Перспективы применения забойных электротепловых генераторов для разработки месторождений высоковязкой нефти

Географическое распределение залежей тяжелой и высоковязкой нефти в РФ. Особенности формирования и разработки месторождений. Сущность технологии паротеплового воздействия и электротехнического комплекса на базе забойных электронагревательных устройств.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.03.2018
Размер файла 441,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Перспективы применения забойных электротепловых генераторов для разработки месторождений высоковязкой нефти

Зырин Вячеслав Олегович,

кандидат технических наук, ассистент кафедры электротехники, электроэнергетики, электромеханики Национального минерально-сырьевого университета «Горный».

Доказанные мировые запасы нефти (т.е. извлекаемые из недр при современном уровне технологии) в 2008 году, по оценке ВНИИ Зарубежгеология, составляли 188,6 млрд.т. Всего в мире открыто 43000 нефтяных месторождений. Среди географических регионов лидирует Ближний и Средний Восток -- 58,2% мировых запасов. Доля стран Северной Америки составляет 14,8%, Латинской Америки -- 10,0%, Африки -- 8,8%, СНГ (без России) -- 4,1%, Южной и Юго-Восточной Азии -- 1,6% [1].

Доказанные мировые запасы тяжелых нефтей составляют около 810 млрд.т, всего в мире открыто более 1680 месторождений ВВН и битумов. Наиболее крупные месторождения высоковязкой нефти (ВВН) располагаются в Западно-Канадском бассейне (Канада) и Оринокском бассейне (Венесуэла). По разведанным запасам высоковязкой нефти Россия (6-7 млрд.т) стоит на 3-м месте после Канады и Венесуэлы.

Последние четыре десятилетия (1965-2000гг) в стране наблюдается негативная тенденция падения нефтеотдачи (с 48% до 34%), что равноценно снижению извлекаемых запасов на 14 млрд.т (за всю историю нефтяной промышленности России с 1864 года добыто 15,6 млрд.т.) [2]. В этих условиях особую важность приобретает рациональное освоение широко распространенных залежей тяжелых высоковязких нефтей (ВВН), мировые запасы которых приблизительно в 7 раз превышают запасы легких нефтей (более 700 млрд. тонн).

Географическое распределение залежей тяжелой и высоковязкой нефти в России в достаточной степени изучено. В основном нефтеносные бассейны распространены на Европейской территории России (Волго-Уральский, Днепровско-Припятский, Прикаспийский, Тимано-Печорский). Из бассейнов Азиатской части России к таковым относится Ениссейско-Аначарский бассейн. [3]

Уникальными месторождениями по запасам (более 300 млн. т) являются Ромашкинское, Усинское, Русское, Федоровское.

Месторождения высоковязкой нефти и тяжелой нефти отличаются большой глубиной залегания, что в значительной степени затрудняет их добычу. Опыт разработки месторождений ВВН показал, что использование тепловых методов повышения нефтеотдачи является одним из наиболее применимых для добычи такой нефти.

Наиболее успешным примером разработки месторождения ВВН с использованием высоковязкой нефти является Усинское месторождение, разрабатываемое с 1992 года. Технология паротеплового воздействия (ПТВ) заключается в следующем. Пар производится в наземных парогенераторах (ПГ-50-26, «Термотикс» и т.п.), состоящих из двух секция и работающих на сжигании природного газа. Далее произведенный пар закачивается по системе теплоизолированных труб на забой.

Недостатками технологии являются: низкая степень сухости пара на забое, большая капиталоемкость оборудования, большое количество выбросов вредных веществ в атмосферу от продуктов сгорания.

В качестве альтернативы такой технологии ПТВ, называемой далее традиционной, в Горном университете был создан электротехнический комплекс на базе забойных электронагревательных устройств, электропарогенераторов (рис.1).

Комплекс может осуществлять работы по паротепловому воздействию на призабойную зону, термогидродинамическому воздействию, воздействию горячей водой и т.д. нефть месторождение электротехнический

В состав электротермического комплекса включены: устройство тепловой обработки призабойной зоны [4], насос с регулируемым электроприводом, ёмкость с котловой водой, насосно-компрессорные трубы (НКТ), маслозаполненнное вводное устройство; водоподающий узел с обратным клапаном. Основным недостатком традиционных парогенераторных установок является их низкий КПД, что проявляется в низкой сухости пара, поступающей на забой.

Рис. 1. Электротермический комплекс: а) компоновка комплекса; б) элемент скважинного электронагревателя. 1- регулятор тока; 2 - насос; 3 - регулируемый электропривод; 4 - котловая вода; 5 - силовой кабель; 6 - насосно-компрессорные трубы; 7 - маслозаполненное вводное устройство; 8 - диэлектрическая вставка; 9 - термостойкий токовод; 10 - термостойкий пакер; 11 - скважинный электродный нагреватель; 12 - обсадная колонна; 13 - пластовая жидкость; 14 - водоподающий узел с обратным клапаном; 15 - корпус нагревателя; 16 - центральный токовод; 17 - изоляторы; 18 - центральный электрод; 19 - корпусный электрод; 20 - рабочая жидкость СЭН.

Для оценки перспектив применения электротермической технологии произведен расчет экономической эффективности предлагаемой технологии.

Проведено технико-экономичесеое сравнение двух термических добычных участков с традиционной (ТТ) и электротермической технологиями (ЭТТ) с равной паропроизводительностью 20 т/ч. Сравнение выполнено для условий Усинского месторождения по двум статьям: «капитальные затраты» и «стоимость энергоносителей». Условия термического воздействия на продуктивный пласт: глубина залегания продуктивного пласта ВВН - 1200 м; давление нагнетания пара в пласт - 12 МПа.

Сравнительную оценку энергетической и экономической эффективности можно получить из условия равенства вносимой в продуктивный пласт удельной тепловой энергии и реализуемой нефти для рассматриваемых способов термического воздействия.

При сравнении приняты следующие экономические показатели: курс доллара 30 руб; цена нефти 100$ за баррель; стоимость электроэнергии 2570 руб/МВтЧч; паронефтяной фактор ПНФ=1.0 т/т.

Расчет экономического эффекта.

Очевидно, что рассматриваемые варианты становятся экономически равноценными по статье «стоимость энергоносителей» при равенстве стоимостей сожженной нефти в ТТ и затраченной электроэнергии в ЭТТ:

, (1)

где стоимость 1 кВт·ч электроэнергии.

Из (8) при ПНФ = 1 и стоимости 1 т нефти 20560 руб. равна:

, [руб/кВт·ч], (2)

где Снс - стоимость сожженной нефти.

Общее выражение для вычисления стоимости электроэнергии Cэл при различных значениях ПНФ=к:

(руб / кВт·ч) (3)

где Сн - стоимость 1 т нефти, к-ПНФ, Wпэ - расход электроэнергии в ЭПГ на производство 1 т пара, qн'удельный часовой расход нефти (т) на 1 т пара.

Традиционная термическая технология

1. Количество дополнительно добытой нефти за 1 год:

т (4)

2. Количество сожженной нефти:

(5)

3. Количество реализованной нефти:

(6)

4. Годовая стоимость сожженной нефти:

. (7)

Электротермические технологии

1. Затраты электроэнергии для генерации 1т пара в ЭПГ при давлении 12 МПа со степенью сухости 0,5:

Wпэ=520 кВт·ч/т=0,52 МВт·ч/т (8)

2. Годовые затраты электроэнергии на добычу количества нефти, равной количеству нефти реализованной при ТТТ (ПНФ = 1):

(9)

3. Годовая стоимость электроэнергии при стоимости 1 кВт·ч равной 3,21:

(10)

Таким образом, проведенные расчеты подтверждают правомерность применения полученных стоимостей 1 кВт·ч из условия равенства количества и стоимости реализованной дополнительно добытой нефти при традиционной и ресурсосберегающей электротермической технологиях добычи ВВН. Очевидно, что если стоимости 1 кВт·ч фактически потребляемой электроэнергии Сф ниже стоимости расчетной Сэл , то ЭТТ по статье «стоимость энергоносителей» становится менее затратной, чем ТТ.

Годовой экономический эффект при этом определиться выражением:

(11)

Принимая в рассматриваемом примере Сф =2,57 руб/кВт·ч при расчетной Ср=3.21 руб/кВт·ч, годовой экономический эффект составит:

(12)

Таким образом, доказано, что при равной стоимости энергоносителей и количестве реализованной нефти электротермическая технология является более эффективной и может применяться в качестве альтернативы наземным парогенераторам на месторождения высоковязкой нефти.

Литература

1. Высоцкий В.И. Мировые ресурсы нефти и газа и их освоение / В.И. Высоцкий, А.Н. Дмитриевский // Российский химический журнал. - 2008. №6. с.18-24.

2. Абрамова О.П. Проблемы повышения достоверности компьютерных моделей природного и техногенного солеотложения в геологической среде [Электронный ресурс] / О.П. Абрамова, Л.А. Абукова, С.Н. Попов // Современные проблемы науки и образования. - 2011.№4. - Режим доступа: http://science-education.ru/98-4734.

3. Полищук Ю. М. Высоковязкие нефти: аналитический обзор закономерностей пространственных и временных изменений их свойств / Ю.М. Полищук, И.Г. Ященко // Нефтегазовое дело.-2006-№1, том 4.С. 27-34.

4. Загривный Э.А. Влияние работы забойных электротермических комплексов на качество электрической энергии / Э.А Загривный, В.О.Зырин, В.И. Маларев, Д.А.Устинов // Электротехника.-2012.№10.-С. 27-31.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Карьерный и шахтный способы разработки месторождений высоковязких нефтей. Технологии снижения вязкости. Стоимость добычи и рыночная стоимость "тяжелой" нефти. Циклическая паростимуляция и гравитационное дренирование с паровым воздействием (SAGD).

    презентация [2,5 M], добавлен 29.05.2019

  • Промысловая подготовка аномально высоковязкой нефти до высшей группы качества путем научно обоснованного оснащения оборудованием технологической схемы и усовершенствования конструктивных элементов аппаратов. Исследование физико-химических свойств нефти.

    курсовая работа [599,9 K], добавлен 03.01.2016

  • Физико-химические свойства нефти, газа, воды исследуемых месторождений нефти. Технико-эксплуатационная характеристика установки подготовки нефти Черновского месторождения. Снижение себестоимости подготовки 1 т. нефти подбором более дешевого реагента.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 28.03.2017

  • Геолого-геофизическая характеристика олигоцена месторождения Белый Тигр. Анализ текущего состояния разработки и эффективности вытеснения нефти водой. Состав, функции и свойства физико-химического микробиологического комплекса; механизмы вытеснения нефти.

    научная работа [2,5 M], добавлен 27.01.2015

  • Периоды разработки газовых месторождений. Системы размещения скважин по площади газоносности месторождений природных газов. Разработка газоконденсатных, газогидратных и многопластовых газовых месторождений. Коэффициенты конденсатоотдачи, компонентоотдачи.

    реферат [55,4 K], добавлен 17.01.2011

  • Организационная структура ОАО "Самотлорнефтегаз", история создания и развития компании. Характеристика разрабатываемых месторождений; освоение и перспективы их разработки. Способы эксплуатации нефтяного месторождения. Системы сбора нефти и газа.

    отчет по практике [2,9 M], добавлен 25.03.2014

  • Гипотезы происхождения нефти. Содержание химических элементов в составе нефти. Групповой состав нефти: углеводороды и остальные соединения. Фракционный состав, плотность. Классификация природных газов. Особенности разработки газонефтяного месторождения.

    презентация [2,4 M], добавлен 31.10.2016

  • Знакомство с ключевыми вопросами разработки нового месторождения согласно основным направлениям развития горнорудной отрасли промышленности. Общая характеристика основных особенностей разработки месторождений в условиях шахты "Северная" ОАО "ГБРУ".

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 20.12.2014

  • Характеристика оборудования для добычи и замера дебита нефти, газа, воды и капитального ремонта скважин. Конструкции установок штангового глубинного насоса. Схема и принцип работы автоматических групповых замерных установок. Дожимная насосная станция.

    реферат [852,0 K], добавлен 11.11.2015

  • Состав скважинной продукции. Принципиальная схема сбора и подготовки нефти на промысле. Содержание легких фракций в нефти до и после стабилизации. Принципиальные схемы одноступенчатой и двухколонной установок стабилизации нефти, особенности их работы.

    презентация [2,5 M], добавлен 26.06.2014

  • Краткий обзор вредных примесей в нефти: механические примеси, кристаллы солей и вода, в которой растворены соли. Требования к нефти, поступающей на перегонку. Нефти, поставляемые на нефтеперерабатывающие заводы, в соответствии с нормативами ГОСТ 9965-76.

    презентация [430,3 K], добавлен 21.01.2015

  • Задачи нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Особенности развития нефтеперерабатывающей промышленности в мире. Химическая природа, состав и физические свойства нефти и газоконденсата. Промышленные установки первичной переработки нефти.

    курс лекций [750,4 K], добавлен 31.10.2012

  • Характеристика современного состояния нефтегазовой промышленности России. Стадии процесса первичной переработки нефти и вторичная перегонка бензиновой и дизельной фракции. Термические процессы технологии переработки нефти и технология переработки газов.

    контрольная работа [25,1 K], добавлен 02.05.2011

  • Содержание нефти повышенной вязкости, средняя неоднородность коллекторских свойств по площади и разрезу - условия применения технологии полимерного заводнения. Исследование главных технологических показателей разработки Ерсубайкинского месторождения.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 26.07.2017

  • Общая характеристика процесса вскрытия месторождений наклонными траншеями: внешними, отдельными, групповыми, внутренними, скользящими съездами. Особенности применяемого оборудования. Подземные способы вскрытия при открытой разработке месторождений.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 05.08.2013

  • Главные параметры магистрального транспорта нефти. Перекачка нефти насосными агрегатами. Обоснование эффективности применения частотно-регулируемого привода на центробежном насосе. Оценка изменения сроков службы и снижения затрат на ремонт трубопроводов.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.12.2021

  • Физико-химическая характеристика нефти. Первичные и вторичные процессы переработки нефти, их классификация. Риформинг и гидроочистка нефти. Каталитический крекинг и гидрокрекинг. Коксование и изомеризация нефти. Экстракция ароматики как переработка нефти.

    курсовая работа [71,9 K], добавлен 13.06.2012

  • Подготовка нефти к транспортировке. Обеспечение технической и экологической безопасности в процессе транспортировки нефти. Боновые заграждения как основные средства локализации разливов нефтепродуктов. Механический метод ликвидации разлива нефти.

    реферат [29,6 K], добавлен 05.05.2009

  • Производство и использование для добычи нефти установок электроцентробежных погружных насосов. Состояние нефтяной промышленности РФ. Разработки по повышению показателей работы насоса и увеличение наработки на отказ. Межремонтный период работы скважин.

    реферат [262,7 K], добавлен 11.12.2012

  • Широкое применение при разработке рудных месторождений систем с обрушением руды и вмещающих пород. Система подэтажного обрушения с отбойкой руды глубокими скважинами. Открытая разработка рудных месторождений. Основные виды карьерного транспорта.

    реферат [2,2 M], добавлен 28.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.