一种高干度及过热蒸汽注汽装置的制作方法

文档序号:17365201发布日期:2019-04-09 22:23阅读:702来源:国知局
一种高干度及过热蒸汽注汽装置的制作方法

本实用新型涉及辅助采油装置的结构设计和应用技术领域,特别提供了一种高干度及过热蒸汽注汽装置。



背景技术:

稠油热采蒸汽驱必须采用高干度注汽或过热蒸汽注汽才能保证开采效果,由于注汽锅炉只能提供75%蒸汽干度的饱和蒸汽,为满足高干度蒸汽注汽或过热蒸汽注汽开采的需要,我们研发了高干度蒸汽注汽及过热蒸汽注汽技术。

目前高干度注汽采用的方法是利用汽水分离器把75%蒸汽干度的饱和蒸汽进行二次分离,分离成98%蒸汽干度的蒸汽再注入井下,分离水作为污水进行二次处理。

目前过热蒸汽注汽,也是利用汽水分离器把75%蒸汽干度的饱和蒸汽进行二次分离,分离出98%蒸汽干度的蒸汽,再进入锅炉的过热段加热成过热蒸汽,炉出来的过热蒸汽与分离器分离出的饱和水进行混合,再注入井下。

高干度注汽时存在以下问题:

第一、造成大量的能源浪费。热能回收率只有70%左右,30%的热能白白浪费;

第二、增加了污水处理量。一天大量的高含盐水给污水处理带来很大的工作量。

过热蒸汽注汽时存在以下问题:

压力高于14MPa时,过热状态运行不稳定;

喷淋器及管线容易结垢;

高干度蒸汽及过热蒸汽注汽工艺装置就是把锅炉出口干度为75%左右的饱和蒸汽直接恒能量加热到蒸汽干度95%以上,根据实际需要可以实现过热,再注入到井下。从而解决了汽水分离技术带来的系列难题。

人们迫切希望获得一种技术效果优良的高干度及过热蒸汽注汽装置,实现高干度蒸汽注汽及过热蒸汽注汽,保证开采效果。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种高干度及过热蒸汽注汽装置。实现高干度蒸汽注汽及过热蒸汽注汽。

所述高干度及过热蒸汽注汽装置构成如下:除盐水处理器1、第一流量干度仪2、高压换热器3、第二流量干度仪4、高温加热器5和PLC控制器6;其中,所述盐水处理器1的输入端与蒸汽发生器的输出端相连,所述水源输送的水可以为经过处理的软化水,达到《GBT1576-2008工业锅炉水质标准》。高压换热器3的输入端通过第一流量干度仪2与除盐水处理器1相连,第一流量干度仪2用来监测高压换热器3入口饱和蒸汽的干度和流量,第一流量干度仪2与PLC控制器6相连,高压换热器3的输出端通过第二流量干度仪4与PLC控制器6相连,第二流量干度仪4用来监测高压换热器3出口饱和蒸汽的干度和流量,高压换热器3通过高温加热器5与PLC控制器6相连接。高压换热器3用来给饱和蒸汽提供热能,保证蒸汽注汽工况;高温加热器5在PLC控制器6的控制下,给高压换热器3提供一定量的热能;PLC控制器6用来显示、计算、存储检测参数,并发出控制指令,保证装置的自动调节。

所述高干度指蒸汽干度95%以上,过热指蒸汽温度380℃以上。

所述高干度及过热蒸汽注汽装置提出一种高干度蒸汽注汽及过热蒸汽注汽技术方法,在零排放的情况下,高干度及过热蒸汽注汽装置自动计算出蒸汽干度提高到95%所需要的能量,该计算结果控制高温加热器输出的热能,送给高压恒能量加热器的热能得到了控制,在整个控制系统中,实现了闭环调节,蒸汽干度、蒸汽流量、输出热能等关键参数都是自动监控、自动调节,从而克服了蒸汽干度波动带来的影响,保证了系统的稳定运行。具有较为巨大的经济价值和社会价值。

附图说明

图1为高干度及过热蒸汽注汽装置结构示意图;

具体实施方式

实施例1

所述高干度及过热蒸汽注汽装置构成如下:除盐水处理器1、第一流量干度仪2、高压换热器3、第二流量干度仪4、高温加热器5和PLC控制器6;其中,所述盐水处理器1的输入端与蒸汽发生器的输出端相连,所述水源输送的水可以为经过处理的软化水,达到《GBT1576-2008工业锅炉水质标准》。高压换热器3的输入端通过第一流量干度仪2与除盐水处理器1相连,第一流量干度仪2用来监测高压换热器3入口饱和蒸汽的干度和流量,第一流量干度仪2与PLC控制器6相连,高压换热器3的输出端通过第二流量干度仪4与PLC控制器6相连,第二流量干度仪4用来监测高压换热器3出口饱和蒸汽的干度和流量,高压换热器3通过高温加热器5与PLC控制器6相连接。高压换热器3用来给饱和蒸汽提供热能,保证蒸汽注汽工况;高温加热器5在PLC控制器6的控制下,给高压换热器3提供一定量的热能;PLC控制器6用来显示、计算、存储检测参数,并发出控制指令,保证装置的自动调节。

所述高干度指蒸汽干度95%以上,过热指蒸汽温度380℃以上。

所述高干度及过热蒸汽注汽装置提出一种高干度蒸汽注汽及过热蒸汽注汽技术方法,在零排放的情况下,高干度及过热蒸汽注汽装置自动计算出蒸汽干度提高到95%所需要的能量,该计算结果控制高温加热器输出的热能,送给高压恒能量加热器的热能得到了控制,在整个控制系统中,实现了闭环调节,蒸汽干度、蒸汽流量、输出热能等关键参数都是自动监控、自动调节,从而克服了蒸汽干度波动带来的影响,保证了系统的稳定运行。具有较为巨大的经济价值和社会价值。

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