“我們通過統(tǒng)計歷年環(huán)境溫度曲線、太陽總輻射量等關鍵數(shù)據(jù),卡準加熱設備使用范圍?!辈捎鸵粡S物裝與地面工程部經理朱晉介紹,綜合考慮設備運行穩(wěn)定性、經濟性、
碳排放等特點,按照“低溫天氣保生產、高溫天氣多節(jié)能”的工作思路,確定應用“太陽能板+空氣源熱泵+電加熱棒”一體化加熱流程,發(fā)揮不同加熱設備節(jié)能
減排優(yōu)勢。
“像這樣一套機組裝置,夏季主要依靠太陽能板供熱,春、秋季太陽能板與空氣源熱泵混合供熱,冬季空氣源熱泵與電加熱棒混合供熱?!敝鞎x介紹,“按照‘按需供熱、隨溫啟?!脑瓌t設定設備梯度啟停參數(shù),充分發(fā)揮光熱、空氣源熱泵節(jié)能降碳潛力?!?/div>
經過近幾年的批次推進,截至上半年,已累計淘汰39臺燃煤加熱爐,安裝空氣源熱泵2664千瓦,安裝太陽能板1120平方米,累計減少煤炭使用量1.8萬噸。
“風光發(fā)電”降低用電成本
“油區(qū)用電成本高,我們積極推動傳統(tǒng)油氣生產向綜合能源開發(fā)利用轉型,形成多能互補的發(fā)展新格局?!碧m晉介紹。
他們將工區(qū)豐富的風光資源納入綜合開發(fā)部署,工區(qū)日照輻射強度為1573千瓦·小時/平方米,屬光能資源豐富地區(qū),年均風速7米/秒,屬風能資源二級地區(qū)。
為充分挖掘光伏資源和土地資源潛力,他們按照“在平面上展邊、在縱向上擴界”的工作思路,最大限度利用土地的“邊角廢料”,使其成為“增綠創(chuàng)效”的前沿陣地。
同時,他們在集中處理站創(chuàng)新應用立式追光加熱器,把集熱鏡面架高,將光熱系統(tǒng)占用空間由橫向調整至縱向,使追光光熱系統(tǒng)裝機功率達1.6千瓦/平方米,是平面板式集熱器的2倍,單位裝機功率加熱效率提升78%。
“截至目前,我們先后建成10座分布式光伏電站、1座風機電站,裝機功率1.6兆瓦,年發(fā)電量182萬千瓦時,減少了碳排放。所發(fā)綠電不但滿足自用,而且可上網(wǎng)外銷創(chuàng)收,每月增收1萬多元?!敝鞎x說。
在傳統(tǒng)的油氣田開發(fā)過程中,零散天然氣回收是節(jié)能減排的重要內容?!拔覀兘⑷鞒堂荛]回收工藝,圍繞偏遠井試氣、生產兩個階段優(yōu)化配套設備,充分挖掘‘附加能源’的經濟價值。”該廠采油管理三區(qū)經理梁臣說。
他們推進試氣采氣一體化,在試氣見產前完成管線敷設、回收設備配套建設,做到見氣即投產。C2-P1井依據(jù)測錄資料,提前制定日配產2萬立方米的投產方案,見氣前已完成地面配套設施建設,在試氣放噴階段即進行生產,累計回收氣量94萬立方米,實現(xiàn)顆粒歸倉。
油區(qū)溝壑梁峁,他們根據(jù)不同氣井道路
交通、產能、管網(wǎng)敷設差異較大情況,建立了“LNG小集輸型、CNG小集輸型、CNG單井橇裝型、CNG橇裝移動回收型”4種非管道氣回收方式,顯著提高了零散井開井率和生產效率,天然氣產量同比提高35%,開井率同比提高40%,生產效率同比提高6.5%。