2022年煤层气变压吸附技术应用附研究 .pdf
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1、煤层气变压吸附技术变压吸附技术在煤层气开发中的应用探讨唐晓东1孟英峰摘要本文简单介绍了变压吸附 (PSA)技术的原理、特点、用途和国内外开发现状。针对我国煤层气开发的特殊性,提出了将PSA技术用于煤层气水平钻井,提高压力封闭低渗透煤层中煤层气采收率,以及煤层气净化、轻烃回收和贮运的技术思路。进一步分析表明,在煤层气开发中应用PSA技术具有技术先进和经济优势。最后得出了 PSA技术在我国煤层气开发中推广应用的几点建议1西南石油学院化工系,讲师,637001四川省南充市 1 引言我国有着极为丰富的煤层气资源,据估算,埋深2000m以浅的煤层气资源量达 3035 万亿 m3,以可采系数 50% 折算
2、,其可采资源量为15175 万亿m3,相当于 13191539 亿 t 原油,按现有原油开采速度,可供我国开采100年以上。因此,我国煤层气开发前景巨大。目前,制约我国煤层气开发的主要问题是技术问题,例如煤层渗透率低、单井产量低和不能形成工业生产规模等,这使得我国不能照搬美国开发煤层气的成功经验,必须研究适合我国煤层气工业发展的技术。本文正是针对我国煤层气开发的特殊性,提出将PSA技术用于煤层气水平钻井,提高煤层气采收率,煤层气净化、轻烃回收和贮运,以促进我国煤层气工业的技术进步。2 PSA 技术简介 PSA技术是 60年代发展起来的一种气体分离技术,它是以固定床吸附,在连续改变体系平衡的热力
3、学参数( 压力)下,使吸附和解吸再生循环进行,既具有固定床吸附的优点,又是一种循环过程。它广泛用于石油、天然气、化工的气体分离工业,例如 H2、O2、N2、He 和 Ar 等气体,以及 CH4、C2H4、C 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 11 页2H2、nCnH2n+2、H2O 、CO2 和 CO 等组分的分离、回收和精制。到 1986 年国内外已有 500 余套大型 PSA装置在运转,最大处理能力已达到10万 m3 /h 。PSA分离过程的优点为: (1)产品纯度高,例如可获得纯度为99999% 的纯氢; (2)在室
4、温和低压 (005300MPa) 下操作,不需外加热源,设备简单; (3)可单级操作,原料气中的几种组分可在单组中脱除,原料气中的水分和C O2 等不需要预处理; (4)吸附剂寿命长,对原料气质量要求不高,装置操作容易,操作弹性大; (5)自动化程度高,操作费用低,节能降耗显著。我国 PSA技术的研究始于 70 年代初,由西南化工研究院率先开发PSA技术,至今已在 内外开发 350 余套 PSA装置,涉及九个方面的应用。表1 列出了该院开发的可用于煤层气开发的部分PSA技术。3 PSA 技术在煤层气开发中的应用31 PSA 技术在煤层气钻井中的应用针对我国煤层气储层属于低渗透、压力封闭型。亦有
5、人提出在大规模开发煤层气时采用水平井技术。水平井的主要优点是垂直于煤体的最大渗透方向,可增加煤层气的产量。但是,在钻水平井时必须考虑钻井液对煤层的污染问题,否则将得不偿失,在油气行业已经出现过钻井液严重污染油气层而导表 1 可用于煤层气开发的PSA技术装置 PSA-N2 PSA-CO2/R PSA-C+2/R PSA-CH4 原料气 空气 各种含 CO2 混合气 天然气 煤矿瓦斯处理量 (m3/h) 30 6000 150050000 20010000 50020000 净化气纯度 (%V) N299 CO202 C+2100ppm C1:5095 操作温度常温 常温 常温 常温操作压力 (M
6、Pa) 03 0720 0308 0408 在煤层气开发中的应用煤层气钻井,提高煤层气采收率提高煤层气采收率,煤层气净化煤层气净化,轻烃回收煤层气净化致油气井报废的教训。因此,为防止煤层污染,可采用空气钻井技术。空气钻井是用空气作循环介质的一种低压钻井技术,与钻井液钻井比较,它精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 11 页具有成本低,机械钻速提高34 倍,钻头寿命长,能有效开发低压低渗透储集层和很好地保护储层等优点。但空气钻井存在着难以克服的危险性,钻遇煤层时可能发生井底着火。煤层气和压缩空气的混合物引起井底着火能熔化钻头、钻
7、铤、钻杆和其它井底工具,造成事故。因此,为防止空气钻井的危害,可采用空气雾化钻井和天然气钻井。空气雾化钻井减少了井底着火的可能性,但又增加了发泡剂、防腐剂和水等的费用,缩短了钻头寿命,降低了钻进速度。用天然气钻煤层气井可避免井底着火,但不经济,且存在气源和安全问题。目前,美国、加拿大已将一种空心纤维聚合物薄膜装在专为油田设计的橇装氮气生产设备 (NPU)上,生产的氮气用于水平钻井、垂直井和负压钻井,比用空气雾化钻井和天然气钻井的成本低得多,完全克服了钻井液钻井、空气雾化钻井和天然气钻井的缺点。当采用移动式PS N2 装置制氮用于煤层气水平井钻井时,其成本仅为天然气的1/8 和空气深冷法制氮的1
8、/2 。此外, PSA N2 装置用于煤层气水平井钻井时,还副产了含氧量40%的富氧空气,将其供给钻井用柴油机,可使柴油在气缸内进行富氧燃烧,以提高柴油机功率、降低油耗和CO 、HC与碳烟等有害物质的排放,从而改善钻井所用柴油机的性能,提高机械钻速,降低钻井成本。例如,四冲程非增压柴油机和四冲程涡轮增压柴油机使用35% 的富氧空气,二者指示功率增加51% ,机械效益分别提高6 144% 、3785% ,油耗下降 56126% 、3678% 。32 PSA 技术在提高煤层气采收率中的应用我国的煤层气储层属于压力封闭型,煤层渗透率低,这使得煤层气在煤孔隙中解吸和流动的阻力远大于水力封闭型的煤层气储
9、层。为了提高我国煤层气的采收率,可采用注入增产法(ECBM) ,这是 Amoco公司开发的一项提高煤层气采收率新技术。 ECBM 将 N2、CO2 和烟道气注入煤层,降低甲烷在煤孔隙中的分压,有利于 CH4 从煤基质中解吸;对煤具有比CH4 更大亲合力的注入气体( 如 CO 2),会导致 CH4 的置换解吸作用 ( 即竞争吸附作用 ) ;注入气体还增加了煤层精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 11 页气向气井流动的推动力 ( 压力能 ) ,有利于压力封闭型煤层气克服在低渗透煤层中的流动阻力。 Amoco公司在室内进行的注N2
10、实验,已获得 100% 的 CH4 采收率;在圣胡安盆地西北部采用5 点井网进行的注 N2 实验,亦可使煤层气产量提高 3 倍。这表明 ECBM 提高了产层能量,加速了煤层气的解吸和运移,从而提高了煤层气采收率。使用 ECBM 开采煤层气,必须拥有充足的N2、CO2 或烟道气。 N2可从空气中获取,可作为CO2 资源的气源较多 (见表 2),但部分 CO2 气源需经浓缩和净化才能用于 ECBM 。回收 CO2 的常用方法是溶剂吸收法,如Catacarb 法、Benfi eld 法、G V法、MEA 法、ADIP法、Fluor 法等,它们存在的问题是:工艺流程长,设备复杂,能耗高和许多吸收溶剂对
11、设备有腐蚀。当采用PSA技术从各种富含 C O2 的气源中回收 CO2 时,其节能降耗显著,可完全克服溶剂法的缺点。例如,PSA法替代 Benfield法、MEA 法、低温甲醇法、常温甲醇法、Fluor 法和Selexol 法脱碳,其综合能耗仅各为原来的42% 、47% 、72% 、2% 、47% 和 401% 。表 2 各种 CO2 气源及其含量 CO2 气源 CO2% 石油溶解气微量90 天然气 5 80 天然 CO2 气井 80 995 烟道气 10 16 合成氨工业 98 99 石油化工过程 98 99 用于 ECBM 的各种气源成本比较见表3。表 3 表明,采用注 N2 技术提高煤层
12、气采收率的成本最低,其中PSA法制 N2 的成本仅为深冷法的一半,其经济生产能力国外已达到 120 万 m3/d 。因此, PSA-N2 装置用于煤层气注 N开发是完全精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 11 页可行的。但是,采用ECBM 法,虽然提高煤层气采收率,但也增加了采出煤层气中N2、CO2 的含量,因此必须脱除才能满足管输和用户要求。表 3 用于 ECBM 的各种气源成本比较气源 成本( 相对值 ) N2(PSA法) 10 N2( 深冷法 ) 20 CO2 2060 烟道气 4060 33 PSA 技术在煤层气净化
13、中的应用当煤层气中含 CO2 和水时,一般采用溶剂吸收法脱碳和脱水,以及固体吸附法( 变温吸附 TSA)脱水。溶剂法脱碳见前述。目前可用于煤层气脱水的主要方法有: TEG法、DEG 法、分子筛法 (TSA)和 CaCl2 水溶液法,它们不同程度存在投资和操作费用高、间歇操作和有废液排放等问题,采用PSA法脱水可消除这些不足。事实上, PSA法可同时脱除煤层气中的CO2和水。采用 PSA CH4、PSA C +2/R、PSA CO2/R 装置净化煤层气,优于深冷法脱氮和溶剂吸收法脱碳。脱除的 N2、CO2 回注煤层,可降低ECBM 的生产成本。当煤层气中同时含有H2S、CO2 和水时,可在 PS
14、A法脱碳操作装置前增加一套脱硫装置,考虑到我国煤层渗透率低和单井产量低,以采用固体脱硫剂(SDA ) 装置为好。这种脱硫剂可选择性地脱除H2S、RSH ,工艺设备简单,不需公用设施,一次性使用,硫容量可达12% 左右,脱除 1kgH2S需耗费用 50元;脱硫后的废脱硫剂不需任何处理,可直接弃于旷野、农田,对环境无害,可促进植物生长;它适用于 H2S含量在 015g/m3 范围的原料气,装置处理量以小于 10 万m3/d 为宜,对低含硫天然气脱硫是一种有效的方法。最近,四川泸州天然气研究所已研制出了 CT8 4、CT8 4A、CT8 4B三种常温氧化铁脱硫剂,它们在活性、硫容量和脱硫剂费用方面明
15、显优于Sulfatreat脱硫剂。因此,采用SDA法和PSA 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 11 页法净化煤层气完全可行。34 PSA 技术在回收煤层气轻烃中的应用在我国相当多的煤层中,含有丰富的C+3 资源。例如 ( 于良臣等,1981年) ,北票矿区的焦肥煤中C+3 含量为 00983557%(V),四川中梁山、天府、南桐等瘦焦煤矿区中C+3 含量为 0058318%(V),湖南里王庙无烟煤矿区的坦家冲井田 6 号煤层中 C28的平均浓度为 4814%(V)。而在四川中坝气田的须二天然气中C+3 组份仅为 27%(
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