中海油的重要油田梳理(五)
5.2、非洲的一些重要油田
(1)尼日尼亚OML130区块

包括Ak­po、Eg­i­na、Eg­i­na南和Pr­e­o­w­ei。中海油权益45%。2006年,中海油以22.68亿美元完成了对尼日利亚OML130区块45%权益的收购。这项交易价格约为4.6美元/桶油当量。可采储量预估是11亿桶。

Ak­po, 2021年日净产量5万桶。2009年投产。

Eg­i­na油田为巨型超深水油田,水深约1600米,2013年FID,已于2019年投产,设计高峰产量达20万桶/天,项目预算投资163.5亿美金,实际投资在157.5亿美金。由于OP­EC限产,2021年日净产量约为4万桶。

未来增量:Pr­e­o­w­ei-3:2017年成功评价,2020年完成fid。盈亏平衡点是43.3美元(这个是to­t­al的,中石油要稍微高点),储量1亿桶,利用现有eg­i­na的fp­so,预计日产7万桶,技术成本是20-25美金(ca­p­ex+op­ex)。

(2)OML138区块Us­an

公司持有尼日利亚海上OML138区块Us­an油田20%的非作业者权益。2018年Us­an油田日净产量

约为1.3万桶油当量╱天。2012年投产,是从尼克松承接过来的。

(3)乌干达EA 1、EA 2和EA 3A区块

2011年中国海洋石油有限公司与图洛石油公司签署协议,收购后者在乌干达三个区块各三分之一的权益,预计将向图洛公司支付现金14.67亿美元。

2017年图洛石油与to­t­al达成交易,以9亿美元出售所持1/3的权益给to­t­al,所以中海油买亏了。
三个区块分别是1、2和3A勘探区,位于乌干达的阿尔伯特湖盆地,该盆地是非洲陆上油气资源前景最佳的盆地之一。根据图洛估计,自2006年以来,该盆地所发现的P-50可采资源量超过10亿桶,全盆地的石油产量预计最终将超过20万桶/天。

二零一七年,1区块和2区块的8个油田已取得政府颁发的开发生产许可证,FE­ED启动。输油管线政府间合作协议(IGA)签署,FE­ED完成。

二零二二年二月,项目正式启动全面建设,该盆地是非洲陆上油气资源前景最佳的盆地之一。

就是拖得太久了,2011年收购。2017年FE­ED。2022年才开始启动全面建设。

这个项目开发一拖再拖,有多个原因,一是tu­l­l­ow两次资产出售的所得税不能与乌干达达成一致,二是乌干达想把石油留在国内,希望作业者在本地建炼厂,另外一个原因是乌干达是内陆国,石油公司想要把石油运出去需要建设一条造价35亿美金、1400km的管道,从邻国坦桑尼亚下海。

3A区块由两个油田组成。Ti­l­e­n­ga 油田——原先的1/2区块,和Ki­n­g­f­i­s­h­er油田——区块3

Ti­l­e­n­ga 油田:高峰日产量:20万桶 , Ry­s­t­ad预计盈亏平衡点是40.35美元。

Ki­n­g­f­i­s­h­er油田,高峰日产量:4万桶, Ry­s­t­ad预计盈亏平衡点是48美元。

BTW,最近又有幺儿子,欧盟正在阻挠东非输油管项目,9月16日,欧洲议会通过一项决议,以维护人权、保护环境、控制碳排放为由,呼吁东非国家乌干达和坦桑尼亚立即停止一处跨境石油运输管道的建设。

哎,出海建设不易啊。成本高、还要修1400km的全球最长加热输油管道。坦桑尼亚可以从乌干达输入的每桶石油收取约12.7美元的“过路费”。

我个人觉得乌干达这个油田的投资回报率是比较低的。

在国内,没有关系,技术再好,资金再雄厚,未必能承接到工程。即便拿到工程,也不知是第几手的了。

有人曾经打了一个非常形象的比方。一个造价一百万的工程,按照工程预算,承包方能赚个三十多万。但是,在实际运作中,一手承包商就将所有的利润全部赚走了。工程发包给二道承包商,二道承包商再从中抽取一定的报酬。再转至第三道承包商。

第三道或者第四道承包商接到工程之后,整个工程的利润早就被吃得连骨头渣子都不剩了。怎么办?第一个办法就是偷工减料,第二个办法就是拼命压缩人工成本。

于是,最终造出来的工程,不是豆腐渣工程已经不可能了。

这就是新闻上常见的好端端大桥垮塌的真正原因。层层盘剥之后的项目工程,唯有偷工减料才能减少损失。

水处理臭氧发生器工作原理、结构特点

水处理臭氧发生器工作原理:

干燥的氧气或含氧气体流过由内电和外电极组成的电晕放电区,放电区内施加数千伏的高频高压电能,将流入放电区的原料气电离生成臭氧。

臭氧杀菌原理与特点:

臭氧杀菌原理:臭氧杀菌类属于生物化学氧化反应。臭氧氧化分解了细菌内部葡萄糖所必须的酶;也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏其细胞壁和核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,可以渗透到胞膜组织,进入细胞膜内的内部脂多糖于外膜脂蛋白发生反应,使细菌的物质发生通透性畸变,导致细胞的溶解死亡,并且将死亡菌体内的遗传基因、寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热原(细菌病毒代谢产物、内毒素)等溶解变性死亡。

1高效、快速
臭氧仅在1min内就可以100%杀死细菌、酵母和黑曲霉菌。臭氧水灭菌消毒不同于一般灭菌、消毒剂,如次氯酸(HOCl 2)、二氧化氯(ClO 2)的灭菌、消毒是进行性、累积性的,臭氧水灭菌消毒则急速性的,当臭氧的浓度超过阀值,消毒、杀菌就会瞬时发生。如清净水中臭氧浓度达0.4-0.5ppm时,在0.5~5min内就可以致死细菌。

2安全、可靠
臭氧的分解产物是氧气,不会产生残留污染。另一方面,它作为气体,扩散性好,浓度均匀,尤其在高湿度环境中,比紫外灯更实用,而且操作方便,安全可靠。臭氧对人体毫无影响。

水处理臭氧发生器工艺流程:

原水→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子树脂软化器→精密过滤器→高压泵→反渗透系统→臭氧杀菌系统→纯水箱→用水系统。

臭氧发生器在污水臭氧处理流程:

采用臭氧消毒的污水,预处理是十分重要的,往往由于预处理程度不够而影响臭氧消毒的效果,污水处理程度要经过技术经济比较确定。污水消毒最好是经过二级处理后再用臭氧消毒。这样可以减少臭氧的投加量,降低设备投资费用和运行费用。

水处理臭氧发生器结构特点:

1、水处理臭氧发生器消毒系统通常有四部分组成,包括气源制备、臭氧发生、接触反应和尾气处理
2、彩色液晶触摸屏PLC显示界面,多种通讯接口
3、先进可控整流及IGBT中高频逆变技术
4、机械和电气配置接口,安装快速方便
5、臭氧浓度≥12wt%、臭氧功耗≤7kWh/kgO3(氧气源,25℃冷却水条件下)
6、微间隙高浓度放电技术,进口高硼硅介电材料、耐击穿放电管制作
7、PID参数自行调整跟踪,在线压力、温度仪表安全监控
8、采用智能控制,并对运行工况再线监测
9、改善冷却条件,采用水冷或双极冷却
10、使用高介电常数的材料制造电极,提高加工精度
11、提高臭氧电源的驱动频率,降低电耗
12、智能型钛金脱羟石英结构,超长寿命设计,臭氧浓度高

水处理臭氧发生器主要用途:

【1】饮用(瓶装)水处理
【2】大、中型自来水厂供水消毒
【3】管道直饮水处理
【4】工矿企业、农村自备井、城镇小型供水系统消毒
【5】工业冷却水处理
【6】纯净水、矿泉水、食品工业用水消毒
【7】各种工业生产废水处理
【8】水池、屋顶水池、水塔等
【9】二次供水消毒
【10】城市生活污水处理
【11】医疗废水处理
【12】水产养殖用水处理
【13】屠宰加工厂废水处理
【14】游泳池消毒

水处理臭氧发生器结构说明:

【1】臭氧发生器重要的部分是臭氧放电管。
【2】臭氧放电管的电气参数和机械强度是影响臭氧发生效率、可靠性和灵活性的主要因数。
【3】臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。

臭氧发生器在水处理的优点:

【1】不会产生如氯酚那样的臭味
【2】臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢
【3】消毒的同时可改善水的性质,且较少产生附加的化学物质污染
【4】臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小
【5】不会产生三卤甲烷等氯消毒的消毒副产物
【6】臭氧可以去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质
【7】臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性
【8】臭氧在水中易分解,不会因残留造成二次污染
【9】某些特定的用水中,如食品加工,饮料生产以及微电子工业等,臭氧消毒不需要从已净化的水中除去过剩杀菌剂的附加工序,如用氯消毒时的脱氯工序
【10】由于臭氧在水中很不稳定,容易分解,如接触池口处水中剩余臭氧尚有0.4mg/L,但经过水厂清水池的停留后,水中的剩余臭氧已完全分解,没有剩余消毒剂的水将进入管网,因此经过臭氧消毒的自来水通常在其进入管网前还要加入少量的氯或氯胺,以维持水中一定的消毒剂剩余水平

水处理臭氧发生器几种常见的混合装置方法:

1.传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法。(布气板法、鼓泡塔法同理)
运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。优点:能耗较低。缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。
著名的文丘里射流混合法---安全、高效的混合方法。
运行方式---气水强制混合。优点:投资少,混合好,接触时间短,经射流混合器后臭氧在水中的臭氧浓度可为曝气法的数倍。

2.气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。
运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况下,水中的臭氧溶解度为文丘里射流混合器的2倍左右。气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作,内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作,SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVDF材料制作,产品坚固耐用,无机械故障免维修,运行安装方便,为目前投资最少,混合效果最好的设备。
处理较大水量需定做。下表尺寸可能会有适当变动。

3.气液混合泵---安全、效率极高的混合方法
气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体,高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌,由于泵内的加压混合,气体与液体充分溶解,溶解效率高。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。

4、混合塔法:这种方法是通过一个较高的装置塔将水由塔顶喷下形成雾状,将臭氧气体自下方通入并使之与水流形成逆行,使臭氧气体与水充分接触形成臭氧水。此方式有无填料和有填料两种,材质是十分讲究的,效果也很好,只是成本造价较高。

臭氧发生器能可以处理污水COD吗?

臭氧应用于污水降解CDO,主要依靠臭氧的强氧化性,氧化降解污水中的COD,臭氧应用于污水降解COD,主要是在深度处理阶段,深度处理阶段臭氧投加量小,成本低。

如何去选择合适的水处理臭氧发生器?

关于臭氧发生器的类型,有以下4种类型:

1、水冷自带气源的臭氧发生器
2、水冷外接气源的臭氧发生器
3、风冷内置式臭氧发生器
4、风冷外置式臭氧发生器(包括可移动式)

接下来再阐述一下各种的优缺点和一些注意事项:

一、臭氧设备的类型

1、水冷自带气源式
优点:不需要外带气源,拉到哪儿都可以用,方便吧,不受其它影响。
缺点:因为自带了压缩机等设备,设备故障率会增加;因为重,在移动过程中容易颠坏东西,比如说放电室;压缩机气泵的气源不一定能够达到额定产量(很难测试),所以产量可能会受到影响;自带小的压缩机,空气的处理程度肯定不如大型压缩空气质量,比如说含水量和含尘埃量都较高,也会影响到臭氧产量。

2、水冷外接气源式
优点:比自带气源的便宜一些,故障率应该是这几种中最低的,因为水冷效果好,少了一些设备;臭氧浓度比较容易保证,因为我们接的是自家的无油空压机产的压缩空气,空气的含水量、洁净度都有一定的保证,放电室的寿命也相对延长,需要注意的是压缩空气的流量和减压阀后压力(0.2mpa以下)。

缺点:需要外带的气源,管道施工方面需要投入,但话说回头,空调机房就应该有压缩空气使用点。

3、风冷内置式
优点:便宜,臭氧发出后直接进入空调箱,没有损耗;放空调箱里面的,方便,可以手提。
缺点:风冷的效果比水冷差一些,臭氧产量不如水冷(水冷的是氮气氧气分离的);因为体积受限,只适用于臭氧浓度低、产量需求小的系统;需要注意的是消毒结束后需要拿出来,因为机组夜间如果不控制温湿度的话,一旦受潮,就容易出现故障。

4、风冷外置式

风冷外置式臭氧发生器(包括可移动式)
优点:便宜,比较上一种,臭氧量可以大一些。
缺点:对环境要求比较高;还需要接很粗的臭氧管道,因为臭氧是被风扇吹出来的,管道小了散热不行;因为风冷,散热效果不好,臭氧有分解,臭氧浓度不稳定,寿命也比较短。

1公斤臭氧可以处理多少污水?

臭氧可处理的污水有很多种,生活污水、工业废水、医疗废水、屠宰废水、纺织印染废水、食品厂污水等等,水质不同,所使用的臭氧浓度不同,不同浓度的污水,其投加量是完全不同的。那么就是说,同样1公斤臭氧,用在处理生活污水和工业废水方面,所处理的水量是不一样的。如果想了解具体的“1公斤臭氧可以处理多少污水?”,需要提供污水水质、COD含量从多少降解到多少等参数,才可以精确计算出需要用多少臭氧,以及臭氧发生器配置及报价等。

潍坊祥良臭氧发生器厂家承接特殊规格臭氧发生器定制加工。

潍坊祥良环保臭氧发生器厂家专业从事臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程规划设计与臭氧系统设备装置、调试、运行和维护,是国内臭氧行业的代表企业,成为世界臭氧系统供应商,欢迎广大客户咨询订购。

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