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相似文献
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1.
孟祥丰  刘纳 《节能》2018,(2):30-34
介绍了利用热泵回收采油污水余热的3种典型技术。通过污水源热泵为居民区冬季采暖和联合站内原油脱水与集输工艺用热供热,可以节约能源,降低生产成本,减少CO2排放,具有较大的经济效益和环境效益。  相似文献   

2.
利用油田集输系统具有一定温度的污水。可以用热泵系统取代原有燃气炉给油田联合站原油供热,技术的关键是原油软水换热器的形式选择和原油对应换热参数的确定。由于不同地域原油的成分差别很大,界定原油物理特性及换热参数存在一定程度的困难。本文通过辽河油田锦采欢三联合站污水余热利用热泵项目.论述具体工程实践中如何解决上述技术问题.  相似文献   

3.
集油过程分析与节能   总被引:1,自引:0,他引:1  
原油集输是石油工业主要的地面生产系统之一,原油集油则是原油集输生产的一个重要环节,原油集油过程的耗能要占原油集输总耗能的70%以上。作者通过对集油过程的能耗分析,探讨集油过程合理用能的技术与措施。  相似文献   

4.
SECT法变频加热技术在原油集输管线上的应用与SECT法工频加热技术相比,可提高用电效率,以1km原油集输管线输入电流频率500Hz为例,节电率达23.2%,节能效果明显。  相似文献   

5.
马海涛 《中外能源》2011,(10):111-114
大庆油田外围低产、低渗透油藏原油集输物性差,油井产量低,单位产能建设投资高,集输能耗大。其中,油气集输环节分别由集油、脱水、原油稳定处理及储运能耗4部分组成。各部分中,集油部分的能耗更是占到集输系统总能耗的60%~80%,设法降低集油环节的能耗是集输流程节能的关键。对此,开展了确定安全混输温度界限的室内外试验,实现原油在凝固点附近安全运行。根据中高含水期油田开发的特点,对高产液、高含水的集油环开展不加热集输试验。试验区试验结果表明,原油含水率达到并超过转相点后,其流动阻力明显下降,有利于低温集输;对于部分产液量大于20t/d、含水率大于80%的集油环,可采取季节性停掺冷输工艺;对于长期低温运行的集油环出现的开井困难情况,可采取管线热洗、通球物理清洗,增加管道泵、混输泵或工艺改造等措施加以解决;对于污水处理反冲洗效果变差的情况,需要加强适合低温处理药剂的研究与应用。  相似文献   

6.
污水源热泵替代原油加热炉的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对辽河油田洼一联合站水套原油加热炉工艺改造,提出采用高温水源热泵提取油田污水中的低位热能来加热原油的改造方案,并进行了优化分析,经过优化的替代方案的投资回收期为1.63 a,每年可以节约天然气近300万m3.文章指出了在改造方案实施过程中急需进一步解决的关键问题.  相似文献   

7.
油田在原油开采过程中,经过油水分离工艺后产生了大量50℃左右的污水,具有巨大的回收利用价值,对应用高温热泵技术回收油田污水余热加热原油进行技术经济分析,并提出解决方案.  相似文献   

8.
1问题的提出目前大庆油田油气集输工艺基本上是采用掺水保温集输流程,例如中转站掺水炉出口的温度一般在70℃以上,整个集输系统燃料消耗大、集输吨油耗气量在10m3左右。为了减少气量损耗,降低油田开发成本,提高油田开发的综合经济效益,如何降低油井掺水温度,逐步实现不加热集输,是我们迫切需要解决的问题。2原油流动改进剂局科技处和开发处在大量的调研基础上,选择从美国进口的原油流动改进剂(KF1-64),将其加人水中,并探讨其实现降低掺水温度的可行性研究。2.1药品配方及性能1)药品配方FI-6450%(从美国进口),异丙醇40%…  相似文献   

9.
本文综合论述了热泵在农业上应用的技术与工艺,并探讨了热泵在农业上应用的可行性。  相似文献   

10.
热泵系统也称余热回收系统,是使用部分驱动能源(如燃气、蒸汽、燃气或热水),将余热形式为地热水、冷却水、洗涤水或伴油污水,温度在20~70℃的低品位能量取出,转移到45~100℃的中高温热媒中的系统。热泵系统在利用低品位热能的同时,仅消耗少量电能,节能效果显著。我国直到20世纪90年代,开始大面积应用热泵技术。目前,在热泵制造、安装和运行规模上,已走到了国际前例。现在,不管是压缩式热泵,还是吸收式热泵,也不论是设备还是系统,其技术已经成熟,热泵机组制热温度达到45~100℃,COP值(能量与热量之间的转换比率,简称能效比)也达到相当高的水平,机组的超小型化和超大型化技术得到长足发展,被广泛应用到建筑、烘干、石油化工、医药、筑路等领域。以热泵工艺在油田注水站的应用为分析对象,针对热泵的起源、发展、工作原理及在注水站的应用展开论述,着重从初期投资、运行费用、人工费用、社会效益、节约清水及10年费用现值方面,对注水站采用热泵冷却工艺与常规冷却工艺进行对比分析,提出了注水站采用热泵工艺有利于提高注水站系统的热能效率,降低运行成本,减少加热炉加热过程中产生的废气和余热排放,实现节能减排,对于热泵工艺在大庆油田注水站的应用具有借鉴意义。  相似文献   

11.
吸收式热泵是余热利用的有效手段,可以对提高系统或过程的节能率发挥重要作用。介绍吸收式热泵的原理,分析了两类热泵的流程特点,并概述了该技术在热力学研究、新工质开发、循环的改进等方面的国内外进展,还介绍了吸收式热泵技术在冷热电联供、工艺过程中的应用情况,最后提出了该技术在民用和工业领域发展应用的前景及展望。将为城市能源系统供能方式改进和工业企业节能提供新思路。  相似文献   

12.
在不同的化学过程中的采用热泵是一个重要和有效的节能方式,尤其是蒸发结晶过程采用热泵已经得到了应用。本文进行了蒸发结晶采用热泵技术可行性的研究,研究了采用带有热泵的蒸发结晶器的工艺,进行了相关计算。研究了给料温度和最初浓度对蒸汽耗量的影响。  相似文献   

13.
针对原油集输管道的腐蚀速率问题,首先对引起集输管道腐蚀速率的相关因素进行分析,建立PCA-GRNN模型,根据现场获取的相关数据,使用PCA(主成分分析)算法对集输管道腐蚀速率影响因素进行降维处理,使用交叉验证的方法对GRNN(广义回归神经网络)算法的光滑因子进行寻优,将25组集输管道腐蚀速率及影响因素数据作为学习样本,对5组集输管道腐蚀速率数据进行预测,并将预测结果和PCA-BP神经网络模型、PCA-WNN神经网络模型进行对比,以此验证PCA-GRNN模型的可行性。根据PCA处理结果可以看出,原油温度、流速、硫化氢含量、二氧化碳含量、盐含量、含水率以及pH对集输管道腐蚀速率的影响较大,压力对其影响较小;PCAGRNN模型的预测平均绝对误差仅为1.28%,小于其他模型的预测结果,证明PCA-GRNN模型适用于原油集输管道腐蚀速率预测。  相似文献   

14.
高温热泵供热系统的最佳供热温差   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对高温热泵系统高低位热源温度特性和热泵循环特性的分析,构造出一个理想的热泵循环。并以此理想循环为基础,以供热系统总能耗最小为目标函数导出跨临界热泵、多级压缩热泵等新型热泵系统的最佳供热温差,为这些热泵在供热系统中的应用提供参数选择的理论基础。  相似文献   

15.
杨德明  郭新连 《节能》2007,26(10):13-16
针对传统DMF回收工艺存在的高能耗问题,提出多效热泵精馏回收DMF工艺流程。在建立多效热泵精馏的能量平衡模型的基础上,利用ASPEN PLUS软件中的RADFRAC模块和UNIQUAC热力学计算模型,对该回收工艺进行模拟优化计算,确定各种工艺的最佳操作条件。在计算结果的基础上,对提出的各种工艺过程进行技术经济分析,以综合经济效益最佳为目标函数,确定了DMF回收的最佳多效热泵精馏工艺流程。  相似文献   

16.
综述了国内外太阳能热泵的理论与实验研究进展,介绍了太阳能热泵系统的分析与评价方法,列举了一些有关太阳能热泵技术的研究及应用成果,并阐述了太阳能热泵的应用前景。  相似文献   

17.
本文结合Ⅰ型吸收式热泵的原理,探讨了该类型热泵的特点及工作过程。通过对应用实例的分析,给出了Ⅰ型吸收式热泵节能效益的计算方法。作者认为,该类型热泵适合于我国目前的能源形势,在我国具有广阔的应用前景。  相似文献   

18.
由于多相流流型直接影响多相流动的传热特性及摩擦阻力,因此高凝原油低温集输多相流流型研究对原油安全集输及节能降耗有至关重要的意义。课题组在大庆油田现场,进行环状集输流程改造,以油井产出的油气水混合物为试验介质,在内径为67mm的水平管内,通过目测及摄影法等研究手段,进行了高凝原油低温集输多相流流型试验研究。试验原油凝点为38℃,试验环路掺水量1.5m3/h,含水质量分数84.6%,油相折算速度0.02m/s,水相折算速度0.13m/s,气相折算速度0.048m/s,实验温度为35.6~43.3℃。试验研究结果表明,在试验参数范围内,油气水多相流流型划分为分层流、油柱管芯流、满管油柱间断流三种。与温度高于原油凝固点时油气水多相流流型相比,输送温度在原油凝固点以下时,油气水三相流流型有较大差异。  相似文献   

19.
地板辐射采暖节能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
地板辐射采暖的节能效应显著,分析了热泵的类型及其优缺点,提出了热泵在地板辐射采暖中的应用前景。  相似文献   

20.
化学热泵系统在太阳能热利用中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
以CaCl2/NH3做工质对介绍了化学热泵系统在太阳能热利用中的应用,分析了在不同工作状态时的理论和实际效率。结果表明,化学热泵系统为太阳能的热利用提供了一种良好的途径。  相似文献   

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