胜利油田供热系统生产运行分析与优化设计的实现
胜利油田锦华区域供热节能系统建设
1 8 6・
价值 工 程
胜 利油 田锦华 区域供 热节能 系统建设
Th e Co n s t r u c t i o n o f En e r g y ・ - s a v i n g S y s t e ms i n J i n hu a o f S h e n g H Oi l Fi e l d
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油田热力系统优化运行与
油田热力系统优化运行与探讨摘要随着科学技术的发展和能源的短缺,节能降耗和系统优化已经成为各生产企业单位创新发展的重要方向,在油田开发、采油、原油储运、供热系统等领域得到了广泛应用。
本文主要针对某大型原油库热力系统在生产运行过程中存在供热效率低、能源浪费大等问题进行系统分析,并提出相应的改进措施,从而实现安全生产,节能降耗,优化运行的最佳效果。
关键词热力系统节能降耗优化运行问题及整改措施一、前言目前国内大型原油库供热方式主要有两种:一是蒸汽管网供热,二是热媒换热供热。
蒸汽管网供热靠压力传输蒸汽,管网所带采暖负荷多数蒸汽压力损失大,末端蒸汽压力低,蒸汽管网在设计规划及运行管理等方面要求很高,既要保证管网压力又要合理分配汽量。
热媒换热主要应用方式为油和蒸汽换热,其优点是换热速度较快,热量利用率高,但凝结水回收受蒸汽压力、管网布置、疏水阀等因素制约,提高凝结水回收率是节能降耗的关键。
某大型原油库储油罐24座,总储量达230万立方米,采暧面积约30万平方米,该油库锅炉系统主要承担着管线伴热、储油罐维温和岗位采暖等任务,在每个采暖期(按7个月计算),平均运行4台锅炉,总蒸发量约140吨/小时,锅炉补水量大,凝结水回率低,能源消耗较大,供热成本较高。
二、问题分析1、油库由于逐年扩建增储,锅炉及采暖系统也在逐年扩建,扩建后虽然经多次调整改造,整个供暖系统仍不能满足生产需要,造成冷热不均;流速不畅,运行困难,管理难度大;为了保证生产需要只能增加锅炉运行台数,相应的锅炉排污量、用水量增大;相应的天然气、水、工业盐、电等能源的消耗也随之增加。
2、蒸汽换热系统中,由于疏水阀的布置和性能等原因,造成疏水不畅,凝结水中大量带汽,蒸汽在开放式回水箱处大量散入大气中。
蒸汽系统压力降低,也要通过增加锅炉运行台数来克服。
凝结水回收率低于60%,锅炉补水量和排污率增加。
3、管网腐蚀使凝结水污染,凝结水中含有大量铁离子不能直接供锅炉使用,大量外排增加了锅炉的补水量和能源浪费。
油气集输系统生产运行方案优化方法分析
油气集输系统生产运行方案优化方法分析油气集输系统是油气田生产运行的重要部分,对于油气资源的输送和处理起着关键的作用。
为了优化油气集输系统的生产运行方案,提高系统的效率和安全性,需要综合考虑系统中的各种因素,并采取相应的优化措施。
本文将对油气集输系统生产运行方案的优化方法进行分析,并提出一些优化措施。
需要对油气集输系统的生产运行进行整体的分析和评估。
通过对系统的管道、设备、人员和管理等方面进行全面的调研和分析,了解系统的整体运行情况和存在的问题。
需要对系统的生产目标、运行约束和技术经济指标等进行明确和分析,为系统的优化提供可靠的依据。
需要对油气集输系统的生产运行方案进行细致的优化设计。
要根据系统的具体情况和需求,设计合理的生产运行方案,包括生产策略、作业计划、应急预案等。
在制定生产运行方案时,需要考虑到系统的稳定性、灵活性和安全性,充分考虑生产设备、生产工艺、生产人员等方面的因素,以确保系统能够高效、安全地运行。
在生产运行方案的优化设计中,还需要考虑到系统的优化调度问题。
要合理安排系统的生产调度,使得系统的各个部分能够协调运行,充分利用资源,达到最佳的生产效果。
要考虑到系统中可能出现的紧急情况和故障,制定相应的应急预案,并进行演练和检验,以确保系统能够在紧急情况下做出正确的应对。
还需要注重油气集输系统的运行管理和维护。
要建立健全的运行管理体系,制定相应的管理制度和操作规程,加强对系统运行的监督和管理,确保系统能够按照设计进行运行,并及时发现和解决运行中的问题。
要加强对系统设备的维护保养,定期进行设备检修和维护,提高系统的可靠性和稳定性。
在油气集输系统的生产运行方案优化过程中,需要充分借鉴和应用先进的技术手段。
要利用信息化技术、自动化控制技术和智能化设备等先进技术手段,对系统进行全面的监控和调度,提高系统的运行效率和生产能力,降低系统的运行成本,提高资源利用率。
油气集输系统的生产运行方案优化方法包括对系统的整体分析和评估、细致的优化设计、合理的调度安排、健全的运行管理和维护,以及充分应用先进的技术手段等。
供热系统管网“优化运行”设计与实现
供热系统管网“优化运行”设计与实现摘要:系统平台采用自动采集热量、环境温度、管网流量、供回温度等参数,根据不同区域的供暖面积大小、房屋保温效果以及楼层情况,科学合理的计算出各主、干线所需热量,再通过远程调控各支线管网电动调节阀来实时调控,平衡各分支区域的热量分配,实现各支线按不同的供热运行曲线调节,达到智能平衡供热的目标。
关键词:优化运行zigbee技术智能平衡一、现状:胜利油田供热系统,地跨东营、滨州两市,管理着40座锅炉房及134座换热站,担负着油田170多个小区、16.8万户居民及企、事业单位的供暖任务,总供暖实际面积2073.92万平方米而管网设计标准供暖面积为1782万平方米,同时由于大多数热力管网由于建成年代较早,且后建住宅的供暖管网均采用就近接入的方式,并未通过合理的、科学规划和水力平衡测算,目前各小区内供暖管网存在水力失衡现象,近端、中端、远端的热用户室内温度差别较大,虽然锅炉队对各支线进行多次手动调节,但由于整个管网既没有流量计也没有热量表,所有人工调节均是凭经验进行,没有科学的测算依据做指导,没有精确地控制阀门合理分配区域水量,经常出现越调越乱的现象,不仅影响了供暖服务质量,用户为取热私自放水还造成了循环水量的大量流失,造成能源浪费和系统运行安全隐患,亟待进行优化调节改造。
目前大多锅炉房内部设施的运行控制系统都在近几年进行更新改造,锅炉及系统的温度、压力等运行参数实现了微机采集与控制,所有运行参数通过自动化控制系统传输到主控室内,操作人员可通过微机在主控室内实现温度、压力、鼓风和引风的精确调控,且所有运行数据已实现上传,通过局域网即可实现远程的数据监控。
新型的控制系统具有较强的数据延展性,可实现新数据的拓展。
这为对一级及二级管网根据不同区域的供暖面积大小、房屋保温效果以及楼层情况,科学合理的计算出各主、干线所需热量,再通过远程调控,实现各支线按不同的供热运行曲线调节,达到智能平衡供热的目标,提供了硬件及软件基础。
油气集输系统能耗分析与生产运行方案优化方法的实现
大庆油田经过近五十年的开发建设,目前已经进入了特高含水期开发阶段,油田地面各生产系统的负荷率普遍下降,运行效率降低,系统能耗升高。生产总井数逐年增加,总注水量和产液量的波动根本平稳,使得吨油耗能逐年增加。据统计原油生产过程的能消耗用在原油生产本钱中所占的比例已由“九五〞初期的10%左右上升到目前的20%以上,并且呈逐年上升趋势。为落实国家“十一五〞规划中提出的“建设资源节约型、环境友好型社会〞,“积极开发和推广资源节约、替代和循环利用技术〞的方针政策,加快企业节能降耗的技术改造,并缓解今后油田生产高本钱的压力,需要对油田生产运行过程中各个生产环节能耗的分布情况进行分析,根据分析结果调整运行参数,使之到达最正确运行状态,最大限度降低生产能耗。
1.泛型:泛型就是通过将数据类型参数化从而实现了代码的更为灵活的复用,泛型的出现使得C#能够使用同一段代码来操作多种数据类型。泛型无疑是C#2.0最重大的改良,它的出现赋予了C#代码更强的类型平安,更好的复用,更高的效率和更清晰的约束。
2.匿名方法:匿名方法允许我们将代码直接与委托实例相关联,使委托实例化工作更加直观和方便。在我看来,这只是C#又多了一种语法格式而已,不再像以前必须将方法名传给委托实例,而是又多了一种选择。
The oilgathering and transportation system ofDaqing Oilfield actualis studied in this paper, and the following four aspects are mainly involved:(1)The configuration and technological characteristics of oil gathering process are analyzed, and the whole system is divided into a set of sub systems which include central oil and gas treating station, booster station, gathering network and so on, then energy balance analysis models are established, methods of efficiency calculation are also presented respectively. (2)According to the research on heating mode, networkpattern and pipeline number ofoil gathering process, with the adoption ofhydromechanics, engineering thermodynamics and other theories, methods ofthermodynamic calculation of network system are concluded. (3) Byusing C #. Net platform,a crude oil gathering and transportation system efficiency and energy consumption analysis of Web applicationsis programmed. It can realize oil gathering process of tree type blending water system efficiency analysis, diagnosing of present operation situation, project adjusting reform simulation and other functions.(4)Using the established software to analyze and study the distribution of efficiency and energy consumption of oil gathering and transferring system in the test area,and findout the weak pointand energy savingpotentialof the system capacity.
油田生产系统整体优化理论与方法
油田生产系统整体优化理论与方法油田生产系统整体优化理论与方法油田生产系统是指由油井、输油管道、油气处理设备等组成的一系列设备和工艺流程,用于从地下储层中提取和处理石油。
优化油田生产系统的目的是提高生产效率、降低能耗、减少环境污染,以及提升整体经济效益。
本文将探讨油田生产系统整体优化的理论与方法。
首先,油田生产系统整体优化的理论基础是能量平衡和工艺流程优化。
能量平衡是指在油田生产系统中,通过各种热交换、能耗评估等方法,合理利用能量,以提高生产效率;工艺流程优化是指根据油田物性、设备特性以及环境要求等因素,对各工艺单元进行调整和改进,以提高设备利用率和产品品质。
其次,油田生产系统整体优化的方法主要包括设备调整、工艺改进和智能控制。
设备调整是指对油田生产系统中的各类设备进行调整和优化,例如改善泵效、提高换热设备传热效率等,以减少能耗。
工艺改进是指对油田生产系统中的各个工艺单元进行改进和优化,例如改进精炼工艺流程、采用新型分离装置等,以提高产品质量和产量。
智能控制是指利用先进的控制算法和自动化技术,对油田生产系统中的各个参数进行监测、分析和调整,以提高生产效率和稳定性。
另外,油田生产系统整体优化还需要考虑设备维护和修复。
设备的维护包括定期检查设备性能和状态、及时更换磨损部件等,以保证设备的正常运行。
设备的修复是指在设备故障或损坏时,进行修复和恢复设备的正常运行。
总的来说,油田生产系统整体优化需要综合考虑设备、工艺、控制和维护等各个环节,以实现最大化的经济效益和环境效益。
在实际操作中,还需要充分考虑油田地质条件、市场需求、能源供应等因素,以制定相应的优化策略。
在技术层面上,油田生产系统整体优化还可以借鉴其他领域的先进技术和方法。
例如,借鉴工业领域的物联网技术和大数据分析技术,可以实现对油田生产系统中各个设备和工艺参数的实时监控和分析,以实现智能调控和优化。
此外,借鉴传统工程领域的优化方法和模型,可以对油田生产系统进行全面的优化分析和效果评估。
油田集输系统用热优化研究及应用
油田集输系统用热优化研究及应用
韩方勇;韩姝语
【期刊名称】《石油石化节能》
【年(卷),期】2016(006)009
【摘要】油田开发中后期,油气集输加热系统面临着用热点多、量大、负荷率及效率双低等问题.根据油田开发实际,对油气集输系统进行工艺优化调整、生产参数优化、老旧加热设备更新改造、加强运行管理等措施,减少低效加热炉数量、提高在用加热炉效率、降低系统耗热量,有效提高油田生产用热效率,达到节能降耗的目的.【总页数】3页(P8-10)
【作者】韩方勇;韩姝语
【作者单位】中国石油天然气股份有限公司规划总院;中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院
【正文语种】中文
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供热管网系统的协同优化设计与运行管理
供热管网系统的协同优化设计与运行管理供热管网系统是大型居民区或工业区的热能供应的重要设施,其设计和运行管理对于确保供热质量和效益具有重要意义。
协同优化设计与运行管理是指通过各种技术手段和管理方法,将供热管网系统的设计和运行过程进行优化,以提高热能的传输效率和系统的运行质量。
首先,在供热管网系统的设计过程中,协同优化设计起着关键作用。
设计人员需要考虑到热能的产生、传输和消耗等因素,通过合理的布置供热设备、管道和暖气设施,确保热能的高效利用。
在设计过程中,可以利用系统仿真软件,对供热管网系统进行模拟和优化,分析不同参数对系统性能的影响,并找出最佳的设计方案。
同时,设计人员还应考虑到环境因素和能源的可持续利用,采用清洁能源和节能技术,减少对环境的负面影响。
其次,在供热管网系统的运行管理中,协同优化也扮演着重要角色。
运行管理旨在最大限度地发挥供热管网系统的效益,确保热能的稳定供应和高效利用。
在日常运行中,可以采用智能控制系统,实时监测供热设备和管道的运行状态,及时发现问题并采取相应措施。
此外,定期进行系统的维护和检修,保证设备的正常运行和故障率的降低。
与此同时,还可以利用数据分析和预测技术,对供热需求进行预测和优化,调整供热管网系统的运行参数,使其适应不同季节和天气条件下的热能需求。
协同优化设计与运行管理涉及到多个领域的知识和专业技术,需要设计人员、工程师和管理人员的协同合作。
只有做好协同优化设计和运行管理,才能建立高效、可靠、清洁的供热管网系统,为居民和工业用户提供稳定的热能供应,实现能源利用的可持续发展。
因此,政府和企业应提升对供热管网系统的重视程度,加强技术研发和人才培养,推动协同优化设计与运行管理的实施。
胜利油田电热改造工作探讨
胜利油田电热改造工作探讨摘要本文针对胜利油田各采油厂电加热改造工作现状,进行了分析对比,分析电加热特点和存在问题并提出了建议,对胜利油田电加热工作进行了有效探讨。
关键词胜利油田;电加热;改造;问题;建议全油田各采油单位电热采油状况进行了认真调研的基础上,拟定了全年改造电加热井273口,分两批实施。
其中,以双管热水密闭循环替代电加热井158口;年节电4000Kwh。
11月16日到19日,在3天的时间里对滨南、孤岛、孤东、桩西、东辛、现河等6个采油厂进行了逐井现场验收,其验收电热采油改双管热水循环工艺采油井98V1。
对其现场工作状况进行了认真检查,有96口井达到了验收标准,尚有213井正待上作业和设备,在验收合格的9671井,正常运行的9口,平均日节电57iKw.h。
到11月19号为止已累计节电5507fKw.h。
1治理措施集中,针对性强在总结前三年治理工作的基础上,我们在普及掺水,化学降粘等替代技术的基础上,重点地推广了双管密闭热水循环替代技术,该技术针对高凝油,含蜡油和3万Mpa-s稠油效果尤其明显。
目前部分配套技术已经可以替代原油生产粘度达5万Mpa.s电热杆加热采油,较好地提高了双管热采循环加热稠油采油技术的针对性和适应性;推广了该技术推广应用范围,如孤东采油厂,由于高含水乳化稠油生产粘度近10万Mpa.s,而插接杆式双管热采循环技术应用后,已经能顺利采出5万Mpa.s以上的原油,效果明显。
2治理效果明显热水循环替代电加热杆工艺采油的工作量在五月份才开始正常运行,可谓工作进度慢,工作量完成少。
但是在完成好的单位中效果十分明显。
如滨南采油厂上手早,进度快,效果好。
全年完成42口井,除4口因注汽停运外,38口井正常运行,日节电3.6万Kw.h’日增油9.15吨上半年用电量超8007YKw.h;该措施实施后,全厂实现用电量负增长,取得了明显的增油节电效果。
3餐代技术日臻完瞢。
适应性能不断增加。
配套管理水平在提高热水循环替代电加热杆采油技术是2008年开始在油田推广。
供热系统的能源效率提升与优化设计
供热系统的能源效率提升与优化设计随着能源紧缺和环境污染的日益严重,供热系统的能源效率提升和优化设计变得尤为重要。
本文将探讨一些提高供热系统能源效率的方法和优化设计的策略。
一、热源选择与热能回收供热系统的热源选择是能源效率提升的关键。
传统的供热系统多采用燃煤锅炉作为热源,但其燃烧效率低下且产生大量污染物。
相比之下,采用天然气锅炉或地热能等清洁能源作为热源,不仅能提高燃烧效率,还能减少环境污染。
此外,热能回收也是提高供热系统能源效率的重要手段。
通过在烟气中安装烟气余热回收装置,可以将烟气中的热能回收利用,提高热源的利用效率。
同时,在供热系统中设置余热回收装置,将热水和蒸汽中的余热回收利用,可以有效降低能源消耗。
二、管道绝热与输配热优化供热系统中的管道绝热是提高能源效率的重要环节。
合理选择绝热材料和施工工艺,可以减少管道热量损失,提高输配热效率。
同时,定期检查和修复管道绝热层的损坏,保持其完好,也是维护供热系统能源效率的关键。
在输配热方面,优化设计也能够提高能源利用效率。
合理规划供热管网的布局,减少管道长度和压力损失,降低能源消耗。
同时,采用智能控制系统,根据不同区域的供热需求进行调节,避免能源的浪费。
三、热力站的优化设计热力站作为供热系统的核心组成部分,其优化设计对于提高能源效率至关重要。
首先,热力站的选址要合理,尽量减少输配热的损失。
其次,合理配置热力站的设备,如泵、阀门等,以减少能源的浪费。
此外,采用高效的换热器和控制系统,能够提高热力站的运行效率。
四、能源监测与管理能源监测与管理是提高供热系统能源效率的重要手段。
通过安装智能计量设备和监测系统,可以实时监测供热系统的能耗情况,并进行数据分析和评估。
基于监测数据,可以及时发现能源浪费的问题,并采取相应的措施进行调整和优化。
同时,建立能源管理制度和培训机制,提高供热系统操作人员的能源管理水平,也是提高能源效率的关键。
总之,供热系统的能源效率提升和优化设计是一个系统工程,需要从热源选择、热能回收、管道绝热、输配热优化、热力站设计以及能源监测与管理等多个方面入手。
提高供气供热系统效率的最佳实践与技术
提高供气供热系统效率的最佳实践与技术供气供热系统在现代城市中起到了至关重要的作用,为居民和企业提供温暖和舒适。
然而,随着能源紧缺和环境污染问题的日益突出,提高供气供热系统的效率成为了一个重要的课题。
本文将介绍一些有效的实践和技术,可以帮助提高供气供热系统的效率。
一、优化热源系统设计供气供热系统的热源对于其效率至关重要。
优化热源系统设计可以在源头上提高系统的效率。
首先,选择高效的热源设备,例如燃气锅炉或热水锅炉。
其次,合理设计热源设备的运行参数,例如水温和流量,以最大程度地提高能源利用率。
最后,安装和维护热源设备的系统,以确保其正常运行和高效运营。
二、改善热力输配系统热力输配系统是供气供热系统中的重要组成部分,对于整个系统的效率起着关键作用。
为了提高系统的效率,可以采取以下措施。
首先,对热力输配管道进行绝热处理,减少能量损失。
其次,设置合理的水泵和阀门,控制水流速度和压力,减小能耗。
此外,还可以利用调温调压装置和控制系统,实现热负荷的动态调节,提高供热系统的适应性和稳定性。
三、采用节能措施为了提高供气供热系统的效率,可以采用一系列节能措施。
首先,提高热网回水温度,降低锅炉排烟温度,增加热交换效果。
其次,可以利用余热回收技术,将燃气锅炉烟气中的余热利用起来,提高能源利用率。
此外,可以安装智能节能设备,例如温控阀和热量计,实时监测和控制供热系统的运行,减少能耗。
四、加强运营管理供气供热系统的运营管理对于提高效率至关重要。
在日常运营中,需要加强对系统的监测和维护。
通过定期巡检热源设备和热力输配系统,及时发现和修复问题,避免能量的浪费和损失。
此外,可以建立和完善运营管理信息系统,对供热系统的运行数据进行记录和分析,为系统的优化提供数据支持。
综上所述,提高供气供热系统的效率是一个重要的课题,涉及到热源系统设计、热力输配系统、节能措施和运营管理等多个方面。
借助合理的设计和技术手段,可以大幅提升系统的效率,并为城市居民和企业提供更加舒适和可持续的供热服务。
高效供热系统的设计与优化
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胜利油田供热燃料结构调整项目技术经济分析的开题报告
胜利油田供热燃料结构调整项目技术经济分析的开题报告一、课题背景能源和环境问题一直是全球范围内的关注焦点,也是全球可持续发展的关键因素。
作为一个能源消费大国,我国在能源方面的发展和应对环境问题方面面临着严峻的挑战。
而胜利油田则是我国重点油气生产基地之一,其供热燃料结构的调整对于降低能源消耗、改善环境质量具有重要的意义。
目前,胜利油田供热燃料主要以燃煤为主,但是随着社会经济的快速发展和环保要求的提高,燃煤带来的环境污染、能源消耗和安全隐患等问题愈加凸显。
因此,为调整胜利油田供热燃料结构,切实保障供热需要,降低环境污染,提高能源利用效率具有现实意义和长远意义。
二、研究目的和意义胜利油田供热燃料结构调整项目的技术经济分析,主要针对当前胜利油田供热燃料结构调整所存在的问题,依据科学的方法和经济的原则,深入探究落实燃料结构调整的方案、探讨选择最优方案的技术与经济性评估。
因此,本研究的主要目的在于:1. 收集和分析当前胜利油田供热燃料结构调整的效果和存在的问题,探讨胜利油田供热燃料结构调整的必要性和可能性;2. 研究和分析不同的供热燃料模式,并进行技术和经济分析,选择最优方案;3. 提出胜利油田供热燃料结构调整的实施方案,并从技术和经济两个方面进行评估和分析,为胜利油田的供热燃料结构调整提供科学、合理、可行的策略和方案。
通过本研究的实施,可以为胜利油田供热燃料结构的调整提供科学、实用的技术经济分析,为其未来发展提供有力的保障。
三、研究内容和方法1. 研究内容本研究的主要内容包括:(1)胜利油田供热燃料结构调整的必要性和可能性(2)常见的供热燃料模式及其技术特点(3)不同供热燃料模式的技术和经济性分析(4)胜利油田供热燃料结构调整的实施方案及其技术和经济性评估2. 研究方法本研究主要采用以下方法:(1)资料调研法:收集和整理国内外在供热燃料结构调整相关领域的研究成果、政策法规等相关资料。
(2)专家访谈法:就供热燃料结构调整的技术和经济问题进行专家访谈和征求意见。
城市高效供热系统的设计与运行优化
城市高效供热系统的设计与运行优化随着城市化进程的推进,城市供热系统的设计与运行优化成为了一个重要的问题。
高效供热系统的设计和运行优化,旨在提高能源利用效率,减少环境污染,改善居民生活质量。
本文将从设计和运行两个方面探讨城市高效供热系统的优化。
一、设计优化城市高效供热系统的设计是实现供热系统优化的基础。
设计环节主要包括供热网络的布局、管道规模确定、热源选型等方面。
首先,供热网络的布局需要充分考虑居民区域的密度、建筑物类型以及城市规划的特点。
合理的布局可以减少能源传输损失,提高热能利用率。
此外,供热网络的布局还应考虑日后可能的扩展,以适应城市发展的变化。
其次,管道规模的确定至关重要。
供热系统通过管道将热能传输到各个用户,因此管道的规模直接影响能源的利用效率。
在确定管道规模时,需要充分考虑供热系统的负荷情况、管道材料和传输距离等因素,以确保供热系统的正常运行和高效能源利用。
最后,热源的选型对供热系统的效率和环保性也起着重要作用。
传统的热源主要包括燃煤锅炉和燃气锅炉,在能源利用效率和环境保护方面存在一定的问题。
因此,应优先考虑采用清洁能源和可再生能源作为热源,如地热能、太阳能和生物质能等。
这样不仅可以减少化石燃料的使用,降低环境污染,还能提高供热系统的可持续发展能力。
二、运行优化城市高效供热系统的运行优化旨在提高供热系统的运行效率,减少能源浪费和环境污染。
运行优化主要包括热力平衡调节、温度控制和节能措施等方面。
首先,热力平衡调节是城市供热系统运行的关键。
通过对供热系统的热力平衡进行调节,可以减少能源损失,提高供热系统的热能利用率。
热力平衡调节主要包括温度差控制、泵站的调节以及热力计量等方面,旨在实现供热系统的能耗最小化和效益最大化。
其次,温度控制是运行优化的重要环节。
通过合理控制供热系统的温度,可以减少热能的浪费和损失,提高供热系统的热能利用效率。
温度控制主要通过控制阀门、调节泵站和优化供热系统的运行参数等方式实现,以达到供热系统的高效运行目标。
油田集中供热系统优化运行探讨
油田集中供热系统优化运行探讨摘要:本文主要针对在室外温度与采暖期间内不相同的条件下,循环流化床锅炉在负荷不同情况下的运行,反复通过对一些主要的耗能设备像风机还有热力站锅炉和水泵等进行了多次数、多数值的测试试验,对其最为主要的一些耗能设备的性能运行特性有了基本的掌握,也确定了锅炉工况区的高效运行情况、而且还对热力站的能源消耗情况进行了相应的测试以及分析,而且还研究的最适合的技术以及最好的状态还有规律性、这样就可以很好的为供热系统管理加强及能源的节约开支、运用有效的节能措施以及对运行方面合理的优化提供了合理的科学依据。
关键词:优化运行;循环流化床锅炉;集中供热系统;效率某油田的地理位置是处于高寒地区的,每一年的供暖期都将近达到6个月左右,为了能够有效的满足油田各职工及家属的供热需求、以及降低供热时的成本,油田根据实际情况建设了把燃油改成煤燃油集中供热的锅炉房,在这新建的集中锅炉房内使用的是多台循环硫化床燃煤锅炉作为主要热源。
对于典型的集中供热燃煤锅炉房运行系统,在采暖期间内以及室外温度不同、循环流化床锅炉运行负荷的不同,通过一系列的问题来进行考虑随机因素所带来的影响,尽量能找到一直影响供热系统高效运行的主要因素,然后根据这主要的因素采取合理的管理及其实行改进措施,从而使供热系统优化运行。
1典型供热系统构成在测试过程当中选择的是2001年11月开始投产运行的某供热管理处集中供热系统,它的位置在这里就不具体细说了,对整个供暖地区进行冬季供暖,大概是123栋住宅楼、93栋公共设施,居民共有5785户,这也是某个地区的第一批集中供热的重点工程,燃油改煤工程。
共7座热力站全都是混水供热。
系统的主要热源来自某个燃煤锅炉房,在锅炉房里运用了2台40吨29兆瓦的循环流化床锅炉,直接混水的供热方式,生产设备主要分为了九大系统320台套主要包括锅炉的本体及输煤系统、水处理系统、防尘除渣系统以及自动化仪表、电气系统,热力站及外网等。
油田生产系统整体优化理论与方法
油田生产系统整体优化理论与方法油田生产系统整体优化理论与方法一、引言油田生产系统的整体优化是指通过综合考虑各个环节和要素,通过理论与方法的应用,达到提高油田产能、降低生产成本和最大化经济效益的目标。
本文将对油田生产系统整体优化的理论与方法进行探讨,并提出相应的应用建议。
二、油田生产系统的基本要素和特点油田生产系统是一个复杂的系统,由地下油藏、油井、生产设备和生产技术等多个要素组成。
油田生产系统的特点包括以下几个方面:1. 多环节:油田生产系统包括开发、生产和注水三个主要环节,每个环节都有自己的特点和考虑因素。
2. 多要素:油田生产系统的要素包括地下油藏特征、油井间的相互作用、生产设备的性能等多个方面。
3. 多约束:油田生产系统受到多种约束条件的限制,如地质条件、水源条件、环保要求、经济效益等。
三、油田生产系统整体优化的理论与方法1. 数据采集与分析:对油田生产系统中各个环节的数据进行综合采集和分析,包括地下油藏数据、油井数据、生产设备数据等,以了解系统的当前状态和存在的问题。
2. 模型建立与优化:基于采集和分析的数据,建立油田生产系统的模型,通过优化算法和方法,对系统进行优化。
常用的模型包括油藏模型、油井模型、生产设备模型等。
3. 耦合效应分析:油田生产系统的各个要素之间存在相互耦合作用,如注水对采油的影响、油井之间的干扰等。
通过分析耦合效应,可以更好地优化油田生产系统。
4. 决策支持系统应用:借助决策支持系统,对油田生产系统进行优化决策。
决策支持系统可以通过模拟、预测和优化等功能,提供科学的决策依据。
5. 运营管理与调度:对油田生产系统进行有效的运营管理和调度,提高生产效率和效益。
包括作业计划、生产调度、故障维修等方面。
四、油田生产系统整体优化的应用建议1. 加强数据采集与管理:提高数据采集的频率和精度,利用现代信息技术手段进行数据管理和分析,建立完善的数据平台。
2. 引入先进的模型和算法:借助现代优化算法与方法,建立精确的油田生产系统模型,更好地进行优化决策。
石油化工企业供热电厂热力系统整体优化研究
石油石化绿色低碳Green Petroleum&Petrochemicals»过程优化《2020年8月•第5卷•第4期石油化工企业供热电厂热力系统整体优化研究赵勇马玉峰食万志鹏彳(1.中国石化化工事业部,北京100728;2.中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司,宁夏银川750411;3.中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利发电厂,山东东营257087)摘要:石油石化企业供热电厂母管制机组热力系统复杂、运行优化难度大,有待通过整体优化实现节能增效。
文章对供热电厂热力系统进行了优化研究,采用焙爛图进行:M损分析,制订母管制热力系统整体优化方案,指导机组运行调整和技术改造。
研究成果在某大型炼化企业供热电厂进行了实际应用,实现发电标煤耗下降18-21g^W-h,同时增加年发电量5618万kW・h,节能量达到1.7〜2万吨标准煤。
关键词:供热电厂热力系统母管制整体优化恰爛图炯损失1概述热电联产是国内外公认的节约能源、改善环境质量的有效措施。
据中国电力企业联合会统计,我国6000千瓦及以上供热电厂规模约占火电厂装机总容量的40%o目前国内火电厂热力系统优化研究主要针对单元制纯凝火电机组。
大部分承担工业供热、民用供暖任务的供热电厂主要采用母管制系统配置,机组容量小(100MW以下)、母管制水汽系统复杂,运行优化难度大,电力行业科研机构关注较少,相关研究不够深入。
国内对中小型热电机组(100MW以下)的优化研究大多集中在单体设备、单一系统及机组负荷分配等领域,热力系统整体优化研究欠缺。
中小型供热电厂具有较大的节能增效潜力。
2供热电厂热力系统整体优化机理2.1研究范围供热电厂为满足用户持续稳定供热的需求,大多采用安全系数较高的母管制供热系统闪。
母管制供热系统可以保证较高的安全供热能力,但也会使母管连接的各个主要设备在变参数后产生相互影响,增加系统分析和运行优化的复杂性。
在供热电厂实施热力系统整体优化时,宜将锅炉作为一个独立设备看待,将优化研究范围设定为锅炉、发电机、变压器、电网之外的热力系统及主要用能设备,主要包括汽水管网、机组控制、给水系统、余热利用系统、抽汽回热系统、母管制机组电、热负荷优化分配以及以供热为基础的锅炉总负荷运行调度。
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量 、补水量等多因素分析 ,优化供热锅炉运行和热 网参数 ,选定最佳运行参数组合 ,形成运行预案 , 辅助现场操作人员按照预案进行运行调控 ,达到节 能降耗 、按需供热 的 目的。 运用神经 网络建立一套 自适应的生产运行分析 与优化指导系统 ,可有效提高热力企业的经济效益
㈤ 笛 1 l 1 。 ) 规 划设 计 0} _ J J( 1 J l 《
胜利油 田供热系统生产运行分析与优化设计的实现
闫 向军 胜利油田 热电联供中心
摘要 :从 有效利 用能源、改善供热运行环境 出发 ,胜利 油田提 出了数 字热力的建设规 划。
利 用 油 田热 电联 供 中心 数 据 中心 的 实时 数 据 ,对供 热 系统 不 同工 作 环 境 下的 运 行 参 数 进 行 对
大 ,搜 索很 费 时 间 ,在搜 索之 中也 可 能会有 其他 扰 经 网络预 测炉 排转 速 、鼓风 转 速 、引风机 转速 的最 动 发生 ,凶此也 难 于得 到最优 工 况 。运 用 神经 网络 佳值 ,还可根据数据 文件重新建模 或者初始化模 型。 建 立 的锅 炉运 行优 化模 型 ,可在 运行 中 自动调 整 以
和运行 水 平 。供热 系统 神经 网络设计 见 图 1 。
( )进行温度 、压力等运行参数的历史趋势对 4 比分 析 。 ( )运用神经网络建立锅炉 自学习 、自适应运 5 行优化模型 ,适应锅炉特性的变化。
3 系统设计
( )供 暖锅炉 B 1 P网络模 型设计 。供暖锅炉运
d i O3 6 / is .0 6 6 9 .0 11 .2 o: .9 9 s n1 0 — 8 62 1 .00 1 l .
从 有效 利用 能 源 、改善 供 热运行 环 境 出发 ,胜 利 油 田提 出 了数 字热 力 的建 设 规划 。通 过几 年 的稳 步 实施 ,初 步建 成 了 以生产 实 时数 据采 集 、室 温采
根据运行结果
析与优化指导系统 ,可以有效提高热力企业的经济
效益 和运 行水 平 。
图 1 供 热 系统 神经 网络 设 计
1 建设 内容及 目标
利用 油 田热 电联 供 中心 数 据 中心 的 实 时数 据 , 对 供 热 系统 不 同 T作 环 境 下 的运 行 参 数进 行 对 比 ,
设置热 网压力等主要运行参数的合理波动区间,建 网参数 运行 。 立生产参数 预警机制 ,进行辅助_ 作的超前部署 , 1 = ( )实现从 燃 料一 生产一 输 送一 客户 各个 环节 3 全 面实现 事前 计 划 、事 中控 制 。 的关联分析 ,进行不 同时期用户数量变化 、供暖面
油气田地面工程 (tp / w y t mg . r) ht : w w. d c o / q cn
—4 — — 1—
行 中 ,在稳 态下 一般 是通 过监 测过回水 温度 、炉膛 负 压 、室外 温度 、炯 气 含
持锅炉运行的经济性 。此运行模式不能反映锅炉运 氧 ) 、天气状况查询 、数据重新建模及用 户管理等 行 丰富 的 内涵 ,也不 能保 证最 优 。实 际T作 中 ,需 各 项 实用 功能 。
2 生产优化模型 思路
( )对供热系统不 同工作环境下的运行参数进 1 异常情况报警。
分析不 同条件下的生产经营运行情况 ,并能够对异 行对 比 ,分析不同条件下的生产运行情况 ,并对 常情况及时报警 。 依 据影 响供 暖 运行 的因素 进行 了供 暖变化 原 因
( )对 热 力 站 进 行 室 外 温 度 、风 速 、室 内 温 2 的对比分析 、发现供暖运行过程中存在 的问题 ,为 度 、供水温度 、回水温度 、供水压力 、回水压力 、 采 取 有 针对 性 的措 施 提供 信 息 支 持 。 在此 基 础 上 , 耗煤量 、补水量等多因素分析 ,分析供热锅炉和热
水温度预测 ,并显示 同水温度和室外温度 的关系曲线。
行搜索 ,使运行T况在最优点附近徘徊 。但是 ,这
( )建立 自动 预测 控制 模 型 。通 过 显示实 时生 2 产 的实 际 值 ( 排 转 速 、鼓 风 转 速 、引风 机 转 速 炉
样就造成了人为的扰动 ,稳定状态下也会使调节动 作 不 断进行 ,况且锅 炉反 应慢 ,时间滞 后及 惯性 很 等 )以及生产最佳值 ,可根据生产的最佳值经过神
要 调节 时 ,一般 是在 静态 时人 为地 给调 节量 一个 增
量 ,如增 加 一部 分送 风 ,然后 测试 锅炉 的效 率如 何 变 化 ,再 决 定 如何进 行调 整 ,根据 登 山原理 不断 进 ( ) 回水 温度 预测 f 线 功能 实现 。通 过建 同 1 H 1
水温 度模 型 ,根据 输入 的室 外温 度范 同进 行 当 日回
集 、视频监控 、生产调度为一体的生产管理系统 , 构建起供热生产 中心实施数据库 , 形成了比较完善 的信息化管理体系 ,使分散在各社区 、遍布各油 区 的八个热力大队初步形成 了集中管控的格局 ,提升
了供 热 专 业 化 管理 优 势 … 同时 ,充 分利 用 数 字 热 。 力生 产实 时数 据 ,研 究一 种 自动 适应 的 生产 运行 分
比 ,分析不 同条件下的生产经营运行情况 ,并能够对异常情况及 时报警。建立 了神经 网络供热 系统,该 系统通过平 台分析计算 出锅炉 系统的优化 目 标和优化参数 ,并针对性能优化给 出具体
的技 术措 施和 指 导 。
关键词 : 胜利油田;数字热力 ;供热系统 ;人丁神经 网络 ;模型