油气田企业能源革命战略思考.pdf

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油气田企业能源革命战略思考.pdf

1、2前 言3 未来几十年,新能源与油气并存仍将是人类社会能源供应的主要方式。预计2050年全球一次能源需求将达到186亿吨油当量,油气占比达56%(BP.IEA,2021),油气仍处于主体能源地位 国家的“十四五”现代能源体系规划中强调,为了保障国家能源安全,要“增强油气供应能力,加大国内油气勘探开发力度”。油气田企业如何在加大油气开发的同时,实现变革与发展?前 言4把低碳发展理念纳入油气田企业价值观和发展目标中,强化全员的低碳意识和低碳思维,尤其是低碳设计思维,在新区块建设中,建立油气井站与太阳能风能开发同时布局,油田生产区域即为光伏发电区域,坚定油气生产全过程低碳消费模式,包括使用低碳能源、

2、选用低碳设备、采用低碳建设、实行低碳交通等 油田建设地面勘测与光伏地勘同步进行 油田用能首先论证清洁能源供能方案 井站布局与清洁电力同时进行 油气资源与风光资源同步落实 深化清洁能源与油气同步发展理念 地下采油、地面油田建设与太阳能发电、周边种树碳汇56 流程再造需要打破惯性思维,基于需求开拓创新。如从全流程大循环改为短流程小循环,解决高含水老油田全液量集输、大循环注水能耗高问题,井组或小站就地放水、就近回注;如采用井口或井下电加热,取消双管掺水集油流程,实现单管串接集油;稠油开发研究井下电加热制蒸汽,减少地面集中加热沿程热损失;利用热泵回收采出水、空气等低温热供给生产及生活用热 油气与新能源

3、深度融合的新油田地面建设模式,要求思考如何使供能方式尽可能的靠近用能终端,以“负荷”为中心,因地制宜研究资源与负荷匹配的工艺实现机采系统:低产井智能间开 低产井大部分时间处于空抽状态,油井间抽是目前提高低产井举升效率最直接、最有效的手段,对日产5方以下的油井实施智能间开,在绿电高峰时段开井,既节能降耗,又增加了绿电消纳集输系统:间歇加热集油 充分发挥老油田特高含水期常温集输的潜力,变连续加热为间歇加热,在绿电满发高峰时加热管道融蜡,其他时间不加热输送或降温输送,减少加热60%以上注水系统:智能分时注水 保持油田日注水量稳定的基础上,研究绿电(或谷电)高峰时多注、低谷时少注,智能分时注水7原间抽

4、启动液位考虑新能源出力延时启动方案原间抽控制指令以井筒动液面监控下达指令以不稳定新能源供给为行动指南的指令液面已恢复,但绿色能源不足应延时启动,在绿色能源充足时实施间抽带来的系列新问题及新技术需求:单井不影响产量的可延时时间?集群错峰启动策略制定?智能控制的数学模型构建?不稳定太阳能风能出力的预测模型构建?全局性谋划的整体预评估方案制定?大规模变工况为新生态,原有的基于稳定工况运行的大数据自学习方式不适应,需重新构建数据库,以实现大数据自学习及智能化水平提高 以抽油井间抽为例:8u油田生产系统变工况运行与能源智慧响应全局控制的情景分析典型晴天工作日智能响应情景分析:早上太阳能逐渐增强夜间风能满

5、发午间光伏满发下午太阳能衰减910支撑变工况与不稳定供能联动控制的数学模型与优化模型需求单井集油管道在冬季停运散热模型等;随着空气源热泵、线聚焦光热、点聚焦光热、无动力循环光热、电加热、燃气加热等在单井、脱水站、原稳应用场景的推进,联合供热数学模型及优化模型需扩展研究 供能侧模型随着区域大规模清洁能源利用的推进,区域性热电联供数学模型及优化模型需研究随着地表低风速小型风机在油田的应用、以及抽油机井场风光一体化装置的应用,风光储在微电网联合供电模型需研究不同变工况下系统总能耗、排放量、能耗成本等计算模型 用能侧模型 阀组间至转油站站间集油管道冬季最低输量下停运散热模型等以脱水站为系统的多井间抽与

6、多井间注全过程压力及热力变化模型变工况情况下集油系统、注水系统等能量优化模型基于安全平稳生产的多能互补联合供能数学模型绿能逐步衰减时,各种柔性负荷逐步退出数学模型 供能侧与用能侧联动模型绿能逐渐充足时,各种柔性负荷逐步响应数学模型基于不弃光不弃风的最大能源利用及储能调控模型绿能不足时,可错峰启停筛选及延时工作时间控制的数学模型夏季不弃热加密洗井等改变工作制度的灵活操控数学模型等以某工业园区为例说明源网荷储一体化优化各类模型需求图:风光参与的稳定负荷供电图 风光与负荷主动响应供需图 风光出力与负荷需求预测图 谷电参与的风光与负荷响应图电价型11 风光与储能参与的供需图 只有网电供电的需求图稳定工

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