薛廣民,趙世睿,馬建華
(1.南方石油勘探開發(fā)有限責任公司,???570216;2.北京中油瑞飛信息技術有限責任公司,北京 102206)
近年來,隨著國家“節(jié)能減排”、“開發(fā)利用可再生能源”等號召的提出,以及一系列相關政策和法規(guī)出臺,太陽能在國內(nèi)得到了越來越廣泛的應用。太陽能供電技術作為一種高新技術,最早應用于航空探險等高端應用場合,隨著各國的積極推動,太陽能供電技術也得到了日新月異的發(fā)展,太陽能發(fā)電和太陽能供電技術日益走進民用的場合[1]。在油田建設中,主要采取電網(wǎng)供電和電池供電方式,電池供電往往只能解決臨時的需要,適合功率負載小的設備單元,不能作為長期的供電電源;而采取電網(wǎng)供電方式存在諸多缺點:
1)供電方式為電纜輸送,工程施工困難,造價高昂。
2)系統(tǒng)維護不便,高壓輸送存在安全隱患,運營成本高;安裝、組網(wǎng)困難。
光伏發(fā)電系統(tǒng)是清潔、無污染的可再生能源,安裝維護簡單,使用壽命長,可以實現(xiàn)無人值守,是新能源的領頭羊。最近幾年,太陽能在油田應用越來越普遍,特別是在野外,太陽能電源系統(tǒng)正逐步取代一些傳統(tǒng)的電源設備,成為野外供電系統(tǒng)首選。
太陽能供電系統(tǒng)由太陽能光伏組件構成的太陽能電池板、太陽能充電控制器、逆變器、蓄電池組構成。在晴朗的白天,太陽能電池板把太陽的光能轉換為電能,給負載供電,同時對蓄電池組充電;在無光照時,太陽能發(fā)電不足,將由蓄電池組繼續(xù)給負載供電[2]。
油田開發(fā)屬于高能耗行業(yè),開發(fā)利用可再生新能源、實施綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略,既是企業(yè)自身發(fā)展的客觀要求,也是更好地承擔起油田企業(yè)節(jié)能減排的社會責任。本文以海南福山油田光伏發(fā)電系統(tǒng)應用方案為例,介紹太陽能在油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)建設中的應用。
圖1 太陽能供電系統(tǒng)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the solar power system
圖2 無外電自噴井物聯(lián)網(wǎng)架構圖Fig.2 No foreign gusher of Internet architecture diagram
表1 單井場物聯(lián)設備配置及設備功率表Table 1 Well site equipment configuration and equipment IOT power meter
海南福山油田地處海南省西北部,屬于熱帶海洋性季風氣候。全年日照時間長,輻射能量大,年平均日照時數(shù)2000h以上,太陽輻射量可達11~12萬卡,年平均氣溫23.8℃,最高平均氣溫28.6℃,最低平均氣溫17.7℃。為太陽能提供了良好的使用環(huán)境。福山油田物聯(lián)網(wǎng)建設涵蓋了數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)傳輸子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)等3大系統(tǒng)。數(shù)據(jù)采集與傳輸子系統(tǒng)部署在井站前端野外環(huán)境,需要提供220V交流電源。對于偏遠井站,目前電網(wǎng)未能及時覆蓋。利用光伏太陽能供電構建的無線通信和視頻監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)點如下:
1)采用太陽能獨立供電,無線傳輸,徹底無線化。
2)組件靈活、小巧,方便安裝與組網(wǎng)。
3)交直流供電方式,滿足多種負載用電的需要。
4)安全性好,維護費用少,綜合造價低。
綜上所述,采用太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)可較好地解決偏遠井站的電源供電問題。
海南福山油田物聯(lián)網(wǎng)建設涵蓋了油田90%生產(chǎn)區(qū)域的油氣井站及站場的物聯(lián)網(wǎng)建設,涉及到單井油套壓、油溫、載荷、位移、電力量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集和井站無線網(wǎng)絡通信的建設。針對偏遠井站,采用了單套太陽能供電系統(tǒng),給物聯(lián)設備進行供電。單井場物聯(lián)設備配置及設備功率見表1。
計算方法:
負載工作電壓為220V交流,平均功率為100W,要求每天工作24h,最長連續(xù)陰雨天為3天,當碰到第一個連續(xù)陰雨天后,蓄電池放空。在每天正常使用前提下,用多余發(fā)電量補充至下一次充滿的時間為3天,太陽能光伏組件采用Oasis高效率單晶硅。在海南采用35°斜面安裝,年平均日接受日照時間為5.2h,按此計算光伏方陣功率及蓄電池容量。
在同一年內(nèi)的不同月份中,太陽能方陣發(fā)電量有很大差別。在發(fā)電量不能滿足用電需要的月份,要靠蓄電池的電能給以補足;在發(fā)電量超過用電需要的月份,蓄電池可將多余的電能儲存起來。綜上所述,方陣發(fā)電量的不足和過剩值,是確定蓄電池容量的依據(jù)之一。同樣,連續(xù)陰雨天期間的負載用電也必須由蓄電池供給。所以,連續(xù)陰雨天期間的耗電量也是確定蓄電池容量的因素之一。
蓄電池的容量BC計算公式為
蓄電池容量BC:
BC=A×QL×NL×To/DOD=1.1×100Ah×3d×1/0.75=440Ah
式中:A為安全系數(shù),取1.1~1.4之間。
QL為負載日平均耗電量,為工作電流乘以日工作小時數(shù)。
NL為最長連續(xù)陰雨天數(shù)。
TO為溫度修正系數(shù),一般在0℃以上取1,-10℃以上取1.1,-10℃以下取1.2。
DOD為蓄電池放電深度,一般鉛酸蓄電池取0.7~0.8,堿性鎳鎘蓄電池取0.85。
1)太陽能電池組件串聯(lián)數(shù)NS
將太陽能電池組件按一定數(shù)目串聯(lián)起來,就可獲得所需要的工作電壓,但是,太陽能電池組件的串聯(lián)數(shù)必須適當,太陽能電池組件公稱電壓要與蓄電池組的公稱電壓相匹配。
計算方法如下:
NS=US/UM=24V/24V=2
式中:US為系統(tǒng)直流工作電壓,UM為單塊太陽能電池組件公稱電壓。
2)太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)NP
要計算出太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)NP,要按照以下步驟來計算。
①標準180Wp太陽能電池組件日發(fā)電量Qp
Qp=Ioc×H×CzAh(4)=5A×5.2h×0.9=23.4Ah
式中:Ioc為太陽能電池組件最佳工作電流。
H為太陽能平均日照小時數(shù)(5.2h)。
Cz為修正系數(shù),主要為組合、衰減、灰塵、充電效率等的損失,一般取0.9。
②最長連續(xù)陰雨天之后至重新充滿的間隔天數(shù)Nw,此數(shù)據(jù)為本設計之獨特之處,主要考慮要在此段時間內(nèi)將虧損的蓄電池電量補充起來,需補充的蓄電池容量Bcb為
Bcb=A×QL×NLAh=1×100Ah×3d=300Ah
③太陽能電池組件并聯(lián)數(shù)Np的計算方法為
Np=(Bcb+Nw×QL)/(Qp×Nw)=(300Ah+3d×100Ah)/(23.4×3d)=8.55
式中:Bcb為蓄電池在連續(xù)3天陰雨天后需補充的容量。
Nw為兩組連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù),是蓄電池虧電后恢復時間,這里取3天。
QL為負載每天的耗電量。
QP為180W太陽能電池組件在海南地區(qū)每天發(fā)電量。
式中的表達意為:并聯(lián)的太陽能電池組組數(shù),在兩組連續(xù)陰雨天之間的最短間隔天數(shù)內(nèi)所發(fā)電量,不僅供負載使用,還需補足蓄電池在最長連續(xù)陰雨天內(nèi)所虧損電量。
3)太陽能電池方陣的功率計算
根據(jù)太陽能電池組件的串并聯(lián)數(shù),即可得出所需太陽能電池方陣的功率P:
P=Po×Ns×Np
Wp=180W×1×8.55=1539Wp
式中:Po為太陽能電池組件的額定功率,這里是采用180Wp太陽能電池組件。
4)計算結果
計算結果:該負載需太陽能電池方陣功率為1539Wp以上,蓄電池容量為24V440Ah以上。
設備選定:最后考慮逆變效率94%,太陽能電池方陣功率選用1800Wp(180Wp×6塊),蓄電池組采用2V、800Ah×24塊串聯(lián)。
太陽能光伏技術的開發(fā)和規(guī)模化應用,是油田節(jié)能減排規(guī)劃的重要組成部分,也是油田實施綠色、低碳發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一。
本文介紹的光伏發(fā)電系統(tǒng)在福山油田的偏遠井場取得了良好的實際應用效果,通過光伏發(fā)電系統(tǒng)可為無線通信設備和視頻監(jiān)控設備及數(shù)據(jù)采集RTU控制器供電。在福山油田偏遠井場的建設中,該方案的實施有如下優(yōu)勢:
1)單井口數(shù)據(jù)采集設備可全部采用無線儀器儀表,因此物聯(lián)網(wǎng)建設可以擺脫線纜的束縛,實現(xiàn)快速安裝,具有施工時間短、投入低、效果好的優(yōu)點。
2)采用光伏發(fā)電系統(tǒng)可以擺脫山地、森林、河流、開闊地等特殊地理環(huán)境的限制,無須考慮電源線及通信光纜的布線和施工問題。
3)縮短布線工程周期,降低施工成本。
未來,福山油田將與光伏太陽能技術相關企業(yè)合作,利用國內(nèi)領先的光伏技術、生產(chǎn)工藝和系統(tǒng)集成經(jīng)驗,在油氣田開發(fā)及油氣管道工程中將可再生新能源科技成果轉化為現(xiàn)實生產(chǎn)力,在共同合作研究開發(fā)應用的產(chǎn)業(yè)項目中獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]孟強.太陽能光伏發(fā)電技術現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)發(fā)展[J].安徽科技,2010,1.
[2]曹太強.光伏發(fā)電系統(tǒng)及其控制技術研究[D].成都:西南交通大學,2011.
[3]洪彬倬,聶一雄.太陽能發(fā)電技術綜述[A].