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
Add WeChat friend to learn more about the product
Use Enterprise WeChat
"Scan" to join the group chat
Копирование успешно!
Add WeChat friend to learn more about the product
I see.