Products

Система повышения нефтеотдачи на нефтегазовых месторождениях

Системы повышения эффективности добычи нефти и газа представляют собой комплексные системы технологий и оборудования, предназначенные для улучшения добычи и коэффициента извлечения нефти и газа из скважин. Они специально разработаны для решения таких проблем, как низкая проницаемость пласта и высокое сопротивление потоку жидкости, и широко используются на средних и поздних стадиях разработки традиционных нефтегазовых месторождений, а также при разработке нетрадиционных месторождений, таких как с

I. Технические параметры

Оборудование включает 6 базовых моделей от типа I до типа VI и может быть адаптировано под объем газа и требования площадки. Основные параметры (базовые модели) следующие:

МодельВнешнее давлениеМаксимальный рабочий объём (в стандартных условиях)Входное давлениеНачальное давлениеРабочее напряжениеНоминальная мощностьГабариты оборудования (длина × ширина × высота)Масса
Тип I (1 цилиндр)2MPa400m³/d-100KPa~2MPa100KPa~2MPaAC380V11KW1500×1300×1600mm700KG
Тип II (1 насос, 2 цилиндра)2MPa800m³/d-100KPa~2MPa100KPa~2MPaAC380V22KW1500×1300×1600mm850KG
Тип III (2 насоса, 4 цилиндра)4MPa/8MPa1200m³/d-100KPa~4MPa100KPa~4MPaAC380V45KW3200×2300×1800mm1800KG
Тип IV (3 насоса, 6 цилиндров)4MPa/8MPa1800m³/d-100KPa~4MPa100KPa~4MPaAC380V68KW4500×2300×1800mm2200KG
Тип V (4 насоса, 8 цилиндров)4MPa/8MPa2400m³/d-100KPa~4MPa100KPa~4MPaAC380V92KW6700×2300×1800mm3600KG
Тип VI (5 насосов, 10 цилиндров)4MPa/8MPa3000m³/d-100KPa~4MPa100KPa~4MPaAC380V115KW8000×2300×1800mm5000KG

Примечание: Диаметр входного и выходного патрубков по умолчанию составляет DN50. Переходные фланцы DN65 или DN80 могут быть изготовлены на заказ бесплатно. Расчетный рабочий объем — это стандартный расход при входном давлении 0,1 МПа. При входном давлении 1 МПа расход на выходе в 10 раз превышает стандартный расход.


II. Введение в продукт

Компания Xi'an Hongding Energy Technology Co., Ltd. много лет активно работает в отрасли оборудования для нефтегазодобычи, уделяя особое внимание проблемам добычи газа. Компания самостоятельно разработала новый тип интеллектуального устройства для добычи газа под отрицательным давлением (смешанная транспортировка и повышение давления), используя инновационные технологии для решения традиционных проблем добычи и предоставляя эффективное, интеллектуальное и экологически чистое комплексное решение для увеличения добычи нефти и газа.


III. Текущее состояние применения в отрасли

Текущее состояние применения в отрасли: По мере увеличения времени добычи газа энергия пласта постепенно снижается, а пропускная способность газовых скважин по жидкости ослабевает. В некоторых газовых скважинах возникают проблемы, связанные с заводнением, что серьезно влияет на эффективность добычи газа и время цикла. В настоящее время в отрасли в основном используются такие методы, как пенообразование и гидроразрыв пласта для снижения противодавления и продления срока службы газовых скважин, однако эти методы имеют множество недостатков:

Сложные процессы: гидроразрыв пласта требует предварительного разделения газа и жидкости, а пенообразование требует дополнительной обработки отводимой жидкости, что делает весь процесс громоздким;

Высокие эксплуатационные расходы: оборудование занимает большую площадь, требует множества вспомогательных сооружений, имеет высокое энергопотребление и высокие затраты на техническое обслуживание, а стоимость компрессоров и эксплуатационные расходы остаются высокими;

Высокая зависимость от ручного труда: во время работы требуется частое ручное вмешательство, а отделенную воду необходимо многократно транспортировать, что приводит к низкой эффективности работы;

Плохая адаптивность: традиционные компрессоры не могут работать с водой, предъявляют жесткие требования к рабочей среде и не могут осуществлять смешанную транспортировку нефти, газа и воды.


IV. Введение в основной продукт

(I) Позиционирование продукта

Новое интеллектуальное устройство для добычи газа под отрицательным давлением (сжатие смешанного газа) представляет собой стационарное интеллектуальное устройство, разработанное для решения современных задач снижения противодавления и добычи отработанного газа на газовых месторождениях. Оно отличается высокой производительностью по созданию давления, широкой адаптивностью и безопасной эксплуатацией, эффективно решая проблему смешанной транспортировки при добыче газа из скважин и обеспечивая повышение производительности и эффективности, а также низкоуглеродную работу на нефтегазовых месторождениях.

(II) Основные компоненты

Оборудование выполнено в стационарной конструкции и состоит в основном из таких основных компонентов, как шаровые краны, корзинчатые фильтры, датчики давления, газонасосные узлы, блоки управления электрооборудованием, обратные клапаны, взрывозащищенные двигатели, гидравлические насосные узлы, регулирующие клапаны и конденсаторные узлы. Отличается высокой степенью интеграции и удобством монтажа.

(III) Принцип работы

* **Фильтрация среды:** После удаления твердых примесей корзинчатым фильтром в устройство поступает среда для нагнетания газа.

* **Интеллектуальный запуск/остановка:** Датчик давления на входном трубопроводе контролирует давление в режиме реального времени. При достижении заданного пускового давления гидравлический насос автоматически запускается.

* **Усиленная подача:** Переключатель и реверсивный механизм системы управления приводят в действие усилитель газа, повышая давление среды перед ее подачей во внешнюю систему подачи.

* **Защита:** Система имеет функцию сигнализации о превышении предельного значения давления. Она автоматически останавливается при достижении заданного давления и перезапускается после восстановления давления на выходе.

* **Контроль расхода:** Оснащена модулем расчета расхода, отображающим мгновенный и суммарный расход в режиме реального времени, что упрощает управление производством.


(IV) Многосценарные применения

1. Газодобывающий сектор

Добыча газа под отрицательным давлением: Повышение давления добываемой среды на устье скважины и подключение её к внешнему магистральному трубопроводу снижает давление на устье скважины, увеличивает скорость газа, повышает пропускную способность газовой скважины по жидкости и обеспечивает увеличение добычи.

Герметизация трубопровода: Релейная герметизация газопровода снижает противодавление в коллекторном трубопроводе, обеспечивая нормальное соединение между газопроводом и нижестоящим оборудованием.

Газлифтинг: На более поздних стадиях добычи газа из скважины повышение давления добываемой среды за счёт сепарации или использования газа из соседней скважины для создания источника газа высокого давления в сочетании с другими мерами увеличивает добычу.

2. Нефтедобывающий сектор

Снижение противодавления в нефтяной скважине: Контроль давления в затрубном пространстве обсадной трубы и нефтяной скважины увеличивает добычу нефти, одновременно повышая давление и возвращая попутный газ для соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.

Внешняя транспортировка попутного газа под давлением: контроль давления и повышение давления попутного газа, отделенного сепаратором, обеспечивают соответствие нормативным требованиям и безопасную транспортировку.

Многокомпонентная смешанная транспортировка: обеспечение транспортировки смешанного попутного газа под давлением.


VI. Преимущества по сравнению с аналогичными продуктами.

Проекты сравненияНовый тип устройства для отвода газа под отрицательным давлениемпоршневой компрессорДвухвинтовой компрессорПоршневой компрессор V-образного типа
Объемная структураОборудование на салазках, компактные размеры.Сложная структура и большой объемУмеренная структура и небольшой размерСложная структура, малый размер
емкость для жидкостиТранспортировка смешанных грузов (нефть, газ и вода) без использования сосудов под давлением.Не содержит жидкости, требуется предварительный сепаратор.Может перевозить небольшие объемы жидкости.Не содержит жидкости, требуется предварительный сепаратор.
Максимальное внешнее давление0~4/8 МПа (широкий диапазон)Как правило, ≤1,5 МПа (уровень 2 ≤4,5 МПа)3MPa-
Потребление энергииНизкое энергопотреблениеВысокое энергопотреблениеВысокое энергопотреблениеВысокое энергопотребление
Плановое техническое обслуживаниеАвтоматическая работа, без участия оператораТехническое обслуживание — сложный процесс.Техническое обслуживание — сложный процесс.Техническое обслуживание — сложный процесс.
Техническое обслуживание и ремонтМногоуровневое техническое обслуживание, без остановки производства.Остановка производства для проведения технического обслуживания.Остановка производства для проведения технического обслуживания.Остановка производства для проведения технического обслуживания.
Оперативное управлениеВысокое соотношение цены и качества и низкие эксплуатационные расходы.Крупные инвестиции и высокие эксплуатационные расходыКрупные инвестиции и высокие эксплуатационные расходыКрупные инвестиции и высокие эксплуатационные расходы


VII. Примеры применения на практике

Пример 1: Проект по добыче газа под отрицательным давлением на нефтяном месторождении Чанцин

До установки: противодавление на устье скважины 0,53–0,75 МПа, давление в обсадной трубе 0,56–0,8 МПа;

После установки: противодавление на устье скважины снизилось до 0,39–0,48 МПа, давление в обсадной трубе снизилось до 0,12–0,22 МПа, значительно улучшилась пропускная способность скважины по газу, и добыча стабильно увеличилась.

Пример 2: Проект по добыче газа под отрицательным давлением на нефтяном месторождении Яньчан

До установки: противодавление на устье скважины 1,9–3,5 МПа, давление в обсадной трубе 0,56–0,8 МПа;

После установки: противодавление на устье скважины снизилось до 0,8–1,5 МПа, давление в обсадной трубе снизилось до 0,20–0,40 МПа, система работает стабильно, суммарный расход достиг 40200 м³.

Пример 3: Проект по добыче метана из угольных пластов провинции Шаньси с использованием отрицательного давления

Результаты применения: Несколько установок работали параллельно, давление на входе оставалось стабильным на уровне 1,24–1,84 МПа, а на выходе — на уровне 2,70–2,89 МПа. Максимальная суточная добыча газа с каждой скважины достигла 11 537 м³, а максимальный суммарный приток превысил 1 484 000 м³, что значительно повысило эффективность добычи.

Пример 4: Проект возобновления работы старой скважины в провинции Сычуань

Статус эксплуатации: Смешанная транспортировка была начата в мае 2024 года, а меры по газлифту были реализованы в июле. Данные мониторинга от 8 июля показали мгновенный расход 472–485 м³/ч и суточную добычу 4 293–8 649 м³, что успешно обеспечило возобновление работы и повышение эффективности старой скважины.

Пример 5: Комплексный проект по подъему и транспортировке газа на скважине в Северном Китае

Эксплуатационные данные: Три установки работают одновременно, давление на входе составляет 1,67–1,68 МПа, мгновенный расход — 89,4–90,7 л/с, а суммарный расход — 383 200 м³. Работа стабильна, эффект энергосбережения значителен.







Система повышения нефтеотдачи на нефтегазовых месторождениях
Системы повышения эффективности добычи нефти и газа представляют собой комплексные системы технологий и оборудования, предназначенные для улучшения добычи и коэффициента извлечения нефти и газа из скважин. Они специально разработаны для решения таких проблем, как низкая проницаемость пласта и высокое сопротивление потоку жидкости, и широко используются на средних и поздних стадиях разработки традиционных нефтегазовых месторождений, а также при разработке нетрадиционных месторождений, таких как с
Длительное нажатие, чтобы определить QR-код для просмотра деталей
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться
запрос

在线询盘 Больше+
  • 联系人 *

  • 手机 *

  • 描述

  • Разместить

  • Код проверки
    Не может ясно видеть? Изменить один
    Отмена
    ОК

Содержание консультации:


Вы не добавили ни одного продукта

Присоединяйтесь успешно

Система повышения нефтеотдачи на нефтегазовых месторождениях

enquiry
запрос

在线询盘 Больше+
  • 联系人 *

  • 手机 *

  • 描述

  • Разместить

  • Код проверки
    Не может ясно видеть? Изменить один
    Отмена
    ОК

Содержание консультации:


Вы не добавили ни одного продукта

Присоединяйтесь успешно

Hot product

Дополнительно: No.462 Jinggao South Road, Gaoling District, Xi'an, Shaanxi Province, China

Моб./WhatsApp: +86 186 2931 2932 /  +86 187 2900 8271

Адрес электронной почты: sales@hondinchina.com

图片展示

Следуйте за нами:

Copyright © Xi'an Hondin Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved

Copyright © Xi'an Hondin Energy Technology Co., Ltd. All rights reserved

 

привет!
Контактная информация
телефон
+86 029-86938788
Почтов ящик
sales@hondinchina.com
QR код
QR код
Внимание к коду проверки
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了