Products
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:
| Модель | Внешнее давление | Максимальный рабочий объём (в стандартных условиях) | Входное давление | Начальное давление | Рабочее напряжение | Номинальная мощность | Габариты оборудования (длина × ширина × высота) | Масса |
| Тип I (1 цилиндр) | 2MPa | 400m³/d | -100KPa~2MPa | 100KPa~2MPa | AC380V | 11KW | 1500×1300×1600mm | 700KG |
| Тип II (1 насос, 2 цилиндра) | 2MPa | 800m³/d | -100KPa~2MPa | 100KPa~2MPa | AC380V | 22KW | 1500×1300×1600mm | 850KG |
| Тип III (2 насоса, 4 цилиндра) | 4MPa/8MPa | 1200m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 45KW | 3200×2300×1800mm | 1800KG |
| Тип IV (3 насоса, 6 цилиндров) | 4MPa/8MPa | 1800m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 68KW | 4500×2300×1800mm | 2200KG |
| Тип V (4 насоса, 8 цилиндров) | 4MPa/8MPa | 2400m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 92KW | 6700×2300×1800mm | 3600KG |
| Тип VI (5 насосов, 10 цилиндров) | 4MPa/8MPa | 3000m³/d | -100KPa~4MPa | 100KPa~4MPa | AC380V | 115KW | 8000×2300×1800mm | 5000KG |
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 сравнения | Новый тип устройства для отвода газа под отрицательным давлением | поршневой компрессор | Двухвинтовой компрессор | Поршневой компрессор V-образного типа |
| Объемная структура | Оборудование на салазках, компактные размеры. | Сложная структура и большой объем | Умеренная структура и небольшой размер | Сложная структура, малый размер |
| емкость для жидкости | Транспортировка 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 давление | 0~4/8 МПа (широкий диапазон) | Как правило, ≤1,5 МПа (уровень 2 ≤4,5 МПа) | 3MPa | - |
| Потребление энергии | Низкое энергопотребление | Высокое энергопотребление | Высокое энергопотребление | Высокое энергопотребление |
| Плановое техническое обслуживание | Автоматическая работа, без участия оператора | Техническое обслуживание — сложный процесс. | Техническое обслуживание — сложный процесс. | Техническое обслуживание — сложный процесс. |
| Техническое обслуживание и ремонт | Многоуровневое техническое обслуживание, без остановки производства. | Остановка производства для проведения технического обслуживания. | Остановка производства для проведения технического обслуживания. | Остановка производства для проведения технического обслуживания. |
| Оперативное управление | Высокое соотношение цены и качества и низкие эксплуатационные расходы. | Крупные инвестиции и высокие эксплуатационные расходы | Крупные инвестиции и высокие эксплуатационные расходы | Крупные 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.

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Hot product
+86 029-86938788
sales@hondinchina.com