中国石油23座地下储气库全面注气

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文23储气库老井安全封堵工艺设计及应用

文23储气库老井安全封堵工艺设计及应用

摘 要:老井封堵工程是储气库建设重点工程之一,老井封堵的质量直接关系到储气库的运行安全。

针对文23储气库老井井龄长、井身结构复杂、井况差、地层压力低、储层多裂缝等情况导致封堵设计、施工难的问题,重点从老井分类处置、封堵工艺、堵剂设计等方面优化研究,确立了“强化地层封堵,兼顾井筒封窜,实时压力监控”的整体封堵原则,创新了堵剂体系和挤堵工艺,通过现场46口老井封堵施工及封堵质量评价表明,高质量地完成了文23储气库老井封堵工程,确保了储气库的安全平稳运行。

关键词:文23储气库 老井 安全封堵 堵剂文23储气库老井安全封堵工艺设计及应用刘宏伟(中国石化中原油田分公司,河南濮阳 457001)收稿日期:2020-6-16作者简介:刘宏伟,学士,工程师。

2011年毕业于东北石油大学石油工程专业,现从事钻完井工程、储气库建设相关研究工作。

1 概述文23地下储气库是我国中部地区最大的储气库,设计总库容为104.21亿m 3,承担着华北地区五省二市天然气调峰应急、市场保供任务[1],冬季最高日调峰量4 000万m 3,相当于全国最高日用气量的1/20,其安全运行直接关系着周边环境及居民的安全问题。

在地下储气库建设中,老井封堵工程是储气库建设核心之一[2],直接关系到储气库是否能够顺利建成,老井井筒的封堵质量直接关系到储气库的安全运行,若老井井筒封堵失效,地下天然气将会泄漏至地面,导致天然气资源大量流失,严重时则会导致井口失控,引起火灾爆炸[3],因此井筒作为储气库安全生产的第一道屏障,如何做到本质安全,对储气库安全生产具有重要意义。

针对文23储气库57口老井进行分类处置,确立“强化地层封堵,兼顾井筒封窜,实时压力监控”[4]的整体封堵原则,创新堵剂体系和挤堵工艺,高质量保障文23储气库老井封堵,确保储气库的安全平稳运行。

2 文23储气库老井基本情况文23储气库是利用枯竭的文23气藏建设而成,文23主块沙四3-8(以下简称S 43-8)砂组作为文23储气库的储气单元,钻遇储气库沙四段气层共计57口老井,其中38口老井只钻遇气层;16口井钻遇上部S 2油层+S 4段气层,仅1口井射开S 2油层;3口井钻遇S 4气层+中生界,中生界产能差,孔隙度6%~9%。

2022年高考地理总复习考点复习指导第十八章资源安全与国家安全第一节资源安全的认识及中国的能源安全

2022年高考地理总复习考点复习指导第十八章资源安全与国家安全第一节资源安全的认识及中国的能源安全

第十八章资源安全与国家安全第一节资源安全的认识及中国的能源安全【课标要求】1.结合实例,说明资源安全问题对国家安全的影响,以及保障资源安全的途径和措施。

2.以某种战略性矿产资源为例,分析其分布特点及开发利用现状。

【素养目标】区域认知:通过区域发展实例,认识中国能源生产和消费的特点,说明在保障资源安全方面的措施。

综合思维:运用实际案例说明影响国家资源安全的因素和保障资源安全的途径及措施;说明石油能源供需、煤炭开发利用与我国能源安全的关系。

人地协调观:结合区域资源特征,说明资源利用中对区域发展及环境的影响,树立正确的环境观。

考点1 资源安全对国家安全的影响一、资源安全问题1.概念:资源安全是一个国家或地区乃至整个人类社会发展所需的自然资源供给能够得到满足的状态或能力。

2.资源安全条件:(1)资源的供给不低于各种用途所需的最低数量和质量要求。

(2)资源是稳定、及时和经济的。

(3)资源的开发和使用不破坏自然环境的供给服务功能。

3.成因:资源供给量少于资源需求量而造成的资源短缺超过某个限度,就会发生资源安全问题。

从发展的角度看,资源需求增长过快或资源供给能力降低过多,都可能导致资源安全问题。

资源安全问题的发生是自然环境与人类社会共同作用的结果。

4.实质:资源安全问题源于资源供给与需求的失衡。

5.影响因素:主要包括资源禀赋、资源生产与供给能力、资源消费需求,其中资源禀赋是指资源类型、数量、质量、分布等总体状况。

二、资源安全问题影响国家安全1.国家安全的涵义:(1)传统意义:指一个主权国家领土、财产等不受侵犯,主要包括政治安全和军事安全。

(2)现代意义:将资源安全、环境安全、经济安全、文化安全、科技安全等纳入国家安全体系中,强调国家总体安全。

在国家总体安全体系中,每一个具体领域的安全,虽然各有侧重点,但都与其他领域的安全相互关联、密不可分。

2.资源安全的分类:(1)战略资源安全:是指事关国计民生、社会发展全局和经济安全的自然资源,这些资源具有稀缺性且无可替代。

天然地下储气库注采气工艺技术

天然地下储气库注采气工艺技术

天然地下储气库注采气工艺技术2.中原油田储气库管理中心3.中原油田培训中心摘要:地下储气库是输气管道的配套工程,用于满足季节调峰及管网事故应急。

通过深入分析地下储气库注采气运行特点及上下游调峰需求,结合气藏气体性质特征、气库工作参数和榆济管网工艺现状,研究形成适合中原地区枯竭气藏储气库的配套注采气工艺技术。

关键词:地下储气库;压缩机;三甘醇脱水;脱烃;管柱;井口安全控制系统地下储气库具有安全可靠、存储量大及运行成本低等优势,是干线输气管网重要的配套部分。

储气库主要用于季节调峰及突发事件应急供气,保障输气管道安全、平稳输气。

一、地面工艺流程在注气期间,来气由分输站输送至储气库注采站,经计量、分离、过滤和增压后,通过注采阀组、单井管线及采气树注人气井。

在采气期间,气井来气经单井管线、注采阀组、生产分离器、三甘醇脱水、丙烷脱烃、气体性质分析及超声波计量,再经输气管道。

注气工艺1、注气工艺流程储气库注气初期压力较低,随注气量的增加压力持续升高,注气期末注采井井口压力为24.0 MPa,地层压力达到上限工作压力[]。

注气量随着时间不同而变化,季节调峰期目标市场的最大注气量是8 月,为 167 x 104 m3/d,最小注气量是4 月,为 92 x 104 m3/d,因此注气系统设计规模为200 x l04 m3/d2、压缩机组参数注气压缩机是地下储气库的最关键设备,而压缩机工作参数选择的是否合理,关系到储气库的长期运行效率。

举例:根据榆林一济南输气管道输气压力计算,文 9 6 储气库注采站进站压力为5.91 ~6. 05 MPa,压缩机进气压力设计点为6.0MPa,允许波动范围5.0~ 7.0 MPa。

储气库的实际工作状况要求配套压缩机进口压力及排量范围要宽,以满足调峰量的要求,保证输气管线高效运行。

同时,考虑到储气库周期运行的特点,合理设计分配压缩机的1 级和2 级压缩比,满足在进气压力低时2 级出口温度不超规定,在进气压力高时一级负载不超过要求,在设计点时运行效率最高。

地下石油储备基地

地下石油储备基地

中国投资1000亿布局地下战略石油储备2009-07-02 08:23:48 来源: 网易探索(广州) 跟贴 0 条手机看新闻自1993年中国成为石油净进口国后,即有学者建言当局将战略石油储备一事提上议程,十年之后我国才开始启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港、宁波镇海、舟山岙山建设四大地上石油储备基地,同时开始派员调研二期战略油库选址。

我国启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港等建设石油储备基地江苏省金坛盐穴储气库100米,是江苏省金坛盐穴的溶腔高度。

作为中国第一个盐穴储气库(西气东输金坛储气库),这里的五处盐穴中被分别注入了15至20万立方米天然气——几乎相当于五座深埋在地下的纽约世贸大厦(高410米)。

一位曾从事金坛盐穴地下储气库研究的专家向《凤凰周刊》证实,利用盐穴储存天然气与战备石油,国外已有成例。

以金坛盐穴的地质条件,储存石油并无技术障碍;中石油勘探开发研究院廊坊分院披露的一项研究表明了这一点:中石油根据国家发改委要求,下令廊坊分院历时两年最终完成的《国家石油储备基地金坛地下盐穴储备库可行性研究》报告,确定了在金坛利用12个已有溶腔,改建成250万方战略石油储备库的方案。

此方案通过评估验收,并已作为国家二期战略油库在金坛布点的核心依据。

尽管自1993年中国成为石油净进口国后,即有学者建言当局将战略石油储备一事提上议程,但这一构想得到高层拍板已是十年之后。

自2003年起,基于国家石油安全的考量,大陆开始启动第一期国家战略石油储备计划,在海岸沿线的青岛黄岛、大连新港、宁波镇海、舟山岙山开工建设四大地上石油储备基地(预计到2010年全面建成),并同时开始派员调研二期战略油库选址。

该名专家表示,考虑到经济与安全因素,国家发改委决定二期储油基地建设在江苏金坛先期开展地下储存试验,由国家石油储备办公室委托中石油和中石化进行。

所以此处绝少为媒体曝光的地下油库工程,酝酿周期其实已为时不短。

储气库产能的节点分析方法——W23储气库实例

储气库产能的节点分析方法——W23储气库实例

1 储气库单井注 采能力分析
1 . 1节点系 的 基本 原 理 是 用节 点分 析 的方 法 。 节 点系 统分 析 的基本 思 想是 把 系统 中的 某一 节 点 ( 如井 底 ) 视 为解 节点 , 对 解节 点流入 、 流 出部分 的能量 损失 联接起 来 , 对影 响流动 的各个 因素进行分 析 , 从 而对 整个生产 系统进行优 化 。 1 . 2采气井产能方程 1 . 2 . 1系统 测试资料 产能分析 系统 试井又 叫稳定试 井 , 把气井产 量 由低 到高设 置 3 - 5 个 工作 制度 , 测量 每个 工作制 度下 气井达 到生 产稳定 时的产 量和 井底流压 , 从而 对该 气井的产能 进行评价 分析 的方法 。 1 . 2 . 2产 能分布特征 以这 1 3 口井产 能测试 为依 据 , 考 虑 气井所 处构 造位 置 、 测 试时 间、 有效 厚度 、 射孔 状况 以 及相 邻气 井 的测试 情 况 , 绘制 能力。 无 阻流 量等 值 图 , 结合 气 井产 量变 化及 压 力下 降等 生产 特 征 , 参考文献 : 将 W2 3 气 田主块 划分 为高 、 中、 低 三个产 能区块 。 【 1 ] K e l k a r M一天然气开采工 程[ M】 . 郭平, 汪周华, 杨依依, 等 1 . 3采气能力影响因素分析 译. 北 京: 石 油工业 出版社, 2 0 1 3 . 采 气井 的产能 的高 低主要 受生产 管柱 设计 ( 主要 为 管径 ) 、 【 2 ] 马胜 利, 韩 飞. 国外天 然气储 备状况 及经验 分析[ J ] . 天然 生产 参数设 置 ( 井口 压力) 、 气藏 能量 ( 井底 压 力) 等各方面 综合 气工业, 2 0 1 0 , 3 0 ( 8 ) : 6 2 - 6 6 . 影响, 因此 可以 分别分析 油管尺 寸 、 井 口压力 、 井底 压 力 对产能 【 3 ] 马 小 明, 余 贝 贝, 马东 博, 等. 砂岩 枯 竭型 气藏 改建地 下 的影响 。 储气库方案设 计配套技术[ J ] . 集输工程, 2 0 1 0 , 3 0 ( 8 ) : 6 7 — 7 1 . 1 . 3 . 1 油管 管径 [ 4 】 张 莉, 张德 志, 李友 全, 等. 节 点分 析在 油 气井 生产 系统 气 田改储 气库后 , 老井 只能 下内径 6 2 m m油管生产 , 为满足 设计及动态预 测 中的应用[ J 】 . 油气井测试, 2 0 0 3 , 1 2 ( 2 ) : 2 9 — 3 2 . 强注强采 要求 , 新井可采 用 内径 7 6 或9 9 . 6 m m油 管生产 。 [ 5 ] B i t s i n d o u A. B . , K e l k a r M. G—G a s w e l l p r o d u c t i o n o p t i m i z a -

中国石化地下储气库一体化综合平台研发与应用

中国石化地下储气库一体化综合平台研发与应用

2023年第13卷第6期油气藏评价与开发PETROLEUM RESERVOIR EVALUATION AND DEVELOPMENT中国石化地下储气库一体化综合平台研发与应用糜利栋,曾大乾,刘华,张广权,张俊法(中国石化石油勘探开发研究院,北京102206)摘要:地下储气库(下称“储气库”)涉及的环节多,运行周期长,是一个长期的系统过程。

储气库全生命周期包括选址评价、方案设计、工程建设、生产运行、经营优化直至废弃,一体化是储气库安全建设和高效运行的重要保障。

亟需一套完整的“管理决策—监测预警—模拟分析—生产操控”系统实现储气库的全流程一体化应用。

围绕中国石化储气库建设规划,落实中国“两化”融合工作部署,将储气库管理、研究与生产紧密结合,解决储气库选址—设计—运行—分析全过程面临的管理和技术难题,以提升质量和效益为目标,设计并研发了以“生产监控、跟踪分析、远程调控、辅助决策”为核心内容的地下储气库一体化综合平台。

研究表明:该平台实现了对储气库库址优选、地质研究、注采调控、调峰优化及全节点的数字化提升,精准掌控生产流程节点,智能分析生产运行趋势,科学做出生产管控决策,实现了对储气库选址优化、方案设计、生产运行、动态分析的一体化管理及研究。

关键词:地下储气库;地理信息系统;数字化管理;智慧化运行;一体化平台中图分类号:TE132文献标识码:ADevelopment and application of Sinopec integrated management platform forunderground gas storageMI Lidong,ZENG Daqian,LIU Hua,ZHANG Guangquan,ZHANG Junfa(Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute,Beijing 102206,China )Abstract:Underground Gas Storage (UGS )is a complex,multifaceted process with multiple stages and a long operational cycle,making it a long-term systemic endeavor.The lifecycle of gas storage encompasses various phases including site selection evaluation,scheme design,engineering construction,production and operation,optimization of operations,and eventual abandonment.The integration of these phases is crucial for the safe construction and efficient operation of gas storage facilities.Given the complexity and scope of UGS,there is a pressing need for a comprehensive system that encompasses “management decision-making,monitoring,early warning,simulation analysis,and production control ”to facilitate the integrated application of the entire gas storage process.This paper specifically addresses the construction plan of Sinopec gas storage,aligning with the national mandate for “industrialization and informatization ”integration.It aims to bridge the gap between management,research,and production in gas storage,addressing both managerial and technical challenges throughout the entire process of site location,design,operation,and analysis.The ultimate objective is to enhance quality and efficiency in gas storage operations.An integrated platform for UGS has been designed and developed,focusing on “production monitoring,tracking analysis,remote control,and auxiliary decision-making ”as its core components.Research indicates that this platform has significantly advanced the digitalization of various aspects of gas storage,such as site optimization,geological research,injection and production control,and peak shaving optimization,across all nodes.It enables precise control over production process nodes,intelligent analysis of production and operational trends,and scientific decision-making for production and control.The research shows that the platform has realized the digital improvement of the gas storage site optimization,geological research,injection and production control,peak shaving optimization and the whole node,accurately controlled the production process nodes,intelligently analyzed the production and operation trend,scientifically made the production and control decisions,and realized the integrated management and research of the gas storage site optimization,scheme design,production and operation,and dynamic analysis.Keywords:underground gas storage;geographic information system;digital management;intelligent operation;integrated platform收稿日期:2023-03-13。

孤家子气田储气库关键指标设计优化技术

孤家子气田储气库关键指标设计优化技术

1915 年加拿大首次在 Wellland 气田开展储气
试验, 截至 2015 年底全球已建成 715 座地下储气
库, 共 23 007 口 采 气 井, 总 工 作 气 量 为 3 930 ×
1 1 有效库容量
储气库的库容量是指在工作压力上限时储气库
储层内所储存的天然气在地面标准条件下的体积。
operation adopts the same⁃well program of the injection and production, the well pattern was individually deployed
for 6 independent blocks, and a total of 15 new injection⁃production wells were optimized including 10 injection⁃
拟计算等方法与技术对孤家子废弃气田改建储气库的气井注采能力、 库存量、 有效工作气量、 注采井网优化等关键指标进
行研究。 设计孤家子储气库有效库容量 4 6×108 m3 , 工作气量 2 1×108 m3 , 上限压力 15 6 MPa、 下限压力 8 5 MPa。 基于
分区产能方程, 考虑冲蚀流量、 最低携液流量、 不同的井口压力与地层压力确立了注采周期不同注采阶段的气井的注采能
低部存在边水, 非主力层岩性控制。 各断块气水边
界深度不同, 气柱高度不同, 断层对气藏分割作用
明显。 29 口投产井仅孤东断块低部位的 SN86 井位
于气水边界产水量较大, 生产 11 个月日均产水量
8 4 m 3 , 其余 4 口出水井均位于气藏内部, 生产时
间 6 ~ 17 a, 日均产水量 0 01 ~ 0 05 m 3 , 几乎不产

文23地下储气库关键工程技术

文23地下储气库关键工程技术

◄钻井完井►doi:10.11911/syztjs.2019063文23地下储气库关键工程技术赵金洲(中国石化石油工程技术研究院,北京 100101)摘 要: 文23储气库是我国中东部地区最大储气库,工程建设过程中遇到固井难度大、井漏严重、井筒封闭性评价困难、注采管柱要求高和老井井况复杂等技术挑战,为此开展了盐膏层固井、超低压储层防漏及保护、盖层段井筒封闭性评价、注采完井管柱设计和老井封堵与评价等技术攻关,形成了文23储气库关键工程技术,解决了文23储气库建设中的技术难题。

文23储气库关键技术在现场应用后,固井质量显著提高,钻井液漏失量降低52.3%,井筒封闭性评价提高了施工决策效率,保障了储气库工程建设的顺利施工。

文23储气库示范工程的建设,为类似储气库建设提供了技术保障和示范。

关键词: 文23储气库;工程技术;盐膏层;固井;封闭性评价;注采管柱中图分类号: TE972+.2 文献标志码: A 文章编号: 1001–0890(2019)03–0018–07The Key Engineering Techniques of the Wen 23 Underground Gas StorageZHAO Jinzhou(Sinopec Research Institute of Petroleum Engineering, Beijing, 100101, China) Abstract: The Wen 23 underground gas storage area is the largest one in the central and eastern China. It has faced several challenges in its construction phase, such as difficulty in cementing, serious leakage, difficulty in evaluating the wellbore sealing, high requirements on the injection/production pipe string and the complicated conditions of existing well. To optimize operations, technical studies were conducted on the aspects of salt formation cementing, ultra-low pressure reservoir leakage-prevention and protection, wellbore sealing evaluation, injection/ production and completion string design, and existing wells plugging and evaluation, and major technical difficulties during the construction of Wen 23 gas storage reservoir are solved. The key engineering techniques applied in the Wen 23 underground gas storage, the cementing quality has been significantly improved, the loss of drilling fluid has been reduced by 52.3%, and the wellbore sealing evaluation has improved the efficiency of construction decision-making. The construction of Wen 23 underground gas storage demonstration project provides technical supports and demonstration for the construction of similar projects.Key words: Wen 23 underground gas storage; engineering technology; salt-gypsum formation; cementing; sealing evaluation; injection/production pipe string天然气作为一种清洁能源,在能源消费中的比例不断提高。

枯竭油气藏改建地下储气库钻采工艺技术研究

枯竭油气藏改建地下储气库钻采工艺技术研究

245据资料显示:世界范围内,利用枯竭油气藏改建而成的天然气地下储气库有430余座,占据总库数的76%。

此类储气库不论是内在发展特性,还是外在发展要求,都决定了在建设储气库工程中,工作人员要在分析其和油气藏建设项目的异同,在满足建设需求基础上,来总结钻采工程的工艺技术。

收集学者的实践研究结果证实:在钻采工程中,利用钻井、固井等工艺技术,落实钻采一体化的设计理念,可以有效的保护油气层,实现最佳效果。

1 钻采工艺要求分析储气库注采井具备采气井和注气井的双重功能,再加上其具备可靠和寿命长的特点,所以,对比普通油气生产井来说,采井质量更高。

第一,储层保护。

具备较低的储层压力是枯竭油气藏的特点之一,在地下储气库改建期间,要分析固井和钻井施工期间如何实施技术手段保护储层,要对完井方式作出优化,完善工艺参数,尽最大可能的减少施工对储层产生的伤害,提升注采井的产能[1]。

第二,地理环境的特殊需求。

因地理环境和位置的特殊性,所以在位置选择上也要关注其特征,要有合适的地下构造,因位置环境具备特殊性,导致建设的位置也处在特殊的环境中。

比如大张坨地下储气库位置处于独流减河河床内,位于泄洪区域内,国家湿地保护区,此区域生长着较多芦苇。

在此环境下,设计的注采井要落实国家生产和环保的需求,要满足生产的要求。

第三,注采气量较大,服役期较长。

为保障注采井能满足紧急调峰的需要,各部门会调整平均采气量,将其控制在50×40m 3/d。

第四,工作人员要实时监测运行参数。

在完井过后工作人员要对气库运行压力和温度数据随时监测,对地下储气库的运行情况作出判断。

2 枯竭油气藏改建地下储气库钻采工艺技术2.1 储层保护技术储层保护技术的发展核心即“低压超低压目的层”,以三种地层压力为依据,应用多样的油气层保护技术,落实一体化设计理念。

与此同时,我国在油层保护技术上包含的工艺多元,如钻井液技术、钻井技术、完井技术、固井技术等等,作业人员在施工中要分析地质条件和施工流程,选择合理的保护技术,以此在建井周期内发挥技术优势,提升油气层保护的有效性。

论当前时期我国地下储气库现状研究

论当前时期我国地下储气库现状研究

论当前时期我国地下储气库现状研究【摘要】地下储气库作为一种将开采出的天然气输送至地下可以保存气体的空间而形成的人工气田或气藏,可以有效地解决城市用气过程中存在的不均匀性,并能极大的满足季节调峰的需求。

在意外事故导致供气中断时,它还可以提供大量的气源,增加了供气的可靠性。

本文重点分析了我国地下储气库的现状,并总结出地下储气库技术的发展趋势,为加快地下储气库的建设提供相应的参考资料,以满足人类对天然气的需求。

【关键词】地下储气库现状发展趋势技术由于地下储气库具备储气量大以及安全可靠等优点,因此,在全球各个国家得到了广泛的使用。

目前世界上的地下储气库主要分为四种类型,具体包括废弃矿坑储气库、盐穴储气库、含水层储气库以及枯竭油气藏储气库。

随着人类对天然气需求的不断增长,地下储气库的作用变得越来越大,它不但能够在提高输气效率的同时减少输气成本,还能作为补充气源确保供气的连续性和可靠性,并且能够满足季节调峰的需求以及为用户提供应急服务。

1 我国地下储气库的现状与一些发达国家相比,我国的地下储气库的发展较慢。

上个世纪七十年代,大庆油田最先尝试利用气藏建设气库。

直到上个世纪八十年代,我国才真正展开了地下储气库的研究。

在发展了陕甘宁大气田以及建设陕京天然气输气管线后,为了确保天津和北京的供气安全,才真正开始建设地下储气库。

目前,位于天津附近的大港油田已经通过利用枯竭凝析气藏建立了三个地下储气库,其目的是为了确保天津和北京的供气调峰。

这三个地下储气库分别为:板中北储气库、板876地下储气库以及大张坨地下储气库。

这三个地下储气库调峰总气量为20×108m3。

为了确保能正常供气给“西气东输”管线沿线以及长江三角洲地区的用户,位于长江三角洲地区内的江苏刘庄气田以及江苏金坛盐矿投资建设了两个地下储气库,总工作气量将高达20×108m3。

此外,为了确保武汉到忠县的天然气输气管线的正常供气,忠武线配套地下储气库真正投资建设中。

地下储气库现状及发展趋势

地下储气库现状及发展趋势

地下储气库现状及发展趋势发布时间:2023-06-15T06:52:07.813Z 来源:《新型城镇化》2023年11期作者:张敏[导读] 1969年,中国开始国内第一个地下储气库的建设,是位于黑龙江省大庆市的萨尔图1号地下储气库。

中国石化中原油田分公司石油工程技术研究院河南濮阳 457001摘要:天然气作为一种清洁且高效的优质能源,对环境的污染较小,对节能减排起到了积极作用。

相比其他调峰方式,地下储气库是最经济有效的调峰保供手段,是目前天然气最主要的储备方式。

加大储气库的储气能力建设,为天然气的稳定供应提供了坚实的保障,对调整我国能源结构、应对季节调峰、促进节能减排、国家战略储备和优化天然气管网具有重大意义。

关键词:地下储气库;季节调峰;战略储备1 国内储气库现状1969年,中国开始国内第一个地下储气库的建设,是位于黑龙江省大庆市的萨尔图1号地下储气库。

后期随着市区范围的扩大,居民与储气库的安全距离缩小,使得该储气库被迫停运并拆除。

1975年,喇嘛甸储气库建成并投产,并于1998年进行了扩建。

天津市的大张坨地下储气库,是未枯竭凝析气藏改造的地下储气库,也是中国第一座商业储气库。

2000年建成并投产,成为陕京输气管线的重要辅助配套设施。

在2006年,形成的大港储气库群为中国第一个储气库群,保障了京津冀地区天然气供应的稳定。

江苏省常州市的金坛储气库,是中国第一座盐穴型地下储气库。

2007年建成,实现与“西气东输”和“川气东送”两大输气管线对接,完成储气库和管网的互联互通。

金坛储气库是由港华燃气建设并运营的储气库,在燃气公司行业起到了良好的示范作用。

河南省濮阳市的中原储气库群,是中国石化在华北地区建设的最大的储气中心,肩负着华北区域的调峰任务。

其中,卫11储气库,于2021年建成并投产。

2022年12月,实现文24储气库的投产试注,加快了中原储气库群的布局,标志着“百亿方”储气库群再度扩容,储气调峰能力进一步增强。

中国石油23座地下储气库全面注气

中国石油23座地下储气库全面注气

简讯油气田地面工程 Mubadala 合资公司将斥资10亿美元推进马来西亚天然气项目一份声明称,Mubadala 石油公司及其合作伙伴Petronas Carigali 和Sarawak Shell 公司已同意继续在马来西亚开发Pegaga 气田。

今天(3月21日),他们在马来西亚近海的SK 320区块进行了最后的投资决定,该项目将进入施工和安装阶段。

Mubadala 石油公司是阿布扎比政府旗下Mubadala 公司的全资子公司,它专注于上游油气勘探和生产,负责8个国家的运营和资产,其主要精力集中在中东和东南亚地区。

Mubadala 石油公司是该项目的运营商,拥有55%的股份,Petronas Carigali 公司持有25%的股份,Sarawak Shell 公司持有20%的股份。

Mubadala 石油公司及其合作伙伴预计将在2021年第三季度之前向该天然气开发项目投资超过10亿美元。

Mubadala 石油公司首席执行官Bakheet Al Katheeri 博士评论道:“Pegaga 天然气项目是Mubadala 石油公司在马来西亚的第一个开发项目,它是我们在Petronas 公司及其他合作伙伴的支持下,从发现到获批的一个重要里程碑。

现在我们将努力与我们的合作伙伴和承包商紧密合作,在规定预算和时间内令Pegaga 项目投入生产,但最重要的是安全。

”Pegaga 气田在卢科尼亚中部、沙捞越州(Sarawak )的近海地区,水深约108m。

该天然气发展项目包括一个综合中央处理平台(ICPP ),该设施的设计适用于每天吞吐量为5.5×108ft 3的天然气(包含冷凝液)。

产出液将通过一条新的38in 海底管道传输,该管道与一个现有近海管网相连,然后再进入位于Bintulu 市的陆上马来西亚液化天然气工厂。

Mubadala 石油公司已将Pegaga 天然气开发项目的工程、采购、施工、安装和调试(EPCIC)合同授予Sapura 能源公司的全资子公司——Sapura 制造公司。

文23储气库项目简介

文23储气库项目简介

文23储气库项目简介
储气库是由气体储存设施组成,主要用于储存过剩的能源,以期在能源市场的供求关系失衡的情况下提供补充。

由于储气库的重要性,越来越多的人开始关注它们,因此本文将简要介绍文23储气库项目。

文23储气库项目是由文物集团和另外两家企业联合投资共同建
设的。

项目位于文省第23村,总投资规模为2亿元,项目总面积超
过20公顷。

该项目总负责人为孙晓明,他是文物集团的负责人,负
责项目统筹。

文23储气库项目以节能减排为总体原则,以提高储气库安全性
和效率为基本目标。

项目将采用现代化技术进行储气库的设计,运用先进的安全系统,确保储气库的安全性以及节约能源。

项目拟建设注气装置、安全报警、气体检测系统及气流抑制系统等设备,以确保储气库的安全运行。

另外,文23储气库项目还将重点关注能源环境保护,建立清洁
生产的制度,推行绿色高效发展战略,加强环境管理,实现节能减排。

项目以文物集团专科技术人才及多方支持为基础,完成上述计划,使该项目能够顺利开工建设,取得良好的效果。

文23储气库项目将根据宏观政策,国家环保政策和国家能源供
需的规划情况,充分发挥储气库的潜力,帮助调节市场,保证气体供应的可靠性和稳定性。

这一项目的建设,既可以满足能源的发展需求,又能为文省环境保护带来良好的社会效益,受到了广大群众的关注和支持。

文23储气库项目是国家能源供需调节和环境保护的重要工程,具有重大的意义。

因此,该项目将以安全、经济、高效为目标,采取先进的技术和方法,努力地推进项目的建设,保障文23储气库项目的正常发展和推广应用,为储气库的发展和推广应用做出贡献。

中国地下储气库现状及技术发展方向

中国地下储气库现状及技术发展方向

中国地下储气库现状及技术发展方向丁国生;李春;王皆明;胥红成;郑雅丽;完颜祺琪;赵艳杰【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2015(035)011【摘要】中国地下储气库建设经过多年探索,已经进入一个新的发展阶段.已经投产的11座地下储气库群设计工作气量达到180×108m3,在国内天然气调峰安全保供中发挥了重要作用.但国内地下储气库建设仍面临不少困难:①储气库工作气量增长速度慢,落后于调峰需求量增长的速度;②建设工程技术难度大,投资成本高;③安全运行压力大,风险识别和控制困难;④库址资源少,建库条件复杂;⑤尤其是在现有天然气价格体制下,储气库难以通过自身运营获得经营效益.究其原因,主要是已经形成的运营方式和建库技术尚不足以应对市场和复杂地质条件所带来的挑战.为破解这一系列难题,在开展市场化运作模式探索的同时,更需要加大技术攻关力度,加强研究地质评价与气藏工程、钻井完井工程、储气库注采工程、地面配套工艺及储气库完整性评价等多个方面的核心技术,大幅提高储气库建库效率,以促进我国地下储气库的可持续发展.【总页数】6页(P107-112)【作者】丁国生;李春;王皆明;胥红成;郑雅丽;完颜祺琪;赵艳杰【作者单位】中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室;中国石油勘探开发研究院廊坊分院;中国石油天然气集团公司油气地下储库工程重点实验室【正文语种】中文【相关文献】1.储气库工业化的中国智慧——记“100亿立方米复杂地质条件天然气地下储气库成套技术及工业化”项目 [J], 倪海龙2.中国天然气地下储气库现状及发展趋势 [J], 袭明3.气藏储气库注采井井筒监测技术现状及发展方向 [J], 刘岩;李隽;王云;4.气藏储气库注采井井筒监测技术现状及发展方向 [J], 刘岩;李隽;王云5.盐穴储气库技术现状及发展方向 [J], 完颜祺琪;安国印;李康;李东旭;垢艳侠;冉莉娜;白松因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

我国天然气地下储气库现状及发展趋势

我国天然气地下储气库现状及发展趋势

我国天然气地下储气库现状及发展趋势2华北油田第四采油厂地质研究所,河北省廊坊市,065000【摘要】地下储气库是我国天然气的人工储存空间,对我国天然气供应安全具有重大影响。

目前,我国天然气工业发展很快,但天然气供需存在一定的矛盾,这种矛盾是非常不平衡的。

夏季的低峰值与冬季的峰值之间往往存在较大差异。

为了解决供需矛盾,天然气地下储气库应运而生。

其主要功能是储存收集的天然气,以解决季节性需求造成的不规则供气问题。

天然气储存有多种类型,包括天然气液化储存、地面储气罐储存和地下天然气储存。

本文主要论述了我国地下储气库的现状和发展趋势。

地下储气库是将压缩天然气注入排气罐、地下盐溶液室等储存场所,在天然气使用高峰期进行开采,以满足市场需求的储气厂。

它在削峰等方面的作用不容忽视。

现阶段,我国天然气地下储气库建设仍处于发展初期,调峰能力相对较弱,无法满足快速的调峰增长需求。

我国地下储气库数量相对较少,这对其调峰功能的运行和保护天然气产业的高速可持续发展十分不利。

此外,目前中国页岩气产量的峰值在天然气年消费量中所占比例很小,远低于国外发达国家,也无法达到世界页岩产量的峰值水平。

在这方面,发展仍然相对落后[1]。

关键词:中国天然气地下储气库储气库是指储存天然气的“容器”。

我们通常称之为“天然气地下储存”(UGS)通常指天然气的地下储存。

地下储气设施是一种人工储气库或储气库,旨在将通过长距离管道输送的商业天然气重新注入地下空间。

储气库的运行以年为一个周期。

“冬春季采气、夏秋季注气”是我国储气库的运行过程。

地下储气是利用低盐洞穴压缩储存天然气,并在冬季将其调至使用高峰,以满足冬季天然气需求的一种方法。

因此,调峰过程中的各种操作都是非常关键的。

目前,我国天然气地下储气尚处于开发阶段,调峰能力不足。

当需求快速增长时,随着时间的推移,它无法满足市场需求。

我国地下天然气储罐不多,随着时间的推移,无法在调峰过程中发挥天然气的作用,对天然气行业的可持续发展产生重大影响。

中国石化井控管理规定

中国石化井控管理规定

1 基本要求1.1 井控管理应贯彻落实“安全第一,预防为主”方针和“安全发展”、“以人为本”理念,切实加强管理,严防井喷失控和H2S等有毒有害气体泄漏发生,保障人民生命财产和环境安全,维护社会稳定,有利于发现、保护和利用油气资源。

1.2井控工作是一项系统工程,涉及井位选址、地质与工程设计、设备配套、维修检验、安装验收、生产组织、技术管理、现场管理等项工作,需要设计、地质、生产、工程、装备、监督、计划、财务、培训和安全等部门相互配合,共同把关。

1.3 本规定所称“井控”是指油气勘探、开发、地下储气全过程的井口控制与管理,包括钻井、测井、录井、测试、注水(气)、井下作业、油气生产、储气注采和报废井弃置处理等生产环节。

1.4 本规定所称“三高”是指具有高产、高压、高含H2S特征之一的井。

其中“高产”是指天然气无阻流量达100×104m3/d及以上;“高压”是指地层压力达70MPa及以上;“高含H2S”是指地层气体介质H2S含量达1000ppm及以上。

1.5本规定所称“工程施工单位”是指提供钻井、测井、录井、固井、井下作业、试油(气)等服务的专业施工单位;本规定所称“油气生产单位”是从事石油与天然气开发生产的采油、采气和地下储气库运营等单位。

1.6 本规定适用于中国石化陆上石油与天然气井控管理;海上井控管理应根据海上井控特殊要求,在本规定基础上修订完善—3—执行;境外油气生产应根据资源国的特殊要求修订完善执行。

1.7 油田勘探开发事业部、石油工程技术服务有限公司、国际石油勘探开发有限公司和天然气分公司分别为集团公司境内油气勘探开发、石油工程技术服务、境外油气生产和地下储气库等“四大业务板块”的井控安全管理主体和井控安全责任主体。

1.8 各油田分公司、地区石油工程公司均应根据本规定,结合油气生产和施工作业实际,认真开展区域井控风险评估,并针对不同区域风险级别,制定出具体实施细则报井控办公室备案。

中石化地下储气库建设现状及发展建议

中石化地下储气库建设现状及发展建议

中石化地下储气库建设现状及发展建议张光华【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2018(38)8【摘要】2017-2018年冬春之际,我国多个省区在用气量高峰期都出现了天然气供应紧张的状况,暴露出我国储气调峰设施建设滞后等问题.作为目前中国最大的能源生产供应企业之一——中国石油化工集团公司(以下简称中石化)有责任不断加大天然气储气设施的建设力度,提高其利用率.为此,归纳出中石化地下储气库(以下简称储气库)建设的现状和特点:数量少、起步晚、技术优、规模大,分析了中石化储气库发展建设面临的主要问题:①储气库建设投资大、周期长,建设筹资难;②储气库选址资源稀缺,建设技术要求高;③储气库建设发展历程较短,运行管理经验不足;④缺乏相关配套政策支持,影响储气库建设速度.进而有针对性地提出了推进中石化储气库发展的建议:①加大储气库建设力度,提升储气调峰能力;②统筹协调地方和企业的关系,做好储气库的规划选址工作;③加强对储气库建设核心技术的攻关,高度重视储气库的安全管理;④不断优化储气库生产运行效率,有效降低建设管理成本,提高储气库经济效益;⑤用好用活、积极落实各项激励政策,加快和促进发展商业储气库;⑥充分借鉴和分享发达国家的经验,积极探索适合的战略储气库建设之路.【总页数】7页(P112-118)【作者】张光华【作者单位】中国石化胜利油田分公司经济开发研究院【正文语种】中文【相关文献】1.地下储气库建设技术研究现状及建议 [J], 郭峋2.中石化地下储气库建库关键技术研究进展 [J], 曾大乾;张俊法;张广权;糜利栋3.中石化地下储气库建设成就与发展展望 [J], 曾大乾;张广权;张俊法;糜利栋;杨小松;贾跃玮;王丹丹;范照伟4.天然气地下储气库的选择条件及建设北京地下储气库的设想 [J], 华爱刚5.中石化文23地下储气库进入首个采气期 [J], 天工因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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要求,为了提高多楔轴承的承载能力,可采用不等长的油楔,用较长的油楔承受轴承外载荷也有利于轴承的稳定。

3.6采用偶数油楔
在选择油楔数时,并不是油楔数越多,稳定区越大,但油楔数越多,在各个半径方向上轴承的油膜刚度越均匀。

首先,为了便于剖分,采用偶数油楔;其次,偶数油楔承受载荷是两个瓦块,奇数油楔一般是一个瓦块承受载荷,所以该结构的轴承旋转精度和定心性好,抗油膜振荡能力、刚度和阻尼都较大,轴承的稳定性好。

3.7减小楔形度
半径间隙c与轴颈半径r之比为相对楔隙,相对楔隙与相对间隙之比值ψ/ψ*称为楔形度。

楔形度大表明楔形间隙楔角大。

楔形度大可能在楔形间隙的起始段未能形成承载油膜,使轴承油膜变短,轴承的承载能力下降。

楔形度在2~3范围内为最佳楔形度,这种楔形度小的轴承在工艺上实现比较困难,但可以提高轴承的承载能力和稳定性。

4总结
径向轴承是烟气轮机上的关键部位,径向轴承的
振动值偏大直接影响到烟气轮机平稳正常的运行,因此减小振动值不但提高了径向轴承的稳定性,而且延长了烟气轮机的使用寿命,从而创造更大的经济效益。

本文通过减小轴瓦间隙达到了烟机平稳运行的要求,后面几点为减小径向轴承振动值的几种方法,仅为探讨,部分有待用于实践当中,希望在实践当中可以达到预期的目的。

参考文献:
[1]王文斌.滑动轴承[M].北京:机械工业出版社,2007.
[2]虞烈,刘恒.轴承转子系统动力学[M].西安:西安交通大学出版社,2001.
[3]张其明,张吉杨.滑动轴承流体动力润滑理论[M].北京:高等教育出版社,1986.
[4]陈焰,袁小阳,孟庆集.由动态油膜力诊断轴系稳定性的方法[J].机械科学与技术,2002,21(S1):29-31.
[5]姚福生.半速涡动与油膜振荡[J].发电设备,1992,(1):3-9.[6]陈大禧,朱铁光.大型回转机械诊断现场实用技术[M].北京:机械工业出版社,2002.
石油化工应用2018年第37卷中国石油23座地下储气库全面注气
经过半个月的设备检维修作业,4月6日,西南油气田相国寺储气库开始注气作业。

至此,中国石油23座地下储气库全面开始注气作业,为下一个冬供季做好准备。

从中国石油今年的生产计划看,地下储气库的注气量要同比增长7亿立方米左右。

近20年来,中国石油解放思想,创新实践,形成具有国际先进水平的地下储气库建设成套技术,奠定了我国天然气战略储备格局的基础;储气规模达400亿立方米,调峰能力超过100亿立方米,约占国内储气库调峰能力的98%,推动了国内由采输气调峰向地下储气调峰的转型升级;累计调峰采气约350亿立方米,综合减排8000万吨,惠及京津冀等地2亿多人口。

去冬今春,国内天然气需求剧增。

中国石油加强地下储气库生产过程管理,统筹调配采输气量,提高生产时效,23座地下储气库198口井调峰采气74亿立方米,同比增长13亿立方米,刷新历史纪录,较好地发挥了调峰保供作用。

从国内天然气市场发展态势看,下一个冬供季的用气量增幅较大。

为提高调峰能力,中国石油实施了4项措施提高储气库工作气量:优化调整储气库与区域管网布局,灵活调配注气气源,优化采气条件,提高注采气强度;科学配采配注,提高运行效率和注气量,相应增加采气量;进一步完善储气库建库达容方案,新增部署一批新井,提高应急调峰能力,增加调峰总量;完善安全环保制度,确保注采作业正常进行。

相国寺储气库是国内日采气能力最大储气库,去年注气15.4亿立方米,采出16.2亿立方米。

冬供结束停止采气作业后,相国寺储气库员工加班加点检维修设备,提前9天开始注气作业,计划注气17.2亿立方米、新钻4口新井。

(摘自中国石油报第7069期)
142。

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