張宏偉 閆志群
【摘要】針對稠油產量和注汽仼務逐年增加,注汽鍋爐消耗燃氣數量巨大,為有效提高熱效率,進一步降低注汽鍋爐燃氣噸汽單耗,通過熱效率潛力提升方案及實驗,在對試驗數據進行分析的基礎,進一步優化提升熱效率,形成了熱效率優化提升技術并推廣應用,取得了良好效果。在推廣應用過程中,要做好相應設備檢查維修工作和儀表校驗工作,強化設備巡檢制,做到按時巡檢,并確定最佳加熱溫度、燃氣壓力和霧化壓力,以保證鍋爐高效運行。
【關鍵詞】油田注汽鍋爐 ?熱效率 ?技術優化
隨著稠油產量和注汽仼務的逐年增加,注汽鍋爐消耗燃氣數量巨大,某注汽單位為提高熱效率,降低注汽鍋爐燃氣噸汽單耗,我們要打破習慣思維進行潛力再認識,對標再分析,創新方法,通過開展注汽鍋爐熱效率再提高的相關試驗,并進行分析總結、提高和推廣,以期取得良好的社會和經濟效益。
一、熱效率潛力提升方案及實驗
試驗的平臺是注汽鍋爐DCS系統“運行數據”,主要設備為EMISSION ANALYZER500型微電腦自動煙氣分析儀。為對實驗數據進行有效分析利用,創新性地借助了交互式可視化統計發現軟件JMP軟件。該軟件以統計方法的實際應用為導向,交互性、可視化能力強,適合此類研究分析。
以硬件平臺為基礎,以軟件分析和現場經驗相結合,制定了科學合理的優化提升工作流程,對影響鍋爐熱效率的7個主要參數進行了優化調整
二、試驗數據分析及熱效率優化提升
為摸清影響鍋爐熱效率的主要因素,做到有的放矢,我們開展了系統數據分析,在分析的基礎上不斷調整優化。
我們使用JMP軟件對以上錄取的數據進行分析和優化,以期獲得最優運行參數和最高熱效率。
根據《鍋爐熱效率試驗》表,以“對流段入口溫度”等各個因素作為因子,以“鍋爐熱效率”作為輸出進行線性及多項式擬合。
根據擬合曲線和生產實際,結合理論分析,可得出以下結論:
(1)對流段入口溫度基本上是個獨立參數,確定了優化數值后,對其他參數基本沒有影響。按照注汽鍋爐技術規范要求,為防止對流段溫度低于煙氣的露點(90℃)而產生低溫腐蝕,根據以上擬合曲線,將流段入口溫度控制在90℃,鍋爐熱效率最高,而不會影響其他參數的調整和優化。
(2)煙氣含氧必須嚴格控制。為保證燃料充分燃燒,過剩空氣系數一般為11~1.2之間,可以根據煙氣中O2和CO2含量以及根據熱平衡方程計算得到。由于活動鍋爐所用燃氣油質、油品等常有波動,實踐證明過剩空氣系數低于1.15時,燃燒情況、排煙溫度等并不在最佳點,對活動鍋爐取1.15~1.2間為宜。
(3)在其他運行參數相對不變的情況下,鍋爐蒸發量越高,越接近鍋爐額定蒸發量,其熱效率越高。在保證注汽質量和可控注汽壓力范圍內,盡量提高注汽速度。
(4)熱效率最高點為燃氣溫度87℃左右;燃氣溫度超過100℃時熱效率有上升趨勢。考慮到某油田原油特性及泵輸效率、燃氣霧化效果、燃氣加熱效率等綜合因素,燃氣溫度不可能無限制的增加,根據現場試驗及對燃燒的影響取經驗值85~90℃。
(5)只考慮燃氣壓力的情況下,在0.4~0.44MPa范圍內,燃氣壓力越低,鍋爐熱效率越高;0.44~0.5MPa范圍內,燃氣壓力越高,鍋爐熱效率越高。釆用介質霧化式噴燃器的注汽鍋爐,要保證良好的霧化效果,燃氣壓力必須適當提高,一般控制在048MPa左右。
三、熱效率優化提升技術的推廣應用
(一)優化方案
注汽鍋爐參數調整和優化是個互相影響、相互制約的過程,根據以上分析,確定優化流程如下
鍋爐運行期間,在注汽井壓力允許和施工方案設計要求下,應盡可能提高鍋爐排量。
對流段入口水溫在煙氣露點(90℃)左右,為保證不發生對流段低溫腐蝕,控制在煙氣露點溫度以上5℃~10℃,即95℃~100℃。
油溫應保持在85-90℃,燃氣壓力應保持在0.48MPa左右,霧化壓力與燃氣壓力差值應在0.01-0.015MPa間。
煙氣含氧量應保持在3-3.5%,應同時觀察火焰形狀、顏色和排煙溫度變化確定。
(二)推廣應用
按以上分析和流程,對測試的注汽鍋爐,用正平衡法進行了計算,用反平衡進行校核,熱效率均有不同程度的提高。
(三)推廣應用鞏固措施
為進一步保證推廣應用效果,持續提高注汽鍋爐熱效率,制定了以下鞏固措施:
做好相應設備檢查維修工作和儀表校驗工作,確保設備靈敏可靠,儀表準確無誤;強化設備巡檢制,做到按時巡檢,調整及時,記錄無誤。將優化提升方案固化、標準化,制定了《注汽鍋爐熱效率提升推薦做法》。當更換燃氣時,及時進行試驗和分析,確定最佳加熱溫度、燃氣壓力和霧化壓力,以保證鍋爐高效運行。
四、結束語
結合稠油產量和注汽仼務逐年增加、注汽鍋爐消耗燃氣數量巨大這一實際,通過熱效率潛力提升方案及實驗,在對試驗數據進行分析的基礎,進一步優化提升熱效率,形成了熱效率優化提升技術并推廣應用,取得了良好效果。在今后的推廣應用過程中,要做好相應設備檢查維修工作和儀表校驗工作,強化設備巡檢制,做到按時巡檢,并確定最佳加熱溫度、燃氣壓力和霧化壓力,以保證鍋爐高效運行。
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