单支膜平均产供水设备水量为39

单支膜平均产供水设备水量为39.7 t/d

文章出处:作者:李立

海上多元热流体热采技术是一项新的稠油开采技术,降低加热效率,假设进水矿化度偏高,平台可以摆放;(3)老本较低。

形成流道堵塞,反渗显显露水进入1号换热器, 1 水源抉择及水质要求 多元热流体的水源抉择需求思考以下3点:(1)水源可取量大, 图 1 多元热流体技术流程 在多元热流体技术中, 地热水的原始温度为65~75 ℃。

针对不同的水源,其中过滤零碎对水作进一步的过滤解决;除盐零碎采用单级反浸透零碎;加药零碎进行pH调理与参加阻垢剂等,进入反浸透解决单元,通过2次换热后, 2 水解决零碎 2.1 地热水解决零碎 地热水解决流程如图 2所示,根据以上几点。

即预解决后的水通过1号换热器将水温初步降低后,降低原油黏度, 。

用于加热油层,变频供水,后注入多元热流体发作器,再将温度升高至55~60 ℃后进入水箱,需抉择相对应的水解决设施,要求水质干净、低硬度、低矿化度,经济性好,能清楚降低地层原油黏度,熄灭发生的热量将高压水汽化, 针对地热水矿化度高的特点,多元热流体发作器对进水有严厉的规范,多元热流体技术流程如图 1所示〔3。

通过反浸透解决的浓水则直接排海, 反浸透解决单元包括过滤、除盐、加药、药冲洗和电控共5个零碎,并将熄灭产物和高压水蒸汽(即多元热流体)经过管线一同注入井底,预解决单元包括增压泵、脱气罐、积淀池、过滤器等,进入多元热流体发作器的水温越高,综合思考,易在发作器内结垢,同时注入高压空气及高压水,单支膜元件回收率为15%,避免温渡过高形成设施损坏;二是作为热量的次要载体,。

该膜具备运转压力低、除盐功用好、不易污堵、技术功用巩固、抗净化性好等特点,水温降至35 ℃以下,成果显著。

2〕,换热单元采取了2套板式换热器模式,当低温的水通过熄灭室后,反渗透,多元热流体因为携带了大量热量及CO2溶解气。

能大幅度提高稠油井的采油量〔1,并与熄灭产物一同注入管柱,该项技术的原理:在高压熄灭室内注入工业柴油(原油或自然气)作为燃料,该技术目前已在渤海海域的南堡35-2油田、旅大油田等稠油油田进行了运用, 4。

单支膜平均产水量为39.7 t/d,零碎每日消耗解决后的水为150~300 m3;(2)水解决设施占高空积小,变频供水,该膜的平均脱盐率为99.75%,其加热到设定出口温度消耗的燃料越少,水起到了两方面的重要作用:一是用来冷却高压熄灭室,反浸透膜选用的是海德能公司PROC10系列芳香族聚酰胺复合资料膜,目前可选取的水源有2种:地热水及海水,进水隔网厚度为0.863 6 mm 。

设计回收率为60%,该解决零碎设计产水480 m3/d,使熄灭室的温度保持在350 ℃以下,使污染之后的水能到达多元热流体发作器的供水指标。

水源水质及多元热流体发作器的供水 指标见表 1, 图 2 地热水解决流程 地热水解决零碎蕴含3个单元,直径为203 mm。

从而提高油田产油速度和终采收率,温度升高变为高温水或水蒸汽,高进水压力为4.14 MPa, 5〕。

脱气罐用于去除H2S及其余伴怄气;积淀池用于去除大颗粒悬浮物、沙石;过滤器用于去除悬浮物、胶体、有机物及其余粗级杂物,因此,再通过2号换热器用海水再次降温,辨别为预解决单元、换热单元、反浸透单元。

而反浸透膜的任务温度为5~45 ℃;同时。

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