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油田供水系統改造研究與實踐

作時間:2019-06-28  來源:  作者:
   
摘 要:通過長期對供水系統節能運行研究,先后在不同的供水系統實施了生活水廠分時段變頻變壓供水、供水管線壓力自動調節、多水源混合供水等節能技術。其中,分時段變頻變壓供水技術實施后,解決了生活水廠在用水低峰時段供水壓力過剩的問題,比變頻恒壓供水多節能5%左右;供水管線壓力自動調節技術實施后,解決了小區供水壓力過剩問題;多水源混合供水技術實施后,解決了油田開發用水水源缺乏、水質不達標的問題。上述供水節能措施均達到了預期效果,經濟效益顯著。
目前,油田供水行業中普通采用變頻恒壓供水,輔助以管網水力模型進行供水管網的供水壓力調整,在保障供水的情況下具有一定的節能效果,但是恒壓供水的壓力是以一天中用水高峰時間的供水壓力設定的,在用水低峰時段存在很大的壓力過剩,造成能源浪費。同時因管網壓力超過用水需要,造成供水管線跑冒滴漏,損失水量增加,無形中增加了供水企業的營運成本。另外,在供水壓力高的用水區域,因水龍頭壓力高、出水量大,用戶的平均用水量要高于供水壓力正常區域的用戶平均用水量。對此,河南油田開展了針對性研究,實施了生活用水水廠的分時段變頻變壓供水、供水管線壓力自動調節技術、多水源混合供水技術等,取得了預期效果,并獲得了一項guojia發轉li授權和多項實用新型轉li授權。
1  供水系統改造前情況
1.1黃山水廠
黃山水廠地處平原地區,1997年建成,設計供水能力為5萬m3/d,并預留擴建至8萬m3/d供水設施安裝場地和供水管線輸送能力,由地下水水源井提供水源,經水廠內2個5000m3鋼質蓄水罐緩沖后,向油田居民供水。水廠設計有6臺水泵,3臺大泵額定流量1000m3/h,3臺小泵站額定流量486m3/h;水廠建成后#大日供水量4.5萬m3,供水壓力在0.33MPa左右,2005年實施了變頻恒壓供水技術改造,改造后日供水量2.6萬m3左右,供水壓力在0.31MPa左右。
1.2雙河水廠
雙河水廠地處丘陵地區,1998年建成,設計供水能力為1.5萬m3/d,由虎山水庫提供水源,建設有一二級泵房,機械攪拌澄清池等水處理設施,二級泵站安裝有5臺水泵,2臺大泵額定流量486m3/h,揚程56m,#大日供水量1.4萬m3,2005年實施了變頻恒壓供水技術改造,改造后日供水量1.3萬m3左右,供水壓力在0.52MPa左右。
1.3井古供水系統
井古供水系統為井古油田開發供水,井古油田屬于稠油油田,稠油開發需要高溫高壓蒸汽進行驅油,但是油田所處位置的地下水水質較差,硅含量較高,水質達不到75t高壓蒸汽鍋爐的用水要求,同時地下水水源井開采成本高,產水量也較低。而地表水倪河水庫水,水源的磷和耗氧量指標超標,水質也達不到75t高壓蒸汽鍋爐的用水要求,再加之地表水源受區域降雨量影響較大,尤其在枯水年份其水量也難以滿足油田開采用水要求。
1.4高層樓房二次加壓供水
目前河南油田的高層樓房二次加壓供水多采用高位水箱緩沖,變頻恒壓供水,1~6樓由自來水廠直接供水,7樓及以上樓層通過二次加壓供水,但高位水箱的設置,使水廠來水約0.2MPa的供水壓力浪費,產生不必要的能耗,不利于供水節能和降低運行成本。
2  河南油田供水節能技術研究與實踐
2.1生活用水水廠的分時段變頻變壓供水
2005年左右,河南油田黃山水廠和雙河水廠實現了變頻恒壓供水,運行至2006年底,通過對供水管末端的供水壓力監測和分析,得出在用水低峰時段,特別是每天凌晨的1~5點,居民用戶基本不用水,黃山水廠末端的供水壓力比用水高峰時段高0.07MPa,雙河水廠末端的供水壓力比用水高峰時段高0.12MPa,存在供水壓力的嚴重過剩。
變頻恒壓供水系統是由電機、水泵、供水管線、壓力變送器、智能調節儀和變頻器組成的一個閉環控制系統,根據用戶用水量的變化,自動調節水泵的供水壓力,達到恒壓供水的目的。研究認為,在用水低峰時段讓變頻恒壓供水系統檢測到的供水壓力高于實際值,閉環控制系統會自動降低水泵的供水壓力,使檢測到的供水壓力與智能調節儀設定的壓力相同,實現用水低峰時段的供水壓力低于用水高峰時段的供水壓力,實現了分時段變頻變壓供水。
實施方法十分簡單,其工作原理如圖1所示。
通過在壓力變送器和智能調節儀之間設置分流電路,分流電路接入閉環控制系統后,智能調節儀檢測的供水壓力高于實際供水壓力,閉環控制系統自動降低水泵的供水壓力,使檢測到的供水壓力與智能調節儀設定的壓力相同,從而達到在用水低峰時段降低供水壓力目的。簡單的分流電路如圖2所示,由可編程時間控制器J和電阻R組成,可編程時間控制器J根據預先設定,在不同的時段接入或切除電阻R,從而實現在不同的供水時段自動改變供水壓力。
分流電路工作原理
可編程時間控制器可在多個時間段接入或切除分流電阻,使水廠出口的供水壓力在不同時間段變高或變低,當然,接入多個分流電路,實現更多的壓力變化,至少可以設置2個分流電路,一個用于白天和午夜之前不同用水時段的供水壓力控制,一個用于午夜之后的供水壓力控制。
按照該技術方案,原材料投資在2000元以內。
2007年完成了對雙河水廠和黃山水廠的供水系統的改造,實現了分時段變頻變壓供水。通過實驗,雙河水廠在丘陵地區,用水低峰期壓力控制為0.46MPa,用水高峰期壓力控制為0.52MPa;黃山水廠在平原地區用水低峰期壓力控制在0.28MPa,用水高峰期壓力控制為0.30MPa。通過這種方法進行供水,可比變頻恒壓供水多節能5%左右。該技術獲得了guojia2項實用新型轉li授權和1項發轉li授權[1]。
2.2供水管線壓力自動調節技術
雙河水廠地處丘陵地區,水廠位于低洼位置,因此供水壓力較高,同時低洼地區的雙河水電基地生活小區、雙河村委等用戶供水壓力嚴重過剩,由于管線老化和水中消毒劑對管線腐蝕等原因,管線暗漏時常發生,供水損失水量很大。因此,實現供水壓力自動調節是解決問題的關鍵,河南油田研究出在供水管線上安裝帶電動調節閥,與壓力變送器、智能調節儀組成閉環控制系統,對供水壓力進行閉環控制。
shou先在雙河村委的供水管線上實施該技術方案,通過在供水管線上安裝一個電動調節閥門和壓力變送器,同時在附近安裝一個由控制電源、繼電器、智能調節儀組成的控制箱,實施該項目投資成本在2萬元以內。
項目建成后,通過將雙河村委的供水壓力設定并控制在0.17MPa,減少了水量損失。之后在雙河水電基地小區和雙河新區等生活小區進行了推廣應用,均取得了很好的節能效果,并獲得了guojia實用新型轉li授權[2]。
2.3多水源混合供水
井古供水系統由古城水源井水源和倪河水庫水源共同供水。改造前只能用其中一個水源進行供水,即使兩個水源同時供水,由于無法保持#佳的取水比例,同樣無法保證水質合格。
研究認為,地表水不含超標物質硅,而地下水也同樣不含超標物質磷,也不存在耗氧量指標超標的問題。采用兩個水源混合供水的方式,通過稀釋超標物質,使水質和水量均能達到井古油田的開采需求,但混合比例的控制是解決問題的關鍵。
采用的技術方案是:通過水泵、流量計、變頻器和PLC可編程控制器(內部帶PID智能調節功能)組成定量閉環控制取水系統,在地下水源井和倪河水庫泵站各安裝一套,值班室安裝一套控制軟件,通過控制軟件設置兩個取水系統各自用取水量,實現以#佳的比例取水,混合后供給75t高壓蒸汽鍋爐,混合后水的硅、磷含量和耗氧量均不超標。
2014年項目實施后,達到了預期效果,既解決了水質不合格的問題,也解決了單一水源供水量不足的問題,經濟效益十分顯著。該技術獲得了guojia實用新型轉li授權[3],同時還申請了發轉li[4]。
2.4高層樓房二次加壓供水
河南油田某小區因住戶反映位于地下室的加壓水泵振動噪聲太大,要求進行改造。通過研究國內高層樓房二次加壓供水方面的節能技術,選擇了無負壓供水設備[5],并將供水設備從地下室移至小區一角,實施后節能20%左右,同時消除共振噪音對住戶的影響。考慮改造成本等影響,其他小區將在設備大修時全部進行改造。
3結論
1)生活用水水廠用水高峰時段和用水低峰時段的用水量變化很大,分時段變頻變壓供水是必然的選擇,可在變頻恒壓供水的基礎上再節能5%以上。
2)在山區或丘陵地區的生活小區供水水廠,一定要對壓力過剩的低洼區進行供水壓力控制,供水壓力過高造成管線跑冒滴漏損失水量大,同時不利于用戶節約用水,供水管網壓力自動調節方案可以采取分時分壓調節,即在用水高峰供水壓力高些,而用水低峰則供水壓力低些。
3)對于有水質要求的供水,且多個水源的不同指標超標不多的情況下,可采用多水源混合供水,多水源混合供水與建設水處理廠和開發新的水源相比,增加的投資和運行成本均可忽略不計。
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