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詳細介紹
金喆新能源油田井口加熱器簡介
油田井口加熱器又稱油田加熱爐,是油田地面工程中非常重要的一種機械設備,從油井的井口加熱至成品油外輸等一系列過程都需要油田加熱爐進行供熱。在油田的生產過程中,加熱爐要科學的進行選擇、布置和使用,可以降低油田地面工程的能源消耗,減少成本的投入。比較傳統的油田加熱爐是燃氣管式加熱爐和燃氣火筒式加熱爐,但是目前,金喆新能源技術人員結合過往20余年的鍋爐行業經驗,在充分理解油田供熱需求的基礎上,設計推出了新型油田加熱爐——油田專用蓄熱式電加熱爐。
金喆新能源油田井口加熱器,本質上是蓄熱式電鍋爐在油田供熱領域的針對性開發機組,它把夜間便宜的谷電轉化為熱量存儲在蓄熱體中,在工作時間按照要求釋放出來,有效降低油田供熱成本。機組結構主要含為儲熱、換熱、電氣控制三大部分,是目前廣受熱推的新能源供熱機組。它克服了傳統電阻式加熱器元件易損、易爆、壽命短的缺陷,具有運行成本低、熱轉換效率高、安全可靠、使用壽命長、全自動運行等優點,是采油管道加熱、保溫的新型解決方案。
其運行原理是:
機組在夜間低谷時段通電啟動,通過電加熱器給固體合金蓄熱塊進行升溫存儲熱量。
當溫度達到設定溫度或谷電時間段結束,自動切斷電源結束蓄熱,蓄熱體外圍包裹絕熱保溫模塊,將存儲熱量與外界隔絕減少散熱損失。
當機組供熱時,內置高溫循環風機開始運轉,以熱風為載體把蓄熱體內熱量送至內置換熱器,與原油換熱后再返回到蓄熱體,這樣就持續把蓄熱體中的熱量交換到原油中,達到加熱原油的目的。
所有操作都是在預設參數的規定下自動運行,可自動報警、自動停機、數據遠程傳輸監控,實現無人值守全自動化運行。
該機組耗電量集中在廉價的谷電時段,因此,又稱為蓄熱式電加熱爐、儲熱式電加熱爐、低谷電電加熱爐等。該機組可根據井口出油量自動調整加熱功率,做到精準控制。加熱成本低,是該機組的顯著特點。
選型須知
想了解采用固體蓄熱鍋爐作為油田加熱爐的具體運行成本,需要先計算根據現場工況和用熱需求,采用多大功率的固體蓄熱鍋爐合適。這就需要用戶提供原有加熱爐的運行數據,采出的原油的進口溫度、出口溫度、產油量、產液量等數據,還有當地的谷電時長。
舉例來說,某油田原采用的燃氣加熱爐實際運行功率為90KW,我們的技術人員實地勘察后又采集了部分數據,并推算出固體儲能熱水機組的加熱功率應為300KW合適。設備采用谷電儲熱加熱,根據井口出油量自動調整加熱功率,做到精準控制,降低加熱成本。
有了設備的功率,即可按照加熱費用=機組總耗電量*谷電單價的公式計算運行成本了。
采用蓄熱式電加熱爐的優勢:
1、地面上占地面積小
固體儲能熱水機組占地面積小,相比同類儲能產品體積是小的。
2、全自動化運行、遠程數據監控,加熱溫度精準控制,節能降耗
固體儲能供熱機組利用先進的控制技術,可以對原油加熱進線精準控溫,可按照預先設定加熱原油,出口油溫可以控制在±1℃,無又加熱時可以自動停機,并具有防凍功能,有效降低原油加熱能耗,節約運行費用。
3、可采用10KV高壓直供,配電和線路投資低
固體儲能供熱機組可采用10KV高壓直入的加熱方式,省去變壓器和相關配電設備的投資,也可節省巨大鋪設電纜的費用。
4、全部利用谷電蓄熱供熱,運行費用低
固體儲能供熱機組全部利用谷電供暖,其加熱成本非常低,當谷電電價低于0.25元/kwh時,加熱成本低于燃煤鍋爐。
5、安全環保無噪音、無排放
固體儲能供熱機組上只配套小型低噪音變頻風機,符合最嚴苛的噪聲管制標準,無任何排放,無可燃材料,無安全隱患、最為環保。
6、質量可靠、性能穩定、后期維護成本低
固體儲能供熱機組運轉部件少,質量可靠、性能穩定,5年內基本無維護,使用過程中可以達到無人值守的控制水平,后期維護成本低。
工程實例
項目名稱:遼寧盤錦遼河油田曙光采油廠油井加熱機組改造
實際運行情況:固體蓄能式熱水機組僅消耗油田所在地夜間7個小時的低谷電,使電能以熱能的形式儲存起來,通過智能控制系統,全天24小時向油井輸送熱能,出水溫度達120℃,進而保證重油基材在低溫天氣乃至寒條件下仍能順利作業。
油田井口加熱器廠家,為什么選擇金喆新能源?
蓄熱型電加熱裝置相關定義國家標準
本位節選自國家標準《蓄熱型電加熱裝置》(GB/T39288-2020)。
蓄熱體 heat storage unit:主要由蓄熱材料組成,是熱能存儲的載體。
顯熱蓄熱型電加熱裝置 sensible heat storage type electric heating device:蓄放熱過程不存在介質相變,以電為加熱熱源直接或間接加熱蓄熱體,主要依靠蓄熱體的溫度提升導致的顯熱變化來進行蓄熱,并輸出熱能的裝置。
相變蓄熱型電加熱裝置 phase change heat storage type electric heating device:蓄放熱過程存在介質相變,以電為加熱熱源直接或間接加熱相變蓄熱體,主要依靠相變蓄熱體的溫度提升進行顯熱蓄熱或相變材料的相態變化進行潛熱蓄熱,并輸出熱能的裝置。
復合蓄熱型電加熱裝置 composite heat storage type electric heating device:蓄熱體中包含相變蓄熱材料和顯熱蓄熱材料兩種類型,以電為加熱熱源直接或間接加熱蓄熱體,在蓄放熱過程中存在相變過程和蓄熱體溫度變化,并輸出熱能的裝置。
熱輸出介質 heat output medium:向熱用戶供熱的工作介質。
傳熱介質 heat transfer medium:在裝置內部進行熱量傳遞,且不直接向熱用戶供熱的工作介質。
蓄熱體溫度 heat storage unit temperature:蓄熱體內的溫度測點所測得的可反映蓄熱體溫度水平的溫度值,單位為℃。
標稱蓄熱溫度 nominal heat storage temperature:由制造商為裝置規定的用于控制裝置蓄熱終止的蓄熱體溫度,單位為℃。
標稱蓄熱電功率 nominal heat storage electric power:由制造商為裝置規定的蓄熱階段的電功率,單位為kW。
平均蓄熱電功率 average heat storage electric power:在規定的試驗條件下,裝置蓄熱過程的平均加熱電功率,單位為kW。
標稱熱輸出功率 nominal heat discharge power:由制造商為裝置規定的放熱階段的熱輸出功率,單位為kW。
有效放熱量 active heat discharge capacity:裝置放熱階段放出的可有效利用的熱量總和,單位為kWh。
標稱有效放熱量 nominal active heat discharge capacity:由制造商為裝置規定的有效放熱量,單位為kWh。
最大有效放熱量 maximum active heat discharge capacity:在規定試驗條件下,裝置持續放熱至熱輸出功率降低為標稱熱輸出功率的75%時,可放出的有效放熱量總和,單位為kWh。
熱效率 ratio of active heat discharge capacity to total electricity consumption:在規定試驗條件下,裝置的最大有效放熱量與總耗電量的比值,用%表示。
最大靜置熱損失率 maximum static heat loss rate:在規定試驗條件下,裝置在最大靜置漏熱試驗過程的總耗電量與該試驗時長下以平均蓄熱電功率計算得出的理論總耗電量的比值。
傳熱輔助用電設備 auxiliary machinery for heat transfer:裝置內用于傳熱介質循環換熱的用電設備。
熱輸出輔助用電設備 auxiliary machinery for heat output:裝置內用于熱輸出介質向外部供熱的用電設備。
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