确保基础承载力和稳定性。
(2)采用先进的钻孔灌注桩技术进行地基处理,保证储气库地面工程的安全性和稳定性。
(3)进行地基沉降监测,确保储气库地面工程的安全运行。
2. 建筑工程:(1)按照设计要求建设储气库的主体建筑,主要包括压缩机站、储气罐、配电室、办公楼等建筑。
(2)采用混凝土结构,确保建筑的抗风抗震能力。
(3)优化设计,充分利用建筑空间,减少建筑面积和建筑材料消耗。
3. 管道工程:(1)采用高压无缝钢管进行管道铺设,确保气体输送的安全性和可靠性。
(2)进行管道压力测试,确保管道工程的质量和安全。
(3)对管道进行防腐防腐蚀处理,延长管道的使用寿命。
4. 设备安装:(1)选用符合国家标准的设备,确保储气库的设备安全可靠运行。
施工现场的能源利用与节约
施工现场的能源利用与节约在施工过程中,能源的有效利用和节约是一个重要的考虑因素。
合理的能源管理不仅可以减少能源消耗,降低能源成本,还可以对环境产生积极的影响。
本文将探讨在施工现场中如何有效利用和节约能源的一些建议。
一、施工现场能源利用1. 使用高效的照明设备:在施工现场,照明是必不可少的。
然而,传统的白炽灯通常能量消耗较大。
因此,可以选择更为节能的LED灯和荧光灯来替代传统的白炽灯,以减少能源的浪费。
2. 合理使用空调系统:在炎热的夏季,施工现场的温度可能会非常高,需要使用空调系统来降低温度。
为了节约能源,可以通过调整空调温度、使用隔热材料和良好通风等方式,合理利用空调系统。
3. 安装太阳能板:太阳能是一种非常环保和可再生的能源形式,可以用于给施工现场提供电力。
施工现场通常有大量的可利用空间,可以安装太阳能板来收集太阳能并转化为电能,从而减少对传统电力的依赖。
二、施工现场能源节约1. 控制设备的使用时间:施工过程中,很多设备是需要持续运行的,但是不必要时应及时关闭。
例如,当设备处于闲置状态时,可以选择关闭电源或降低设备运行速度,以减少能源的消耗。
2. 优化设备能效:现代设备和机器通常都有能源管理系统,可以通过优化这些系统来提高设备的能效。
例如,保持设备的定期检查和维护,合理调整设备运行参数等方式,可以提高设备的运行效率,降低能源消耗。
3. 合理利用废弃材料:在施工过程中,会产生大量废弃材料,如钢筋、木材等。
这些废弃材料可以进行再利用,降低了新材料的使用量,也减少了能源的消耗。
例如,将废弃木材制作成临时用具或者将废弃钢筋回收再利用,能有效地节约能源。
4. 进行能源监测和数据分析:在施工现场,引入能源监测系统和数据分析工具是一个有效的节能手段。
通过实时监测能源使用情况,并对数据进行分析,可以找出能源浪费的原因,并采取相应的措施进行节能优化。
总结有效利用和节约能源对于施工现场至关重要。
通过使用高效的照明设备、合理使用空调系统、安装太阳能板等方式来提高能源利用效率,以及控制设备使用时间、优化设备能效、合理利用废弃材料和进行能源监测和数据分析等方式来实现能源节约。
天然气地下储气库的地面工艺技术研究
般 情况 下 , 从 地 下储 气 库 中采 出来 的天 然 气 都 会 含 有 水 分, 为 了 避 免 冻堵 管线 , 需 要 对其 注入 甲醇 抑 制 剂 。 甲醇 注入 的 原理流程 : 自井 口的加 药 装 置 中放 入 甲醇 , 经 过 井 筒 的套 管 注 入 井底 , 与 在 进 行采 气 的过 程 中上 升 的 天 然 气 混 合 。 除 此 这 外 , 还 可 以把 甲醇 加 到井 场 的 输 气管 线 中 , 与天 然 气 直 接混 合 。由于 甲 醇溶 僻了气流 中的水 , 变成 富甲醇 , 到注气站后 , 再 通 过 一 二 级 分离器 , 使 大 部 分 的 富 甲 醇 自天 然 气 中分 离 出来 , 最后 . 富 甲 醇 进人 储 罐 进行 储 存 。甲醇 的 回 收原 理 流 程 : 当 甲醇 回 收装 置 运 行 时, 富 甲 醇 要 先 经 过 闪蒸 , 溶解在 甲醇中的天然气 , 气 大 多数 会
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在 确 定 注入 的压 力 时 , 通 常情 况 下 . 不 仅 要 充 分 使 用储 气 层 的储 气 能 力 和 保 护 储气 层 封 闭 圈 的密 封 性 .还 要 考 虑 可 以适 应 的压 力 大 幅 度 的 变 化情 况 。压 缩 机 的工 况 和 储 气 库 地 层 压 力 有 很 大 的关 系 , 在注 气 的过 程 中 , 注 气 压 缩 机 的 出 口压 力 随储 气 层 的压 力 的升 高而 上 升 , 变化 幅度 也 比较 大 。
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化工 蓄理
2 0 1 3 年 第 3 期
地面工程节能专项方案
地面工程节能专项方案一、节能意义及其重要性地面工程是指在地表进行的一切工程活动,包括建筑物、道路、桥梁、广场、停车场等。
地面工程对于节能工作来说,有着十分重要的地位和作用。
地面工程的节能意义主要体现在以下几个方面:1、减少能源消耗:地面工程建设和使用过程中,需要大量的能源进行施工和维护,如水泥、沥青、钢材等材料的生产和运输都需要大量的能源。
如果节能则能减少这方面的消耗,从而减少对能源的需求。
2、降低对环境的影响:地面工程建设和使用所产生的废气、废水、废弃物等对环境的影响很大,而节能则可以降低这些对环境的影响。
3、减少费用开支:节能可以降低地面工程建设和使用过程中的费用开支,降低企业和个人的经济负担。
地面工程节能的重要性在于它直接关系到人们的日常生活和工作环境。
如果地面工程不节能,建筑物需要更多的空调来保持室内温度、道路需要更多的照明来保证交通安全等,这样就会增加企业和个人的经济负担,增加能源消耗,增加环境污染,影响城市的可持续发展。
二、地面工程节能现状当前,地面工程的节能状况并不理想。
一方面,由于我国地面工程发展历史较短,多数城市都是在近几十年迅速发展而起,因而在建设时并没有充分考虑节能问题;另一方面,传统的施工方法和材料使用方式并没有有效地利用和节约能源的意识,导致了能源浪费的现象频发。
1、施工方法不合理:传统的地面工程施工方法多为大规模的机械施工,能源消耗极大且效率不高。
2、材料使用浪费:传统的地面工程多使用石材、水泥和黄土等,这些材料的生产和运输都需要大量的能源。
3、环境影响较大:地面工程的废气、废水和垃圾排放对环境的影响比较大,尤其在城市中心地区,会加剧城市环境问题。
三、地面工程节能专项方案为了解决地面工程的能源浪费和环境污染问题,制定并实施节能专项方案显得尤为重要。
以下是本方案的主要内容:1、推广新型施工技术新型施工技术包括了国内外的最新施工技术和经验,例如源源泵送混凝土技术、悬臂自平式铺装机技术等。
储气库 地面工程施工方案
储气库地面工程施工方案储气库是一种用来存储大量天然气或其他气体的设施,通常建设在地下,以便节约空间并避免环境污染。
地面工程施工方案是指对储气库建设过程中地面部分的工程施工方案进行详细规划,并确保施工过程安全、高效、符合相关法规和标准。
本文将详细介绍储气库地面工程施工方案的具体内容及流程。
二、前期准备工作1. 项目可行性研究:在确定建设储气库地面工程施工方案之前,需要进行项目可行性研究,包括市场调研、经济评估、技术分析等,以确保项目的可行性和盈利性。
2. 地质勘察与评估:进行储气库建设区域的地质勘察,评估地质条件,确定地质风险,并设计相应的地质探测方案。
3. 地面工程设计:根据地质勘察结果,设计储气库地面工程方案,包括建筑结构、设备布局、管线设计等。
4. 施工图纸编制:根据地面工程设计方案,编制施工图纸,详细规划施工过程中的各项工程内容及工序。
5. 施工人员培训:对施工人员进行培训,包括安全培训、技术培训等,确保施工人员熟悉工程施工方案并能够做好相关工作。
三、施工过程1. 地面平整:在储气库建设区域进行地面平整工作,确保地面平整度符合要求,保证后续施工的顺利进行。
2. 建筑结构施工:根据设计方案进行建筑结构的施工,包括地下室、楼房、办公室等建筑设施的搭建。
3. 设备安装与调试:安装储气库所需的设备设施,包括储气罐、管道设备、压缩机等,并进行调试与检查,确保设备运行正常。
4. 管线敷设:进行管线敷设工作,将管道连接到储气罐和相关设备上,并进行管道试压和检漏,确保管线质量。
5. 空气净化系统安装:安装储气库的空气净化系统,确保储气库中气体的纯净度,在一定程度上预防气体泄漏或者污染。
6. 安全设施配置:配置安全设施,包括火灾报警系统、紧急排放设备、应急灭火装备等,确保施工过程中的安全。
四、施工验收与交付1. 施工验收:完成地面工程施工后,进行施工验收,包括工程质量验收、安全验收、环保验收等,确保工程质量符合设计要求。
基于天然气地下储气库地面工艺技术的探讨
基于天然气地下储气库地面工艺技术的探讨摘要:随着科技的发展,各行各业的生产能力和效率不断提升,对能源的需求也越来也大,尤其近年为了推进环保政策,开展了一系列煤改气工程,使得天然气的开发变得更为重要。
地下储气库是天然气储存中的重要方式和设施,本文将围绕着天然气地下储气库地面工艺技术展开探讨,对当前的储气库地面系统进行简述,对天然气地下储气库地面工艺技术优化方案做出探索,并分析其应用优势,以期为实际施工提供一定思路,促进天然气行业的健康稳定发展。
关键词:天然气地下储气库;地面工艺;技术引言改革开放四十余年,我国各方面取得了伟大的发展成就,尤其是经济方面。
但是这种经济的大发展背后也造成了严重的环境问题。
基于此,环境保护作为重要国策得以实施。
天然气作为清洁能源被更多地应用于日常生活与社会生产当中。
地下储气库是天然气的储存和运输过程中的重要实施,能够对不同季节的天然气使用的不均匀性进行适应,在因意外而供气中断的时候能够发挥关键作用,因此,必须要做好天然气地下储气库,对其地面工艺技术进行优化。
1.储气库地面系统国内在建的地下储气库构建地面系统仍然停留在传统模式中,其中的天然气管道一条为双向设置,分别连接到气体输送主干线和储气库中的注采站中,注采站内部由两个系统组成,即负责注气以及采气的系统。
注气过程中,输送主干线过来的天然气由注气系统接收,简单施以调压以及过滤之后流向压缩机完成增压过程,经由单井的高压集输管到达注采井后向地下注入;采气过程是,天然气经由注采井采出,流过单井集气管到达集注站,最后输入烃水露点设施内,简单施以净化后经由双向输气管向外输送,最终到达天然气主管,如此反复。
2.地下储气库地面工艺优化措施2.1.LNG注气系统工艺技术某地下储气库注采站拟建站过程不再使用注气压缩机。
①建站思路。
管网输送天然气到达集注站,在分子筛脱水设施中完成脱水步骤,流向LNG厂实施液化得到液化天然气,再与新进天然气经过换热工序,新天然气实现预冷。
天然气压差发电技术在地下储气库的应用
天 然 气 工 业Natural Gas Industry 第41卷第3期2021年 3月· 142 ·天然气压差发电技术在地下储气库的应用朱力洋1 熊波2 王志军2 邹银2 钟明朗31.中国石油西南油气田公司2.中国石油西南油气田公司市场开发部3.中国石油西南油气田公司输气管理处摘要:地下储气库(以下简称储气库)在采气过程中拥有着较大的流量和压差,目前设计的调压工艺存在着较大的压损且噪音较大。
为了充分利用储气库的压差、提高天然气能量利用率,将国内应用广泛的天然气压差发电技术应用到中国石油西南油气田公司相国寺储气库项目,论证了该储气库采用透平膨胀机发电的可行性,探讨了富余电量的出路,建立了气、电双储机制。
研究结果表明:①根据热力学计算,相国寺储气库安装1台1 800 kW透平发电机,每小时净发电量可达1 747 kWh,每年可发电611×104 kWh、节省电费301万元;②由于储气库在采气期自身的用电量少,将产生大量的富余电力,可以与国家电网合作解决储气库发电富余电力的销售问题;③在实际应用过程中,压差发电技术仍然存在着一些需要解决的问题,如膨胀机的密封问题和在透平膨胀机高转速运行的条件下存在着较大的噪音等。
结论认为,相国寺储气库压差发电项目具有投资少、经济效益较好的特点,是天然气行业实现节能降耗、绿色发展、提质增效的重要技术手段;该项目具有较好的示范效应和较好的推广价值。
关键词:相国寺地下储气库;天然气压差发电;压损;透平膨胀机发电;能效;气、电双储;电力销售DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2021.03.017Application of natural gas pressure differential power generation technology inunderground gas storagesZHU Liyang1, XIONG Bo2, WANG Zhijun2, ZOU Yin2, ZHONG Minglang3(1. PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company, Chengdu, Sichuan 610051, China;2. Market Development Department, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company Chengdu, Sichuan 610051, China;3. Gas Transmission Division, PetroChina Southwest Oil & Gas-field Company, Chengdu, Sichuan 610051, China)Natural Gas Industry, Vol.41, No.3, p.142-146, 3/25/2021. (ISSN 1000-0976; In Chinese)Abstract:During the gas production of underground gas storage (hereinafter referred to as "gas storage"), flow rate and pressure differ-ence are larger. The currently designed pressure regulating process causes larger pressure loss and noise. In order to make full use of the pressure difference of gas storages and improve the energy utilization efficiency of natural gas, this paper applies the natural gas pressure differential power generation technology which is widely used in China to Xiangguosi gas storage project of PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company. Then, the feasibility of applying turbo expander to power generation in Xiangguosi gas storage is demonstrated. Finally, the way out of surplus electricity is discussed and the gas-electricity dual storage mechanism is established. And the following re-search results were obtained. First, thermodynamic calculation results show that the net power generation capacity per hour will be 1 747 kWh, the annual power generation will be 611×104 kWh and the electricity cost will be saved by 301×104 yuan if one 1800 kW turbo gen-erator is installed at Xiangguosi gas storage. Second, the electricity consumption of gas storage during gas production is less, so there is a large amount of surplus electricity, whose sales problem can be solved by cooperating with the State Grid. Third, in the process of practi-cal application, the pressure differential power generation technology still has some problems to solve, such as the sealing problem of the expander. The noise is larger when the turbo expander runs at high speed. In conclusion, the pressure differential power generation project of Xiangguosi gas storage has the advantages of less investment and better economic benefits, which is an important technical means to achieve energy saving, consumption reduction, green development, quality and efficiency improvement in the natural gas industry. What’s more, this project has a better demonstration effect and is of better popularization value.Keywords: Xiangguosi underground gas storage; Natural gas pressure differential power generation; Pressure loss; Power generation by turbo expander; Energy efficiency; Gas-electricity dual storage; Power sales作者简介:朱力洋,1972年生,高级经济师,博士;主要从事成品油及天然气销售方面的研究工作。
仓储行业中的环境保护与能源节约
仓储行业中的环境保护与能源节约仓储行业作为现代物流的重要环节之一,面临着环境保护和能源节约的双重挑战。
在全球资源紧缺和环境污染日益严重的背景下,如何在仓储运作中实现环境保护和能源节约已成为当前亟需解决的问题。
本文将从减少能源消耗、提高能源利用效率、优化仓库设计等方面探讨仓储行业中的环境保护与能源节约。
一、减少能源消耗仓储行业中的能源消耗主要包括运输能源和仓库设备能源。
为降低运输能源的消耗,可以采取以下措施:1.优化运输路线:合理规划配送路线,减少运输距离和时间,降低燃油消耗。
2.推广绿色运输方式:优先选择低碳交通工具,如电动车辆、混合动力车辆等,减少对传统燃油的依赖。
仓库设备能源消耗的减少可以从以下方面入手:1.设备节能改造:选用节能型仓储设备,如高效节能的照明设备、节能型叉车等,降低设备能源消耗。
2.智能能源管理系统:引入先进的智能能源管理系统,实时监控能源消耗,及时发现问题并进行调整,提高能源利用效率。
二、提高能源利用效率提高能源利用效率是实现能源节约的重要途径。
仓储行业中可以通过以下措施来提高能源利用效率:1.优化仓库布局:合理规划仓库内部空间,减少行走距离,避免能源的浪费。
2.合理储存货物:根据货物属性和储存需求,合理配置货物存放位置和仓储设备,降低货物处理和重装的能源消耗。
3.运用自动化技术:推广运用物联网技术和自动化设备,实现仓库内货物处理和运输自动化,减少人力资源的使用,提高工作效率和节能效果。
三、优化仓库设计优化仓库设计是实现环境保护与能源节约的根本性措施。
在仓库设计中,应充分考虑以下方面:1.采光与通风:合理利用自然光,减少对人工照明的依赖。
同时,在设计中加强通风系统的设置,降低对空调系统的需求。
2.热能回收与利用:在仓库运作过程中,通过热能回收技术,将废热转化为可再生能源,如制冷系统废热转化为生活热水等,实现资源的最大化利用。
3.雨水收集与利用:将仓库建筑设计为具有雨水收集系统,收集并利用雨水用于清洗仓库或冲洗设备等,降低对自来水的需求。
概述地下储气库地面工程设备
概述地下储气库地面工程设备地下储气库作为一种重要的天然气储备设施,在我国能源安全保障方面发挥着举足轻重的作用。
地面工程设备是地下储气库建设与运行的关键组成部分,其性能和可靠性直接影响到储气库的运行效率和安全。
本文将对地下储气库地面工程设备进行简要概述,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
一、地下储气库概述地下储气库是一种利用地下空间储存天然气的设施,主要由地下储气层、地面工程设备和输气管道等组成。
在我国,地下储气库地面工程设备主要包括气藏井、储气井、注气井等。
二、地面工程设备分类地面工程设备可分为以下几类:1.钻井设备:包括钻机、钻头、钻杆、钻井液循环系统等。
2.储气井设备:包括储气井筒、井口装置、密封系统等。
3.注气设备:包括注气泵、注气管道、流量计等。
4.压缩天然气(CNG)设备:包括压缩机、储气瓶、充气阀等。
5.输气管道设备:包括管道、阀门、补偿器、管道防腐等。
6.气体处理设备:包括脱水、脱硫、分离等装置。
7.控制系统设备:包括监测仪表、自动化控制系统等。
三、设备特点及应用1.设备特点:地下储气库地面工程设备具有高可靠性、安全性、抗腐蚀性、抗磨损性等特点,能适应复杂的地质条件和气候环境。
2.应用范围:地面工程设备广泛应用于天然气勘探、开发、储运等领域。
四、设备选型与配置1.设备选型:根据地下储气库的地质条件、气藏特性、储气规模等因素,选择适合的地面工程设备。
2.设备配置:合理配置各类设备,确保地面工程系统的完整性、稳定性和可靠性。
五、运行管理与维护1.运行管理:建立健全地面工程设备运行管理制度,确保设备安全、高效运行。
2.设备维护:定期对地面工程设备进行检查、维修和保养,提高设备使用寿命和运行效率。
六、发展趋势与展望1.设备大型化、集成化:随着地下储气库规模的不断扩大,地面工程设备将向大型化、集成化发展。
2.高新技术的应用:地面工程设备将越来越多地应用新材料、新技术,提高设备性能和可靠性。
储气库注气系统能耗优化方法及应用研究
储气库注气系统能耗优化方法及应用研究摘要:我国天然气消费量持续稳定增长,用气峰谷差逐年增大,这给天然气储运带来了新的挑战。
在天然气储存方面,储气库具有储气量大、调峰能力强、投资成本低等特点,成为解决天然气储存和调峰问题的重要手段,具有不可替代的作用。
然而,储气库在运行过程中具有反复注采、气量和压力变化范围大等特点,这就要求对储气库注气压力等参数进行优化,降低储气库注气能耗,加强储气库与上下游管网联合运行及调峰能力,这是当前储气库研究的热点之一。
关键词:储气库注气系统;能耗优化方法;应用天然气是一种重要的能源资源,其地下储气是其主要形式之一。
它通常通过对废弃的油气藏改造和优化或对现有自然资源进行改造和扩建实现资源充分利用。
这种方式可以有效地利用现有的地下空间,将大量的天然气储存在地下,以便在需要时释放出来。
对现有自然资源建设地下储气库难度相对较低,但需考虑地层温度较高,需做好脱水处理。
在建设地下储气库时,需要考虑地质条件、地下温度和水质等因素。
因此,对于现有的天然气资源,建设地下储气库是一种比较理想的利用方式。
同时,对于一些地质条件较好的地区,也可以通过对地下空间进行改造和扩建,建立新的储气库。
1储气库注气压力优化方法针对储气库气体注入系统的工作特点,提出了利用气体注入压力最优的技术方案,对各气体注入井群按气体注入压力进行归并,以降低节流损耗。
利用气体注入的压力大小来确定注入系统的能耗大小,提出了将气体注入的中压作为参数的气体注入系统的最优操作模式。
(1)最优的算法构造。
(1)确定最佳的采油工艺。
天然气储存系统中的天然气注入井口,由于注入油水两相累积量及油水两相间的动态变化规律,造成了不同的开启方式,其结果也不尽相同。
在开发过程中,主要考虑了以下几个方面:A、对进入气体的气体压力及已有的注气井进行了研究。
将天然气注入油藏的气体注入压力分为几个阶段,并根据各阶段的不同,分别计算出各个阶段的气体注入量。
储能技术对节能减排的贡献分析
储能技术对节能减排的贡献分析近年来,随着全球对可持续发展的追求日益增强,节能减排成为各国政府的重要目标。
储能技术作为能源存储和释放的关键环节,对于实现可持续能源的利用和促进节能减排具有重要意义。
本文将就储能技术在节能减排方面的贡献进行分析和探讨。
首先,储能技术的发展促进了可再生能源的利用。
可再生能源的特点是波动性和间歇性,传统的可再生能源发电方式无法满足能源连续供应的需求。
而储能技术能够将多余的可再生能源存储起来,在需求高峰时释放,使得能源供应更加平稳和可靠。
例如,风电和太阳能发电常常面临风力或太阳辐射不稳定的情况,而储能技术的运用可以平衡这种波动,从而提高可再生能源的利用效率,减少对传统化石能源的依赖,进一步降低二氧化碳等温室气体的排放。
其次,储能技术能够提高电力系统的灵活性和运行效率。
传统的电力系统主要依靠基础发电设施的供应,而储能技术可以将电力和能量解耦,从而使得电力的供应更加灵活,实现电力系统的平衡和优化。
通过储能技术,能源可以在不同的时间段和负荷之间进行平衡,并在需求高峰时迅速释放电力,提高系统的响应速度和能源利用效率。
这种灵活性不仅能够应对不同负荷需求,还能够提高电网的稳定性。
同时,储能技术还可以用于电网调频、峰谷填平等功能,进一步提高电力系统的运行效率,减少能源的浪费。
此外,储能技术对于智能电网建设和电动汽车发展也具有重要意义。
智能电网是未来能源系统的重要发展方向,储能技术是智能电网实现可行性的核心技术之一。
智能电网需要能源的高效调度和智能管理,而储能技术可以提供能量储备、调峰削峰、容灾备用、电量平衡等功能,为智能电网的运行提供了可靠的支撑。
另外,储能技术对于电动汽车的推广和发展也具有重要的推动作用。
储能技术可以解决电动汽车充电需求集中和电网负荷不均衡的问题,从而促进电动汽车的普及和可持续发展。
尽管储能技术在节能减排方面具有巨大潜力和重要意义,但目前仍面临着一些挑战。
首先,储能技术的成本相对较高,制约了其大规模应用。
储气库地面工艺技术
储气库地面工艺技术储气库地面工艺技术是指在储气库建设过程中,利用现代化的工艺技术来保证储气库地面工程的顺利进行。
储气库地面工程是储气库建设中的重要环节,它涉及到储气库的基础、防渗、道路、排水系统等方面。
首先,在储气库地面工程中,基础是关键。
储气库建设需要承受巨大的负荷,因此地面基础的稳定性非常重要。
为了保证基础的稳定性,需要进行地质勘探,选择地质条件良好的地区建设储气库。
同时,采取适当的基础工艺措施,如地下连续墙、桩基等,来增强基础的承载能力和稳定性。
其次,防渗是储气库地面工程中的一个重要环节。
储气库地面的防渗工艺是为了防止地下水或者其他液体渗入储气库中,避免对储气库设备和储气管道的侵蚀和破坏。
防渗工艺可以采用防渗墙、防渗层等方式,保证储气库地面的密封性。
再次,道路是储气库地面工程中的一个重要组成部分。
储气库的道路系统需要连接储气库和外部道路,方便储气库设备的进出和施工运输的进行。
在储气库地面工程中,需要合理设计道路布局,考虑车辆通行安全和施工运输的便捷性。
同时,道路材料的选择也需要结合当地气候条件和交通负荷等因素,确保道路的耐久性和稳定性。
最后,排水系统是储气库地面工程中的一个重要环节。
储气库周围的排水系统需要进行合理设计和布局,以避免水浸对储气库设备造成损害。
排水系统可以采用开放式或者封闭式排水方式,根据实际情况进行选择。
同时,还需要进行排水管道的设计和施工,确保排水系统的畅通和功能完善。
综上所述,储气库地面工程技术是储气库建设中的重要环节,它涉及到储气库的基础、防渗、道路、排水系统等方面。
在储气库地面工程中,需要采用现代化的工艺技术,确保储气库地面的稳定性、防渗性、道路系统的便捷性和排水系统的功能完善性。
只有做好这些工作,才能保证储气库的平稳运行和安全性。
储气能力实施方案
储气能力实施方案一、背景介绍。
储气是指将天然气或合成气等气体储存在地下储气库中,以便在需要时进行提取和利用。
随着能源需求的增加和新能源技术的发展,储气能力的实施方案变得越来越重要。
在当前能源转型的背景下,储气能力的实施方案对于保障能源安全、提高能源利用效率具有重要意义。
二、储气能力实施方案的重要性。
1. 提高能源供应的灵活性和稳定性。
储气能力可以在能源需求高峰时进行气体释放,以满足能源需求,同时在能源需求低谷时进行储气,以便节约能源资源。
2. 促进清洁能源利用。
储气能力可以使清洁能源如风能、太阳能等实现储存和利用,提高清洁能源的利用效率。
3. 降低能源生产和消费的峰谷差。
通过储气能力的实施,可以降低能源生产和消费的峰谷差,提高能源利用效率。
三、储气能力实施方案的关键技术。
1. 储气库的选址和设计。
选址和设计是储气能力实施方案的重要环节,需要考虑地质条件、地下水情况、地表环境、储气设备等因素,以确保储气库的安全和稳定运行。
2. 储气设备的选型和安装。
储气设备的选型和安装直接影响储气能力的实施效果,需要根据储气库的规模和气体种类选择合适的储气设备,并进行合理的安装和调试。
3. 储气过程的监控和管理。
储气过程的监控和管理是保障储气能力实施方案顺利运行的关键,需要建立完善的监控系统和管理制度,及时发现和处理储气过程中的异常情况。
四、储气能力实施方案的实施步骤。
1. 确定储气需求和目标。
根据能源需求和清洁能源利用情况确定储气需求和目标,制定储气能力实施方案的总体框架和目标。
2. 进行储气能力的可行性研究。
对选址、设计、设备选型等关键技术进行可行性研究,评估储气能力实施方案的可行性和效益。
3. 制定储气能力实施方案。
根据可行性研究结果,制定详细的储气能力实施方案,包括选址、设计、设备选型、安装调试、监控管理等内容。
4. 实施储气能力方案。
按照制定的储气能力实施方案进行实施,确保储气能力的安全和稳定运行。
5. 进行储气能力实施效果评估。
地下空间节能环保措施
地下空间节能环保措施地下空间利用是一种创新的城市规划和设计方法,它可以解决城市人口、交通、环保等问题。
同时,在地下空间建设中,节能环保也成为了一个不可忽视的问题。
本文将介绍在地下空间建设中,常用的节能环保措施。
地下空间的节能措施新陈代谢模式新陈代谢模式是通过血液循环、呼吸、消化等方式,将人体吸收的能量转化成人体生命活动所需要的能量。
仿照人体的新陈代谢模式,进行地下空间的气流流动和热量转移,可以实现节能和环保的效果。
实现新陈代谢模式需要考虑气流的流动,通常采用对流通风方法,利用低温下沉、高温上升的原理,通过地下空间内设置空气进出口,实现空气流动,从而达到热的平衡。
另外,还可以通过深埋地下空间进行地下物理热回收,将冷热水循环管道下放到地下热交换装置中,实现能量的回收再利用。
隔热措施地下空间周围环境的温度变化不大,这种环境具有隔热功能,可以有效地减少室内温度波动,并减少温度差,从而降低能量消耗。
在地下空间的建设过程中,需要进行多层隔热处理,以达到保温节能的效果。
同时,还可以利用地下水和地热进行隔热处理,通过地下水调节建筑物的温度,降低空调能量的消耗。
光照措施地下空间的光照是建设中需要考虑的问题。
采用科学的光照设计和管控措施,既可以满足人们的日常生活需要,又可以节省能源。
例如,可以通过天然光线和合理的排列设计,将光线透过开放的入口、大厅和庭院进入地下空间。
同时,也可以利用LED等节能灯具,以及太阳能和风能等其他可再生能源,为地下空间提供照明和能源供应。
地下空间的环保措施低碳出行在地下空间的建设中,需要设置多个出入口,方便市民进出地下空间。
为了减少空气污染,建议采用自行车、步行等低碳出行方式,鼓励市民积极参与低碳出行活动,提高环保意识。
另外,在地下空间建设过程中,还可以设立公共自行车服务站、电动汽车充电设施等,为低碳出行提供便利。
节水措施节约水资源是地下空间环保的重要措施之一。
在建设地下空间的过程中,需要规划科学的雨水收集和处理系统,将雨水用于冷却和热回收等方面。
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注气压力的 目标才行 。在实际中, 如果按照最高注气压力和平均注 其注入底层进行储存 。在油气藏的地下储气库建设 中 , 还存在一 气量来对压缩机组进行配置 ,则会 出现注气初期机组低效运行和 些没有采 出的原油 , 并且 在油气藏储 气库 的建 设 中, 一般 都有边 综合注气能力可能不足的问题 。要解决这些问题 , 既要对压缩机组 水存 在 , 底层 温度高 , 所以, 需要对其地 下储 气库的采 出气进行脱 的排量参数进行优化 ,还需要采用小排量的多机组并联 的方法运 水、 脱烃后 , 才能输入输 气管网 , 在其地 面工程的建设 中对采 出气 行 。此外 , 可以通过减 少机械损失来提高压缩机组 的效率。 的脱水和脱烃是其 工艺的核 心。 3 . 3空冷器设计参数优化
作 者 简 介
在储 气库 的采气过程 中 , 一般包括放 出热量 和吸收热量的过
3地面 工程 的参 数优 化
柳雄( 1 9 8 6 一 ) 男, 湖北武汉 , 中国石油西气东输管道公司储气库 项 目部 , 助理工程师, 本科学历 , 现从事储气库建设项 目管理工作。
《 资 源节 约 与环保 》 2 0 1 3年 第 7期
通过对储气库的采气系统进行分析, 发现采出水、 杂质 、 甲醇、 乙二 醇、 缓蚀剂、 污水排放 、 放空天然气 、 废弃脱硫剂等属于无效的流量, 可以 进行减! 或者取消。通过分析发现, 由于采出水是由地质条件决定的,
因此无法取消或减少 ; 甲醇 、 乙二醇及缓蚀剂也不能取消, 但可以对其注
节能 技 术在储气 库地面工程 中的应用
柳雄 云少 闯 黄玮 ( 中国石油西气东输管道公司储气库项 目部 江苏镇江 2 1 2 0 2 3 ) 实行参数 优化 往往具有不错 的节能效果。在储气库的注采 系 统中 , 参数优化可 以从以下几个方面进行改进 。 3 . 1注采气规模和烃水露点控 制温度 合理 的注采气规模可 以降低工程 的投 资 , 也可 以提高设备运
2地面 工 程的 流程 优化 设计
地面工程 的流程完善 主要是 用于保障工程的安全正常运作 , 而通过对 流程进行物料 分析平衡 、 和热平衡 的优化改造 , 可以到
达工 程 的 节 能 减耗 。
2 . 1物 料 的 分 析 与 平 衡
在空冷器设计 参数 中, 热 负荷 、 工艺气进 口温度 、 介质物性是 由地 面工 艺和采出气条件决定的 , 一般 不会 进行 调整。但 是可 以
对 工 艺 气 出 口温度 和设 计 空 气 温 度 进 行 调 整 。在 进 站 空 冷 器 中 ,
采 出气进站后温度 一般 比较 高 , 需 要对其进行 冷却 , 这样一方 面
能 降低后 续制冷 的包袱 , 一方 面降低 了乙二 醇循环量 、 制冷所 需 的冷量或压差 。 所以来说 , 采 出气经过冷却后温度越低越好 。 一般 而言 , 常见 的进 站空冷器 位于生产 分离器气相 出 口 , 这样 能降低 空冷气 的负荷 , 但是会对 烃水露点 控制产生不 利 的影 响 , 如果 进 站温 度过高 , 空冷器冷却 后 的凝液 就会增多 , 携 液对下游设施 会 产生影 响 , 那么就可 以采用在空冷器后设置 分离 器。如果 底层 采 出的天然气携液量很少, 不会对空冷器造成 的负荷不大 , 则可以将 进站空冷器的位置设于生产分离器气相入 口。
行的效率 , 降低能耗 。 大部分储气库一般应用 于季节调峰 , 有 的则
应用于应急调峰 。储气库应 注意 以“ 均采均注” 为原则 , 来确定设 计 的规模 , 并且按着设计规模 的 1 2 0 %作 为其规模 的上限
在储 气库的采 出气烃水露点方面 , 烃露点一般要不低于最低
一
般 而言 , 天然气 的地下储气 是经过对废弃 的油气藏进行 改 输送 环境下 的温度 , 水 露点一般要至少低于最低制冷温度 5 ℃, 实
造后 而完成 的, 少数天 然气地下储 气库是 经过对水 层 、 岩穴和矿 际中 , 制冷温度可以取 2 ℃ 3 ℃的裕量 。
井进行改造后建设而成 的。在地下储气库中 , 一般 由地下储气库 、 3 . 2注 气压 缩机 入 口压 力 、 排量、 排 气 温 度
注气井 、 地 面集 注管 网 、 露 点 控 制 装 置 和 注气 装 置等 组 成 。
入的位置进万 优化 ; 对于污水, 可以采用采用密闭排放工艺从而实现回 收; 对于天然气的放空, 可以将脱硫装置泄压的一部分进行回收利用 , 将 乙二醇闪蒸气大部分回收利用 , 并减少事故放空气体。
2 . 2热 平衡 分 析
4结 束 语
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在储气库地面工程 的施工设计 中,除了应用 以上措施来实现 程, 因此 对系统 的热 量进行分 析和平衡 , 可 以对热 量进行合 理 回 节能减耗外 , 还可 以通过对换热器和低温分离器进行优化来实现。 收、 优 化 换 热 流 程 。技 术 人 员 通 过 对 温 度 和 热 量进 行对 比分 析 , 从 参 考 文 献 而来 确定哪些 热量和冷 量可予 以 回收 ,哪些过程 可实现热 量交 【 1 ] 先 智伟 , 谢箴. 地 下储 气库 的地质条 件要求和选型 l J l , 天然气 与 换 。比如 , 进站天然气 的冷却过程属于放热的过程 , 虽然可 以进行 石 油 , 2 0 0 4 ( 2 ) 热交换 , 但是 由于温位相差 比较大 , 无法满足梯级利用原则 , 而且 [ 2 忠鹤 , 贺宇. 地下储气库的功能和作用阴, 天然气与石油 , 2 0 0 4 ( 2 ) 其释放 的热量非 常大 , 因此可以考虑采用空气 冷却 方法 。
压缩机人 口压力与增压所消耗的功率成反 比,在对压缩机操 作 中应 当使其入 口压力保持在允许 的较高压力下 ,使其拥有较小 的压 比和较小 的压缩功率需求 。在储气库注气工艺 中, 出口压力会 随着注气的进行而逐步升高 , 所 以, 压缩机的排压 就需要达到最高
1储 气 库 的 地 面 工 艺