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      稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)方法及指標(biāo)體系研究

      2017-02-09 06:46:03馬中山葛蘇鞍曹瑩帕爾哈提阿布都克里木胡月
      石油石化節(jié)能 2017年1期
      關(guān)鍵詞:標(biāo)桿稠油能效

      馬中山 葛蘇鞍 曹瑩 帕爾哈提·阿布都克里木 胡月

      (1.中國石油新疆油田分公司實驗檢測研究院;2.東北石油大學(xué))

      稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)方法及指標(biāo)體系研究

      馬中山1葛蘇鞍1曹瑩2帕爾哈提·阿布都克里木1胡月2

      (1.中國石油新疆油田分公司實驗檢測研究院;2.東北石油大學(xué))

      針對稠油熱采高能耗的現(xiàn)狀,從節(jié)能管理角度出發(fā),通過對稠油生產(chǎn)工藝及其能耗分布情況的分析,研究適用于稠油生產(chǎn)系統(tǒng)的能效對標(biāo)方法。同時,采用要素建模法構(gòu)建稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系,體系整體分為宏觀綜合和工藝過程、終端設(shè)備2個層次,共22項指標(biāo)。在此基礎(chǔ)上,對2個不同油田的6個稠油開采區(qū)塊進行了對標(biāo)實踐,結(jié)果顯示2個油田的注汽、機采、集輸三大系統(tǒng)的能效水平不盡相同,進一步驗證了研究確定的對標(biāo)方法和指標(biāo)體系能切實用于稠油生產(chǎn)對標(biāo)工作中,并直觀反映出企業(yè)的能效水平。

      稠油生產(chǎn);能效對標(biāo);指標(biāo)體系;要素建模法;對標(biāo)實踐

      近幾年我國稠油產(chǎn)量大幅提高,但由于稠油自身的黏度高、密度大、流動難等特點,致使稠油開采和輸送環(huán)節(jié)的能耗明顯高于常規(guī)油田,可達普通原油開采能耗的4~5倍,稠油生產(chǎn)的高能耗直接制約了稠油油藏的高效開發(fā)。能效對標(biāo)是企業(yè)改善能源管理績效的重要方法與工具[1]。因此,研究適用于稠油生產(chǎn)的能效對標(biāo)方法,是有效開展對標(biāo)工作以及降低稠油生產(chǎn)能耗、促進稠油開采節(jié)能工作的重要途徑。能效對標(biāo)能夠成功開展的關(guān)鍵在于對標(biāo)方法的選擇以及建立與之協(xié)調(diào)的能效對標(biāo)指標(biāo)體系。

      1 生產(chǎn)工藝及能耗分析

      稠油按其原油脫氣黏度的不同可分為普通稠油、特稠油及超稠油等類型。針對稠油黏度大、流動性差等特征,對于普通稠油油藏一般采取注水開發(fā)方式,相應(yīng)可采用的水驅(qū)開采技術(shù)主要包括機械降黏、井筒加熱、摻稀降黏、化學(xué)降黏以及相應(yīng)的配套工藝等;對于特稠油和超稠油油藏多采用熱力開發(fā)方式進行開采,即將高溫蒸汽注入到油層,使油層中的稠油升溫融化和降黏,以提高其在地層中的流動性,然后再采用機械舉升方式把井下流體抽汲到地面。目前,可采用的熱采技術(shù)主要包括蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)、蒸汽輔助重力泄油(SAGD)、火燒油層以及稠油熱采配套工藝技術(shù)等。國內(nèi)特稠油和超稠油多采用注蒸汽作為主要降黏方式。據(jù)統(tǒng)計,在稠油熱采中,每開采1 t稠油消耗3~5 t高溫蒸汽,油汽比為0.2~0.3。

      稠油生產(chǎn)系統(tǒng)作為油田生產(chǎn)系統(tǒng)的一個重要組成方面,其稠油生產(chǎn)過程包括高溫高壓蒸汽的生產(chǎn)與輸送過程、蒸汽注入井底后的換熱過程、油水混合物的采出過程、采出液油氣水分離過程以及采出水的循環(huán)利用過程,一般可概括為主要生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)兩部分。其中,主要生產(chǎn)系統(tǒng)包括注汽系統(tǒng)、機械采油系統(tǒng)和集輸系統(tǒng)三部分;輔助生產(chǎn)系統(tǒng)主要指為滿足稠油主要生產(chǎn)系統(tǒng)的工藝需要和正常運轉(zhuǎn),提供動力、電力、熱力供給以及生產(chǎn)原料、各種載能工質(zhì)(如一次水、循環(huán)水、氮氣等)輸送的相關(guān)配套系統(tǒng)。

      稠油生產(chǎn)的主要能耗集中在注汽、機采、集輸這三大系統(tǒng)中。其中,注汽系統(tǒng)的主要耗能設(shè)備為注汽鍋爐,消耗的主要能源種類為電能、天然氣、燃料油或渣油等燃料。機采系統(tǒng)的主要耗能設(shè)備為抽油機和泵機組,消耗的能源種類主要為電能。集輸系統(tǒng)的主要耗能設(shè)備為加熱爐和泵機組,消耗的能源種類主要為天然氣和電能。

      2 能效對標(biāo)方法選擇

      能效對標(biāo)是指企業(yè)為提高能源利用水平,以國際國內(nèi)同行業(yè)先進企業(yè)為標(biāo)桿,與之進行能效指標(biāo)對比,查找各項能效指標(biāo)差距的生產(chǎn)工藝或企業(yè)管理方面的制約因素,進而制定有針對性的提效方案,促進企業(yè)達到標(biāo)桿或更高能效水平的節(jié)能實踐活動。

      2.1 對標(biāo)分類

      在能效對標(biāo)過程中,根據(jù)企業(yè)所選擇的對標(biāo)單位的不同,一般可以將企業(yè)能效對標(biāo)分為四種類型:內(nèi)部對標(biāo)、競爭性對標(biāo)、行業(yè)對標(biāo)和一般性對標(biāo)。任何一種對標(biāo)方法都不是盡善盡美的,各有利弊[2]。不同對標(biāo)類型優(yōu)缺點對比情況見表1。

      表1 不同對標(biāo)類型對比分析

      此外,在對標(biāo)的具體創(chuàng)標(biāo)建模過程中,目前常用的建模方法主要有六種:剪刀思維法、責(zé)任層級法、要素建模法、協(xié)同創(chuàng)標(biāo)法、SWOT分析法和PDCA循環(huán)法[3]。其中,前四種方法又稱“泓冰標(biāo)桿管理四法”,是被國際管理學(xué)界譽為“全球全面標(biāo)桿管理之父”的陳泓冰教授在多年的學(xué)習(xí)、實踐和思考過程中總結(jié)提煉出來的,SWOT分析法和PDCA循環(huán)法都是企業(yè)戰(zhàn)略管理和質(zhì)量管理常用的方法,在對標(biāo)管理中應(yīng)用非常廣泛。

      同時,要素建模法因其遵循“萬事抓重點”的理念又被稱為標(biāo)桿管理的精髓。要素建模法是將管理中的各模塊按層級分解,圍繞各管理環(huán)節(jié)背后的關(guān)鍵要素來進行創(chuàng)標(biāo)建模,從而實現(xiàn)全面全環(huán)節(jié)管控到位和持續(xù)改進。要素建模法將復(fù)雜問題簡單化、簡單問題標(biāo)準化、標(biāo)準問題“傻瓜”化,優(yōu)化“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”,循環(huán)遞進,實現(xiàn)管理突破。在具體建模過程中,即針對“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”,要確立“關(guān)鍵要素”,對應(yīng)建立多個層級[4-5]。層級之間是上級與下級關(guān)系、目標(biāo)與條件關(guān)系、果與因關(guān)系,下一級既是上一級的分解也是上一級的保障。

      2.2 對標(biāo)方法

      基于前述的對標(biāo)類型,考慮到稠油生產(chǎn)的特點,可將稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)分為縱向?qū)?biāo)(內(nèi)部對標(biāo))與橫向?qū)?biāo)(外部對標(biāo))兩類。其中,縱向?qū)?biāo)用于對標(biāo)的初始階段,是比較簡單的對標(biāo)管理,其優(yōu)點是內(nèi)部標(biāo)桿資料和信息易于獲得,不存在資料轉(zhuǎn)換問題,無需考慮涉及商業(yè)機密問題;缺點是視野比較狹隘,不易找到最佳節(jié)能實踐典范,并且學(xué)習(xí)的對象僅限于企業(yè)內(nèi)部,不易為企業(yè)節(jié)能管理帶來創(chuàng)新性突破。橫向?qū)?biāo)是一種非常好的引進先進能效管理和節(jié)能技術(shù)的方式,有助于企業(yè)找到行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀標(biāo)桿。但橫向?qū)?biāo)操作難度相對較大,目前只能嘗試在同一公司的各油氣田企業(yè)間開展。

      此外,在創(chuàng)標(biāo)建模過程中,根據(jù)稠油生產(chǎn)的實際特點,經(jīng)分析對比,確定可采用“要素建模法”的理念,將整個對標(biāo)活動作為工作項目,根據(jù)用能環(huán)節(jié)將該項目分為若干模塊,根據(jù)各模塊的重點環(huán)節(jié)建立各級指標(biāo),找到關(guān)鍵要素,針對每個要素形成崗位標(biāo)準,將操作行為規(guī)范化、標(biāo)準化、數(shù)據(jù)化,同時形成保障措施,最終完成創(chuàng)標(biāo)建模,橫向改善及縱向傳播。

      3 對標(biāo)指標(biāo)體系

      在具體構(gòu)建稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系過程中,首先確定了構(gòu)建應(yīng)遵循的全面性、獨立性、可比性、代表性、過程性以及可測性和向?qū)栽瓌t,在此基礎(chǔ)上,綜合考慮不同油氣田稠油的生產(chǎn)特性,充分分析各工藝系統(tǒng)和生產(chǎn)流程,從描述稠油生產(chǎn)綜合能效水平、生產(chǎn)系統(tǒng)工藝指標(biāo)以耗能設(shè)備運行狀況的不同角度出發(fā),建立了稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系。

      3.1 指標(biāo)體系

      稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系分為宏觀綜合指標(biāo)、工藝過程指標(biāo)和終端設(shè)備指標(biāo)3個層次構(gòu)建。其中,第一層次是反映稠油生產(chǎn)系統(tǒng)整體能源利用水平的綜合性指標(biāo),主要以最終產(chǎn)品的單位能耗來表示;第二層次是反映稠油生產(chǎn)各系統(tǒng)、用能環(huán)節(jié)的工藝過程指標(biāo);第三層次是反映耗能設(shè)備能效水平的終端指標(biāo)。具體指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)見圖1。

      同時,考慮到各個系統(tǒng)中所用耗能設(shè)備不盡相同,或同類設(shè)備的考核指標(biāo)不同,為便于選用,在圖1所示的體系結(jié)構(gòu)圖的基礎(chǔ)上,將三級指標(biāo)(終端設(shè)備指標(biāo))合入二級指標(biāo)(工藝過程指標(biāo))中,得到調(diào)整后的稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系,具體如圖2所示。稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系共分為2個層次:

      1)第一層次為宏觀綜合指標(biāo),共包含四項單耗指標(biāo)。

      2)第二層次為工藝過程、終端設(shè)備指標(biāo),在該層次指標(biāo)中,按照稠油生產(chǎn)的主要工藝流程,劃分為注汽系統(tǒng)、機采系統(tǒng)、集輸系統(tǒng)三部分。此外,對于注汽系統(tǒng)、集輸系統(tǒng),除其自身的幾項對標(biāo)指標(biāo)外,考慮其內(nèi)部的注汽鍋爐、加熱爐等熱力設(shè)備,增加了排煙溫度、空氣系數(shù)、環(huán)表溫差幾項輔助指標(biāo),以更全面、合理地對比,評價熱力設(shè)備的整體情況。

      圖1 稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)

      圖2 調(diào)整后的稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)

      3.2 指標(biāo)計算

      在研究確定圖2所示的稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)體系的同時,需要對體系中各項指標(biāo)的計算方法、參數(shù)的統(tǒng)計口徑,以及指標(biāo)的影響因素和改進途徑等進行相應(yīng)的分析。

      1)宏觀綜合指標(biāo)。對于宏觀綜合指標(biāo)而言,相應(yīng)的單耗指標(biāo)在計算過程中所需的各參數(shù)均需要按規(guī)定的統(tǒng)計期內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分析計算。

      2)工藝過程、終端設(shè)備指標(biāo)。對于工藝過程指標(biāo)和終端設(shè)備指標(biāo)而言,對于不同的系統(tǒng),統(tǒng)計口徑有所不同。

      注汽系統(tǒng):各單耗指標(biāo)在計算過程中所需的各參數(shù)均需要按規(guī)定的統(tǒng)計期內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分析計算;注汽鍋爐、注汽管線的相應(yīng)指標(biāo)按測試時的數(shù)據(jù)進行計算。

      機采系統(tǒng):單耗在計算過程中所需的各參數(shù)均需要按規(guī)定的統(tǒng)計期內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分析計算;系統(tǒng)效率、功率利用率等指標(biāo)按測試期間平均值數(shù)據(jù)進行計算。

      集輸系統(tǒng):單耗指標(biāo)在計算過程中所需的各參數(shù)均需要按規(guī)定的統(tǒng)計期內(nèi)的數(shù)據(jù)進行分析計算;泵機組、加熱爐的相應(yīng)指標(biāo)按測試時的數(shù)據(jù)進行計算。

      4 對標(biāo)實踐

      基于前述研究確定的稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)方法及相應(yīng)的指標(biāo)體系,研究過程中分別對2個油田企業(yè)共6個稠油開采區(qū)塊進行了對標(biāo)實踐。由于2個油田的自然環(huán)境、工藝特性等均存在較大差異。因此,實踐僅選定了注汽、機采、集輸三大系統(tǒng)共六項能效指標(biāo)進行了對比分析,對比結(jié)果見表2。不同生產(chǎn)系統(tǒng),2個油田所表現(xiàn)出的能效水平也不盡相同。

      1)注汽系統(tǒng)。油田1各區(qū)塊對應(yīng)的四項指標(biāo)的水平均高于油田2各區(qū)塊,最終選取油田1對應(yīng)的各區(qū)塊中各指標(biāo)的最高水平對應(yīng)的指標(biāo)值作為相應(yīng)的標(biāo)桿值,為其他水平低的區(qū)塊作為改進的標(biāo)桿。

      2)機采系統(tǒng)。油田1中各區(qū)塊的系統(tǒng)效率均低于油田2中各區(qū)塊的系統(tǒng)效率值,因此,最終選取油田2中最高水平的區(qū)塊的系統(tǒng)效率值23.9%作為相應(yīng)的標(biāo)桿值。

      3)集輸系統(tǒng)。對于轉(zhuǎn)油泵機組,油田1普遍低于油田2,但兩者的最高水平相同,均為42%,因此,最終選取42%作為相應(yīng)的標(biāo)桿值。對于輸油泵機組,油田1中的各區(qū)塊均低于油田2,因此,最終選取油田2中最高水平的區(qū)塊的機組效率值51%作為相應(yīng)的標(biāo)桿值。

      由上述的對比分析可知,油田1和油田2均有各自的優(yōu)勢和劣勢,通過對標(biāo)的方式,兩家油田可以直觀了解各自的生產(chǎn)水平,發(fā)現(xiàn)耗能重點環(huán)節(jié)和能效管理的薄弱環(huán)節(jié),針對能效水平低的系統(tǒng)和環(huán)節(jié)查找問題,提出切實有效的節(jié)能改進措施,進而實現(xiàn)稠油高效開采。

      表2 稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)指標(biāo)及標(biāo)桿

      5 結(jié)束語

      目前,稠油開采技術(shù)不斷發(fā)展,但稠油開采能耗仍遠遠高于常規(guī)油田。為了更有效地實現(xiàn)稠油的低耗高效生產(chǎn),從能源管理的角度出發(fā),著手從管理層面分析研究促進稠油生產(chǎn)節(jié)能降耗的措施。鑒于能效對標(biāo)的以對比促改進的理念,將其引入稠油生產(chǎn)的節(jié)能管理工作中,通過對稠油生產(chǎn)工藝及其能耗的分析,確定出適用于稠油生產(chǎn)模式的能效對標(biāo)方法,并在此基礎(chǔ)上,采用“要素建模法”構(gòu)建了相應(yīng)的能效對標(biāo)指標(biāo)體系,為具體的對標(biāo)工作的開展提供了堅實的理論依據(jù)。

      同時,在結(jié)合稠油生產(chǎn)工藝特點以及現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況等諸多因素的同時,針對提出的能效對標(biāo)方法及指標(biāo)體系,開展了相應(yīng)的對標(biāo)實踐工作。結(jié)果表明,研究確定的稠油生產(chǎn)能效對標(biāo)方法以及構(gòu)建的能效對標(biāo)指標(biāo)體系能夠切實應(yīng)用于稠油生產(chǎn)的實際對標(biāo)工作中。同時,通過實踐結(jié)果中各項指標(biāo)值的對比,可以清晰、直觀地反映出各油田實際生產(chǎn)的能效水平以及相互之間的差距,為后續(xù)的節(jié)能管理和技改方案的制定等提供一定的技術(shù)導(dǎo)向。

      [1]王冬寒,鄒宇航.油氣田生產(chǎn)企業(yè)的能耗對標(biāo)分析[J].石油和化工節(jié)能,2010(3):8-10.

      [2]張德元,文涵靈,張余,等.能效對標(biāo)網(wǎng)絡(luò)管理平臺的開發(fā)與構(gòu)建[J].石油與天然氣化工,2012,41(3):349-352.

      [3]馬建國,蒲明,張余,等.油氣田企業(yè)能效對標(biāo)方法初探[J].石油規(guī)劃設(shè)計,2014,25(3):1-3.

      [4]陳由旺,穆劍,馬建國,等.油氣田能源效率指標(biāo)體系及評價模型的研究[J].石油規(guī)劃設(shè)計,2008,19(3):1-4.

      [5]熊華文,周伏秋,劉靜茹.淺議能效對標(biāo)指標(biāo)體系的構(gòu)建與應(yīng)用[J].中國能源,2008(11):27-31.

      10.3969/j.issn.2095-1493.2017.01.015

      2016-10-19

      (編輯 杜麗華)

      馬中山,2016年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)(石油工程專業(yè)),從事節(jié)能監(jiān)測工作,E-mail:mazhongshan@petrochina. com.cn,地址:新疆克拉瑪依市準噶爾路29號,834000。

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