油田井口加热炉烟尘排放超标原因分析及治理方法

2021年第21卷第5期环境保护与治理油田井口加热炉烟尘排放超标原
因分析及治理方法
周宏斌1,周磊1,宋春燕2,袁新2,刘晓2,秦朔3,张伟3
(1.中石化胜利油田分公司工程技术管理中心,山东东营257000
2.胜利油田分公司技术检测中心,山东东营257000
3.中国石油大学(华东),山东青岛266580)
摘要:针对井口加热炉燃用套管气出现的烟尘排放超标问题,从燃烧方式及燃料组成方面分析发现,加热炉所采用的扩散式燃烧,火焰面燃料侧缺少氧气,燃料产生热分解生成炭黑颗粒;另外,套管气含有大量的重碳烷烃,其稳定性差、分解温度低,加剧了热分解反应。因此,控制套管气质量和改变燃烧方式是治理烟尘排放超标的基本途径。但是井口加装轻烃回收装置,分离出套管气中的重碳烷烃,成本高不可行。最终,基于预混燃烧理论,设计了双调风预混燃烧装置,现场实施结果表明,不仅烟尘排放降低了87.8%,而且NOx 排放降低了58.6%、热效率提升了8.2%。实践证明,预混燃烧是治理井口加热炉烟尘排放超标的有效方法。
关键词:井口加热炉;烟尘排放;套管气;扩散燃烧;预混燃烧
DOI:10.3969/j.issn.1672-7932.2021.05.007
1油田井口加热炉概况
油田井口加热炉用于加热采出的油或气,起到提升原油流动性及防止天然气形成水合物等作用。从安全角度考虑,井口加热炉多为水套式,主要由壳体、火筒、烟管、盘管及其他部件构成,如图1所示[1]o我国各油田及长输管道在用的水套加热炉超过2万台[2],可见水套炉是油田正常生产开发的基础设施设备。加热炉在保障油田生产的同时,也消耗了大量的天然气燃料。加热炉燃用油井套管气,不但能节约能源,也降低了温室气体排放,是一项节能环保的举措[3-4]o然而,井口加热炉燃用套管气出现了较为普遍的烟尘排放高的问题,烟尘排放高、不完全燃烧损失大,加热炉效率低、环境污染严重⑸。本文分析了超标排放原因,进而提出了改进措施,最终实现了加热炉达标排放。
壳体盘管烟管火筒
图1水套炉结构茁
2排放超标原因分析
根据400余台油田井口加热炉实测数据,烟尘超标率在30%左右。选取井口加热炉烟尘超标较为严重的2个区块共46台加热炉进行烟尘超标原因分析。加热炉烟气实测结果如图2所示,根据DB37/2374—2018《锅炉大气污染物排放标准》收稿日期:2020-12-22
第一作者简介:周宏斌,高级工程师,2013年毕业中国石油大学(华东),石油工程硕士学位,现就职于中石化胜利油田分公司工程技术管理中心,主要从事油田工程技术管理工作。
立式鼓风机
2021 年第 21 卷第 5 期
要求,该区域烟尘排放浓度执行标准为10 mg/m 3, 烟尘排放超标率达到87% ,平均超标倍数5~6倍,
此外CO 排放浓度也非常高。由于烟气排放超标,
导致或停产等问题严重影响油田的正常生产
运行,亟待解决。为了明确排放超标的影响因素,对46 口井的
一个度导航套管气进行了成分分析;同时测试了对应加热炉 的烟气含氧量、负荷率、排放特性;最后以烟气含 氧量(%)、燃料甲烷含量(%)、燃料其他组分含量 (%)、使用年限、负荷率(%)为比较数列,分别以
烟尘和CO 排放浓度作为参考量,进行了灰关联 分析,结果如图3所示。
0.7660
0.765 50.765 0
0.764 5(a )烟尘浓度灰关联度
0.763 0
0.762 50.7620
0.7640
0.763 5烟气含氧甲烷含量其他组分使用年限负荷率
(b ) CO 浓度灰关联度
图3灰关联分析结果
从图 3 的两个分析结果看,烟气含氧量、燃料 成分(甲烷含量、其他组分含量)是主要影响因素,
这表明燃用套管气和过量空气系数不合理是造成
排放超标的根本原因。相较于常规天然气,套管 气成分要复杂得多,表1所示的是46 口井套管气
组分平均值,甲烷含量仅为68. 2%,明显低于常规
天然气(CH 4>95%),而C 2 +以上的烷烃含量合计
达16.5%。烃类燃料,碳含量越高、越难烧透,因
而导致烟尘和CO 生成量大。烟气氧含量与过量
空气系数一一对应,46台加热炉的实测烟气氧含
量均值为14.3%,折算过量空气系数为3.1。一般
燃气炉,建议过量空气系数1.3左右[6-7],实测过 量空气系数显然太高了。过量空气系数稍微偏大
些,有利于燃烧进行,但过量空气系数过大,反而 会大幅降低炉胆火焰温度、进而延缓燃烧,因此导 致大量生成烟尘和 CO 。
表1 套管气组分
%
组分
ch 4
c 2h 6
C s H 8
C 4H 10
C ,H 12C °+
n 2
co 2O 2
含量均值68.2  6.3  5.8
3.0  1.00.48.8
4.0  2.5
2021年第21卷第5期周宏斌,等.油田井口加热炉烟尘排放超标原因分析及治理方法环境保护与治理
下面结合现场燃烧装置型式及工作原理,进一步分析超标排放机理。现场所有加热炉采用的是扩散式
燃烧器,燃烧前燃气和空气不混合,由一根燃烧管向炉胆内供燃气,靠烟囱的抽力吸入空气,燃气空气在炉胆内呈现扩散式燃烧,即燃料分子由燃料射流向空气中扩散、空气中的氧气分子向燃料射流扩散,在某一界面上,它们的浓度达到化学计量比,便形成火焰锋面。
对于扩散式燃烧,靠近燃料侧的火焰前锋,燃料浓度比氧气浓度高得多,在高温缺氧的情况下燃料产生热分解,生成固体碳(即炭黑)。热分解程度视燃料与温度而不同,甲烷在683弋时开始分解,乙烷为485X、丙烷为400X。一般来说,碳氢化合物的分子量越大,其稳定性也越差⑻。套管气恰恰含有大量的C2+以上的烷烃成分,所以火焰中存有更多的炭黑。在扩散火焰中的固体碳粒(炭黑),一旦接触到氧气,便出现固体和气体之间的燃烧过程,如果碳粒来不及燃尽而被烟气带走,就形成所谓的烟尘,其影响加热炉的经济性和安全性。由此可见,扩散燃烧方式和重碳烷烃成分是井口加热炉排放超标的根本原因。
3减排方案及装置设计
套管气中含有重碳烷烃成分,是导致烟尘排放超标的一个根本原因,所以将C2+组分从套管气中脱除,是实现烟尘排放达标的一个方案。在天然气处理行业,脱除C2+的工艺称为凝液回收或者轻烃回收。把需要凝析的组分液化与G为主的气体分离,其方法有:油吸收、固定床吸附、冷凝法等⑼。显然,在每口井都安装一套轻烃回收装置,处理套管气在经济上是不可行的。
由此看来,改变扩散燃烧方式为预混燃烧方式,是治理烟尘排放超标的较好选择。于晓亮等[10]研制出了新型加热炉引射式多喷头预混燃气燃烧器,替代原有的平流配风燃气扩散燃烧器,解决了某企业天然气加热炉温度场分布不合理、热效率低、能耗大、污染高等问题。朱建宾等[11]进行了天然气多孔介质预混燃烧器污染物排放实验研究,与传统扩散燃烧方式相比,多孔介质预混燃烧NOx、CO生成量少。预混燃烧方式能降低烟尘排放的原因有:无燃气和氧化剂混合时间,将更多时间留给化学反应;预混燃烧需氧量少、火焰短、火力强、燃烧温度高。
在确定了减排方案后,根据预混燃烧理论及现场运行参数(燃气压力、流量、热值等),设计了一种双调风预混火管燃烧装置,结构示意于图4中,此装置将引射器与火管连接一体,通过调节一二次风门来实现混合燃烧,提升燃烧的效率。
图4双调风预混燃烧装置
1-喷嘴;2-引射器壳体;3-防回火装置;4-二次风门;
5-火管;6-火孔;7-火筒;8-—次风门
燃烧装置的主要设计参数是喷嘴直径、引射器 喉部直径和燃烧头部尺寸。喷嘴直径的计算式为:
(1)
A
式中炖一一喷嘴直径,mm;
燃气流里,m/h;
—喷嘴的流量系数;
s———燃气相对密度;
H燃气表压,Pa。
引射器喉部直径的计算式为
K(1+仏)(1+us)
K
K
•巧
F厂
(2)
v_/1-A2
X.—
式中:A、X—分别为判别参数;
k、k—能量损失系数;
u—质量引射系数;
F—喷嘴面积,m m2;
F p—火孔总面积(由火孔直径和数目确定),mm2;
d t---引射器喉部直径,mm。
在燃烧装置设计中,最为重要的参数是燃烧头部的尺寸,包括火孔数量和火孔直径,两者之间的关联关系为:
环境保护与治理
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n  = Q
(叶 y 0)x10“
0- 25说;H 丹
(3)
式中:n -火孔数目 ;Q-—燃烧负荷,kW ;
a 1—一次过量空气系数,设计中选用0.6(通过引射器设计实现);
V 0---理论空气量,m 3/m 3;
也---火孔直径,mm ;
H g ——燃气热值,kj/m 3; v p ---火孔出流速度,m/s 。
由式(3)可知,要确定火孔数目,必须选定火 孔直径和出流速度,而这两个参数是确保燃烧装
置稳定运行的关键。出流速度大,燃烧装置易脱
火;出流速度小,燃烧装置易回火。火孔直径小,
火焰传播速度慢,易脱火;火孔直径大,火焰传播
速度快,易回火。鉴于套管气成分复杂,无脱火和
回火极限数据可查,只能通过试验测定。最终结
合后续的现场试验,确定了表2所示的3套燃烧装
置,涵盖了现场负荷范围、且可稳定运行。
4现场试验及效果评估
为了验证预混燃烧装置的减排效果,于2020
年5-6月进行了现场测试(图5),试验中选用了 3 口油井,燃气流量范围16~53 m 3/d,燃气组分中甲
烷含量59. 3% - 80. 3%、乙烷含量5. 9%~6. 7%、丙 烷含量3.4%~9. 1%,使用了 3个型号的预混燃烧
装置(表2)。
表3
卖施效果对比
燃烧装置型号燃气流量/(m 3 •「)
烟尘排放/(mg  - m '3)
NOx  排放/ ( mg  • m '3)
热效率/%
扩散燃烧均值40
42.0
14373.4
预混燃烧34-5438  4.67779.8预混燃烧34-54
53
1.3
4377.9预混燃烧22-34357.27284.0
预混燃烧14-22168.3
2784.1预混燃烧14-22
22
4.2
太阳能小屋77
82.1
5结论
井口加热炉燃用套管气,虽然解决了套管气
金属活接放空问题,但伴随而来了烟尘排放超标现象。如
果不能解决这个问题,加热炉将面临被关停的境
遇。为此开展了本文的研究工作,得出的结论如
表2 3套燃烧装置燃烧头数据
流量区间
/(m 3 - d _1)
火孔 总面积
/m m 2
火孔
直径
/m m
火孔数/个
火孔出流
速度
/ ( m  • s  1 )
14~221 0322328  1.21〜1.9022~341 6203229
1.21〜1.8834~54
2 513
3
355
1.21〜1.92
图5 燃烧装置现场试验
结果如表3所示,可以计算出,改用预混燃烧
装置后,烟尘平均排放浓度为5.1 mg/m 3,较原始
排放浓度(42. 0mg/m 3)降低了 87.8%。可见,设 计的预混燃烧装置燃烧效果良好,能在燃料成分 和流量很大的变化范围内,实现烟尘达标排放。
与此同时,NOx 的排放浓度也降低了 58.6%,这是 因为预混燃烧装置火管端部都设计了 200多个燃
烧孔,将火焰切割成为小火焰,散热面积大,燃烧
温度低,故而抑制了 NOx 生成[12]o 另外,加热炉
热效率也提咼了 8.2%。
下。
a )套管气含有大量的重碳烷烃成分,这些成
分热分解温度低, 采用扩散燃烧方式时, 燃料气不
能及时地与氧气接触,在一定温度下,发生热分解
反应形成了炭黑。炭黑颗粒来不及燃尽而被烟气
2021年第21卷第5期周宏斌,等•油田井口加热炉烟尘排放超标原因分析及治理方法环境保护与治理
带走,因而导致了烟尘排放超标问题。
b)采用预混燃烧方式,燃烧前燃料气与空气充分混合,与扩散燃烧方式相比,省却了燃料气和氧化剂混合时间,将更多时间留给化学反应,燃烧效果会更好,可以解决烟尘排放浓度高的问题。
c)基于预混燃烧理论,设计了一种双调风预混火管燃烧装置,现场试验表明,改造后烟尘排放平均浓度仅为5.1mg/m3,降低了87.8%,同时,NOx排放浓度降低了58.6%,热效率提升了8.2%。实践证明,实施预混燃烧是解决井口加热炉烟尘达标排放的有效方法。
6参考文献
[1]郑炜博,孙东,唐振,等.水套加热炉热力计算方法比
较[J].石油化工设备,2018,47(3):31-35.
[2]霍伟杰,刁福俊,孟祥彬,等.换热面积与沸腾时间对
水套加热炉优化的影响[J].油气储运,2013,32(9):
948-950.
[3]朱建华,王俊丽,王君秋.油井套管气回收潜力及技
术应用[J].石油石化节能,2018,8(11):11-14+8. [4]顾锦龙.油井套管气综合回收治理技术应用及效果
[J].环境研究与监测,2019,32(2):46-50.
b型钢
[5]刘继勇,何健.中小型工业链条炉排锅炉燃煤品质对
烟尘排放指标的影响[J].安全、健康和环境,2012,
12(1):35-37.
[6]张伟,迟进华,徐明海.原油加热炉变工况运行热效
静止轮毂率[J].油气储运,2011,30(5):352-358.
[7]张永学,魏晓明,吴力明,等.过量空气系数对立式圆
筒加热炉效率与NOx排放规律的影响[J].工业锅
炉,2012(4):22-26.
[8]杨肖曦.工程燃烧原理[M].青岛:中国石油大学出版
社,2007:93-94.
[9]张文钟.轻烃回收工艺在天然气终端工程中的应用
研究[J].广东化工,2018,45(7):160-161.
[10]于晓亮,刘小波.新型加热炉引射式多喷头预混燃气
燃烧器及其应用[J].煤化工,2015,43(1):37-39+52.
[11]朱建宾,崔永章,徐维广,等.天然气多孔介质预混燃
烧污染物排放实验研究[J].煤气与热力,2013,33
(10):22-25.
[12]费轶,王振刚,张帆,等.加热炉富氧燃烧特性的实验
及数值模拟[J].安全、健康和环境,2017,17(4):36-
41.
Processing Method and Cause
Analysis for Smoke and Dust Excessive
Emission from Wellhead Oil Heater
Zhou Hongbin1,Zhou Lei1,Song Chunyan2,
Yuan Xin2,Liu Xiao2,Qin Shuo3,Zhang Wei3 (1.Engineering Technology Management Center of SINOPEC Shengli Oilfield Company,Shandong,Dongying,257000
2.Technical Test Center of Shengli Oilfield Compa-ny,Shandong,Dongying,257000
3.China University of Petroleum(East China),Shandong,Qingdao,266580)
Abstract:In view of the problem of smoke and dust excessive emission from wellhead oil heater when burning casing gas,it was found from the analysis of combustion mode and fuel composition that the diffu­sion combustion adopted in heating furnace causes the lack of oxygen on the fuel side o
f flame surface,re­sulting in thermal decomposition of fuel to produce carbon black particles.In addition,the casing gas contained a large number of heavy alkanes,which had poor stability and low decomposition tempera-ture,which aggravated the thermal decomposition re­action.Therefore,controlling the quality of casing gas and changing the combustion mode were the basic ways to control the excessive soot emission.However, it was not feasible to install light hydrocarbon recover­y device at wellhead to separate heavy alkanes from casing gas.Finally,based on the premixed combus­tion theory,a premixed combustion device with doub­le air regulation was designed.The field implementa­tion results showed that not only the soot emission was reduced by87.8%,but also the NOx emission was reduced by58.6%,and the thermal efficiency was improved by8.2%.Practice has proved that premixed combustion was an effective method to control the ex­cessive smoke emission of wellhead heating furnace. Key words:wellhead heating furnace;dust emission;casing gas;diffusion combustion;premixed combustion

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