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重油和沥青的热力开采工艺

《重油和沥青的热力开采工艺》是1994年9月由石油工业出版社出版的一部教育作品,作者是巴特勒,译者是王秉璋。

重油和沥青的热力开采工艺基本信息

重油和沥青的热力开采工艺图书目录

序言

第一章 热力采油介绍

第一节 世界上的燃料资源

第二节 油砂资源

第三节 委内瑞拉的重油

第四节 加拿大的重油及沥青

第五节 艾伯塔汕砂矿床的体积

第六节 重油与常规石油资源对比

第七节 美国的重油及沥青矿床

第八节 重油与沥青沉积物的特性

第九节 计量单位

第十节 可编程计算器及微机的应用

第十一节 向垂直井筒的径向流

第十二节 经济开发问题

第十三节 沥青的集输

参考文献

第二章 固体内的热传导

第一节 导热性

第二节 傅里叶方程

第三节 流入半无限固体的热流

第四节 热扩散带的热传递

第五节 向裂缝恒速注热

第六节 到达极限然后停止的扩散室热传导

第七节 推进前缘前的热传导

第八节 推进前缘前的不稳定热传递

第九节 前缘速度变化的影响

第十节 前缘推进速度与时间平方根成反比的情况

参考文献

第三章 油层内的对流加热

第一节 引言

第二节 无导热损失情况下的简单对流热传递

第三节 Lauwerier方程

第四节 恒速蒸汽驱的热效率

第五节 恒速注汽的热效率:MARX和LANGENHEIM理论

第六节 估算油汽比的简单公式

第七节 超过凝结前缘的对流热传递

第八节 大于MandI和V()lek临界时间的蒸汽带规模

第九节 非垂直前缘的影响

第十节 向细孑L道或裂缝中注蒸汽

参考文献

第四章 蒸汽驱油

第一节 注蒸汽工艺的定性讨论

第二节 特殊油层进行蒸汽驱的适应性

第三节 蒸汽的性质

第四节 蒸汽驱中的温度分布

第五节 指进

第六节 重力超覆

第七节 蒸汽驱机理

第八节 Myhill和Steg(jmeier的蒸汽驱方法

第九节 蒸汽驱和蒸汽吞吐的比较

第十节 多油层油藏蒸汽驱

第十一节 琼斯的蒸汽驱模型

第十二节 注入能力

第十三节 蒸汽带形状:VanLoc3keren的方程式

第四节 FarouqAli的统一方法

第五节 (30maa的预测原油采收率的相关法

第十六节 'Vogel的简化蒸汽驱的热量计算

第十七节 快速处理

第十八节 蒸汽驱的其它机理

第十九节 成熟蒸汽驱向热水驱的转换

第二十节 蒸汽驱的定性评述

参考文献

第五章 重油的驱替

第一节 引言

第二节 影响驱替的因素

第三节 驱替的概念

第四节 驱替的理论方法

第五节 注入界面的稳定性--MLlskat模型

第六节 两相流的达西定律

第七节 分相流动方程

第八节 Buckley-Leverett驱替理论

第九节 c.w.Nutt毛管束模型

第十节 用Buckley-Leverett理论分析蒸汽驱

第十一节 对相对渗透率曲线形状的影响

第十二节 蒸汽驱的压力降

第十三节 蒸汽超覆

第四节 蒸汽于度的影响

第五节 垂向热损失的影响

第十六节 蒸汽粘度增加的影响

第十七节 驱替的一般结论

参考文献

第六章 周期注蒸汽增产法

第一节 引言

第二节 周期注蒸汽增产法采油机理

第三节 油藏冷却期问产量递减的简化分析

参考文献

第七章 蒸汽辅助重力泄油

第一节 引言

第二节 概念

第三节 与常规蒸汽驱的关系

第四节 重力泄油理论

第五节 指数m--一个扩展的定义

第六节 早期按比例缩小的直观模型

第七节 量纲的相似性

第八节 按比例缩小的原始加压模型

第九节 现场条件下计算的重力泄油日产量

第十节 TANDRAIN--早期SAGD理论的发展

第十一节 上升的蒸汽聚集室

第十二节 指状上升理论

第十三节 蒸汽温度、油藏温度和原油性质对泄油速度的影响

第四节 注蒸汽井

第五节 取消稳态热分布的假设

第十六节 用室内按比例缩小的高压和低压油藏模型计算的蒸汽辅助重力泄油结果

第十七节 停止注蒸汽后的原油生产

第十八节 带底水的重油采收率

第十九节 油藏非均质性的影响

第二十节 油藏内形成水包油乳化液

第二十一节井筒阻力

第二十二节结论

参考文献

附录1符号

附录2油层物质的密度

参考文献

附录3油层物质的导热率

参考文献

附录4热容与热函

参考文献

附录5粘度

参考文献

附录6燃烧热

参考文献

附录7空气压缩对燃料的要求

附录8绝热过程

参考文献

附录9蒸汽的热力特性

参考文献

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重油和沥青的热力开采工艺造价信息

  • 市场价
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重油

  • 品种:重油;标号:180#;类型:工业炉用重油
  • t
  • 东海
  • 13%
  • 杭州莱孚石油化工有限公司
  • 2022-12-06
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重油

  • 品种:重油;类型:工业炉用重油;标号:180#;
  • t
  • 东海
  • 13%
  • 华壳(杭州)物产有限公司
  • 2022-12-06
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重油

  • 普通
  • kg
  • 13%
  • 山西太原市青欣化工有限公司
  • 2022-12-06
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燃料油

  • 水分:0.40(%) 粘度:28.14 密度:1.0442(g/cm3) 含硫量:0.8(%)
  • t
  • 13%
  • 吉林市腾跃工贸有限公司
  • 2022-12-06
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锅炉燃料油

  • 0#国标
  • t
  • 13%
  • 泰州旺海石化有限公司
  • 2022-12-06
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重油

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  • 交通工程
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重油

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重油

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重油

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重油

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重油

  • 重油
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  • 2009-06-19
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重油

  • 含硫量2.5%,热值42000千焦
  • 200000kg(kg)
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2009-09-24
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重油

  • 0#
  • 1t
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-04-19
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重油

  • 1t
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-10-23
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重油

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  • 1kg
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  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2020-01-08
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重油和沥青的热力开采工艺内容简介

《重油和沥青的热力开采工艺》介绍了重油和沥青的热力开采方法,其内容广泛丰富,且理论与实际并茂。在论述理论计算方法中,引用了矿场试验数据,弥补了理论介绍的单一性。另外《重油和沥青的热力开采工艺》论述了最新超稠油和边底水开采方法的研究成果,如蒸汽辅助重力驱替和水平井开采方法等。这对我国稠油开采工艺的研究具有非常有益的借鉴作用。

《重油和沥青的热力开采工艺》的序言、第一--三章由咸玥瑛、王秉璋翻译;第四、五章由李静、许建华翻译;第六章由赵燕、刘昕翻译;第七章由李静、赵树民翻译;附录由李鹏飞翻译。

《重油和沥青的热力开采工艺》适合从事热采工作的技术人员以及高等学校有关专业的师生使用。

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重油和沥青的热力开采工艺常见问题

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重油和沥青的热力开采工艺文献

重油和煤沥青制备煤沥青油浆的过程研究 重油和煤沥青制备煤沥青油浆的过程研究

重油和煤沥青制备煤沥青油浆的过程研究

格式:pdf

大小:831KB

页数: 4页

将自制的煤沥青粉添加到重油中制得浆体燃料煤沥青油浆,对成浆性和流变性的影响规律进行了研究.结果表明,在相同温度下,煤沥青油浆的表观黏度随煤沥青粉添加量的增加而增大,剪切速率相同时黏度随温度的升高而减小.添加不同质量分数制得的煤沥青油浆在同一剪切速率下的黏度随温度的升高而减小,且随温度的升高黏度减小趋势逐渐变小,当煤沥青粉添加量≤12%时,煤沥青粉添加量对煤沥青油浆的流变性影响较小.随着煤沥青粉添加量的增加,煤沥青油浆的低位发热量稍有下降,但降低幅度较小.

重油及沥青质油藏的油井结构优化设计 重油及沥青质油藏的油井结构优化设计

重油及沥青质油藏的油井结构优化设计

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大小:831KB

页数: 2页

根据达西定律,在油砂油藏中,控制沥青重力驱动流速的主要因素是原油的流度,即原油有效渗透率与粘度的比值。原油的有效渗透率由绝对渗透率和原油的相对渗透率控制,而后者又取决于油相饱和度。原油的粘度由温度和组成控制,二者则取决于溶解气含量、储层地质、地层能量补入速率、轻组分的生物降解及扩散作用。绝对渗透率、相对渗透率、流体饱和度及组成,在油砂油藏的垂向和横向上均表现各向异性。目前热力采油过程通常都用直井,例如蒸汽辅助重力泄油,但直井虽然利于钻井和设计,却没有优化原油的流度分布,本文研究了针对各向异性油藏的蒸汽辅助重力泄油的最优井眼轨迹。该研究表明,最优井眼轨迹不一定是直井,而且注入井和生产井也不一定要平行。

重油罐重油作为熟料锻烧燃料的优势

在产油量丰富的地区,如沙特、阿联酋、伊拉克等中东国家,广泛使用重油作为燃料生产水泥,这是重油与煤粉相比存在优势的结果。

重油和煤粉相比,重油燃烧的热值更高,重油作为石油冶炼的副产品之一,在富油的中东地区,相比之下更加经济实惠。而且煤粉制备和储存的时候,很容易自燃和引起爆炸,特别是在夏季温度特别高的中东地区,重油比煤粉制备更加安全,所以应用更为广泛。

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沥青砂开采方法

沥青砂又称为稠油砂或油砂, 是含有沥青或其它重质石油的沉积岩, 沥青砂的基本组成为砂粒、粘土、稠油、水和少量矿物, 典型沥青砂中砂粒和粘土含量占70 %~80 %,水分含量小于10 %,油含量约为0 ~18 %。沥青砂属于非常规油藏中的一种, 其储量远大于常规石油的探明储量。全世界的沥青砂储量估计有15 500 ×10t ,其中19 %属可采储量。而常规原油的储量仅为3 137.7 ×10t ,且已产出877.7 ×10t,剩余储量尚可开采65 a。预计今后10 a全球常规原油产量将会降低, 而储量丰富的沥青砂等重质原油资源已经引起国际社会的重视。 加拿大已经大量开采重油和沥青并逐步取代传统原油, 我国启动的全国新一轮石油天然气资源评价工作中, 也将沥青砂列入评价范围。沥青砂将是未来液体燃料的主要来源之一,是传统原油的重要补充

沥青砂与常规石油及天然气有很大不同,在原有状态下难以用普通的石油开采方法采出,需要进行特别处理。根据沥青砂储藏深度的差异,沥青砂的开采可以分为就地开采方法和地表开采方法两大类。就地开采方法通过加热或者使用化学剂等特殊途径降低沥青的粘度使其流动而收集泵出, 主要涉及热采工艺、化学工艺及冷采技术;地表开采方法是通过露天采矿法采出沥青砂,然后使用热水洗、溶剂萃取和焦化处理等工艺从中回收稠油。较全面地对沥青砂资源的各种开采技术进行了评述,讨论了各自的优缺点和适用范围, 介绍了主要的工程实例,提出了沥青砂开采技术中一些有前景的研究方向。

沥青砂就地开采方法

就地开采法是利用热蒸汽、燃烧、化学剂或振动、声学和电磁等方法处理沥青砂矿藏, 以降低沥青粘度使其流过基岩而聚集,然后从油井中采出的方法。这类方法主要用于开采储藏较深的沥青砂矿藏。 就地开采方法包括热采工艺、化学工艺和冷采工艺。

1.1 热采工艺

热采工艺主要包括蒸汽吞吐、蒸汽驱油、火烧油层、注热水以及在钻井中通过射频和电流加热油井和储集层等。热采法的目的是通过大幅度地降低重油的粘度, 使之在较低的压降下流过储集层, 达到经济开采的流量。

1.1.1 蒸汽吞吐

蒸汽吞吐又称周期性注蒸汽、蒸汽浸泡或蒸汽激产等,就是先向油井注入一定量的蒸汽, 关井一段时间,待蒸汽的热能向油层扩散后,再开井生产的一种开采重油的增产方法。 蒸汽吞吐包括注蒸汽、焖井和开井生产3 个阶段。可多次重复这一过程。另外,通过应用化学剂降低重质原油的粘度可以改善重油在油藏和地面的流动性,改善蒸汽吞吐状态,提高采收率。该技术由于对增加初始产量非常有效而被广泛应用。蒸汽吞吐方法相对比较简单, 反馈迅速,但采收率相对来说比较低, 很少超过20%。蒸汽吞吐在超重油和沥青砂沉积层,如在加拿大和委内瑞拉所发现的那些大沉积层内所完成的吞吐井中似乎最有效。

1.1.2 蒸汽驱

蒸汽驱是把蒸汽连续注入油藏加热和驱替稠油的一种方法。在一般情况下,蒸汽是从地表按适当井组配置而注入井中。 蒸汽驱在工业中应用的历史相当长,而且在各个国家都取得了成功。该方法已被证实是提高采收率的成功方法,而且还具有更大的应用潜力,特别是在其它方法效果较差的重油和沥青砂层中更为有效。除了广泛应用蒸汽驱方法外,还将热采与水平井技术相结合,产生了热水蒸汽交替注入方法和蒸气辅助重力驱方法。

热水蒸汽交替注入方法采用2 口垂直井和1口水平井作为1 个井组。首先水平井注蒸汽,在油层底部形成一个可流动区,然后由1口垂直井交替注入热水和蒸汽。 每次注蒸汽都将油加热并驱入油层底部的流动通道,再由注入的热水驱至另1口垂直井采出。蒸汽辅助重力驱方法是采用上、下平行排列的2 口水平井作为井组,由上面的水平井注入蒸汽加热重油和沥青,这些加热的重油和沥青在重力的作用下流入下部的水平井并被采出。 从蒸汽辅助重力驱的效价比看, 这种方法及其相关的开采技术很可能成为主要的商业性开采方法。

1.1.3 火烧油层

火烧油层就是用电学和化学等方法使油层温度达到原油燃点,并向油层注入空气使油层原油持续燃烧。点火之后, 轻烃蒸发, 并在两相流中起驱动力的作用。重分子和碳受到氧化产生一个燃烧前缘, 并在它的前面形成一个热水带, 燃烧产生的热量降低了油的粘度。在储集层中大约烧掉10 %~20 %的原地油,其余的大部分油被驱向生产采用火烧油层方法可以开采高粘度稠油,并通过燃烧将部分重质油分裂解而采出轻质油分。 这种方法没有深度限制, 但更适宜相对较薄的储集层。火烧油层的缺点是实施工艺难度大,不易控制地下燃烧, 同时高压注入大量空气的成本比较高,通常在蒸汽驱方法不适用的情况下使用, 尤其是在具有中等密度原油的薄层或深层中应用较多。

1.2 化学工艺

提高回收率的化学剂主要有聚合物、表面活性剂和CO2。向油井注入化学剂可以降低油、水和砂粒间的表面张力, 从而达到降低沥青砂粘度的目的。芳烃类溶剂在高压下能被CO2及气态烃所饱和,如在高压下注入油井也可以使粘性油、水乳化液脱乳, 使蜡沉淀, 稳定沥青。用化学剂提高回收率一般仅限于轻质油和中等密度的油,但如果与热采法一起使用, 对重油和超重油也有效果。例如蒸汽抽提法, 就是注入乙烷、丙烷、丁烷等汽化的溶剂以产生蒸汽室,在蒸汽室中通过重力作用而驱动原油。

1.3 冷采法

冷采就是油和砂同采,是通过一定的方式在胶结程度较低的砂层中形成多个高渗透性的孔道(称“蚯蚓洞”),砂粒随溶解气体驱油而产生的泡沫油流一起流动,沥青和砂一起被采出时,孔道周围砂层中的沥青将会流入井孔。 冷采法与常规原油开采方法类似, 常称为重油伴砂冷采法, 但采出的砂量是常规原油开采方法的2 ~3 倍。冷采法的主要优点是改善了油藏流体的流动能力,提高了原油量(与一次采油相比), 降低了生产成本。 主要的技术问题是砂处理问题、堵水造成的“蚯蚓洞” 堵塞、最终采收率低和排砂问题。这项技术的关键是通过低热处理方法使超重油流动, 对于薄层不可动油藏比较有应用前景。综上所述, 热采工艺、化学工艺和冷采工艺各有利弊,以蒸汽驱为主要代表的热采法具有采油速度快、采收率高、应用范围广等优点, 但其能耗比较大,开采程度也不高。化学工艺若与热采法结合使用,则对沥青砂等重质原油有效。 冷采法主要用于具有一定流动度的重油油藏,但最终采收率偏低且存在排砂问题。

沥青砂地表开采法

地表开采法就是首先移开沥青砂之上的覆盖物,然后通过露天采矿技术进行开采。采出的沥青砂被运到工厂后进行沥青、砂粒及其它非烃类物质的分离,最后将分离出来的沥青转变为合成原油。地表开采法可采出90 %以上的油,沥青砂中的烃、硫、金属和岩石都得到最充分的利用, 但是地表开采法的投资和生产成本比较高。根据沥青砂矿藏中是否存在束缚水可将沥青砂分为2 类:存在束缚水的沥青砂称为水润性沥青砂,不存在束缚水的沥青砂称为油润性沥青砂。开采时2 者分别以水和有机溶剂为介质进行抽提。地表开采法分为热碱水溶液洗脱法、 热碱水溶液结合表面活性剂洗脱法、有机溶剂抽提法和焦化法。其开采流程基本一致, 都是通过露天采矿将沥青砂采出, 运到工厂后采用一定的工艺分离出沥青,然后加工成各种石油产品。

2.1 热碱水溶液洗脱法

热碱水溶液洗脱法就是通过含碱的热水将沥青砂上的沥青洗脱下来, 然后从洗脱液中回收沥青。其主要流程是在50 ~80 ℃的热水中加入碱,并与沥青砂一起在旋转鼓中进行搅拌, 沥青以气泡状从砂粒上释放出来,随后在重力分选器和浮选器中将沥青分离出来, 并用石脑油稀释以降低其粘性,经过进一步提纯后将石脑油去除掉就得到了纯的沥青热碱水抽提法的主要优点是抽提效率较高,沥青砂中的所有成分可以得到充分利用。 局限是只适用于上覆层薄、埋藏深度较浅(一般小于75 m) 的水润性沥青砂矿藏。从提高效率和降低成本的角度已经对热水抽提法进行了改进。改进后的方法主要有温水法、加溶剂助剂法和OSLO 冷水法等,这些方法在实验规模操作下已经取得了成功。

2.2 热碱水溶液结合表面活性剂洗脱法

表面活性剂可以降低油水界面张力,使原油更易于从砂粒上脱离出来, 从而增加洗油效率。同时,由于原油与碱作用可以生成石油皂, 而加入的表面活性剂与石油皂能够产生复配增效作用,进一步提高了表面活性。 有些高效表面活性剂有很高的表面活性,但是成本往往很高。可以采用廉价的表面活性剂作为主要添加剂, 如石油磺酸盐、石油羧酸盐、天然羧酸盐等, 然后复配极少量的高效表面活性剂,由于表面活性剂的高表面活性和复配性能, 这样的驱油体系会有更好的驱油效果。

沥青砂开采早期曾较多采用有机溶剂抽取法、热处理法等方法提取沥青砂中的原油, 但其成本高, 能耗大、污染严重,因而近期大都趋向于采用热碱水溶液或热碱-表面活性剂洗脱法。热碱-表面活性剂洗脱法的主要优点是投入低、效益高, 原油回收率很高,废液处理简单,但是只适合于浅层的水润性沥青砂。

2.3 有机溶剂抽提法

有机溶剂抽提法就是使用各种溶剂将沥青砂中的原油抽提出来,并通过蒸馏回收混合溶液中的绝大部分溶剂, 并循环应用于抽提过程。Rosen-bloom William 等阐述了用溶剂抽提法从沥青砂中抽提沥青的方法和装置,这是一个商业化规模的系统。关于沥青砂的溶剂抽提, 李俊岭等也进行了实验室研究。他们以新疆小西沟和风城沥青砂为原料,采用甲苯抽提方法得到稠油。

有机溶剂抽取法提取沥青砂中的原油,其优点是对油润性的沥青砂有效,弥补了热水抽提法不能抽提油润性沥青砂的缺点。但其成本高, 能耗大、污染严重, 因此很少利用此法进行商业化生[ 35~37]

2.4 焦化法

对于油润性沥青砂,使用有机溶剂抽提法会引起相当严重的环境污染, 因此出现了各种焦化法:

(1)硫化床法,即在硫化床中干馏沥青砂, 该技术还没有得到商业化规模的应用。

(2)TACIUK釜法, 即在旋转窑的干馏带内蒸馏沥青砂, 燃烧带内的废砂层上沉淀碳, 并将加热过的砂作为干馏带热源的方法。

(3)LR法,源于干馏煤方法, 其特点是反应器的原料既可以是液体, 也可以是固体,且用热裂解残渣作为热载体。

(4)延迟焦化, 即2个反应器交替运转, 轮流充填沥青砂和排空沥青砂的一种商业化方法。

(5)硫化焦化, 是将细粉状石油焦用做循环热载体 , 在硫化床中焦油砂直接焦化的方法 , 并于1954 年首次商业化。焦化法不仅可以从粗焦油砂中干馏出石油产品,还能起到脱碳及改善油的碳氢比的作用。 因此焦化法处理沥青砂具有很大的发展潜力 ,可望在近年内得到广泛应用。在地表开采法中 ,热碱水溶液洗脱法和热碱水溶液结合表面活性剂洗脱法都是针对水润性沥青砂的洗脱方法, 但后者的洗脱效率更高;有机溶剂抽提法是针对油润性沥青砂的开采方法 ,但其成本高,污染严重;焦化法对油润性沥青砂和水润性沥青砂都可以进行处理 , 但其能耗较大 ,沥青损失比例也较大。

沥青砂应用

3.1 现状

沥青砂的开采技术很多 ,每种开采技术都有自己的优缺点和应用范围。

(1)沥青砂的开采工程在发达国家和发展中国家都有, 说明沥青砂的开采技术要求并不太高, 开采工程也不局限于技术先进的发达地区。

(2)就地开采法中的蒸汽吞吐、蒸汽驱和地表开采法是采用最多的方法,其中蒸汽吞吐法的采收率不高,而蒸汽驱的产量较高,采收率也较蒸汽吞吐有所提高,是比较有前景的开采方法之一;地表开采法产量巨大, 工艺相对比较简单, 生产成本也不高, 因此是最先实现商业化生产的开采方法,具有较好的前景。

(3)火烧油层法由于实施工艺难度大, 不易控制地下燃烧,同时高压注入大量空气的成本又十分昂贵, 因此未得到广泛应用;而焦化法由于应用在沥青砂热加工方面的研究起步较晚,因此还没有大规模的直接用于开采沥青砂, 多用于对已开采出的沥青进行改性加工。

3.2 实例分析

加拿大是世界上沥青砂储量最丰富、沥青砂开采量最大的国家,对沥青砂开采方法和利用进行的研究也最多, 因此将加拿大的沥青砂开采作为典型案例进行分析,可以更深入地了解沥青砂开采方法的应用情况及发展趋势。

加拿大在1996 ~2002 年间沥青砂的开采量非常大,而且持续增加。这反映了加拿大政府对沥青砂工业的重视程度和投资强度,同时也说明沥青砂资源确实在一定程度上可以缓解常规原油的不足的状况,对其它国家有较好的借鉴作用。在开采方法方面,地表开采方法的产量比就地开采方法的产量高很多,说明了地表开采方法的优越性。2002 年加拿大沥青砂各种开采技术的产量为例可以发现,现阶段沥青砂开采工艺主要是冷采法、循环蒸汽驱、蒸汽辅助重力驱和地表开采热水洗脱法, 其日产量分别为13 417、20 726、5 522和75585t 。产量最大的是地表开采热水洗脱法,其主要生产途径是地表采矿—热水洗脱—改质生产成合成原油,这也是最先实现商业化生产的沥青砂开采技术。循环蒸汽驱和“冷”采法的产量也比较高,这两种开采技术也是沥青砂开采的主要方法。 蒸汽辅助重力驱是最才发展起来的开采方法,虽然产量不高,但各石油公司对这一技术的开发都很重视,2002年蒸汽辅助重力驱的项目有21个,说明了这一方法的发展前景。可以认为,蒸汽辅助重力驱不久将可能成为主要的商业性开采方法之一。

沥青砂结论与建议

(1)世界能源消耗量持续增长, 常规原油的储量逐年减少,沥青砂资源的开发与利用越来越受到人们的重视。当前对沥青砂资源进行商业化开发的国家有加拿大、委内瑞拉和美国等, 这在一定程度上缓解了这些国家常规原油开采量不足的状况, 说明沥青砂资源是一种很有开发前景的油气资源。

(2)通过注入化学剂可以改变沥青砂中油、水和砂粒间的表面张力,使得油的粘度降低而宜于开采或提高采收率。 热采法与化学剂联用可以大幅度提高采收率, 是当前沥青砂开采技术发展趋势之一。

(3)蒸汽辅助重力驱及其衍生的开采方法,采收率高,应用范围广,但初始产油量不高。若将这一方法与化学剂联用,则不仅可避免蒸汽辅助重力驱法的缺点,还可提高采收率,因此,这是一个很有发展前景的开采方法。

(4)表面活性剂能够极大地提高沥青砂沥青的洗脱及破乳效率, 从而大幅度提高沥青砂的回收率。但表面活性剂一般价格昂贵, 其应用受到限制。因此,筛选或复配廉价而高效的表面活性剂便成为沥青砂开采技术中急需开展的研究项目。

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重油罐熟料煅烧对重油性能的要求

重油,又称燃料油,呈暗黑色液体,主要是以原油提取汽油、柴油后的剩余重质油,由常压油,减压渣油、裂化渣油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。重油的比重一般在0.82~0.95,热值在(4.18~4.6)×104 kJ/kg。其成分主要是碳氢化合物,含有大量的氮、硫、蜡质以及金属,及微量的无机化合物。其特点是分子量大、粘度高,难挥发,基本不流动。它的燃烧温度高,火焰的辐射能力强,是水泥熟料生产的优质燃料。对用作燃料的重油,除要求有高发热量外,还要求:

(1)粘度低。以便于管道输送,有利于喷吹雾化改善燃烧效率;重油含石蜡量多而粘度大,使用时需进行预热,使达到100 ℃或100 ℃以上,以降低粘度。

(2)凝固点要低。一般重油凝固温度为22~36 ℃;对石蜡量多、凝固点高的重油,应采取适当的加热措施,以便于运输和装卸。

(3)闪点温度高。可采用较高的预热温度,便于输送和雾化,一般重油的闪点在180~330 ℃,都高于需要预热的温度。

(4)油中的机械杂质和含水量要少。杂质多和含水量高,不仅降低了重油的发热量,而且使用时会引起烧嘴堵塞和火焰波动,故需进行过滤,如将油和水形成乳状液,则可以改善燃烧效果。

(5)含硫要低。一般含硫量为0.15%~0.30%,但也有少数重油含硫高达2%,使用中会造成不良后果 。

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